建筑工程大体积混凝土结构施工技术应用探析_田娜.pdf
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设备管理与维修2023 5(下)多级泵的能量损失中,机械摩擦损失占总能量损失的70%,通过倾斜中段结构,使静止部件与转子部件的实际运转挠度曲线相吻合,降低机械摩擦,提高泵的效率。因为有倾斜中段结构,口环之间、平衡鼓与平衡鼓套之间的间隙可以做到很小,单边间隙比没有倾斜中段小的 25%30%,从而大大降低了容积损失,提高了泵的效率。4.5改进建议针对该泵频繁启停,建议采用平衡鼓装置,此装置能平衡约85%轴向推力,在正常运转的工况点,通过选择平衡鼓直径可以使轴向力降到最低,残余的轴向力由推力圆锥滚子轴承或可倾瓦推力轴承承受。平衡鼓的设计可以适应在最大流量点的 30%120%运行,流量可以达到最佳效率点的 130%,并且几乎没有磨损。平衡鼓结构对泵的每天启停次数没有具体要求,相比平衡盘结构更适合频繁启动的工况。4.6优化检修工艺(1)在装配前,将该泵的所有零部件都必须清理干净。对特殊部位要进行涂油或二硫化钼。装配前清点所有零部件,并按装配顺序将零件分类、编号摆放。(2)将首级导叶装入左吸水室并用螺栓固紧,然后把支承架固定在安装底板上。装上轴套、首级叶轮和相应的键,并用定距螺套固紧。将右吸入室用螺栓固紧于左吸水室。并依次装上各级叶轮、键、导叶、中段及密封圈等,再按顺序回装平衡盘、密封垫等部位,并且按规定力矩进行紧固。(3)测量并记录转子轴向总窜动量。使用推拉法测量转子的轴向窜量和两侧转子的抬量,用手盘转子,应转动灵活,无阻卡现象。(4)机械密封与轴承的安装。先安装机械密封,保持定位螺丝松动,待前后轴承座安装完毕后,再紧固机封定位螺栓。5结论通过对该泵结构及故障的分析,确定造成该泵振动超标、噪声大及碰磨的原因,针对原因采取改善工艺环境、调整泵轴中心、调整窜量等措施后,该泵运行情况有所改善,延长了运行周期,实现了降本增效的目标。参考文献1里奇 史密斯.机械维修实用指南 M.北京:化学工业出版社,2006.2任晓善.化工机械维修手册(中卷)M.北京:化学工业出版社,2004.编辑张韵0引言随着我国建筑工程项目规模的不断扩大,大体积混凝土结构在工程项目施工中得到广泛应用。为了确保施质量工,在进行大体积混凝土结构的施工过程中,应充分结合混凝土材料所具有的材料特性以及施工环境状况,以确定有可能存在的各项风险。对于混凝土结构而言,如果设计时其体积较大,产生裂缝的可能性会随之提高,并最终导致施工质量出现问题。因此要求在建筑工程施工中,针对大体积混凝土结构需要合理优化内控机制,完善混凝土结构施工管理体系,以减少导致大体积混凝土结构问题的影响因素出现,提高施工质量。1大体积混凝土结构特征1.1耐久性好大体积混凝土结构具有耐久性,可确保外部多种因素不会对其后期应用造成较为严重的影响。在建筑工程项目施工中应用大体积混凝土结构,可以显著提高建筑工程的施工质量和使用寿命。1.2较强的抗压特性随着建筑工程技术的不断发展,建筑项目的规模呈现出不断增加的发展趋势,这就使得建筑本身需要承受的外部荷载也在增加,这意味着建筑工程项目中使用的混凝土结构应该具有更强的抗压能力。大体积混凝土结构施工技术的应用,可以有效地提高建筑工程结构的承压能力,并在很大程度上降低工程建筑项目出现开裂的情况。1.3实用性明显在有效满足建筑工程的既定质量要求的同时,大体积混凝土结构不仅具有强大的性能优势,而且在应用中还具有显著的经济性。大体积混凝土结构的使用,可以大大提高建筑工程项目的耐久性和稳定性,相对较高的抗弯强度也可以使建筑工程项目摘要:随着建筑工程技术的不断发展,建筑项目的规模呈现出不断增加的发展趋势,要求在建筑工程施工中根据大体积混凝土结构的特点及施工技术关键点优化内控机制,确保施工中大体积混凝土结构的应用价值得到充分利用,提高建筑工程项目建设的经济效益,提高施工质量、降低施工成本。关键词:大体积混凝土结构;施工技术;应用探析中图分类号:TU755文献标识码:BDOI:10.16621/ki.issn1001-0599.2023.05D.37建筑工程大体积混凝土结构施工技术应用探析田娜(芜湖海创置业有限责任公司,安徽芜湖241000)82设备管理与维修2023 5(下)能够承受更多的来自于外部的荷载力,从而有效规避由于外部压力过大从而对建筑工程项目造成的损害。