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摘要:该文从对预应力混凝土结构的基本概念和基本原理入手,对其进行基本的介绍与探究。在探讨相关问题的同时,我们将进一步探究现代预应力混凝土关键技术以及现代预应力混凝土结构在施工管理过程中的应用。
关键词:预应力混凝土结构;关键技术;施工管理
在科技水平、社会持续发展下,建筑技术取得显著进步,促使更多新型技术和方法受到广泛运用。此类新型技术、理念的应用,不仅可以实现施工工艺的简化,而且还可以提升工程整体施工效率。其中预应力混凝土结构的应用,因为可以改善建筑结构耐久性、稳定性,所以,使其不断受到人们应用和认可,只有对其关键技术进行合理掌握,才能保证该项技术得到科学运用,真正发挥自身价值的同时,为建筑行业的发展起到一定促进作用。
1.预应力混凝土的关键技术
1.1配制与浇筑
当对预应力混凝土结构进行施工时,其配制与浇筑过程中,需要重点注意以下几点:第一,尽可能选择硅酸盐水泥,严禁采用矿渣硅酸盐水泥,或者火山灰质、粉煤灰质等材料。而在进行粗集料的选择时,可以将碎石作为重要材料,其粒径更是需要维持5毫米到25毫米范围内。第二,在结构中,对于水泥的用量每立方米需要低于500千克,若是情况较为特殊,可以将其提升至550千克。第三,混凝土中禁止添加NaCl2或CaCl2等氯盐。第四,当对氯化物进行应用时,确保氯化物总含量低于水泥总量0.06%,一旦超出此标准,则应制定相关防锈措施,例如:阻锈剂的添加等。第五,当混凝土进行浇筑时,应全面强化各区域振捣工作,如筋锚固区、钢筋密集区域。
1.2后张法
为了保证混凝土结构的施工强度,在预应力筋穿过孔道后再进行张拉,需要在达标的混凝土保证的情况下,把构件本身作为支座,这就是我们施工常见的后张法。对预应力筋的张拉不能无限制的进行,需要在规定的范围,不然混凝土会不停地受到压缩,不能很好的固定粘接,没有使构件的混凝土受到恰到好处的预压应力,阻碍施工的进展。后张法的特点:对预应力筋的锚固要使用专门的锚具来固定,这些锚具的数量要多,质量也要有保证,和先张法的直线配筋不同,后张法通常采用曲线配筋,正好和先张法相反,不仅改善了先张法在预加力作用点不能调整的固定模式和单一方式,而且还能满足工厂制作和现场制作两方面的要求,带来极大的方便。预应力张拉:预应力筋的张拉对于生产预应力构件起着关键性的作用,所以要认真检查混凝土的张拉强度是否达到要求,在达到要求的情况下还要检测设计等级是否达标;根据预应力筋的长度,施工的不同,预应力筋的张拉方式也不同,要根据实际的情况而定;同时也要注意后张法预应力筋的张拉程序。
1.3孔道压浆
当完成预应力筋的张拉后,需及时对其给予孔道压浆,宜选择水泥浆进行施工,确保水泥浆的强度可以达到预期设计标准,如果并未对其进行具体要求,一般会超过30MPa。另外,孔道压浆进行中和压浆以后,尤其是在两天内,对混凝土的温度进行有效控制,即温度需要超过5℃。只有保证孔道泥浆实际强度满足相关标准后,才能对预制构件进行吊移。
2.现代预应力混凝土关键技术以及其在施工管理中的应用
2.1预应力混凝土结构的技术特点
现代的预应力混凝土结构的基本概念和它的优点通过之前的介绍和比较我们已经有了一定的认识。现代预应力混凝土结构的基本原理是为了避免钢筋混凝土结构的裂缝过早出现,充分利用高强度的钢筋和高强度的混凝土使其对混凝土的结构有一种较为科学的安排,可以使结构构件在承受使用荷载前预先对受拉区的混凝土施加压力,这种荷载与外界施加的荷载会产生一种相互抵消的作用,使它产生预应力而减小或者消除荷载所引起的混凝土拉力,从而将结构件的拉力控制在较小的范围,甚至可能为零或者处于受压状态。这使得构件的抗裂性能和刚度都有了一定的提高,进而使得预应力混凝土构件的跨度可以达到更大的水平。
