如何在工民建施工中提高混凝土施工质量.doc

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资源描述

1、如何在工民建施工中提高混凝土施工质量摘要:随着建筑行业的发展,混凝土以其特有的优势性广泛应用于各种工程建设项目,是目前用量最大的建筑结构材料。为更好的确保混凝土施工的高效完成,必须提高施工质量的控制,本文从施工材料、施工技术与管理及施工人员素质三个方面进行分析,强化对施工质量的控制。关键词:工民建;混凝土施工;材料;技术;质量控制 Abstract: with the development of construction industry, concrete by its unique advantages is widely used in various construction pro

2、jects, is one of the most consumable building structural materials. To better ensure the concrete construction of efficient completed, must improve the construction quality control, this paper from construction materials, construction technology and management and construction personnel quality thre

3、e aspects carries on the analysis, strengthen the control of construction quality. Keywords: building engineering; Concrete construction; Materials; Technology; The quality control. 中图分类号: TU71 文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2013) 前言 随着我国经济的快速发展,为更好的满足现代社会的发展需要以及人们的生活追求,越来越多的工业与民用建筑成为了建筑工程施工建设的重点内容之一。在工民建的整

4、个施工过程中,钢筋混凝土工程的施工起到关键而有决定性的作用。混凝土与钢筋一起承载着建筑物的总重,其质量的优劣直接作用于建筑物本身的结构安全,同时也直接关系到业主和周边人群的生命、财产安全。混凝土的质量对建筑中已成型的结构稳定和寿命也有着重要影响,同时影响到工程造价的高低,是工程最终优劣成败的重要因素之一。工民建钢筋混凝土施工材料的好坏、工程的施工工艺技术水平以及施工人员的素质和能力等因素都决定着其工程质量的优劣。因此,在工民建工程的施工过程中,我们一定要对钢筋混凝土工程的施工进行严格地管理与控制,通过科学的施工技术措施和合理的管理途径来确保钢筋混凝土的施工质量,从而为工民建的工程质量打下坚实的

5、基础。1 施工材料的控制 1.1 混凝土建设原材料的质量控制 工程建设原材料质量的好坏对整体建筑工程项目产生着十分重要的影响,为更好的加强混凝土施工建设的质量控制,首要一点就是要对其建设原材料的质量性能进行严格筛选与控制,唯有技术性能指标全部合格才投入使用。1.2 混凝土的科学配制 1.2.1 工民建混凝土施工配合比的换算混凝土施工配合比的换算实际上是实验室的配合比的施工配合比之间的换算,必需满足工程技术性能及施工工艺的要求,才能保证混凝土顺利施工及达到工程要求的强度等性能。改善混凝土性能,提高混凝土强度,达到工程各部位对混凝土各种性能的要求,在混凝土中掺入不同类型的外加剂,改善混凝土性能的科

6、学配制,优化混凝土的配合比,在施工中效果明显。科学配制混凝土,早期强度明显提高,加快模板周转,加快施工速度,其技术、经济综合效益十分显著。1.2.2 工民建混凝土施工配合比的调整在实际的施工中,从混凝土的和易性角度进行分析,为了更好的达到相关规范的要求,我们应当在水灰比保持不变的情况下,对混凝土的含水率和用水量进行适当的调整。如此一来,确保混凝土的配合比,既能满足工程技术性能,又能满足施工工艺的要求。1.2.3 混凝土配合比需满足工程技术性能及施工工艺的要求,才能保证混凝土顺利施工及达到工程要求的强度等性能。按通常的配制方法使混凝土达到上述工程技术性能是困难的,为改善混凝土性能,提高混凝土强度

7、,达到工程各部位对混凝土各种性能的要求,在混凝土中掺入不同类型的外加剂,改善混凝土性能的科学配制,优化混凝土的配合比,在施工中效果明显。2 混凝土施工技术与管理措施 2.1 混凝土和易性的提高 和易性是混凝土拌和物的流动性,粘聚性,保水性等多种性能的综合表述。当混凝土拌和和易性不良时,则混凝土可能振捣不实或发生离析现象,产生质量缺陷。混凝土的和易性良好,混凝土易振实,且不发生离析,能够获得均质密实良好的混凝土浇筑质量。通常一些人配制混凝土选用低水量、低坍落度,强调以振实工艺来保障混凝土质量,其实这样易产生蜂窝,孔洞等质量缺陷。实践表明,和易性良好的混凝土才便于振实,且应具有大些的流动性或可塑性

8、,以利于浇筑振实,且应具有较好的粘聚性和保水性,以免产生离析,泌水现象。 现在通过掺高效减水剂来提高混凝土的和易性 2.2 混凝土浇筑振捣在混凝土浇筑成型时,由于没有振实所产生的外观上的气孔、麻面、蜂窝、孔洞、裂隙等质量问题,易引起重视,但由于振捣不良,所产生的内部蜂窝、孔洞所导致的内在质量问题,人们容易忽视。在混凝土施工过程中,使用插入振动器时,移动距离不得超过振动器的作用半径的 1.5 倍,与侧模保持 10cm 的距离,每一处振动完毕后边振动边缓缓提升振动棒,以避免碰撞模板及钢筋。振捣应持续,直至混凝土表面产生浮浆,无气泡、不下沉为止,振捣器插点呈梅花形均匀排列,采用行列式的次序移动,移动

