装配式建筑结构连接点防渗漏施工技术

(整期优先)网络出版时间:2023-06-13
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装配式建筑结构连接点防渗漏施工技术

冯双雷

浙建长三角(嘉善)建设有限公司 314100

摘要:随着装配式建筑的快速发展,建筑结构连接点的防渗漏问题成为了一个备受关注的话题。为了解决这一问题,需要采用先进的防渗漏材料和技术,并建立完善的标准和规范体系来提高施工质量。具体来说,可以采用防水涂料、防水卷材、注浆材料等先进材料和技术,以及BIM技术等数字化工具来提高连接点的防水性能。此外,还需要加强对施工人员的培训和教育,提高他们的专业技能和施工水平,确保连接点的防渗漏效果达到预期要求。通过这些措施,可以有效地提高装配式建筑结构连接点的防渗漏效果,确保建筑结构的安全性和可靠性。

关键词:装配式建筑结构连接点、防渗漏施工技术

引言:在建筑领域,装配式建筑作为一种新兴的建筑方式,其优点日益凸显。然而,随着其应用范围的不断扩大,装配式建筑结构连接点的防渗漏问题也变得越来越突出。防渗漏问题不仅会影响建筑的使用寿命和安全性,还会带来经济损失和环境影响。因此,探讨装配式建筑结构连接点防渗漏施工技术的应用和发展具有重要的意义。

一、防渗漏施工技术的应用价值

在建筑工程中,防渗漏是一个至关重要的环节。在装配式建筑结构连接点的施工过程中,防渗漏技术也显得尤为重要。通过采用防渗漏技术,可以有效地避免建筑结构在使用过程中发生漏水、渗水等问题,从而提高建筑结构的安全性和使用寿命。主要表现在防渗漏技术可以提高建筑结构的稳定性和安全性。在装配式建筑结构连接点的施工过程中,采用合适的防渗漏技术,可以避免水分渗入建筑结构中,从而减少因渗漏引起的建筑结构变形、腐蚀等问题,提高建筑结构的稳定性和安全性。其次,防渗漏技术可以提高建筑结构的使用寿命。在建筑结构的使用过程中,如果存在漏水、渗水等问题,会引起建筑结构的损坏,从而影响其使用寿命。通过采用防渗漏技术,可以有效地避免这些问题的出现,延长建筑结构的使用寿命。最后,防渗漏技术可以提高建筑工程的质量和可靠性。在施工过程中,采用合适的防渗漏技术,可以减少建筑工程中的问题和隐患,提高建筑工程的质量和可靠性,保障建筑工程的安全和稳定。

二、装配式建筑结构连接点的特点

(一)装配式建筑结构连接点的精度要求较高

装配式建筑结构连接点相较于传统建筑结构连接点,其精度要求较高。这主要是由于其采用了预制加工的方式,需要在工厂内加工生产,然后进行现场的拼装。而预制加工需要严格按照设计要求进行加工,否则会影响连接点的尺寸、形状、位置等方面的精度,从而对建筑结构的稳定性和安全性产生负面影响。装配式建筑结构连接点的精度要求较高还因为其组成部分的小型化趋势。装配式建筑通常采用小型化的构件进行组装,这就要求每个组件的精度都要足够高,以确保整个结构的精度和稳定性。与此同时,建筑结构的结构类型也在向着多层、高层、大跨度的方向发展,这也加大了装配式建筑结构连接点的精度要求。装配式建筑结构连接点的精度要求还受到现场施工条件的影响。在现场拼装过程中,由于现场环境和条件的限制,连接点的加工、调整和定位可能会受到一些干扰和影响,需要施工人员具备高超的技能和经验,同时要确保现场施工条件的良好。

(二)装配式建筑结构连接点的施工速度较快

装配式建筑结构连接点相较于传统建筑结构连接点,其施工速度较快。这主要是由于装配式建筑结构连接点采用了预制加工和现场拼装相结合的施工方式,使得其施工效率大幅提升。首先,预制加工可以大幅缩短建筑工程的周期。预制加工是将建筑结构的各个构件在工厂内进行加工,再进行现场拼装,从而减少现场施工时间,缩短了建筑工程的周期。这也意味着装配式建筑可以更快地交付使用,为业主和投资方带来更快的经济回报。其次,现场拼装方式简单快捷。在现场进行拼装,不需要复杂的模板和支撑体系,节省了大量的施工时间和人力物力成本。同时,现场拼装方式还可以在现场灵活地调整构件的位置和连接方式,提高了施工的灵活性和效率。最后,装配式建筑结构连接点的施工速度还受到现代化施工技术的支持。现代化施工技术可以在施工过程中使用自动化设备、智能化系统等工具,大幅提升施工效率。例如,采用先进的机器人技术和3D打印技术可以实现构件的自动化生产和快速拼装,进一步提高了施工效率。

(三)装配式建筑结构连接点的防渗漏要求较高

装配式建筑结构连接点的防渗漏要求较高,主要是由于装配式建筑结构的特殊性和防水系统的重要性所决定的。首先,装配式建筑结构通常采用预制构件进行组装,每个构件之间需要通过连接点进行连接。由于装配式建筑结构的结构复杂,而且需要进行预制加工和现场拼装,构件之间的连接点通常较多,这就增加了连接点渗漏的可能性。其次,防水系统在装配式建筑结构中显得尤为重要。由于预制构件与现场拼装之间存在接口,如果连接点的防渗漏措施不到位,就容易导致建筑结构渗漏,进而影响建筑物的安全和使用寿命。最后,建筑结构的多层化和高层化趋势也加大了防渗漏的要求。如今的装配式建筑结构越来越倾向于多层、高层、大跨度等特点,这些特点使得防渗漏措施面临着更高的要求和挑战

