大体积基础混凝土浇筑技术探究

大体积基础混凝土浇筑技术探究【摘要】随着科技经济的不断发展,工业化进程的不断加快,混凝土得到了越来越广泛的应用,尤其是在现代建筑工程中,通常都会涉及到大体积基础混凝土的施工,比如高层楼房基础、水利水电大坝、大型设备基础等,其主要的特点是体积较大,最小尺寸至少要大于等于lm,表面系数较小,水泥水化所释放出来的热量较为集中,内部温度上升较为迅速。在建筑工程大体积基础混凝土施工中,一般情况下混凝土一次性浇筑量比较大,如果不能保证材料选用、施工技术、养护管理等环节的质量水平,这种大体积基础混凝土的浇筑是极容易引发裂缝出现,以致于严重地影响建筑工程的整体质量水平。因此,探究大体积基础混凝土浇筑技术是具有相当大的现实意义和理论意义的。【关键词】大体积;基础;混凝土;浇筑;难点;要点【中图分类号】TU37【文献标识码】A【文章编号】1672-5158(2012)09-0310-01一、大体积基础混凝土浇筑的难点大体积基础混凝土浇筑的施工技术难点就是避免混凝土表面形成裂缝,造成这种现象的原因较多,下文就将解析其中两个主要原因。(水泥水化热水泥在水化工程中往往会散发大量的热量,这些热量也就是大体积基础混凝土内部温度上升的最主要热量来源。大体积基础混凝土的结构断面比较厚,以致于水化热会聚集在其结构内部不容易散失,从而导致混凝土内部的温度急速上升。水泥水化热引发的绝热温升现象,通常和混凝土单位体积中的水泥用量以及水泥的品种有关系,而且随着混凝土龄期的增长,混凝土内部的最高温度会发生在其浇筑施工的3〜5d。刚完成浇筑施工的混凝土强度比较低,对水化热快速温升所引发的变形约束力不高,温度应力比较小。随着混凝土龄期的不断延长,混凝土的强度才能得以增大,从而有效地约束混凝土内部降温所引发的收缩变形,与此同时却会产生较大的温度应力,当产生的温度应力比混凝土的极限抗拉强度还要大的时候,就会形成温度裂缝。(二)内外约束条件当混凝土结构随着温度的变化而发生变形的时候,往往会受到一些约束条件的影响,从而阻碍它的变形自由。这里的约束条件通常是来自于支座或者是另外构件对结构物变形的约束,或者是因为温度变化而导致各个质点变形不均匀而形成的互相约束。在完成混凝土浇筑施工的2〜5d天之后,水化热基本上就全部释放结束,此时混凝土便开始进入降温状态。在这个过程中,降温是伴随着混凝土的硬化而进行的,混凝土的弹性模量也会逐渐增长,混凝土内部降温比较大,外部降温比较小。当形成冷缩现象的时候,混凝土的收缩会受到外界约束条件的限制,导致混凝土的内部产生比较大的拉应力,从而导致混凝土出现开裂现象。此时如果混凝土的强度不够高,其抵抗开裂现象的能力就比较低。当混凝土的温度收缩应力大于当时混凝土的抗拉强度的时候,就会形成贯穿于混凝土整个截面的裂缝,严重地降低混凝土结构的整体性、耐久性、安全性等性能。二、大体积基础混凝土浇筑技术要点(一)优选混凝土原材料,优化配合比1.水泥的选择通常情况下,应该选择低热矿渣水泥、中热硅酸盐水泥、掺入适量粉煤灰的硅酸盐水泥。比如C35大体积基础混凝土就应该选用水化热比较低的水泥,而且还应该尽量降低水泥的用量。2.掺用混合材料掺用混合材料是为了更好地减小混凝土的绝热温升以及提升混凝土自身的抗裂能力水平,当前大多数的建筑工程都选用粉煤灰,并且这种粉煤灰还能够提高混凝土的后期强度。3.掺加外加剂目前市场上的外加剂可谓是丰富多彩,品种繁多,比如减水剂、早强剂、缓凝剂等,它们具备减水和增塑的功能,在确保混凝土坍落度以及稳定强度的情况下,能够有效地减少用水量,节省水泥用量,降低混凝土的绝热温升。其中缓凝剂通常是用于夏季,而早强剂往往是用于冬季。某工程在大体积基础混凝土浇筑施工过程中,就选用了外加高效缓凝减水剂技术,在混凝土中增添了10%的外加剂量,施工结果证明混凝土在添加了这种外加剂后,能够有效地推迟混凝土的水化时问,从而防止了浇注温度和水化热同时产生。4.优化配合比施工单位应该在确保混凝土应有强度以及流动性的前提下,最大限度地节约水泥用量,降低绝热温升。(二)正确的混凝土浇筑方...

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