大体积混凝土在高层建筑施工中的应用论文_张羽

大体积混凝土在高层建筑施工中的应用论文_张羽

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摘要:随社会经济的快速发展,一系列的高层建筑不断兴起,既为现代化经济建设满足需求,又满足了人民群众对生活质量提升的需求。为了更好地提升高层建筑综合效益,满足日常工作的发展需求,就应当优化大体积混凝土施工方案。而大体积混凝土作为高层建筑基础施工中重要的环节之,其施工技术对于高层建筑基础整体的施工质量有着重要的影响。然而,目前我国大体积混凝土施工技术水平仍旧处于滞后阶段,与其他发达国家相比,还存在一定的距离,这也对我国高层建筑的发展产生了较大的制约。因此,本文以大体积混凝土施工技术在高层建筑基础中的应用为主要内容,具体介绍了大体积混凝土的施工特点,并对施工过程中所存在的问题进行分析,总结大体积混凝土在高层建筑施工中的应用,期望促进高层建筑的高质量施工。

关键词:大体积;混凝土;高层建筑;施工

前言

高层建筑的建设中有关大体积混凝土的质量以及施工技艺,一直都是建筑施工内容的关注重点,尤其是其结构质量出现的问题,已经成为了现代施工的热门研究课题,混凝土的结构质量会受到多方面因素的影响,包括选择的材料质量、设计的配合比以及施工工艺的选择和外部荷载影响,由于大体积混凝土在结构上就具有其特殊性以及优势,因而其应用在高层建筑中所发挥的作用是其他建筑结构无法比拟的。

1、大体积混凝土的特点

混凝土结构是现代建筑所应用的结构中最为广泛的,这也是由于混凝土结构的稳定性以及经济性所决定的。但是随着现代建筑的高度以及结构复杂度不断的提高,对于建筑施工结构的要求也不断的提高,尤其是针对高层以及超高层建筑,普通体积的混凝土结构已经无法满足施工要求,因此选用大体积混凝土其相对比普通体积具有以下特点:首先,大体积混凝土的体积较之普通混凝土较大,块体厚度较厚其次,由于体积较大因而混凝土结构在进行连续浇筑时,所需要的浇筑量也较大,并且大体积混凝土的结构就要求其整体性较高,因而结构整体性要求也较高。同普通混凝土比较,由于上述原因使得大体积混凝土由于水化热而现象其内部的温度要更高第三,厚度超过1.5米的混凝土,必须考虑混凝土结构水平分层施工相关设置,这也是能够有效消除或者降低大体积混凝土产生的水化热对结构的不良影响。最后,则是针对建筑结构而言,由于建筑属于高层建筑,其应用大体积混凝土大多埋于地下,用作基础建设,这种基础环境使得大体积混凝土几乎不会受到外界温度环境影响,温度的升高以及降低不会改变其结构性质,但是由于处在地下环境中,因而土壤的湿度等因素必然会对其造成影响因,而要求大体积混凝图具有较高的抗渗性,所以,在高层建筑施工中,大体积混凝土的应用需要考虑的重点内容即水化热以及防水性能。

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2.高层建筑大体积混凝土常见问题

高层建筑大体积混凝土常见问题是产生裂缝,这是最容易出现的质量问题之一,关于其产生的原因既包括外部环境因素,也有材料及施工技术方面的影响,究其主要原因是因为混凝土结构体积较大,水泥水化热使其内部温度剧烈上升,混凝土自身收缩变形产生裂缝。裂缝成因主要可分为以下三类:①温度应力裂缝。此种裂缝是在大体积混凝土内外温差过大(超过25T)时产生。这主要是由于混凝土在硬化过程中,水泥水化产生的大量热量,使其内部温度剧烈上升,而大体积混凝土水泥用量多,混凝土表面受外界环境温度影响较大,其温度相对较低,内外较大的温度梯度使得温度应力产生,由于温度拉应力大于混凝土的抗拉强度而使得裂缝产生。②是材料裂缝。这是由于砂石料中含泥量过大或水泥的安定性不合格而使得混凝土结构开裂。③收缩裂缝。这主要是由混凝土自身的收缩变形引起。混凝土的收缩变形与混凝土中的水的用量、水泥用量有紧密联系,通常情况下,水泥与水的用量与混凝土收缩变形量是呈正相关的,即水泥与水的用量越大,那么混凝土收缩变形量也就越大。另外,混凝土养护表面覆盖保湿不及时使水分蒸发过快,也会导致裂缝的产生。

