摘要:在建筑行业不断地更新与发展中,钢结构成为其施工过程中的主要用料。但由于钢结构技术自身特性,学习与运用较为复杂。因而在施工开始之前,工作人员需要做好较为全面的准备,不仅需要做好施工计划方案还需要明确管理、分工等事项。只有这样才能对工程质量有更大程度的保障。与此同时,建筑行业对钢结构技术的运用已经当下发展趋势,因此需要企业加大投入,对其技术不断完善,做到趋利避害,持续发展。本文基于钢结构在土木工程施工技术中的应用展开论述。
关键词:钢结构;土木工程;施工技术;应用
引言
这几年来,国内的城市化进程不断加速,建筑工程的质量也在不断提高,在这样的背景下,建筑钢结构施工技术也得到了广泛的运用和推广。从优势方面来看,钢结构一方面具备较轻的自重,适用于大型建筑,另一方面还具备显著的韧性、塑性、水密性以及耐热性,可以适应现代建筑日益提升的建造要求。对比传统混凝土结构建筑,钢结构工程在我国的发展时间尚短,实际施工中仍旧存在较多问题,因此,探讨建筑钢结构施工和质量控制方法意义重大。
1钢结构的特点
钢结构工程建筑作为现代化绿色工程建筑,具备了许多优良的特点,无论是从人工、资金、环保等方面都有其优点。比如,北京奥运会鸟巢一类的大型复杂的大跨度钢结构工程中,就运用了其稳定性高、自身重量轻、便捷环保等特点;又比如上海中心大厦、广州新电视塔等高耸钢结构工程建筑,就运用了其抗风性好、室内空间大等特点;还有2008年汶川地震后的民宅建筑,也是采用了钢结构工程来恢复重建的,主要运用了钢结构工程抗震性、抗冲击性好的特点。除了以上优良特点,钢结构工程还具有耐久性、保温性、隔音性好等特点。钢材的普遍强度高,和传统的混凝土和木制材料对比,其密度相对二者偏低,且强度高于二者,因此在受到同样大小的压力下,钢结构承载面偏小,同时钢材料其自身重量较轻,运输方便,安装快捷,在建筑中对跨度、高度和承载力有着更高的适应程度。钢材的韧性好,能够承受更大的冲击力,可塑性高,使得其拥有出色的抗震性。钢体结构的结构匀称,致使其实际的工作性能更加切合理论的计算值[1]。相比混凝土和木制材料,钢制材料构件可以提前预先制作,便于拼装,其构件生成的产品精度较高,出产效率快,让工程建筑的进度得到有效提升。钢制材料更加符合绿色建筑的要求,几乎不会产生生产垃圾,可以得到重复利用。而钢制材料也有两大缺陷,就是不耐火不耐腐蚀。在高温下,钢材的强度接近于零,因此在采取钢质材料的建筑中,必须采取一定的防火保障,运用一些防火材料加强其耐火性。钢材在潮湿环境中易于受到腐蚀,一般采取除锈刷漆的方式对其进行保护。
2钢结构技术于土木工程施工过程中的运用具有诸多优点
钢结构工程在全世界都得到了广泛的运用,其优良的特性及低廉的造价让它成为建筑工程行业的宠儿。无论是在民用、工用或者是复杂结构的工程建筑,都可以采用钢结构工程。
2.1对钢结构技术进行使用能够极大程度提升工程抗压的特性
土木工程施工的过程中对钢结构技术的使用一般是指:在钢筋作为整个土木工程的重要原原料的同时,注重对不同类型与特性的钢筋进行最佳搭配组合,从而使得工程的性能能够有所改善。之所以对钢结构技术运用能够极大程度提升工程的抗压特性则是因为钢结构自身的韧性,这也就直接推动着土木工程的质量能够有所提升。甚至当人们面临着一定灾害时,运用了钢结构技术的建筑因其抗压特性能够更好地保护人们的生命与财产安全。
2.2对钢结构技术进行使用能够使得工程的经济效益有所提高
