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相似文献
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1.
敬发铭  唐天国 《四川建筑》2011,31(3):177-178,181
在大体积混凝土中常利用埋设冷却水管通循环冷水来降低混凝土内部水化热温升。因冷却水管直径与坝体尺寸相差较大,且埋设水管冷却的大体积混凝土工程中,其施工期不稳定温度场的有限元分析仍面临较大困难。考虑到冷却水管布置对称性及其冷却效应问题,在冷却水管降温温度场的计算中,将其作为平面问题分析,取出4个水管和周围的混凝土进行热传递影响效应分析。结果表明,仅在水管附近的0.5 m范围内,混凝土温度下降较为明显,水管布置的疏密程度对温度场影响最为显著,其次是冷却水温度和水管管径。  相似文献   

2.
结合金都华府工程实例,对新型三段式止水螺杆与传统止水螺杆的施工工艺及施工成本进行对比,并介绍了三段式止水螺杆的施工质量控制要点,确保了墙体的施工质量,并取得了良好的社会效益和经济效益。  相似文献   

3.
运用三维有限元分析软件ANSYS对大体积混凝土实际施工过程的温度应力场进行了全程仿真计算.以混凝土绝热温升试验结果作为仿真计算依据,计算大体积混凝土的温度场.数值模型中考虑了冷却水管作用,通过对比分析有、无冷却水管条件下混凝土结构的温度应力场,说明了水管冷却作用效果显著,同时根据仿真分析结果指导大体积混凝土设计与施工,有效防止了混凝土的开裂.  相似文献   

4.
针对混凝土温度场的复杂和不稳定性,从影响水管冷却效果的因素出发,推导了混凝土水管冷却的等效传导方程,分析了不稳定温度场的计算原理,并进行了举例计算,从而使温度场的计算得到简化。  相似文献   

5.
马跃先  陈晓光 《混凝土》2007,(3):102-103,106
简要介绍水管冷却的等效热传导方程在大体积混凝土中的表达式,针对结构温度场的复杂边界条件,综合考虑工程中采取的各种施工措施,利用有限单元法计算某水库水闸工程在水管冷却作用下的温度变化,并与实测结果进行对比分析.  相似文献   

6.
温度荷载是重力坝施工期的主要荷载之一,温度变化对重力坝应力状态的影响十分明显。为防止裂缝,控制混凝土温差是关键。文中采用有限元软件ABAQUS对该坝体施工期的温度场和应力场进行仿真分析。通过对3种通水冷却措施方案的仿真计算研究和对比,得到了该工程的温控保护最优方案。如何模拟大坝的实际浇筑过程,通过仿真计算研究施工期大坝的温度场,采取合适的温控措施,对坝体的施工和安全监测有着重要的意义。  相似文献   

7.
马军旗  吴莉 《山西建筑》2012,38(4):132-134
结合具体工程项目,介绍了冷却水管在大体积混凝土冷箱基础施工中的应用,分别阐述了施工过程中冷却水管和测温管的安装方法,通过对其冷却效果进行分析,指出使用冷却水管有利于控制温差,提高施工质量,加快施工进度。  相似文献   

8.
陈宗平  梁厚燃 《混凝土》2020,(7):130-134
以历经最高温度和再生粗骨料取代率为变化参数,设计并制作60个再生卵石混凝土标准圆柱体试件,先后完成了圆柱体高温加热和喷水冷却后的回弹法和轴心受压试验。获取了高温喷水冷却后再生卵石混凝土的回弹值、抗压强度和换算强度,并分析了不同变化参数对回弹值和抗压强度的影响,进行了抗压强度与换算强度的对比。结果表明:随着温度的升高,再生卵石混凝土的回弹值和抗压强度逐渐下降,但温度对抗压强度的影响大于对回弹值的影响;随着再生粗骨料取代率的增大,再生卵石混凝土的回弹值变化很小,而抗压强度的变化较大;通过回弹值换算得到的强度不能较好地预测高温喷水冷却后再生卵石混凝土的抗压强度;最后,提出了高温喷水冷却后再生卵石混凝土回弹值的计算方法,并建立了抗压强度与回弹值的表达式。  相似文献   

9.
王潘绣  宣卫红  王瑶  黄冬辉 《建筑结构》2021,51(20):124-130
动态养护技术是大体积混凝土基础施工期养护的有效措施,可有效动态控制基础内外温差及温降速率,降低早期开裂风险.系统开展了蓄水外保温及水管内冷却两类动态养护技术的控制因素分析,明确了各控制因素对基础内部温度峰值、内外温差的作用效应,并相应提出大体积混凝土早期温控施工建议.分析结果表明:蓄水水温和降温速度是蓄水外保温措施的重要温控指标,而开始蓄水时间影响较小;水管内冷却措施关键控制因素有水管间距、开始通水时间、通水水温和持续通水天数,通水流量影响较小.研究成果可为制定大体积混凝土基础动态养护方案提供理论支持.  相似文献   

10.
为找到控制墙体裂缝的更好方法,对2种防裂措施进行研究:第1种方案是在超长混凝土墙体内铺设冷却水管;第2种方案是在墙体外侧钢筋上挂设钢丝网片。试验结果表明,在超长地下室混凝土墙体内铺设冷却水管对防止裂缝的产生具有一定的效果,但由于铺设冷却水管的施工成本和难度稍大,此法如何做到成本低廉、施工简便,仍是一个有待进一步研究的课题。  相似文献   