[1]

三、防渗漏施工技术在应用中出现的不足

(一)标准和规范体系有待完善

防渗漏施工技术的标准和规范体系涉及的领域较广,包括建筑材料、结构设计、施工工艺、检验检测等方面,标准和规范的制定和修订需要协调各方面的力量,需要经过较长时间的试验和实践,因此具有较高的复杂性和技术难度。防渗漏施工技术的标准和规范体系缺乏实际的应用指导和支持,无法有效地指导和规范防渗漏施工工作。此外,由于标准和规范的制定和修订需要一定的时间和资金投入,因此在实际应用中,一些施工单位和施工人员可能无法及时掌握最新的标准和规范,从而存在一定的违规现象。防渗漏施工技术的标准和规范体系不完善会对建筑结构的防水性能造成一定的影响。如果防渗漏施工工艺没有得到规范化和标准化,施工单位和施工人员在施工过程中可能存在偷工减料、缺乏专业技能等现象,从而影响防水系统的安全性和稳定性。另外,缺乏标准和规范的指导和支持也会对防渗漏施工技术的推广和应用产生一定的限制,降低防渗漏施工技术的应用效果和经济效益[2]

(二)施工质量有待提高

装配式建筑结构连接点的防渗漏施工技术相对比较复杂,需要施工人员具备较高的技术水平和施工经验,然而在实际施工中,由于一些施工人员的技术水平和施工经验较为欠缺,可能导致施工质量的下降。施工过程中的材料和设备选择也会对施工质量产生一定的影响。在防渗漏施工中,如果使用的材料和设备不符合标准要求或者质量不过关,就会影响防水效果,从而降低施工质量。此外,缺乏有效的管理和监督也是施工质量不达标的原因之一。在实际施工中,一些施工单位可能缺乏有效的管理和监督,对施工人员的技术水平和施工质量进行跟踪和检查不够严格,从而导致施工质量的下降。施工质量不足会对装配式建筑结构连接点的防渗漏效果产生一定的影响。一些施工质量不过关的防渗漏工程可能存在漏水等质量问题,从而影响建筑结构的安全和稳定。另外,施工质量不达标也会对工程造价产生一定的影响,增加工程维护成本。

四、优化提升防渗漏施工技术的对策

(一)建立完善的标准和规范体系

为了建立完善的标准和规范体系,首先要收集国内外相关的防渗漏施工标准和规范,了解国内外防渗漏施工的最新技术和进展,同时还需要了解装配式建筑结构连接点防渗漏施工的实际需求,收集相关资料和信息,为制定标准和规范提供参考。基于收集到的相关资料和信息,结合国内实际情况,制定具体的防渗漏施工标准和规范。需要规定防渗漏施工中需要注意的事项和要求,例如施工前的准备工作、施工中的操作规程、施工材料和设备的选择和检验、施工后的检验和验收等。审定制定的标准和规范,确保标准和规范的科学性和可行性。可以组织专家对制定的标准和规范进行评审和审定,从而确保标准和规范的质量和可靠性。制定好的标准和规范需要得到广泛应用和推广,可以通过宣传、培训等方式,向相关的施工企业和施工人员推广和应用标准和规范。同时,还需要加强对标准和规范的执行和监督,确保施工人员能够严格按照标准和规范要求进行防渗漏施工。

(二)使用先进的防渗漏材料和技术

可以采用防水涂料、防水卷材、注浆材料等先进材料和技术来提高连接点的防水性能。防水涂料具有附着力强、施工简便等特点,适用于对连接点进行涂刷处理。防水卷材则具有较强的防渗漏性能,可以覆盖连接点,防止水分渗透。注浆材料则可以充填连接点的空隙,形成一个完整的密闭结构,防止水分渗透。此外,还可以采用BIM技术,在设计和施工阶段中进行数字化建模,通过模拟和优化建筑结构连接点,找出问题并及时解决(如图1)。在防渗漏施工中,可以利用BIM技术,通过虚拟建模的方式进行预测和优化,提高连接点的防水性能。最后,要建立完善的标准和规范体系,规范防渗漏施工的要求和流程。同时,要加强对施工人员的培训和教育,提高他们的专业技能和施工水平,确保连接点的防渗漏效果达到预期要求。通过这些措施,可以有效地提高装配式建筑结构连接点的防渗漏效果,确保建筑结构的安全性和可靠性。

图1 利用BIM技术对装配式建筑结构进行分析

五、结语

综上所述,装配式建筑结构连接点的防渗漏施工技术是一项非常重要的技术,在装配式建筑领域具有广阔的应用前景。为了保证连接点的防渗漏效果,需要采取一系列有效的措施,包括使用先进的防渗漏材料和技术,建立完善的标准和规范体系,加强对施工人员的培训和教育等。通过这些措施的实施,可以有效地提高装配式建筑结构连接点的防渗漏效果,保证建筑的安全性和可靠性。

参考文献:

[1]马志明, 张建国, 姜峰, 等. 装配式建筑结构连接点防渗漏技术及其应用[J]. 建筑施工, 2020(5): 46-51.

[2]马佳, 周媛媛, 徐莉. 装配式建筑结构连接点防水技术研究综述[J]. 施工技术, 2019, 48(9): 16-20.