分析大体积混凝土的施工技术及质量控制(4)

时间:2025-04-20

泥并降低混凝土水化热[4]。可掺入水泥用量15%-20%的II级粉煤灰取代10%-15%的水泥[5];(5)外加剂。掺入适量缓凝型减水剂可提高大体积混凝土的和易性。外加剂具有填充孔隙用途,可有效提高大体积混凝土抗渗性能和抗裂缝性能。

3.2配合比设计

配比工作人员通过施工的构件截面、操作水平、浇捣工艺等具体情况,针对混凝土的设计坍落度进行科学的选择,并能够根据施工现场的砂、石原材料的实际情况及时调整混凝土的施工配合比。一般要求水泥用量不宜过小,水灰比应不大于0.5,将砂率控制在35%-45%的范围内较为适宜。

3.3控制出机温度和浇注时温度

(1)控制出机温度。如果施工现场温度较为,则应在砂石堆合理设置遮阳棚,并根据实际情况采取喷冷水降温措施。拌合用水可用冰,使水温度控制在5oC范围内。实际施工中将混凝土出机温度控制在18-20oC较为合理[6]。

(2)控制浇注温度。控制浇筑温度可有效降低混凝土最高温升,减少冷量损失。控制浇筑温度可采取措施:①控制施工时间,低温施工较为合理;②根据工程情况合理加快混凝土运输、浇筑时间。

4.结语

总之,大体积混凝土施工在当前的建筑工程领域占据着重要地位,尤其是在高层建筑设施的基础、大型工业生产设备的基础、水利大坝建筑设施等施工中非常常见。我们对大体积混凝土施工进行相关研究,加强施工技术及质量控制工作,切实有效解决大体积混凝土施时出现的微裂缝、微孔隙以及气穴等相关施工问题,对于推进我国建筑事业的进一步发展具有非常重要的现实意义,应当引起业内人士的足够重视。

【参考文献】

[1]银燕.广西区人民检察院业务技术侦查综合楼筏板基础大体积混凝土施工质量控制技术[J].广西城镇建设,2012,(09):41-43.

[2]张谊、聂维中.大体积混凝土裂缝控制施工措施—以金水沟特大桥群桩基础承台工程为例[J].科技信息(科学教研),2013,(01):31-32.

[3]王俊、李碧涛.炎热气候条件下筏板基础大体积混凝土施工监理的质量控制要点[J].建设监理,2011,(11):59-62.

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