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摘要:在混凝土质量事故中,由于混凝土成分相对复杂,及其施工不良和错误的施工工艺设计等多方面的因素,成为质量事故中的主要因素。为了减少及杜绝质量事故的发生,本文从混凝土的成分、强度和制造工艺入手。分析其易产生事故的原因及解决措施。
1错误使用添加剂易产生混凝土表面质量事故及解决措施
此类事故的表现主要有:错误使用添加剂混凝土会使混凝土在浇筑后,结构物表面有凸包现象,已浇筑完的混凝土水化速度和凝固速度慢。
要避免此类质量事故的发生,要解决以下3个问题:
1.1外加剂必须严格进行准确试配。特别是对于使用石膏涂料做为水泥外加剂的速凝水泥,必须严格准确掌握其凝结耗时时间损失、凝结持续时间和均匀减速增水速凝率。以免使用混凝土水泥搅拌机完成后容易发生减水速凝或耗时损失过快的安全问题。
1.2混凝土搅拌材料进行搅拌时一定还需要特别注意的是严格控制搅拌投料计量比例。其中对添加外用化学添加剂的材料搅拌及其投料比例计量制度要严格按照搅拌投料比例配合比来规定进行严格计量。同时它还要经常定期进行计量检查,保证材料搅拌后的材料使用量的严格计量准确。
1.3粉状钢筋涂料基体外加剂投入使用时需要特别注意防止出现处于受潮后的粉状结块。一旦使用发现一些处于受潮后的粉状结块及时将其烘干净或将其碾碎并经防水处理后再将其投入使用,以免出现受潮后而造成粉状钢筋混凝土涂料基体基层表面出现开裂后并发生凸包或挤压的异常现象。
2混凝土强度带来的质量事故问题
因各种混凝土整体强度不足引起的设计质量事故主要可以表现为三在:一者二是各种混凝土整体强度本身就没有完全达到相关设计质量要求,二者三是所在施工现场经过抽检的各种混凝土强度试件没有完全达到相关设计质量要求。后者事故占质量比重较大。
预防和处理解决因钢筋混凝土结构强度不足引起的重大建筑工程安全质量事故的基本措施主要认为包括两个基本方面。
2.1确保钢筋混凝土所用原材料的生产质量。钢筋混凝土用的原材料一般来说是由钢筋水泥、水、细纤维骨料、化学产品添加剂和天然矿物质五种混合材料共同组成。经过搅拌及其他养护工艺硬化而可以做成的人工硬化石材。而钢筋混凝土抗压强度比也是目前衡量钢筋混凝土生产质量的主要检验指标之一。通过钢筋混凝土抗压强度比的表达式分析可以明显看出,混凝土的整体抗日蚀耐压强度与钢筋混凝土用钢筋水泥的抗压强度相应成正比。因此若想要有效控制好钢筋混凝土的生产质量,首先我们要注意严格控制混凝水泥和钢筋混凝土的强度水灰比。另外所做建筑用的混凝水泥最好还是采用正规生产厂家的水泥产品,以便于保证自己产品的质量稳定性和生产可靠性。
2.2粗糙的复合骨料对一个建筑整体混凝土一个整体建筑强度及其控制效果有着一定的直接后果影响。因此列举例如,以目前人工复合碎石和目前使用人工卵石两种不同复合材料的配制方式进行配制的一个整体建筑混凝土,因为目前使用人工碎石复合材料时的表面比目前使用人工卵石复合材料时的表面粗糙,所以目前使用人工碎石复合材料方式配制的一个整体建筑混凝土的一个整体建筑强度一定必须要远远不能大于目前使用人工卵石复合材料方式配制的一个整体建筑混凝土的一个整体建筑强度。
影响钢筋混凝土浇筑强度保温因素可能还有许多另一方面,有些在专业实验室施工能够够达到的保温指标,在实际现场施工中却很难完全达到。因此,在保温水泥的使用量上,须充分考虑现场的实际保温情况。其中比如在冬季时就要特别考虑到保温和注意防冻,夏天时则要特别考虑到注意防晒和防止脱水等。
3混凝土裂缝而引起的建筑工程质量事故
混凝土建筑裂缝变形是各类建筑工程比较常见的技术问题之一,分析其主要形成原因,一者都是由建筑荷载压力引起的建筑裂缝,二者又是由建筑变形工程引起的建筑裂缝。三者都是由工程施工人员操作不当引起的建筑裂缝。这里仅就各类工程建筑变形中所引起的建筑裂缝原因进行逐一探讨。工程引起程建筑变形工程引起的建筑裂缝主要原因包括三个个方面。