9、位置的距离不应超过四十厘米,并保证不漏振,不过振。混凝土振捣应引起施工人员足够重视,质检员应采取相应的有效措施,使混凝土振捣良好。 2.3 混凝土模板与模板支设质量控制 在模板的选用上,应选用刚度和强度足够高的模板,且表面光洁、不易变形;如果是大面积的混凝土浇筑,应尽可能地将模板的拼缝数量减少,对于拼缝处要确保搭接平顺、严密,有效防止漏浆现象,确保混凝土表面的光滑和平整。 模板支设是指混凝土浇筑成型时所用的模板及其支架的安装技术,必须稳定且坚固地安装在有足够承载力的地基上,支撑体系多以钢管排架结构。可从以下四个方面进行控制。 (1)严格控制模板周转次数,及时检查模板使用情况,对变形.损坏较大的

10、模板及时予以淘汰,模板应及时涂刷脱模剂。 (2)严格控制施工流程,对支撑系统等安装进行检查确认。 (3)严格控制组合拼装模板缝隙,模板拼装内模不允许有高差。平模铺设完毕后,用靠尺.塞尺和水平仪检查平整度与楼板底标高,并进行校正。侧模安装完毕后,应检查垂直度与平整度并检查复核净尺寸,杜绝因模板问题而产生的跑、冒、漏现象。 2.4 钢筋保护层在施工中的质量控制 比较突出的问题是现在商品房工程建设中楼板负弯矩钢筋保护层偏大及现浇框架结构中主次梁交界处主梁的上部负弯矩钢筋保护层偏大等问题。解决以上问题可采取以下办法: (1)抓好施工前的技术交底工作,在施工前,应针对不同的工程部位,根据设计图纸及施工验

11、收规范,确定正确的钢筋保护层厚度。保护层的厚度并非千篇一律.因此,在对操作者的技术交底中必须明确保护层的厚度,否则很容易造成返工。 (2)在浇筑混凝土过程中对直接踩踏钢筋的控制:重点要做到规范操作,特别是在混凝土现浇板浇捣过程中,尤其需要重视的是,钢筋绑扎时位置都很正确,但一到浇捣时情况就变了样,不是人踩就是工器具压在上面,由于商品住宅楼结构中许多负弯矩筋的直径很细,8-10 mm 较多,人一踩就弯或趴架。可造成混凝土底层钢筋的保护层过小甚至露筋,混凝土上层钢筋弯曲变形,导致了保护层的厚度过大甚至负弯矩筋失去作用。所以在楼板混凝土浇捣施工过程中,应做到规范操作,采用马凳搭跳板施工,人在马凳上的

12、跳板或多层板上施工,施工工具、设备都放置在跳板或多层板上,从而有效地保护好楼板中的钢筋,避免人为地踩踏而导致质量事故的发生。 3 提高施工人员的质量意识 人是指直接参与施工的组织者、指挥者和操作者。人作为控制的对象,是要避免产生失误;作为控制的动力,是要充分调动人的积极性,发挥人的主导作用。 “百年大计,质量第一”这一指导思想要求人们重视工程质量。设计单位、监理单位、施工单位都要重视。施工单位对施工的各个环节进行严格的控制,建立健全质量管理体系和规章制度,质量监督机构,对施工中的主要原材料,诸如钢材,水泥粉煤等都要经过严格的检测,凡不合格品,一律不得用于工程,混凝土拌和物不合格,一律不得入仓,

13、以确保工程的质量。试验、质控各部门要基本覆盖所有质控点,不但对原材料的生产,进货,存放等各个环节进行了质量检测,且把现场混凝土质量控制作为重点。为了切实解决问题,还从技术措施和管理制度约束有关部门和人员。总之,要用人的质量保证混凝土的质量。结语 建筑工程混凝土施工质量的好坏,是建筑主体结构安全的关键所在,同时混凝土施工的质量标准也是评定优质结构的关键依据,因此,混凝土施工的质量标准是衡量整个建筑工程质量标准的决定因素。对于混凝土质量的控制措施还需要所有的从业人员共同的探讨,通过不断的实践和分析,一起推动工民建筑质量稳步上升。 参考文献 1赵晖.建筑施工中的混凝土浇筑技术探讨J.硅谷,2011,(09). 2张磊,鲁企造.浅谈混凝土浇筑的主要措施J.科技资讯,2009,(20). 3混凝土结构设计规范GB50010-2011. 4廖智,浅谈大体积混凝土施工质量控制J.中国城市经济,2011(15). 5张承志.商品混凝土M.北京:化学工业出版社,2006, (12).

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