此外,伴随着建筑工程项目整体性能的不断提高,其使用寿命也随着整体性能的提高而增加,从而在后续使用中需要较低的维护成本便可以确保项目的正常使用,这也带来了更大的经济和社会效益。2大体积混凝土结构应用存在的问题2.1复杂的地域情况我国有着丰富且多元化的地形地貌,导致整体施工环境较为复杂。因此,在进行建筑工程项目设计和施工之前,必须仔细勘查和分析施工现场的实际情况,并在制定目标计划之前分析项目所在区域的水文地质条件。在建筑工程施工所涉及的多种原材料中,作为最为常用的施工材料,对混凝土材料有着更为严格的要求,但由于目前在施工中所面临的区域环境相对复杂,如果没有科学合理地应用大体积混凝土结构,很容易在建筑工程中出现问题。2.2缺乏完善的规划支撑建筑工地通常位于室外,使建筑结构本身处于复杂的外部环境中,在选择大体积混凝土的关键部件时,需要对工程项目的总体设计、材料使用和安全性能进行综合评估,并检查项目中所采用的大体积混凝土结构是否适用于当前项目的实际需求。许多建筑项目建设过程中,在设计和施工时并不重视大体积混凝土结构的安全性,但建筑工程项目的安全性直接关系到人身财产安全,更是作为区域经济发展的一个非常重要的影响因素。因此,在建筑工程项目施工中,必须谨慎选择大体积混凝土结构,并评估其应用的合理性。3大体积混凝土结构应用案例分析3.1工程概况H 市某幼儿园主楼项目位于 H 市 S 区,为商品房项目附属开发设施。项目规划为服务附近小区住户,建设规模 3800 m2,施工周期 240 d。项目施工主要任务为完成幼儿园主体建筑以及相关水电配套设置建设。据施工现场勘查结果显示,幼儿园主楼建设开挖基坑预计深度 3.5 m,基坑外围周长约 180 m,场地标高 9.60 m。项目主楼立面图如图 1 所示。根据项目所在区域特点,H 市的气候表现为雨量大、日照长、年平均气温高、湿度大等特点。同时,基于项目所在区域的地质特征来看,施工现场表面平坦,建筑类型包括主教学楼、宿舍,但地质带存在断裂带的情况,从而使得在基础开挖和基于现场因素的降排水之后,使用大体积混凝土结构技术进行基坑施工时,需要着重注意根据基坑的尺寸确定大体积混凝土的实际工作量和结构特征,并准备足够的混凝土满足施工需求。3.2大体积混凝土结构施工技术要点作为城市重点小区形象工程的重要组成部分,该幼儿园主楼项目在项目实施过程中,大体积混凝土施工要求与同类型项目相比要求更高,因此在施工过程中,需要着重注意相关施工技术要点。3.2.1严格控制混凝土原材料质量幼儿园主楼项目施工工程中,应严格筛选高质量的混凝土原材料,控制原材料温度,以有效规避由于原材料问题而导致的施工裂缝的出现,大体积混凝土结构所需原材料温度控制区间如表 1 所示。混凝土原材料的筛选注意事项:水泥材料的选择。在进行大体积混凝土结构施工时,施工人员需要针对大体积混凝土的结构特性,选择具有低热化特性的水泥材料。导致大体积混凝土结构较容易出现的裂缝主要原因是水泥材料中所包含的混合性材料之间发生水热化反应。为了减少水泥材料的水热化反应程度,原材料筛选时需要在水泥材料中添加以低热矿渣水泥为代表的低热化水平类型,以降低混凝土出现裂缝的可能性;严格控制材料配比。在搅拌大体积混凝土时,可以采用降低水泥材料用量的方式,来提高混凝土的流动性,以获得更高的材料强度。同时还需要严格控制材料配比,通过多次试验获得最适应项目所需的配比,减少经验配比、模板配比等配比操作,减少由于配比误差而导致的原材料问题;合理选择骨料。在骨料的选择上,应采用具有良好和易性能的连续级配碎石。3.2.2大体积混凝土施工中搅拌技术要点在搅拌大体积混凝土时,有必要针对材料的应用环境进行预实验,最终在预实验的结果上结合实际情况选择最合适的搅拌方式,以避免“一刀搅”操作。采用合适的搅拌方式可以有效提高混凝土结构的强度。不同搅拌方法生产的混凝土材料的强度差异性很大,同时也会对实际施工效果产生一定的影响。在幼儿园主楼项目施工中,根据项目的实际情况,采用二次投料法进行搅拌,以减少上部混凝土和下部混凝土之间的强度差,以提高项目中大体积混凝土结构的连贯性,加强了上下部结构的粘结力,使其精密度得到大幅提升(表 2)。3.2.3大体积混凝土浇筑环节技术要点施工人员在进行培训之后,在浇筑大体积混凝土结构时,必须采用科学合理的浇筑工艺,减少室内外温差对混凝土材料的图 1项目立面图水泥类型温度控制水温砂石温度325 矿渣水泥8060325 普通硅酸盐水泥7050425 普通硅酸盐水泥6040其他标号6040表 1大体积混凝土结构所需原材料温度控制区间83设备管理与维修2023 5(下)影响。