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相似文献
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1.
李彬彬 《山西建筑》2007,33(21):61-62
在对混凝土徐变机理分析的基础上,介绍了徐变的相关系数,对考虑徐变的大体积混凝土结构温度应力进行了分析研究,建立了大体积混凝土考虑徐变影响下的温度应力有限元格式。  相似文献   

2.
结合某工程算例,探究了混凝土收缩和徐变对结构温度应力的影响。分析结果表明,常规分析计算方法未考虑混凝土收缩的不利影响,也未考虑混凝土徐变的有利影响,在一定程度上放大了结构底部应力,也缩小了上部结构应力;应全面考虑上述因素模拟的温差效应较为合理,对大体量、超长混凝土结构有一定指导意义。  相似文献   

3.
近年来,混凝土温度应力在超长混凝土结构设计中一直被重点关注。文章结合实际工程,介绍混凝土框架结构的温度作用计算方法,并从设计构造措施、原材料、施工等方面对该类超长混凝土框架结构构造措施提出设计建议。  相似文献   

4.
对超长结构体系在温度变化、混凝土收缩和徐变共同作用下的温度收缩应力进行分析.通过宁波金融地块超长混凝土结构的合理温度应力取值,进行温度收缩应力的有限元分析计算,对施工图设计提供合理有效的依据.  相似文献   

5.
以水灰比为0.3的高性能混凝土为研究对象,通过对作者所设计的早龄期拉伸徐变装置的改进,对处于20℃和35℃条件下的混凝土拉伸徐变特性进行了实验研究,探讨了加载龄期和养护温度对早龄期高性能混凝土拉伸徐变的影响。结果表明:早龄期混凝土的徐变随着加荷龄期的增大而显著减少,养护温度的提高更加剧了这一现象的发生,并且随着养护温度的提高,拉伸徐变呈递减趋势。  相似文献   

6.
在建筑工程中越来越广泛的应用到了超长混凝土结构,但同时一些问题也不断突显出了。温度的变化会对超长混凝土结构的应力产生影响,通过ansys有限元软件,简要模拟了不同结构类型的超长混凝土结构楼板的温度应力分布情况,并加以分析,为读者所用。  相似文献   

7.
刘绍蓬  刘珍 《四川建材》2006,32(4):69-70
1前言混凝土作为一种建筑材料问世以来,己有一百多年的历史。混凝土结构具有易加工,能耗低、耐久性好、与钢材等结合性好、适宜于大规模生产等特点,因此已成为现代结构不可缺少的的工程结构材料。我国在混凝土结构工程材料的应用研究方面作了很多工作,但在其影响因素、理论研究  相似文献   

8.
为准确模拟台山核电站筏基混凝土温度场,在有限元模拟分析筏基混凝土水化温度场时,同时考虑了龄期、温度和施工过程的影响。基于混凝土等效龄期和水化度概念,利用绝热温升曲线,确定了混凝土等效龄期水化度曲线。利用ABAQUS有限元软件模拟筏基温度场,通过HETVAL子程序实现由等效龄期水化度曲线确定的混凝土水化生热率,以此考虑龄期和温度对混凝土水化放热过程的双重影响。根据筏基施工方法及形状特性,采用1/2模型,并结合ABAQUS软件中的模型改变交互功能实现模拟施工过程。结果表明:采用等效龄期水化度,可模拟温度和龄期对水泥水化放热过程的双重影响;采用1/2模型和ABAQUS软件中模型交互功能,可模拟筏基混凝土温度场对称分布并受施工过程影响的特性;考虑施工过程模拟温升起始时刻、模拟最高温度及其对应时刻均与实测值吻合较好。  相似文献   

9.
考虑性态变化的早期混凝土热湿力耦合分析及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
温度、湿度是引起混凝土早期开裂的重要原因,早期混凝土性态与温度、时间变化密切相关,但已有方法在模拟二者组合效应上存在明显缺陷。为了更加真实地模拟早期混凝土应力场,合理评价结构开裂风险,基于ABAQUS二次开发平台,编写基于水化度理论和考虑热学参数变化的温度场计算子程序;考虑温度对湿度扩散系数影响的湿度场计算子程序;基于成熟度理论和双幂徐变函数的应力场子程序,并通过算例验证了子程序开发的合理性。采用顺序耦合方法,将温度场、湿度场和应力场子程序应用于工程实例,研究结果表明:结构温度前期主要受水化热影响,后期随大气温度变化,但有一定滞后性;干缩变形主要对表面应力产生较大影响;考虑湿度影响后,结构内部应力有所减小;结构表面开裂是温度与干缩联合作用的结果,内部开裂则主要由温度引起。  相似文献   

10.
介绍了一套高性能混凝土的约束收缩试验方法。用这种方法可以在试验室确定混凝土或砂浆的开裂龄期,以及因收缩被约束而产生的拉应力。试验采用了一套装有应变计的环形装置来分析混凝土在早龄期受拉时的力学行为。文中论述了混凝土约束收缩的测量方法和自生拉应力、弹性应变和徐变的量化的数学计算方法。  相似文献   

