摘要:研究关于土木工程建筑中混凝土结构的施工技术方面的内容具有十分重要的意义,其不仅关系到我国混凝土结构施工技术的更新和完善,更与土木工程建筑质量方面息息相关。如今建筑行业的竞争日益激烈,提升工程质量是保证整个工程质量的前提和必要手段,其中混凝土结构施工技术是此方面十分关键的部分,然而其在实际应用中所暴露出来的诸多问题已经对土木工程建筑方面造成了影响,因此相关机构和人员应加强此方面的研究和实施力度。
关键词:土木工程建筑;混凝土结构;施工技术分析
前言
随着科学技术的进步和发展,土木工程应用的领域也变得更加广泛,种类也逐渐增多,同时也变得越来越复杂。土木工程还有一个显著特点是它非常具有时代性特征,体现了不同时代人们不同的精神风貌,以及这个时代经济和社会的发展水平,是整个时代科学技术的重要体现。另外各个国家和各个地区,经过漫长时间的发展也形成了不同的建筑风格因此对建筑进行评判是要保持着对其他国家和地区建筑风格尊重的态度进行评价,因为不同的建筑都是一个国家和民族经过漫长实践发展起来的。
1土木工程中混凝土产生裂缝原因分析
1.1外界温度的变化导致的裂缝
土木工程在进行施工的时候,混凝土中的温度往往比较容易受到外界温度的影响。实践中,当外界的温度降低的时候,混凝土表面和内部的温差就会变得很大,进而出现一定的温度应力。实践过程中,温度的应力会伴随着混凝土内部和表面的温差而不断的出现变化,温差越大的时候,所产生的温度应力就会越来,温度应力是导致混凝土产生裂缝最为重要的原因之一。在开展土木工程的施工时,一般都需要进行大面积的混凝土浇筑。目前的情况来看,土木工程施工过程中大面积的混凝土浇筑一般比较厚重,这会导致地基对混凝土产生一定的约束力。这种约束力的存在会使得混凝土产生裂缝,这是土木工程建筑中混凝土结构出现问题的重要原因。
1.2.混凝土水化热所导致的裂缝
混凝土在进行搅拌的过程中会产生出一定的热量,在进行混凝土施工时候,施工的面积相对会比较大,混凝土结构的断面厚度也会比较厚,这在很大程度上导致混凝土表面的系数比较小,给水泥自身热量的散发造成比较大的影响,最终使得大量的热量聚集在混凝土的内部,进而导致混凝土结构内部的热量难以散发,内部温度持续上升,拉大混凝土表面和内部的温差,最终使得混凝土内部产生出各种裂缝,给土木工程的施工造成较大的影响。
1.3混凝土自缩而导致的裂缝
在进行混凝土生产的时候,一般都会在混凝土中加入一定量的硅灰,虽然这有利于提升建筑的质量,但是硅灰的加入则 会在一定程度上增大混凝土的自缩值,这是实践中产生裂缝最为主要的原因。 除了在生产环节所产生的问题之外,水泥硬化的过程绝大部分的水分会被蒸发掉,这些蒸发的水分也会存在一定的自缩值,当所蒸发的水分超过了混凝土本身的自缩值,就很有可能导致混凝土产生各种裂缝。
2土木工程建筑施工建设中混凝土结构的施工技术要点
2.1混凝土结构温度应力的控制技术
在土木工程建筑施工建设中,混凝土结构温度应力是否控制得当非常重要。简而言之,严格控制混凝土结构温度应力是提升施工建设过程中的质量安全概率的一种有效方式。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了控制好混凝土结构温度应力,应该从以下几方面入手:
2.1.1混凝土结构的实际水泥使用量贴合工程实际要求
由于水泥的一些特性,会导致其在具体的水化操作中,因释放热量使得混凝土内部积聚相当大的热量。这些热量对混凝土产生相应的作用,使其温度应力扩张。基于此,在实际工程施工过程中,为了避免混凝土的热量过高,可以适当的减少水泥的实际使用量。一般而言,在特殊条件下,可以通过其它材料( 低热水泥) 替换掉普通水泥,承担水泥的作用。同时,也可以通过加入高效减水剂的方式,避免混凝土的热量过高。另外,在混凝土的具体搅拌过程中,更要关注搅拌技术,利用技术促使搅拌效果充分发挥出来。总之,控制好混凝土温度是混凝土结构温度应力控制技术中关键的一环。