工程中对钢结构技术进行运用能够极大地提升企业的经济效益。正是因为钢结构具有坚固的特性,那么建筑也将更为坚固。从而后期出现问题的可能也将降低,与此同时后期的维修费用将被极大地节省下来,而后工程的经济效益也将能随之有所保障。
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3施工技术
3.1塔吊技术
塔吊是钢结构技术施工过程中应用到次数最多的施工设备之一,塔吊对整体的钢结构施工项目的效率具有一定的促进作用,并且塔吊能应用于各个施工时长以及吊运重量等工作内容,具有比较高的实际应用意义。不过,值得注意的是,当前的建筑施工工程项目中,整体建筑的高度不断地增长,要转换传统的附着式塔吊,避免在土木施工过程中塔吊过高的情况出现,从而影响施工设备的成本以及风险性的增长,因此,应采用内趴式的塔吊,有利于整体建筑工程设备的降低,从而促进施工设备的使用成本减少,促进工程效益以及施工安全性的有效提高。
3.2钢结构螺栓连接技术要点
螺栓连接技术在钢结构施工中也是不可或缺的重要环节,在施工过程中应该依据设计要求选用普通螺栓连接或者高强螺栓连接。在螺栓连接操作前,应开展螺栓抗滑测试工作,确保螺栓的有效性;在安装过程中,则应该确保螺栓紧固到位,并依据相关规范利用扭矩扳手开展复测工作。
3.3除锈技术
在钢结构行业,刷漆前除锈的方式主要有机械抛光、喷砂、手动电磨等传统方式。如果钢外部有过多的绣痕,锈核会使钢基体持续产生锈。即使除锈很干净,新金属表面面积增加,吸水量增加,环境腐蚀性介质对生锈的可能性影响很大。在这样的状况下,即使使用了防锈漆,漆片也会在三个月到半年内裂开脱落,漆片存在锈斑,也达不到预期的防锈效果。因此,涂层防腐防锈的关键是使金属表面不再具有连续生锈的状态。
3.4焊接技术
在钢结构施工过程中,焊接技术是其最为基础以及最为重要的操作环节,这对钢结构的稳定性有着直接重要的关系。但是,目前的钢结构大部分应用于高层的建筑中,所以,其焊接工作不断地增加,并且,其技术的复杂系数也越来越高,而且,钢结构本身对焊接的质量也极高。我国目前对钢结构焊接技术的标准偏差要小于9mm,从而保证了我国建筑钢结构的施工质量并且得到较大的提升。其实际要求为:首先,钢结构焊接要实施对称性施工,从而有效保证其整体的对称性以及稳定性,并且,此类施工方式能确保钢结构在增高时,本身重量以及施工重量无法对其造成影响,促进了基础工作稳定性的提升;其次,钢结构的各个施工节点以及焊接施工环境、焊接温度以及速度要保证一致性,并且,工作人员要从两侧向中点一同施工;其次焊接钢结构时,先对“H”型钢筋的下缘进行焊接后才可以进行下一步地焊接工作,主要能有效地确保其焊接稳定性,促进整体钢结构的系统性。
结束语
随着我社会经济和工业化进程的不断发展,钢结构工程获得越来越多的关注和应用,不论是国家还是企业,都对钢结构工程产生了浓厚的兴趣。但对于钢结构工程的质量控制和应用方面的推广和发展还有较大的进步空间,各界人士需要积极地借鉴国外先进的结构技术,同时也要自主探索钢结构工程的发展。国家和企业应该关注钢结构工程的优良特点和未来的发展趋势,为钢结构工程未来的发展打好基础。
参考文献:
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论文作者:王跃峰
论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期
论文发表时间:2020/4/21
标签:钢结构论文; 建筑论文; 技术论文; 钢结构工程论文; 土木论文; 塔吊论文; 螺栓论文; 《基层建设》2020年第1期论文;