探讨电力工程冬季混凝土施工防护技术

探讨电力工程冬季混凝土施工防护技术

东北电力烟塔工程有限公司辽宁锦州121000

摘要:本文探讨分析了电力工程冬季混凝土施工养护以及安全质量问题。首先介绍了电力工程冬季混凝土施工的各项技术要求,以及影响混凝土机理的影响因素等。结合本人长期工程实践经验,对冬季电力工程混凝土施工技术安全质量以及技术要点的探讨分析,希望能够可以从根本上加强电力工程冬季防护施工的实效性,促进建设企业长久稳定发展。

关键词:电力工程;冬季;混凝土施工;防护技术

在电力工程当中,混凝土工程属于重要的分部分项工程,该工程不需要特殊的建筑材料,具有优质的防火性能以及成型特点,有利于施工技术建设,并且可以降低施工建设成本。在电力工程烟囱、冷却塔、主厂房、设备基础、附属厂房等建设当中需要利用大量混凝土结构,如果气候寒冷,会导致混凝土出现冻胀性质,利用该种性质可以使得以上基础设施建设当中形成无序孔隙,进一步导致电力工程的混凝土施工质量以及安全强度受到影响。如果实际施工场地的气候温度在零下3摄氏度以下,将会导致其混凝土当中的水分成为冰状,这样会使得混凝土水化热反应受到严重影响,水结冰的体积持续性膨胀会导致混凝土结构当中出现较多的孔隙,严重威胁施工安全质量。

1、电力工程冬季混凝土施工技术指标

1.1温度控制要求

在冬季低温状态下进行电力工程混凝土施工建设,需要通过蓄热法控制较大体积混凝土的施工温度。例如,施工场地的平均气温在零下13摄氏度以下,在控制混凝土施工温度时就需要利用暖棚法进行有效控制。在冬季进行混凝土浇筑时,需要按照相关标准控制浇筑温度在,针对电力工程的混凝土施工技术来说,如果施工现场处于气温较为温和地区,则需要将浇筑温度控制在3摄氏度以内,如果施工现场处于较寒冷地区,则需要将浇筑温度控制在5摄氏度以内。对混凝土进行合理的温度控制,可以有效提升混凝土浇筑质量。

1.2质量控制要求

为了加强电力工程混凝土施工安全质量,需要采用有效的温度控制手段,这样可以保证在浇筑半个月之后,混凝土需要在超过5摄氏度环境下进行相关操作。在对混凝土进行分层浇筑期间,首先需要保证混凝土表面的温度超过2摄氏度,此外不能在地面进行混凝土浇筑,需要根据相关技术标准进行,还需要进行合理的防护措施,建立优质的浇筑环境。在冬季进行混凝土浇筑时,需要提前进行加热处理,使混凝土表面温度达到10摄氏度以上。

2、冬季混凝土施工破坏机理

在长期进行的冬季混凝土施工经验可以看出,导致混凝土冬季施工裂缝的主要原本原因在于:(1)建设工程规模较大,使得混凝土保护产生纵向和横向裂缝;(2)混凝土产生断裂,上抬情况,由于混凝土收缩导致电缆沟口产生变形情况;(3)混凝土出现脆弱,酥质情况。在冬季建设电力工程时,由于环境因素会导致混凝土质量,外观以及结构产生影响,进一步影响施工安全质量。

2.1冻胀因素破坏混凝土

电力工程混凝土会遭受低温冻结效应对其土体产生外力作用,导致土体在该种效应之下产生结构变化情况,主要是因为水与冰之间具有不同的密度,当土体中的水分凝结成冰状之后,就会扩大其体积,这样就会导致混凝土出现冻胀破坏,进一步影响混凝土内部结构,还有可能导致混凝土缺乏有效的抗拉裂以及承载力等,将混凝土内部结构撑开,使其出现断裂,缝隙等情况。