2.1.2更新混凝土在浇筑期间的温度控制技术
在混凝土浇筑过程中,受外界因素干扰,混凝土的实际温度并非是一成不变的。因此,在实施土木工程的浇筑操作时,应创造适合的温度条件,减少高温作业。面对大面积混凝土的实际浇筑,如若难以从温度条件上做出改变,应采取降温措施,确保浇筑温度维持在一定范围内。
2. 2混凝土结构的抗裂技术
在土木工程建筑施工建设中,混凝土裂缝问题不可避免,为了有效规避这种现象,可将混凝土结构的抗裂技术应用在土木工程建筑施工建设中。在实际施工建设过程中,加强混凝土结构的抗裂性能,对于提升施工质量水平也非常有利。在混凝土结构中,补充添加剂,能够控制混凝土自身的自缩数值。由此可有效减少裂缝出现。加入添加剂的效果毋庸置疑,但是,更要注意其添加过程。在具体实施添加期间,所有操作流程都需要以混凝土添加剂规范化技术规定为基准实时操作。为了增强混凝土的实际抗裂水平,在混凝土中适当添加增强性材料最为有用。而所谓的增强材料包括很多种,譬如通常存在以下三类材料,一类是有机纤维材料; 一类是金属纤维材料; 另一类是多种无机纤维材料。此外,增强混凝土的实际抗裂水平也可以通过另一种方式实现,即设置混凝土的混合比例实现。准确的计算,或者通过科学的技术方法调整混凝土的实际配比,可有效控制混凝土结构的实际质量水平,甚至控制其性能,因此应重视。同时,相关的技术施工人员应合理验证混凝土结构的实际配比,以避免混凝土的实际生产中对混凝土结构的实际强度造成不利影响。
2.3地基对混凝土结构的约束控制技术
在土木工程建筑施工建设中,优化地基对混凝土结构的约束控制技术也是重要的一个环节。实际上,为了有效提升土木工程建筑的实际工程质量,需要控制两个方面,一方面,控制外部地基对混凝土结构的约束能力。在实施大面积混凝土的浇筑过程中,通过设置滑动层以控制混凝土的实际厚度,以此降低对混凝土的外部约束力。另一方面,控制内部地基对混凝土结构的约束能力。在严格意义上讲,混凝土结构的实际温度应力与混凝土受到的约束力成正比,前者增加,后者随之增加。为此,减少内部地基对混凝土结构的约束能力就需要减少混凝土结构的实际温度应力。为此,控制好温度应力非常必要。一般而言,针对温度应力都有一定的标准范围,使混凝土结构的实际温度应力不超过这个标准范围,就是最终目标。另外,针对混凝土结构,还可以通过其他方式进行保温性。常用的措施有以下几种,第一种是暖棚法; 第二种是蓄水法; 第三种是覆盖法。通过上述这几种方法平衡混凝土结构的内部、外部温度,是控制土木工程建筑中混凝土结构温度应力的有效措施。
结束语
总之,随着城市建设发展,人们对建筑无论是从外观还是质量上要求都不断提高,这就需要在土木工程建筑过程中对一些细节给与足够的重视,比如混凝土的结构会在很大程度上影响建筑的质量,因此我们要不断对混凝土的施工技术中存在的许多问题进行分析,提出有效解决问题的措施,更好地推动土木工程的发展。
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论文作者:乔涛涛
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第8期
论文发表时间:2017/8/17
标签:混凝土论文; 混凝土结构论文; 土木工程论文; 温度论文; 应力论文; 建筑论文; 裂缝论文; 《建筑学研究前沿》2017年第8期论文;