浅析房屋建筑大体积混凝土施工技术
大流动性混凝土在浇筑振捣的过程中,上涌的泌水以及浮浆顺混凝土坡面留到了坑底,混凝土垫层在施工的过程中已经是预留了一定程度的坡度,可以使大部分泌水顺着垫层坡度通过侧膜底部预留孔排出坑外,少量来不及排出的泌水随着混凝土向前建筑推进而被赶至基坑的顶部,经过模板顶部的预留孔排出。在混凝土大坡面的坡脚接近顶端模板的时候,改变混凝土的浇筑方法,就是从顶端开始往回进行浇筑,和原来斜坡相交称为一个集水坑,另外有意识的加强两侧模板位置处的混凝土浇筑强度,这样集水坑也能够逐渐的在中间缩小称为水潭,通常情况下,采用软轴泵及时的进行排除。这种方法基本上能够排除最后阶段的泌水。
大体积混凝土的表面水泥浆比较厚,在进行浇筑的之前要对其进行处理,通常是先初步的根据标高用长刮尺进行刮平,之后在初次凝固之前采用铁滚筒碾压数次,在使用木蟹打磨压实,以闭合收水缝隙,在经过十二个小时之后在使用塑料薄膜或者是草袋覆盖充分浇水湿润养护,之后通过对其进行养护处理之后,才能使其质量得到满足,同时也能够使工程的质量满足实际的需要。
2.关于硷温度裂缝的施工技术
在对大体积混凝土施工的过程中,对于温度的监测也是十分重要的,它能够使有关人员及时的了解混凝土内部的温度变化情况,在必要时能够采取事先考虑的有效措施,以此来反感知混凝土结构产生的温度裂缝。上述这些措施并不是孤立的,而是相互联系以及相互制约的,必须要结合实际全面的考虑之后进行采用,这样才能够起到防止有害裂缝的效果。混凝土的升温热源主要是水泥的水化热,在施工的过程中应该要选择使用水化热比较低的水泥以及尽量的降低单位的水泥用量。
2.1利用混凝土的后期强度
经过试验数据表明,每立方米的混凝土水泥用量,如果增加十千克,那么水泥水化热将使混凝土温度相应的下降一摄氏度。所以,为了控制混凝土温度的上升,降低温度的应力以及建设产生温度裂隙产生的可能性,根据结构承受荷载的情况,可以采用f45、f60来代替f28作为混凝土设计的强度,这样能够使每立方米的混凝土水泥使用量减少每立方米四十千克到七十千克,在混凝土的水化热升温减少四摄氏度到七摄氏度。
2.2关于参加外加剂
为了能够满足送到现场的硅具有着一定的塌落度,如果单纯的增加单位水泥的用量,不仅仅要多用水泥,加剧硅的收缩,而且也是会水化热增大,进而容易出现开裂,因此应该要选择适当的外加剂,以此来使其质量能够满足工程施工的要求。
大体积混凝土的表面水泥浆比较厚,在进行浇筑的之前要对其进行处理,通常是先初步的根据标高用长刮尺进行刮平,之后在初次凝固之前采用铁滚筒碾压数次,在使用木蟹打磨压实,以闭合收水缝隙,在经过十二个小时之后在使用塑料薄膜或者是草袋覆盖充分浇水湿润养护,之后通过对其进行养护处理之后,才能使其质量得到满足,同时也能够使工程的质量满足实际的需要。
2.关于硷温度裂缝的施工技术
在对大体积混凝土施工的过程中,对于温度的监测也是十分重要的,它能够使有关人员及时的了解混凝土内部的温度变化情况,在必要时能够采取事先考虑的有效措施,以此来反感知混凝土结构产生的温度裂缝。上述这些措施并不是孤立的,而是相互联系以及相互制约的,必须要结合实际全面的考虑之后进行采用,这样才能够起到防止有害裂缝的效果。混凝土的升温热源主要是水泥的水化热,在施工的过程中应该要选择使用水化热比较低的水泥以及尽量的降低单位的水泥用量。
2.1利用混凝土的后期强度
经过试验数据表明,每立方米的混凝土水泥用量,如果增加十千克,那么水泥水化热将使混凝土温度相应的下降一摄氏度。所以,为了控制混凝土温度的上升,降低温度的应力以及建设产生温度裂隙产生的可能性,根据结构承受荷载的情况,可以采用f45、f60来代替f28作为混凝土设计的强度,这样能够使每立方米的混凝土水泥使用量减少每立方米四十千克到七十千克,在混凝土的水化热升温减少四摄氏度到七摄氏度。
2.2关于参加外加剂
为了能够满足送到现场的硅具有着一定的塌落度,如果单纯的增加单位水泥的用量,不仅仅要多用水泥,加剧硅的收缩,而且也是会水化热增大,进而容易出现开裂,因此应该要选择适当的外加剂,以此来使其质量能够满足工程施工的要求。
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