2.2现代预应力混凝土关键技术探究
在施工建设的整个环节中,每一个步骤都起着至关重要的作用。在每一个细节上的细小误差都可能导致整个建设项目的失败,使得整个工程无疾而终,不难看出每一个细节对于工程的建设都是至关重要的。现代预应力混凝土结构包含:斜梁预制、保持预制斜梁就位、穿环向预应力筋、在预制斜梁间向拼缝处灌入一些浆液、向预应力筋张拉环、在预应力筋中穿入径、浇注地圈梁等各个组成部分。斜梁预制能否取得一个较为满意的结果,主要取决于结构尺寸大小的选择,因此我们在斜梁预制的尺寸大小上一定要慎重选择,作出最明智、最合理的选择,使得斜梁预制取得一个较好的结果。斜梁预制除了尺寸大小对其至关重要以外,石材的选择也尤为重要,一般我们不会选择颗粒较大的石粒混凝土而是选择细石混凝土,并按照一定的混凝土组成成分要求来操作。斜梁预制最为重要的部分在于怎么才能把握好预应力筋空口处误差的大小,这对于整个施工都是非常重要的一个环节。对于预制斜梁之后的架设临时支撑以及将斜梁落到准确的位置的过程当中,我们一般会采用一种常用的办法,即两点支撑,这个环节比较简单、并不存在过于复杂的要求。之前的工作相对比较简单,但是后面的穿环向预应力筋和拼缝处灌浆这两个环节相对难度大了许多。我们要先进行穿环向预应力筋,由于各个结构尺寸上面的差异以及缝隙的不同,使得这项工作难度比较大。在完成了穿筋这项工序以后,我们就要进入了拼缝灌浆的环节,它可以使应力分散开来。在接下来的几道工序中对于建筑所需要的各项材料的要求也极为严格。在工程的建设过程当中,我们一定要保证各项材料都能按照施工要求准备,这样才能提高工程建设的高质量。
2.3现代预应力混凝土结构在施工管理中的应用
预应力混凝土结构已经广泛的应用于工业建筑、民用建筑和交通运输建筑的施工管理中。最常见的应用有预应力空心楼板、预应力桥梁、门形屋面板、铁路轨枕等。预应力混凝土结构在施工管理中也会用来衬砌隧洞和加固建筑基础。对于某些有特殊要求的结构,也常常会采用预应力混凝土结构。比如:需要防止海水腐蚀的海边建筑施工、需要耐高温高压的大型压力容器的建筑施工等,这些情况采用预应力混凝土结构更有它的优越性,采用普通的混凝土结构根本达不到相应的效果。此外,根据现代预应力混凝土结构施工特征,其对于施工现场管理具有显著的影响。一方面,由于其避免了由于现场浇筑而带来的人工成本、环境污染以及仓储压力等内容,使得现场管理重心部分向环境规划、绩效管理以及安全管理体系中转移,更有助于现代管理模式的建立与执行;另一方面,由于预应力混凝土结构的现场施工以安装与联合为主要模式。因此,具体的施工管理要件,尤其是施工现场的质量管理更应该注重检测。故要求具体的施工企业做好相关的管理体系安排。同时,从人力资源、成本控制、技术交底与设备管理等若干维度做好相关的准备,为实际的施工管理奠定坚实的基础,也为后续的管理体系升级提供必要保障。
3.结语
通过前面的介绍我们可以了解到预应力混凝土结构有着它特有的优势和广阔的市场空间。随着预应力混凝土结构被越来越多的人所研究和熟知,我相信这项工作会使我们国家的建筑水平达到一个更高的水平。
参考文献
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