11.
正我国经济的快速发展,在一定程度上促进了我国建筑事业的发展。在现浇钢筋混凝土结构的建筑工程中,防水混凝土墙体的施工过程中,采用的传统止水穿墙螺栓,在进行混凝土拆模工序的时候,一部分止水穿墙螺栓被气焊枪切断之后,因为长度太短,所以无法对其进行有效的使用,导致传统止水穿墙螺栓变为废钢筋头。新型止水穿墙螺栓的出现,有效的弥补传统止水穿墙螺栓存在的不足之处;在进行拆卸模板工序时,由于新型止水穿墙螺栓在混凝土墙体中的使用,不会存在外露螺杆的现象,所以拆卸模板的时候不会受到外露螺杆的影响,可以大面积的一次性使模板与混凝土墙面脱离,不仅不会对于模板造成任何的损坏,而且塑料堵头在防水对拉内撑两端具有遮挡作用,从而避免了生锈现象的发生;同时,新型止水穿墙螺栓能够重复使用,在很大程度上节约了建筑工程施工中资金成本的问题。  相似文献   

12.
以贵阳地区为例,采用Fluent软件对贵州省居住建筑外掠墙体通风冷却措施进行数值模拟,通过计算得出不同送风温度和送风速度下满足有效通风所需要的时间,从而分析外掠墙体通风措施的有效性及其节能效果。结果表明:相同冷却效果下,与使用空调所产生的能耗相比,贵阳地区采取该措施的节能率高达67.9%。  相似文献   

13.
长期以来,工程界对超长混凝土墙体结构的裂缝控制方法进行了可谓是艰苦卓绝的探索,却始终未能找到一个有效的解决途径。基于此,在系统总结国内外地下室超长墙体混凝土裂缝产生的原因和常规控制措施的基础上,从超长墙体裂缝分布产生的机理着手,通过对墙体温度应力计算与模拟分析后,提出了应用隐形墙体诱导缝技术控制超长混凝土墙体裂缝的创新思维,并在某大型项目中得到了成功应用。  相似文献   

14.
本文对新型自密实混凝土材料快捷加固砌体结构墙体的抗震性能进行了试验研究。通过砌体结构墙体抗震性能的试验,分别研究了不同震损程度和配筋对原墙体的抗震承载力影响,并与传统钢筋网片水泥砂浆加固效果进行对比,最后对加固墙体承载力进行了理论分析。  相似文献   

15.
张喆 《建筑知识》2014,(8):13-14
结合实际工程,给出了超长混凝土结构设计中考虑温度应力、混凝土收缩和徐变的具体方法,对不同后浇带浇筑时间对温度应力的影响进行了计算分析,通过计算结果对比分析了不同施工顺序对温度应力的影响,提出了超长混凝土结构后浇带浇筑时间的建议,有效解决了温差效应带来的不利影响,对同类型的超长混凝土结构设计具有一定的参考价值。  相似文献   

16.
依据某常态混凝土高拱坝的详细施工进度和监测资料,以该拱坝单个典型坝段为研究对象,利用有限元软件ABAQUS所提供的子程序接口,编制水化热、水管冷却子程序及混凝土变弹模本构模型,对拱坝施工期全过程进行仿真计算。重点分析施工过程水泥水化热、水管冷却、变化弹性模量等因素对混凝土浇筑过程的影响,比较形象地反应施工过程中混凝土温度场及温度应力场的分布情况,验证该子程序的正确性及准确性。  相似文献   

17.
通过钢筋与混凝土的中心拉拔试验,研究施工期受冻对混凝土与钢筋粘结性能的影响。试验参数考虑施工期温度、防冻剂掺量和养护条件三种。试验获得钢筋与混凝土的荷载-滑移曲线,计算了极限粘结强度和粘结滑移,并与常温标准养护下的试件进行对比分析。试验结果表明:在低温状态下,防冻剂掺量不足或养护措施不当会造成钢筋与混凝土之间粘结性能不同程度的下降。  相似文献   

18.
高温作用后混凝土强度试验研究   总被引:24,自引:3,他引:21  
徐志胜 《混凝土》2000,(2):44-45,53
本文对104个混凝土试块在常温~1000℃范围内温度作用后,在自然冷却和喷水冷却条件下进行了强度试验和理论分析工作,包括混凝土抗压强度和抗拉强度。探讨了高温作用后混凝土强度的变化规律,着重分析它与作用温度的相互关系,并建立简明的数学表达式,同时分析了不同的冷却方式对于混凝土强度的影响。  相似文献   

19.
岩锚梁施工期混凝土结构容易开裂,针对这一问题,运用三维有限元对某地下厂房岩壁吊车粱进行施工期的现场仿真计算,采用水管冷却精确算法和反演技术,得出应力场的时空变化规律.研究表明内外温差是造成开裂的主要原因,提出表面保温内部和水管降温结合的抗裂技术,结果显示抗裂效果显著,对类似工程有借鉴价值.  相似文献   

20.
杨胜祥 《山西建筑》2010,36(6):126-128
借助混凝土水管冷却温度场的严密算法,结合某泵站工程的建设,分析泵站薄壁混凝土结构施工期竖向冷却水管的仿真计算结果,分析表明,竖向布置冷却水管削峰降温作用较好,可达到防止薄壁混凝土早期开裂的目的。  相似文献   

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