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水利工程大体积混凝土施工策略

大体积混凝土具有强度高、可塑性强、抗震性好且经济实惠等优

点,在现阶段建筑工程中得到了广泛的应用。水利工程作为我国现代

化建设的重要组成部分,不但关系着水利工程周边居民的人身安全,

而且影响着我国综合国力的发展步伐。为了提高水利工程施工质量,

对大体积混凝土施工技术进行分析具有一定的现实意义。

1大体积混凝土施工难点

大体积混凝土一般为混凝土结构实体尺寸不小于2m或是一次浇

筑量不小于1000m3。如图1所示,大体积混凝土在实际施工过程中

一般利用现代化机械装置进行泵送混凝土。现阶段大体积混凝土的施

工技术难点主要在于如何有效地控制混凝土裂缝问题。

1.1收缩裂缝

在泵送混凝土施工过程中为了使混凝土通过机械管道运达施工

位置,混凝土的含水量一般较大,这虽然在一定程度上保证了泵送混

凝土的正常运输,然而由于混凝土含水量较大导致混凝土在凝固时收

缩性也较为严重,极易造成收缩裂缝。收缩裂缝的成因主要为温度收

缩、干燥收缩以及塑性收缩三种。收缩裂缝不仅仅产生于混凝土工程

的局部区域,而是随着工程的推进,收缩力超出混凝土自身的抗拉强

度极限后在工程整体出现的大量裂缝,收缩裂缝拼凑在一起会在很大

程度上影响水利工程施工的可靠性与稳定性[1]。

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1.2安定性裂缝

现阶段混凝土施工建设过程中,由于水泥种类繁多且市场对于水

泥质量缺乏明确规范,导致水利工程大体积混凝土施工过程中难以对

水泥质量与安定性进行严格把关。由于水泥安定性较差产生的裂缝就

称之为安定性裂缝。与此同时,外界湿度降低、混凝土材料碱性过高、

建筑物基础不均匀等原因都会导致混凝土表面产生安定性裂缝。

1.3温差裂缝

由于大体积混凝土内部与表面在施工过程中产生过大的温度差

异,这种大幅度的温差会产生的温度应力会超出混凝土内外的约束

力,从而使混凝土产生一定变形导致温差裂缝的产生。在混凝土浇筑

初期,由于混凝土导热性不强,混凝土大量的水化热在混凝土内部积

聚了大量不易散发的热量,这种热量与混凝土表面的室外环境温度产

生冲突,为混凝土表面带来了温差裂缝。

2大体积混凝土出现裂缝的原因

2.1混凝土水化热导致的温度应力

水利工程的大体积混凝土施工工程具有浇筑量大、浇筑面积广、

浇筑结构尺寸大的特点,导致大体积混凝土内部散热性差,在内部温

度不易散发的情况下,外部混凝土表层与空气接触水分快速蒸发,温

度随之降低,内外温差导致混凝土结构表面在温度应力的作用下产生

了温差裂缝。对温度应力的控制是现阶段大体积混凝土施工过程中的

重点与难点,若混凝土自身的应力有限就会在很大程度上影响混凝土

结构的可靠性。

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2.2混凝土的自身特性

混凝土本身具有一定程度的收缩特性,受外部环境湿度以及混凝

土自身制度的影响,易造成混凝土自身的开裂,这种收缩特性在大体

积混凝土浇筑工程中表现的尤为明显,收缩变形量更大导致混凝土更

容易在内部应力的作用下产生裂缝。水利工程外部环境湿度较大,会

在很大程度上影响混凝土自身的收缩特性,这就需要应用一定技术手

段来进行处理。

2.3混凝土内部约束条件影响

大体积混凝土受内部约束条件的影响,易产生裂缝。混凝土材料

对结构变化存在着一种内部应力,但这部分应力极为有限,易受到温

度条件以及收缩条件的影响。若混凝土内部约束条件较差则会导致混

凝土内部应力过大,会产生一定的混凝土裂缝,混凝土结构承载力受

到混凝土自身强度的很大限制。

3水利工程大体积混凝土施工策略

3.1大体积混凝土施工技术横向分析

3.1.1合理设计混凝土配比

为了提高水利工程大体积混凝土施工的可靠性,在设计混凝土配

比时应综合考虑多方面的因素,在尽可能的降低混凝土的水化热情况

的基础上,采取相应的措施减少混凝土的用水量与用砂量,实现对混

凝土缓凝时间与变形几率的控制,从而保证混凝土的整体强度[2]。

3.1.2降低混凝土的入模温度

在浇筑大体积混凝土时,施工人员应选择合适的天气开展浇筑环

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节,气温不易过

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