水利施工中的大体积混凝土抗裂技术论文_王龙

临渭区渭北排灌工程管理局 陕西渭南 714001

摘要:当前,随着经济建设的发展,水利工程与各个行业和人们的生活有直接联系。混凝土是水利施工中的主要的应用材料之一,为了保证水利施工中的安全与质量,必须保证混凝土的质量。但实际施工中出现的裂缝会导致其存在较为严重的问题,对整个工程的质量产生负面影响。因此,技术人员应仔细分析产生裂缝的影响因素,寻找合理的对策解决裂缝问题。基于此,文章就水利施工中大体积混凝土抗裂技术进行分析。

关键词:水利施工;大体积混凝土;抗裂技术

1大体积混凝土概念

大体积混凝土是指体积比较庞大的混凝土结构,一般要求最短边的尺寸不能低于1m。大体积混凝土的影响因素较多,结构也较为复杂,具有稳定性好、承压能力强、适用性强等特点,已经得到了较为广泛的应用。但由于其体积庞大,固化过程中释放的水化热既数量大而且还相对集中,会导致混凝土内外部出现温差,进而容易发生开裂的状况,所以要选用科学合理的大体积混凝土施工,并且要注意实施好后期的养护工作,保证混凝土施工的质量。

2大体积混凝土裂缝危害分析

2.1破坏结构的外形美观

随着物质生活水平的提高,人们在追求结构质量的同时也逐渐重视外形美观性,而大体积混凝土一旦出现严重裂缝将对结构美观造成影响。比如说裂缝宽度较大,会给人带来严重的不安全感,在视觉的冲击下降低舒适度,破坏了结构的美感。

2.2降低结构的使用性能

建筑渗漏往往伴随裂缝产生,大体积混凝土出现裂缝后必将影响其使用性能,造成严重的渗水漏水等现象,甚至影响其他的使用功能。

3导致大体积混凝土发生开裂的影响因素

3.1水化热带来的影响

大体积混凝土浇筑完成,在固化的过程中会产生大量的热量,由于体积较大,不利于热量的扩散,造成混凝土内部的温度迅速升高,导致了内外部之间的温差,这样就会形成比较大的温度应力,当应力的强度大于混凝土的抗拉强度时,就会出现表面开裂的状况。

3.2混凝土收缩带来的影响

混凝土收缩往往发生在混凝土固化的后期,混凝土中的含水量会逐渐的减少,最终导致混凝土的体积逐渐的变小,在变小的过程中,若是受到较大外力的约束,在混凝土的内部将会产生拉应力,拉应力增长到一定程度之后,就会有开裂状况出现。

3.3其他因素带来的影响

除了以上两种状况,水利工程基础发生不规则沉降也容易引起大体积混凝土产生开裂的状况,而且开裂的程度会随着沉降的加深而变大,最后趋于稳定。

4水利施工中大体积混凝土的抗裂技术

4.1收缩裂缝治理技术

(1)水泥质量的控制措施。为了保证水利施工的施工质量,一般选择塑性和强度优良,发热量低的混凝土,对于特殊施工环境还需要使用特质水泥,水化速率,收缩体积、水化热、土体强度等作为混凝土性能的判断指标,要跟据施工要求控制在合理范围内,在水泥进入施工现场之前做好质量检测工作。

(2)水泥用量的控制。控制水泥用量以防止收缩裂缝的产生。水灰比的配制要按照标准进行配比,此外还要在满足混凝土流动性的条件下,做好水分控制工作。其具体使用量可以参照表1进行。

表1 水泥用量及水灰比

(3)砂石骨料质量控制。砂石骨料是混凝土的主要成分之一,骨料选择过程中,要选择膨胀系数较小、弹模低,表面清洁的骨料。并将砂石骨料汇中的石灰粉用量控制在16%左右。

(4)掺和料和外加剂。在混凝土中添加适量的掺和料和外加剂以提高混凝土强度,掺和料一般要求在粉煤灰的含硫量、含碱量、含水量较低。混凝土中掺入粉煤灰可大大提高混凝土的抗渗性、耐久性,可有效防止收缩裂缝的产生。混凝土搅拌过程中添加适量的引气剂或者减水剂,可以在混凝土经过硬化后仍具有较高的抗裂性能和耐久性。

4.2温差裂缝治理技术

温差裂缝是导致混凝土结构产生裂缝的主要原因,所以加强温差裂缝的防治技术具有十分重要的意义。此处温差是指混凝土结构内部和外界温度的差值,差值较大主要是由于各项材料的配比设计不合理造成的,所以在实际施工过程中要做好相关质量和控制工作。①混凝土浇筑速度和浇筑厚度的质量控制。在水利施工中大体积的混凝土浇筑施工施工方案主要斜面封层、分段分层、全面分层三种。选用不同的浇筑方式,混凝土的强度要求也不尽相同。例如采用全面分层法,对于混凝土强度要求最大。选择浇筑方式时,根据施工结构物的尺寸,混凝土的供应能力,混凝土的捣实情况确定。当前水利施工过程中,斜面分层浇筑法使用较为广泛。②混凝土密实度的控制控制。混凝土密实度主要是为了保证混凝土的质量,避免因温度差异出现裂缝。在浇筑混凝土过程中,需要将混凝土捣实。混凝土灌注入模后,要将混凝土铺满整个模板,并多次振捣。以排出其内部的水分和空气,从而满足密实度的要求。③混凝土的初始温度控制控制。初始温度,防止在拌合过程中混凝土用温度过高,导致混凝土成型后内部温度较高,从而混凝土内外温差过大而产生裂缝。在混凝土浇筑时,做好混凝土拌合物和出料口的温度控制工作,在夏季温度较高,尤其要做好混凝土的降温工作,一般采用冷水喷淋、水利工程坝体内埋设冷水管,风冷骨料等措施。④混凝土拆模时间的控制。混凝土成型后,在条件允许下,为提升混凝土强度,拆模时间越晚越好。拆模之后还需要进行混凝土表面的温度控制工作,一般情况下表面温度控制在15℃左右。

在混凝土浇筑完成后,还要按照施工要求,及时、定期对其进行养护。一般来讲,在完成整体浇筑后的十二小时内就要将其全部覆盖起来,并进行浇水保湿处理;具体的浇水保湿时间或次数,要具体视其采取何种水泥,若是普通硅酸盐水泥需进行七天以上的养护,若是添加了缓凝剂的,则需要在半个月以上。

结语

综上所述,我国水利工程的建设速度大大加快,大体积混凝土因其结构稳定被广泛的应用到堤坝基础等水利工程的构筑物中,但是由于其自身体积庞大,在混凝土固化的过程中所释放的水化热也较多,这样就会导致混凝土内外部出现温差,容易造成混凝土开裂的状况,会影响到水利工程的质量,带来一定的安全隐患,而大体积混凝土施工技术在保障水利工程质量上发挥着重要的作用,因此,相关工作人员要加强学习,不断的提高业务水平,加强水利工程中大体积混凝土施工技术的应用,保障水利工程的稳定与安全,为水利事业可持续发展助力。

参考文献

[1]陈彦平.浅谈水利工程大体积混凝土施工技术应用分析[J].科技与企业,2012,(23).

[2]唐小龙.关于水利工程大体积混凝土施工技术的探讨[J].科技与企业,2013,(22).

[3]陈小建,陈良其.水利施工中大体积混凝土抗裂技术探讨[J].广东科技,2014(6).

论文作者:王龙

论文发表刊物:《建筑科技》2017年9期

论文发表时间:2017/10/18

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