高强度自密实混疑土在CL保温体系中应用研究

2018-03-24 00:22
城市建设理论研究(电子版) 2018年29期
关键词:砂石高强度原材料

丁 杰

中铁十一局集团第二工程有限公司 湖北 十堰 442000

正文:

CL建筑保温体系是一种新型的外墙保温体系,常用于复合型钢筋混凝土的剪力墙结构建设中。这种外墙保温方式与传统的保温方式不同,倡导将保温板放到中间,在两侧分别浇灌混凝土,建筑寿命较高。对于CL建筑保温体系而言,普通强度的混凝土已经不能够满足其需求,因此需要应用高强度自密实混凝土。

一、高强度自密实混凝土的发展现状

高强度自密实混凝土这种概念最早是由日本高校教授提出的,性能较高。它不仅具备高质量的施工能力,能够优化不良环境下混凝土的浇筑质量和成型效果,还可以弱化混凝土出现温度升高的现象,提升其抗劣化性能,保障混凝土的耐用性。自密实高强度混凝土类似于一种液体,流动性能较好,且泌水性能和离析性能较差,可以在静止状态下对模型的钢筋进行完全包裹。这种混凝土应用的综合效益非常明显,尤其是在恶劣工程环境下对无法开展浇筑或浇筑不到的部位进行施工。普通的混凝土若振捣不及时或不彻底容易造成混凝土空洞、马蜂窝面、麻面等等,但应用自密实高强度混凝土这些问题将都会被解决,同时拥有这种性能的混凝土价格较低,能够保证建筑单位获得较大的经济效益[1]。

自密实高强度混凝土的常规配比为3:2,与普通混凝土最大的不同在于这种混凝土使用骨料的数量较少,凝胶原材料的使用总量大约在每立方米500kg。在使用粗骨料时,尽可能的控制使用量,掺杂沙石的质量超过总质量的一半。另外,由于使用的凝胶原材料数量较多,因此必须混合对应比例的细矿物。为了优化高密度自密实混凝土保持的持久度,通常需要加入水胶的比例最少为0.4。

二、在CL建筑保温体系中应用高强度自密实混凝土的相关策略

(一)自密实高强度混凝土在生产加工中的工艺

在生产加工自密实高强度混凝土时最重要的环节就是选择原材料。我国在出台有关于自密实高强度混凝土的相关规定中明确指出:需要对原材料的质量进行复核检查,一般要对配备高性能的混凝土材料做两次以上的质量检测,确认搅拌后的混凝土可塌陷数值、扩展数值、填充高度等相关指数。同时在生产加工阶段也要对生产原料进行日常检查,并对已配备好的高性能自密实混凝土质量进行确认。如果出现意外情况导致原材料发生变更,就必须要重新配备混凝土的相关数值,保障加工后混凝土的性能。

在将混凝土的材料进行搅拌制作时,需要监测砂石中的水含量数值,保障用水量符合相关配比的需求。将原材料按照粗骨原材料、细骨原材料、清水、水泥及混合料的次序加入投料口中,再加入一定的清水进行搅拌;等到30秒后加入高效率的减水催化剂;再等90秒后即可产生相应的混凝土。需要注意的是,若搅拌混凝土的罐车恰好在施工前被清洗,需要将罐内的刷车水排放干净。

实质上,自密实高强度混凝土的性能受多方面影响:若搅拌环境的温度值较高,坍塌拓展度损失会变快,这时需要在混凝土中加入缓凝剂,防止在有效搅拌时间内出现较大的凝结块;混凝土的具体搅拌时长需要以实际工程需求进行改善;尽量降低使用增稠试剂的频率,掌控高效率减水试剂的使用量;对原材料进行有效的管理,防止出现污染情况等等[2]。

(二)CL建筑保温体系应用自密实高强度混凝土的控制策略

一是控制原材料的相关策略。第一,水泥应该尽量选择同一生产批次,降低混凝土颜色出现差异较大的概率,坚决不能与其他不同种水泥混合应用。第二,粉煤灰与水泥的采购原则相同,并且不能由其他同功效的材料替换。第三,砂石的含泥量也是影响混凝土质量的重要因素,一般情况下需要将1%含泥量的砂石进行过筛,筛出不合格的砂石。第四,细砂石的含泥量需要控制为0.5%以内。第五,需要根据混凝土生产加工情况加入对应的高效率减水试剂,使混凝土在有效时间内保持良好的坍塌度。

二是控制运输调度的相关策略。由于建造工程普遍外墙厚度较薄,且有较明显的深度,降低了浇灌混凝土的速度,可以通过卫星定位系统控制现场车辆数量和浇筑开展连续能力;同时包括浇筑车辆在内,最多只能有3台车辆同时存在。另外,每台运输车辆都必须携带固定量的混凝土外加剂,禁止将不同质量的混凝土原料进行随意调配。

三是控制浇灌混凝土的相关策略。在CL建筑保温体系内剪力墙的施工方式与普通的施工方式大致相同,但施工技术相差较大。基于CL建筑保温体系下的墙体施工是需要同时浇筑模板两侧的。这种施工技术的关键在于如何优化浇筑混凝土的质量,也就是保温板的放置位置。这需要建筑单位相关人员对多个项目进行总结归纳,获得有效的经验,继而确定合理、科学的管理方式。安装垫板块和控制双侧混凝土使用量是影响灌注混凝土质量的两个主要因素,下面对第一个因素进行具体介绍:在选择垫板块时,既可以选择现场制作的垫板块,也可以选择材料市场中的成品;垫板块的形状最好选择圆形或圆柱形,且垫板块厚度尽量保持在本侧混凝土厚度内;垫板块的各个面根据接触的材料不同,直径大小也不相同,如圆台上端最好选择直径为55mm左右的垫板块、圆台下端最好选择直径为85mm左右的垫板块等等;垫板块需要以梅花或者矩形的分布形态安装于钢筋网格和斜插筋焊点的交叉位置,且每行的距离与网格中心间距控制在500mm以内;若相邻的两块垫板不能够安装在对应焊接点时,可以以CL建筑保温体系为参照另插一根钢筋,提升两者的连接能力。

三、结论

综上所述,自密实高强度混凝土具有非常优异的性能,与CL建筑保温体系的匹配度较高,但仍需要对一些关键点进行完善。因此,建筑施工单位需要对自密实高强度混凝土的各个方面进行控制,以科学的手段扩大自密实高强度混凝土的应用力度,为我国建筑事业的可持续发展奠定良好的基础。

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