2.2施工质量破坏混凝土结构

在冬季进行混凝土施工,会产生较多因素影响施工质量,例如(1)影响施工场地地基质量;(2)电力工程混凝土建设当中预留伸缩缝缺乏规范性和合理性;(3)缺乏合理设计混凝土配合比;(4)在实际施工期间,缺乏全面振捣;(4)没有合理控制混凝土温度,并且缺乏落实混凝土养护措施。

3、电力工程混凝土施工质量控制措施

在冬季进行电力工程建设施工期间,常常需要使用大量混凝土技术,混凝土的材料品种,性质,添加剂以及配合比等都会影响其质量以及性能等,此外,在实际施工期间应用的施工技术也会影响混凝土质量。

3.1选择适宜的混凝土原材料

在选择电力工程混凝土原材料时,需要加强注重合理性,必须按照相关技术标准要求进行施工。此外,在实际施工建设期间还需要按照施工方案控制混凝土的轻度,配合比以及等级。在选择混凝土骨料时,需要按照实际的工程情况进行选择,加强注重碎石或者坚硬卵砾等粗骨料的选取,其次还需要控制骨料的最大粒径,为了便于施工应当将其控制在钢筋最小净距的25%左右,还需要将粒径控制在40毫米以内。在选择细骨料时需要将水和胶凝性材料的比值控制在0.55左右。如果施工环境对电力工程的混凝土结构产生硫酸亚破坏时,在选择水泥时就需要选择抗硫酸岩的品种,这样可以加强混凝土的抗腐蚀能力;在混凝土浇筑期间,为了防治出现碱活性骨料产生膨胀破坏影响,需要将水泥碱含量控制在0.5%之内,这样可以增强混凝土质量。

3.2技术工艺选择要注重合理性

在冬季进行电力工程施工建设时,需要将混凝土内外温度差控制在25摄氏度以内,此外还需要按照实际工程优化建立合理的混凝土浇筑方案和配合比等;此外在选择水泥时需要选择热量释放程度较低的品种,这样可以降低水泥的使用量,使混凝土绝热温升降低;其次,需要按照工程的地质条件以及理化条件等,在混凝土当中添加适量的掺合料和外加剂,这样可以加强混凝土强度和和易性,在对电力工程混凝土结构进行养护时,需要使用适量的防冻剂。

3.3需要按照规范进行混凝土浇筑

为了保证混凝土浇筑质量,需要进行分层浇筑,需要在合理温度以及初凝之前,将层与层之间的混凝土进行浇筑结合,还需要进行适当的振捣,使得各层混凝土之间紧实。

3.4采用合理手段控制混凝土温度

需要根据工程设计方案控制混凝土的入模温度和出机温度,这样才能使得混凝土温度符合标准的技术规范;其次在对混凝土进行搅拌,运输以及浇筑时,需要按照实际施工情况,不断对各个环节的施工质量进行优化设计,避免长时间运输,还需要加快混凝土浇筑速度,避免混凝土在较短时间内散失热量。其次,需要提升混凝土强度,在完成浇筑之后,需要按照气候特征,对混凝土结构进行有效养护措施,这样可以有效提升混凝土的质量。

4、结束语

综上所述,为了提升冬季混凝土施工防护技术,需要不断完善电力工程混凝土施工建设环节的技术工艺。所以,需要按照电力工程的实际建设情况,选择适宜的温度控制措施和质量控制措施,这样才能有效保障电力工程混凝土冬季建设施工的质量安全。首先需要明确电力工程冬季混凝土施工技术指标,全面掌握冬季混凝土施工破坏机理,这样才可以采取有效措施控制电力工程混凝土施工质量,采用合理手段控制混凝土温度,做好以上各个环节工作,可以从根本上提升电力工程冬季混凝土施工防护技术,推动我国电力工程优质高效,长久稳定的发展,并且在此基础之上实现节能经济发展战略。

参考文献

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