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大体积混凝土的温度裂缝控制是一个复杂的系统工程,通过对大体积混凝土浇筑后各个阶段的温度应力变化情况的分析,阐述了大体积混凝土产生早期温度裂缝的原因,并对大体积混凝土表面裂缝和收缩裂缝的防治进行了论述。 相似文献
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大体积混凝土结构在施工初期容易受到自身水化热升温和外界环境温度变化的影响,从而在结构内部产生温度应力。温度应力是大体积混凝土开裂的主要原因,为了控制混凝土温度裂缝的发展,有必要对大体积混凝土柱施工期的温度进行监测,进而分析其内部温度应力变化规律。基于实际工程的现场监测数据,得出大体积混凝土柱施工期的内外温度与最大温差变化规律,并与大型有限元软件ANSYS模拟的施工期温度场结果进行对比。通过计算混凝土内部的最大温度应力,提出了大体积混凝土柱施工阶段的工艺改进措施。 相似文献
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基于温度对大体积混凝土裂缝的影响分析 总被引:1,自引:1,他引:0
研究了大体积混凝土的温度变化过程,分析了大体积混凝土的温度应力,从控制温度和改善约束两方面提出了大体积混凝土裂缝的控制措施,指出只要在施工技术上采取必要的措施,就能控制大体积混凝土温度裂缝的产生。 相似文献
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大体积混凝土具有结构厚、体积大、混凝土数量多的特点,由于混凝土中的水泥在水化过程中释放出的大量水化热引起的温度变化和混凝土收缩而产生的温度应力和收缩应力是混凝土产生裂缝的主要原因,这些裂缝会给工程带来不同程度的危害.文章分析了大体积混凝土施工中因温度变化和混凝土收缩产生的裂缝形成机理,并结合工程实例提出了对应措施. 相似文献
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石建甫 《土木建筑工程信息技术》2010,2(1):82-85
通过分析大体积混凝土温度变化机理,对大体积混凝土的结构计算温差及温度应力计算给出了较简便的方法;并对温度监测、施工措施等方面进行了探讨。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
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基础大体积混凝土温度裂缝的控制 总被引:1,自引:0,他引:1
大体积混凝土施工关键是控制裂缝。为防止混凝土裂缝产生,应分析大体积混凝土温度变化所引起的应力状态对结构的影响,从材料、设计、施工三方面采取措施进行综合控制,有效降低温度和收缩应力,防止裂缝的出现与发展,确保工程质量。 相似文献
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本文以地铁车站的大体积混凝土工程为基础,分析大体积混凝土内部温度变化趋势,并对大体积混凝土的裂缝产生原因进行分析,包括温度应力因素、干缩应力因素和施工操作因素三个方面,进而提出大体积混凝土施工质量控制措施、 相似文献
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通过分析大体积混凝土温度裂缝的产生原因表明,裂缝主要是由于水泥水化热升高使混凝土温度变化产生温度应力,而外界气温变化或干缩会加剧混凝土的早期裂缝。从材料、设计、施工以及养护等方面探讨了大体积混凝土温度裂缝的控制措施和要点。 相似文献
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PID温控仪采用PN结温度传感器作为感温元件,它具有灵敏度高、精度高、响应快、抗干扰能力强等特点。温控仪的测温范围为-50~155℃,控温精度达到了± 0.2℃,是一种很有发展前途的产品。 相似文献
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本文介绍了自密实钢管混凝土在高温下力学性能研究的初步研究成果。通过数值计算模拟自密实混凝土柱在高温下的温度场。 相似文献
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《建设科技》编辑部 《建设科技(建设部)》2010,(18):1-1
<正>今年4月在印尼巴厘岛召开的世界地热大会的主题是"地热——改变世界之能源"。大会发表的"巴厘岛宣言"号召世界各国大力开发利用这一可持续利用的清洁能源,以应对全球气候变化。地源热泵作为地热能直接利用的一项能源技术,近年来在世界上得到了迅速发展。 相似文献
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《Planning》2019,(3):143-144
热力射流破岩技术是指利用高温介质诸如超临界水对岩石进行快速局部加热达到破碎岩石的目的。由于岩石基质热导率很低,因此会在岩石表面形成温度应力。当温度应力超过岩石的强度,会在岩石内部形成微裂缝,且裂缝不断扩展最终使得岩石表面发生热裂解,热裂解作用导致岩石表面从本体脱落从而使得岩石破碎。基于热-固耦合理论建立了热裂解钻井模型,利用Crank-Nicolson差分方法求解得到了热裂解过程中井底岩石温度场和温度应力的分布规律。结果表明,在热裂解钻井过程中,岩石受热部分温度迅速升高,在径向和轴向方向上产生温度梯度;受热部分体积膨胀在径向方向上受到压应力作用,在轴向方向上发生屈曲,受到剪应力作用。研究成果对热裂解钻井的现场应用具有十分重要的指导意义。 相似文献
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