通常采用分层浇筑的方法,将大体积混凝土分为几层,每层厚度控制在 800 mm 左右。在完成第一层混凝土浇筑后,必须确保该混凝土层达到初凝状态后,方可进行下一层结构的浇筑,以最大限度地实现各层之间接缝宽度的合理控制。在该幼儿园主楼项目施工中,在浇筑和振捣大体积混凝土时,施工人员必须考虑建筑结构尺寸、钢筋密度和混凝土输送的速度等多个影响因素,采用多层浇筑相结合的方法。4大体积混凝土施工质量控制措施为了使大体积混凝土结构在实际应用中的施工质量得到保障,使建设项目质量符合设计要求,在大体积混凝土结构施工时,可以从控制搅拌与振捣流程、设置冷却管道、加强后期养护力度等方面采取有效措施,以保障施工质量。4.1控制搅拌与振捣流程在浇筑大体积混凝土结构时,必须严格按照混凝土施工流程,将混凝土充分搅拌和振捣。搅拌和振捣质量将会在施工中以及后期的运营管理中关系到整个建设项目的稳定性与预期效果。施工前应对施工人员进行培训,提高他们的搅拌振捣技术水平,通过合理科学的搅拌振捣,提高混凝土材料的抗裂性。例如,加大净浆裹石搅拌技术在二次进料过程中的应用质量,从而提高混凝土材料在施工应用中的材料强度和抗拉强度。4.2设置冷却管道,合理控制温度为了有效控制混凝土内外部温差,建筑项目施工人员需要在管道埋设时,采用导入冷却水管的方式,以便更好地实现大体积混凝土温度的有效降低。施工时需要确保冷却水管始终处于水流状态,保证积混凝土始终处于合理的温度状态。同时需要注意,施工中采用的冷却管通常由薄壁钢管、铝管和其他易弯折的材料制成,安装时应将管道交错排列,以防止碰撞而破裂。4.3加强施工后的养护工作为了确保大体积混凝土在后续应用中能够保持优良的强度,需要在混凝土施工完毕后采取相应措施做好后续养护,以防止混凝土结构出现干缩情况。例如,采用表面喷水的形式,以保持混凝土始终处于湿润状态。此外,对于大体积混凝土结构来说,当其处于硬化阶段时,水化热速率会由于混凝土自身的特性而出现明显加快的变化。因此,在实施养护过程中,必须保持混凝土的湿润。尤其需要注意的是,在后期进行养护时,需要加强温度的长期持续监测,并记录监测结果,以此来判断混凝土结构的养护效果。图 2、图 3 为该幼儿园主楼项目施工中,混凝土底板的部分温度监测结果。5结语建筑工程施工过程中,结合大体积混凝土结构特点和技术关键点,充分发挥大体积混凝土结构在建筑工程项目中的作用,可以提高建筑工程项目建设的经济效益,提高施工质量、降低成本,同时,也可以延长建筑的使用寿命,更好地满足设计使用需求。在大体积混凝土的施工过程中,应在全流程施工环节不断创新工艺,以保障大体积混凝土结构的价值得到充分利用,促进建筑行业长期健康发展。参考文献1崔兆春.大体积混凝土施工技术在工民建中的应用研究 J.建筑技术开发,2021(3):46-47.2张刘鹏,刘飞.房屋建筑工程大体积混凝土结构施工技术研究 J.住宅与房地产,2020(21):184.3曹伟朋.大体积混凝土施工技术在房屋建筑工程中的应用分析 J.住宅与房地产,2020(15):176.4邱爽.探析房屋建筑工程大体积混凝土结构的施工技术 J.建材与装饰,2019(11):21-22.5田春明.房屋建筑工程大体积混凝土施工技术 J.四川建材,2022(10):139-140.6严寒,韩忠民.模块化装配叠合式钢筋混凝土剪力墙 ZM.H 结构技术研究 J.建筑结构,2019(S2):522-525.7吴才有,范金顶,李波.钢筋混凝土结构性能及其在房屋建筑施工技术中的应用研究 J.城市建筑空间,2022(S1):291-292.8高尚,周昊.级粉煤灰在高性能、大体积混凝土中应用的实例探讨 J.公路,2019(9):120-122.9王晴,任晓丹.基于徐变损伤理论的早龄期大体积混凝土化学-热-力多场耦合模型研究 J.工程力学,2023(3):225-237.10陈剑涛.房建项目中大体积混凝土施工技术及管理优化对策 J.工程技术研究,2021(19):197-198.编辑李波图 2主楼项目底板温度变化(1 月 3 日)图 3主楼项目底板温度变化(1 月 7 日)混凝土塌落度范畴/mm搅拌机容量/L搅拌最短时间/s塌落度8050013525050090250塌落度8050018025050013525090表 2大体积混凝土结构混凝土搅拌最短时间84- 配套讲稿:
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