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相似文献
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1.
本文主要对大体积混凝土的施工技术进行了分析,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。  相似文献   

2.
依据最新信息技术,建立了大体积混凝土温度裂缝控制系统,详细介绍了温度场分析和CP温度应力解析的过程。该系统可以采用对话式操作,对大体积混凝土温度裂缝的控制具有广泛的指导意义。  相似文献   

3.
大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝.因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工.  相似文献   

4.
阐述了大体积混凝土温度应力的类型以及形成过程,并对大体积混凝土温度应力的影响因素进行了理论分析,通过工程实例所测数据分析了大体积混凝土温度应力的变化规律.结果表明:温度变化大致可分为温度快速增长、温度快速下降以及温度缓慢下降三个阶段,钢筋应力变化可分为压应力快速增长和压应力缓慢减小直至部分钢筋受拉两个阶段,混凝土内部的钢筋应力曲线与温度呈负相关性变化.  相似文献   

5.
仝炜 《华章》2011,(12)
大体积混凝土由于温度应力和收缩应力是造成混凝土结构裂缝的主要因素,而且严重影响了建筑的质量及使用.本文探讨了温度应力的计算,砼施工及技术的相关内容,以提高大体积混凝土结构施工技术.  相似文献   

6.
通过大体积混凝土温度变化机理,给出了大体积混凝土的结构计算温差及温度应力计算的方法;并对温度监测、施工措施进行了探讨.结合工程实例,介绍了某大体积混凝土工程的裂缝控制方法.  相似文献   

7.
大体积混凝土裂缝控制技术在工程中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章介绍了大体积混凝土的裂缝控制技术。从原材料、混凝土配合比设计、施工技术措施以及温度应力计算及温控方案等方面,论述了大体积混凝土裂缝控制的保证措施。  相似文献   

8.
建筑工程的大体积混凝土,一般都置于室内或埋入土中,在使用阶段,外界气温对其影响不大.但在施工阶段,情况则不一样.一方面,混凝土硬化期,水泥会放出大量的水化热,内部温度不断上升,当混凝土内部温度和外界气温温度相差悬殊,温度梯度较大,因温度变化引起的体积膨胀,在结构表面产生巨大的压应力,容易产生膨胀裂缝.另一方面,在后期降温过程中,体积随之收缩,受到基础的的约束,在混凝土内引起拉应力,若拉应力超过混凝土的抗裂能力时,会出现裂缝.因此,大体积混凝土施工中控制温度和控制混凝土内部温度应力,采用“双控法”,可以避免施工中,结构物出现开裂,确保施工质量.  相似文献   

9.
大体积混凝土的裂缝主要有贯穿裂缝和表面裂缝。贯穿裂缝的产生主要是在降温阶段,而表面裂缝是在升温阶段和因混凝土表面失水干缩的情况下产生。根据裂缝产生的原因,施工中的控制要点为尽量减少混凝土的自身变形。同时,对混凝土的温度差和温度应力实施控制,这可通过确定合理的浇筑方法、适宜的配合比和养护方法来实现。  相似文献   

10.
本文分析了大体积混凝土施工中裂缝产生的原因,并针对裂缝产生的原因,从降低水泥的水化热和减少混凝土的收缩、降低混凝土的温度差和加强施工中的温度控制、控制大体积混凝土浇筑施工方法等方面入手,控制大体积混凝土施工中裂缝的产生.  相似文献   

11.
大体积混凝土温度裂缝控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对武汉国际证券大厦桩基础承台底板大体积混凝土温度变化和温度应力的研究,分析混凝土温度裂缝产生的主要原因,从材料选择、施工关键过程等方面介绍了温度控制所采取的保湿保温控制大体积混凝土温度裂缝的措施。  相似文献   

12.
大体积混凝土由于截面尺寸大,混凝土在硬化过程中水泥水化热高导致其内部温度增长速度快,导致混凝土内外温差过大,当内外温差产生的温度应力超过混凝土的抗拉应力,易使混凝土产生温度裂缝,从而影响结构安全和正常使用。为了满足结构物的承载力和耐久性要求,结合本工程实际情况,本文通过对主塔大体积混凝土进行仿真分析,根据仿真分析结果,并参考相关规范,提出了主塔承台、塔座、塔柱根部实心段的温控主要指标和参考指标。  相似文献   

13.
大体积混凝土结构在现代建筑行业中广泛应用,方便了人们对建筑的使用需求,但由于自身结构的特点,大体积混凝土会受到内部温度应力的作用而出现裂缝从而对建筑物的美观性、安全性、耐久性产生影响.本文从温度应力的角度出发,研究大体积混凝土温度裂缝的控制方法,从材料选择、施工方式、保温养护等角度提出裂缝控制的具体措施.同时也对大体积混凝土内部的徐变对温度应力及裂缝影响的机理进行了研究.  相似文献   

14.
大体积混凝土在硬化过程中,会释放出大量的水化热,由于积聚在内部的水化热不易发散,内外温度差引起的应力易使混凝土产生裂缝.因此控制混凝土内外温差及减小降温速率是控制裂缝产生的有效方法.  相似文献   

15.
根据工程施工特点对预测产生温度应力进行理论分析计算,从而制定底板大体积混凝土施工技术和预防裂缝措施,施工实践证明,只要满足配合比要求,严格控制混凝土内外温差,混凝土内部就不会由于温差和混凝土收缩而形成温度裂缝。  相似文献   

16.
分析了大体积混凝土温度的各种影响因素,结合神经网络的特点,提出运用神经网络中带有偏差单元的IRN ( Internally Recurrent Net) 模型进行大体积混凝土温度预测与控制的新思路。通过实例验证,该模型可达到较好的效果,具有一定的可操作性和实用性。为今后大体积混凝土温度预测与控制提供了可供借鉴的方法.  相似文献   

17.
众所周知大体积混凝土施工中容易产生裂缝。本文就大体积混凝土施工中裂缝产生的原因和温度应力进行了分析,提出了施工中温度控制和防止裂缝的措施。  相似文献   

18.
为厘清拱座大体积混凝土浇筑过程中水化热温度及应力的主要影响因素,提出合理有效的温控措施,以贵州某拱桥拱座施工为背景,采用有限元软件MIDAS Civil建立仿真模型,将仿真计算结果与实测温度进行对比,并分析配合比、入模温度、环境温度以及冷却水流量、水温、通水时间等参数对混凝土温度场及应力的影响。结果表明:入模温度每增加5℃,内部峰值温度升高约3.8℃,核心点最大拉应力增加约0.08 MPa;环境温度每降低5℃,混凝土表面峰值温度降低约1.5℃;当冷却水流量超过0.4 m3/h时,提高冷却水流量对温度场影响不明显;冷却水温与通水时间主要影响混凝土降温速率。  相似文献   

19.
采用有限元数值方法,利用ANSYS用户可编程特性进行浇筑期混凝土弹模模拟,通过对某闸墩分批浇筑施工过程的模拟,分析了大体积混凝土温度场变化规律,利用AN—SYS中热一结构藕合分析,进行了徐变温度应力计算和分析。  相似文献   

20.
通过对桥梁大体积混凝土施工质量问题产生的原因进行分析,从大体积混凝土配合的设计、温控措施及施工现场控制等方面综述降低混凝土温度应力,防止混凝土产生裂缝的施工控制措施,介绍构造设计上大体积混凝土采取的防裂措施。通过优化配合比设计、改善施工工艺、做好温控及养护工作,对控制桥梁大体积混凝土温度裂缝和施工裂缝的发生能起到很好的作用,从而达到良好的施工质量。  相似文献   

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