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相似文献
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1.
大体积高强混凝土早期温度、应变测试与分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
龚剑  刘颖浩  袁勇 《结构工程师》2012,28(1):111-116
超高层建筑的基础底板混凝土的体量超过万立方米,尺度也比一般的构件大,研究其施工期间性能的变化有助于制定合理的浇筑工艺.通过对尺寸为6m×8m×3m的大体积高强混凝土试块进行早期温度及应变监测,分析了大体积混凝土早期温度随时间的发展趋势及分布规律,探讨了混凝土早期裂缝产生机理,提出了早期混凝土温度应力计算的方法,并进行了开裂分析.根据试验及分析结果,对大体积高强混凝土的早期温度控制提出了建议.  相似文献   

2.
由于混凝土结构不同部位的温差及应变的不协调往往会导致裂缝。为了更好的探求温度变化对大体积混凝土应变造成的影响,预防大体积混凝土受荷载作用而产生裂缝,影响其结构安全和正常使用。采用智能型埋入式混凝土应变计,对尺寸为18 m×1.4 m×5.6 m的大跨度折板拱形隧道混凝土侧墙进行温度应变监测,根据监测结果分析了大体积混凝土温度应变随龄期的变化规律。根据对此次试验监测结果分析,结合理论知识探讨了造成大体积混凝土开裂的原因,并提出了预防大体积混凝土产生裂缝的相应措施。试验结果表明:大体积混凝土温度应变随龄期变化具有阶段性和规律性。  相似文献   

3.
大体积混凝土的浇筑是大型桥梁建设中最重要的环节之一,而对大体积混凝土的温度变化监控是保证大体积混凝土浇筑质量的关键因素之一,为了更深入的了解大体积混凝土的温度分布规律,本文根据工程实践,介绍了拱座基础大体积混凝土施工的温度分布规律,为以后类似工程提供参考。  相似文献   

4.
大体积混凝土足尺模型内部的水化温升观察   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了检验国贸三期主塔楼底板混凝土配合比的合理性和施工措施的有效性,进行了4.5m×4.5m×4.5m大体积混凝土足尺模型试验。通过在模型试块中不同部位布置的温度传感器,实时监测了混凝土内部的温度发展变化情况。试验结果表明,模型混凝土内部温升约40℃,5~7d达到峰值;混凝土内任意两点间的温度差不超过21℃。基于本次试验采用的混凝土配合比和施工、养护方法,可以满足工程设计对于实际底板中的温度分布与发展的要求。  相似文献   

5.
针对大体积混凝土浇筑水化热温度过高问题,给出了一系列的施工措施,对冬期施工、3~8m厚混凝土基础底板内部温度和温差进行控制,成功减小了混凝土温度应力并抑制了混凝土温度裂缝的产生。通过对混凝土温度发展情况的研究,指出了混凝土内部温度、温差达到最大值的时间规律。最后结合混凝土各个时间段温度空间分布,指出了大体积混凝土养护的关键期。  相似文献   

6.
沈阳新世界中心裙楼东区6层大跨度预应力梁,截面为2m×4m(加腋Y4.8m×1m)(24跨)和1.5m×3m(6跨),共30跨,每跨36m。其余非预应力梁截面为1.2m×2m,0.5m×1.8m,1m×1.8m,0.5m×2m。非预应力梁网格间距为4.5m×4.5m。混凝土浇筑量大、体积大,尤其是在冬期施工,如何控制施工质量尤为重要。就超大截面预应力梁大体积混凝土如何做好冬期低温浇筑质量控制的要点进行分析,主要从混凝土原材料配合比、施工安排及测温养护等方面控制大体积混凝土裂缝,保证大体积预应力混凝土的浇筑质量。  相似文献   

7.
宜昌市庙嘴长江大桥承台尺寸为16.2 m×16.2 m,高5.5 m,属于大体积混凝土。混凝土在固化时,水泥会释放出大量水化热,使混凝土结构产生较大的温度变化并由此产生温差及温度应力,并导致混凝土结构出现裂缝。简要介绍了该工程中采取的大体积混凝土温控防裂措施及其实际效果。  相似文献   

8.
露水河天桥主墩承台15m× 16m×4m,混凝土方量960m3,属大体积混凝土.本文简要介绍了该桥主墩承台施工过程中的温度控制和温度监控方法,很好地防止了裂纹的产生.  相似文献   

9.
国家游泳中心预应力大梁大体积混凝土施工   总被引:1,自引:1,他引:0  
国家游泳中心1.5m×3.5m×34m预应力大梁施工中,针对夏季高温天气,对大体积混凝土温度裂缝,采取混凝土初始温度控制、混凝土绝热温升控制、混凝土浇筑养护控制和预应力钢筋提前张拉等措施.经实际测温,混凝土内部与表面的温差及混凝土表面与大气的温差不大于25℃,日降温速度控制在30℃以内,未出现温度裂缝.  相似文献   

10.
大体积混凝土温度有限元分析及温度梯度限值研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用ANSYS有限元分析软件,对佛山某建筑广场工程中1.3m厚及3.8m厚的大体积混凝土承台温度场进行分析。结合大体积混凝土温度监测结果,揭示出大体积混凝土温度分布规律。研究大体积混凝土中心、边缘部分中300,500mm深度点与表面的温差、温度梯度,探讨其变化对混凝土表面裂缝的影响。依据对大体积混凝土承台水泥水化温度的ANSYS模拟与实测结果的校验,归纳出深度为300,500mm内的混凝土在不同龄期的温度梯度限值,该温度梯度限值可作为大体积混凝土温度裂缝监测的预警值。  相似文献   

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