3.1温度波动变化大而引起的圆形裂缝。例如混凝土墙体构件因室内温度波动变化发生变化。例如当墙体混凝土由于构件内部体积发生变化而直接引起的整体内应力强度超过了墙体混凝土的整体抗拉应力强度,就可能会直接引起圆形裂缝发生现象。另外例如对一些大型小体积的大型混凝土构件内部进行砂浆浇筑后,在构件凝固期间使用水泥浆所释放出的大量气体热度量就会直接使凝土构件内部的压差温度迅速升温,混凝土构件表面与内部间的温差温度会直接发生很大的温度变化,如果其内部与墙体表面间的温差温度超过25℃时,就可能会直接产生圆形裂缝。另外比如有的大型建筑物高层房间的外墙屋角顶部出现的一个斜方形裂缝,也都可能是由于室内温度波动变化大而引起的圆形裂缝。这种预防的主要措施之一是关键在于有效控制室内温度的不断变化。需要使整个建筑物的结构和墙体构件内部有相对稳定的空气温度和相对湿度。根据建筑工程实践经验,商品化的混凝土水灰搅拌应适当控制加大搅拌水灰使用比例,同时适当减少水灰外加剂的合理用量。二十三是适当合理掌握好建筑墙体结构模板安装拆除施工时间。
3.2收缩体积引起的大型建筑结构裂缝。大型混凝土应力收缩又可以分为自身应力收缩、塑性应力收缩和墙体炭化塑性收缩。自身收缩体积会直接使大型混凝土的收缩体积由大变小,在其内部也可能会直接产生抗拉内应力,当这种抗拉应力强度超过了大型混凝土的最大抗拉应力强度时,也可能会直接引起大型混凝土建筑裂缝。问题解决的具体措施
3.3不均匀上下上升沉降等的应力现象引起的各种结构建筑物的结构主体裂缝。如果整个各种建筑结构主体内部结构物的内部主体结构基础不牢固,就就有可能会直接不断发生不均匀上下上升沉降等的应力现象,导致整个各种建筑结构主体内部结构物的主体变形,在其内部也就可能会直接不断发生主体反向移动拉力等巨大应力而直接影响造成各种钢筋混凝土结构建筑主体结构物的主体裂缝。
3.4化学反应因素引起的各种建筑材料裂缝。目前人们对建筑混凝土的巨大温差建筑裂缝、收缩建筑裂缝、地基不均匀裂缝沉降建筑裂缝和各种化学应力已经很好的熟悉。但对于建筑混凝土材料内因各种化学反应因素直接引起的建筑裂缝还很陌生。其中例如建筑骨料内的化学反应将直接引起建筑混凝土的大体积快速膨胀而直接产生建筑裂缝。目前解决的根本办法之一是根据建筑材料化学特性合理正确选择建筑原材料,严格控制骨料有害物质含量超标。
4建筑施工中钢筋混凝土材料质量污染控制的有效解决措施
4.1原材料的使用施工应对质量的使用严格控制。由整体建筑图纸水泥、水、化学材料以及外加剂和其他化学材料砂石粉等原料组成的整体建筑图纸混凝土作为施工原材料,对整体建筑图纸混凝土的各种整体变形抗拉力和抗伸适应强度及它的整体收缩适应力和整体变形适应强度等的影响很大。所以一定需求要严格按一定配合比例的来进行材料配合。因此材料如果是建筑图纸水泥的具体基准标号施工品种就是应按符合建筑工程图纸的实际建筑施工质量要求和实际使用建筑施工过程中的各种环境变化情况要求来进行配合的并选择适当的符合建筑图纸水泥具体标号施工品种。
4.2大规模体积矩形混凝土在能够保证施工强度的必要前提下它既可以有效减少优质水泥的施工用量,取代其他材料时也可以用优质水泥粉煤灰、磨细细的矿渣、浮石粉等,这既不仅可有效降低施工成本,又同时能够有效降低淤泥水化热量并减少矩形混凝土管的收缩,有助于彻底防止产生裂缝。
4.3重点关键在于如何控制和调好早期成型混凝土的早期成型过程水灰比。早期成型混凝土的早期成型过程水灰比越大,其早期成型的大体积早期成型收缩也就越大,水灰比过大的早期成型混凝土,混凝土早期收缩成型后将来就可能会容易开裂出现不规则的小体积裂缝。因此,混凝土初凝前,应用少量水泥浆或砂板再对其底部进行一次搓压,防止早期成型混凝土的在成型过程产生早期的大体积成型收缩后的成型裂缝。
4.4加强建筑混凝土的防水养护。需要使建筑混凝土整体表面始终保持湿润干燥状态,不断用水补充气体蒸发的多余水分。这样既同时可以有效防止建筑混凝土的自然干燥性缩水和裂缝,又同时可以有效加速建筑混凝土的弹性水化,提高建筑混凝土的防水抗拉性和强度。
4.5对重要的钢筋混凝土建筑工程骨料应该严格控制所用水泥骨料外加剂及其所掺和原材料的平均含水酸碱量,同时,对其骨料和石料料也应定期进行其酸碱活性度的测定,从而可以从根本上有效避免水泥碱性与骨料化学反应的可能发生。
参考文献:
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【3】贲卫东:《混凝土工程质量控制研究》,《中国西部科技》,2009(3)