11.
碳纤维增强混凝土结构的温度应力分析   总被引:7,自引:1,他引:7  
利用有限元方法分析了碳纤维增强混凝土结构的温度应力 ,研究表明 ,当温度发生变化时 ,会在混凝土与碳纤维的界面上产生较大的剪应力 ,在碳纤维内部产生较大的正应力 ,有时温度应力可达到材料设计强度的 2 0 %以上。应力的大小主要与碳纤维弹性模量、热膨胀系数、碳纤维厚度和温差值等参数有关 ,因此 ,在加固设计时考虑温度应力作用是非常必要的  相似文献   

12.
上海地铁车站混凝土结构的温度干缩应力分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
简要论述了混凝土干缩变形及分析方法 ,通过有限元的仿真计算 ,较为准确地模拟地铁地下车站混凝土框架结构的实际施工情况 ,计算和分析了地下车站混凝土结构的温度干缩应力 ,在一定程度上揭示了混凝土结构由温度徐变及干缩应力引起的裂缝成因。  相似文献   

13.
采用ANSYS有限元程序对北京创世纪大厦地下室混凝土结构在环境温度变化作用下的温度应力进行计算分析,探讨地下室各部位温度应力的大小及分布,并根据温度应力分析结果配置预应力钢筋进行加强,该工程2004年已建成,实践表明本文在计算分析基础上,采取的措施有效,可供工程技术人员参考。  相似文献   

14.
温度变化对大体积混凝土温度应力影响的有限元分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
王昌洪  施香娇 《建筑施工》2008,30(6):442-444
采用ANSYS有限元软件模拟混凝土的浇筑过程,同时考虑混凝土在不同的大气温度下浇筑、在不同的龄期遭遇寒潮以及采取一定的降温措施后、混凝土的浇筑温度的不同等对其温度场和应力场的影响。通过计算发现,这些温度的变化不同程度影响混凝土的温度应力。  相似文献   

15.
王慧  何亚伯 《四川建筑》2005,25(2):131-132
大体积混凝土的温度裂缝控制是一个难点。通过对大体积混凝土浇筑后各个阶段的应力分析,力求揭示温度裂缝形成的原因,并提出与之相对应的控制措施以及可靠性设计的概念。  相似文献   

16.
钢箱-混凝土组合梁的温度变形分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
张菂 《四川建筑》2010,30(2):161-162,165
高速铁路对桥梁刚度要求非常严格,而温度变化对箱梁影响很大,故研究钢箱-混凝土组合梁的温度变形具有现实意义。文中选用国内外不同的温度荷载分布模式,运用大型通用有限元软件ANSYS对某拟建高速铁路钢箱-混凝土组合试验梁进行了温度变形分析。  相似文献   

17.
王杰 《山西建筑》2005,31(21):156-157
分析了大体积混凝土施工中裂缝的形成原因及温度应力的影响,介绍了温度的控制及防止裂缝的措施,论述了混凝土早期养护的必要性,以避免混凝土裂缝的出现.  相似文献   

18.
为控制混凝土箱梁日照温度梯度所产生的主拉应力,采用稻壳灰封装石蜡作为相变材料制备具有“结构+功能”一体化功效的相变混凝土,通过试验探究了稻壳灰 石蜡相变混凝土的热稳定性及其热工、力学参数,并以实际工程为背景讨论了相变混凝土铺设厚度和位置对单箱多室箱梁的梯度温度效应影响。结果表明:稻壳灰 石蜡相变混凝土具有良好的相变稳定性,多次相变循环后石蜡不会出现大量渗漏现象,但相变混凝土强度会有所下降;将铺装层下一定厚度普通混凝土替换为相变混凝土后,箱梁顶板内温度有明显降低,且梯度温度拉应力有10%的下降;铺装层厚度相等条件下,箱梁顶板最大温度应力随着相变混凝土厚度的增加先减小后增加,边腹板和中腹板内温度应力则随着相变材料厚度的增加呈现单调递减的趋势;随着沥青铺装层厚度的增加,相变混凝土层对温度应力的改善效果逐渐下降;腹板和承托对应的顶板区域是影响箱梁梯度温度应力场的敏感部位,而悬臂板和内箱上部所对应的顶板区域内相变混凝土则基本不影响箱梁最大温度应力;箱梁内室数量虽然不能改变边腹板内温度竖向分布规律,但箱梁最大温度应力会随箱梁内室的增多而增大,在箱梁顶板活载强度能满足要求的前提下应尽量减少中腹板的数量,以减小温度自应力。  相似文献   

19.
基于成熟度的大体积混凝土早期温度应力场有限元分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
引入成熟度的概念对传统的早期混凝土温度应力有限元计算方法进行了改进。该方法考虑了温度和龄期对水泥放热速率和混凝土弹性模量发展的影响。通过对某大体积混凝土桩承台的现场测温以及温度应力的有限元实例分析 ,对大体积混凝土在施工阶段的温度应力计算问题进行了探讨  相似文献   

20.
LNG储罐混凝土外罐早期温度裂缝分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
王春 《低温建筑技术》2009,31(11):119-120
目前,LNG储罐建造技术仍属工程项目中的难点,关于LNG储罐混凝土外罐的早期温度裂缝问题的分析文章甚少。文中以实际工程为例,介绍了LNG混凝土外罐早期温度裂缝的有限元分析过程,并提出相关建议,可为同类项目研究和建造提供参考。  相似文献   

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