3.大体积混凝土在高层建筑施工中的应用

3.1控制材料的相关技术

在高层建筑施工建设中,大体积混凝土所应用的材料决定了混凝土质量,因此应当对材料予以严格的控制,主要应当注意下面几个问题:首先,需要从质量上对材料予以确保;其次,需要控制混凝土结构的温度对于大体积混凝土的材料质量而言,进行施工前必须先要对混凝土进行有效的搅拌,以确保不同强度的建筑均可满足,其要求对于柱子混凝土来说应尽可能减少水泥、水灰的用量,同时加大石子的用量,对粉煤灰及外加剂的配合比进行调整,以更好地控制混凝土的强度。对于混凝土温度的控制而言,则应注意进行碎石的浇水过程中,要确保温度的适宜,同时确保通风良好,这样方可有效避免混凝土裂缝情况的发生。

3.2温测技术

混凝土的温测技术是确保大体积混凝土质量的重要技术之一,对混凝土的温度进行控制可以有效防止底板产生裂缝,混凝土温测过程中必须对其各土层的温度都进行测量,并就其温度特性分别进行分析,对于温度传输器而言,通常采用的是电阻型温度进行温度的测量时,应注意测温点以及测温线的分步进行,先进行位置的选定,并进行记号的编订和定位,然后再进行温度的测量此外,应确保测温线同钢筋之间的合理接触,以确保测量过程的精确性,防止混凝土内部温度应力的出现对温度应力的控制可以通过以下两种方式进行:一种是降温 法,即在砼浇筑成型后,通过循环冷却水降温,从结构物的内部进行温度控制;另一种是保温法,即砼浇筑成型后,通过保温材料、碘钨灯或定时喷浇热水、蓄存热水等办法,提高砼表面及四同散热面的温度,从结构物的外部进行温度控制保温法基本原理是利用砼的初始温度加上水泥水化热的温升,在缓慢的散热过程中(通过人为控制),使获得必要的强度。

3.3浇筑技术

混凝土的浇筑技术一直以来都是建筑工程施工过程中必不可少的关键环节之一,对于混凝土的浇筑技术而言,其需要注意浇注的种类及其浇筑方量等问题进行浇注的过程中,必须严格遵守浇注顺序,根据核心筒墙、柱、梁、板混凝土的浇筑依次进行施工,对于墙体浇筑时应确保其厚度维持在5rm,而高度维持在45rm最佳,对于浇筑的间隔时间来应尽量保持在2h之内。对于柱的浇筑过程而言,应进行钢丝网片的设置进行梁、板混凝土的浇筑时,应注意采取相同的坡度等到筏板凝固后,再进行二次浇筑,以确保浇筑环节的质量。

结语 综上所述,高层建筑的发展是城市化文明进度的重要标志,对于高层建筑来说,大体积混凝土直接关系到工程质量与效益。因此,施工单位要不断提高大体积混凝土施工技术,加强管控力度,确保高层建筑安全性与稳定性,促使我国城市建设快速发展。

参考文献

[1]高晓光.浅谈大体积混凝土在高层建筑施工中的问题及对策[J].江西建材,2016(07)

[2]张淑琴.探究高层建筑施工中大体积混凝土技术的应用[J].江西建材,2015(14)

论文作者:张羽

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第20期

论文发表时间:2017/12/25

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