2024-05-24
水泥矿粉粉煤灰砂碎石1碎石2水外加剂1 水泥矿粉粉煤灰砂碎石1碎石2水外加剂1 搅拌机棚 温度 环境温度运输时间卸料时间浇捣时间转运次数 运输散失 系数 卸料散失 系数 水泥矿粉粉煤灰砂碎石1碎石2混凝土 水比热容 c1 0.840.840.840.840.840.840.97 水泥矿粉粉煤灰 龄期1234567 厚度修正值 温度#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0! 龄期9101112131415 厚度修正值 温度#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0! 计算:复核:负责人: 使 用 说 明 加粗字体部分为表格栏目,红底色部分需要根据实际情况填写
水泥矿粉粉煤灰砂碎石1碎石2水外加剂1 水泥矿粉粉煤灰砂碎石1碎石2水外加剂1 搅拌机棚 温度 环境温度运输时间卸料时间浇捣时间转运次数 运输散失 系数 卸料散失 系数 水泥矿粉粉煤灰砂碎石1碎石2混凝土 水比热容 c1 0.840.840.840.840.840.840.97 水泥矿粉粉煤灰 龄期1234567 厚度修正值 温度#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0! 龄期9101112131415 厚度修正值 温度#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0! 计算:复核:负责人: 大体积混凝土水化热及温度计算书 配 合 比 数 据 配合比(kg/m
大体积混凝土水化热及温度计算 1.混凝土水化热计算 1)混凝土配合比的原则 主桥墩、过渡墩承台采用c30砼,采用恩施州连珠水泥厂家生产的普通硅 酸盐p.o32.5级水泥。3#、4#主墩承台砼方量为445.4m3,2#、5#过渡墩承台砼方 量为173.3m3均属大体积砼,砼配合比的原则为:满足设计混凝土强度等级条 件下,掺适量粉煤灰,同时加缓凝剂,延长混凝土的初凝时间,尽可能降低混 凝土的水泥用量,尽量降低混凝土内最大温升值。 2)c30设计配合比 水泥:350kg/m3; 水:176kg/m3;大气温度在30℃,马水河水温在27℃ 粗骨料:767kg/m3; 细骨料:938kg/m3; 粉煤灰:90kg/m3; 缓凝型减水剂:1%。 3)混凝土温度计算 a搅拌温度计算和浇筑温度 混凝土拌和温度计算表:(注:本表中数值为经验数据) 材料名
现阶段大体积混凝土、高强混凝土以及耐久性混凝土在实际工程中得到了广泛的应用,由水化热引起的温度裂缝问题也越来越被设计人员所关注。水化热引起的温度裂缝经常发生在结构施工初期,宽度较大且具有贯通性,对结构的耐久性和透水性产生不利影响。因此在整个设计、施工以及监理阶段需要对水化热引起的温度应力进行详细验算。依托某特大桥承台大体积混凝土的施工,利用有限元软件模拟水化热过程,对温度、应力提出控制措施,指导实际施工。在施工时采取合理的控制措施,并进行温度数据的采集以验证措施的有效性。
本文的特色在于对比软件模拟计算值与实测结果从而找到水化热规律,可以为以后大型混凝土结构施工提供技术意见,特别是降温措施选取。控制裂缝产生,保障施工质量。
水泥水化热是大体积混凝土结构的一种常见现象,也给大体积混凝土工程带了诸多问题.论文结合寸滩长江大桥北锚碇对大体积混凝土水化热进行分析,并提出一些降低水化热方法.
孙全胜等:大体积混凝土水化热温度效应的研究 大体积混凝土水化热温度效应的研究 孙全胜,张德平 (东北林业大学,哈尔滨150040) 【摘要】以梅山跨海大桥为背景,应用ansys有限元软件对该桥桥墩的混凝土水化热温度效应进行数值 模拟分析,并且根据该桥实际工程中监测的温度发展曲线校正ansys数值分析的温度场,得出了大体积混凝土水 化热温度效应发展规律,为以后类似结构的温控工程提供参考。 【关键词】大体积混凝土;水化热;温度场;温度裂缝 【中图分类号】tu528.0【文献标识码】b【文章编号】1001-6864(2012)01-0005-03 由于施工期间水泥的水化热作用,大体积混凝土 结构内部会产生较高温度梯度,在受到内部或外部的 约束时将产生较大的温度应力,从而导致混凝土开裂。 由于温度应力引起的裂缝具有裂缝宽、上下
大体积混凝土会产生大量的水化热导致结构裂缝的出现,对结构的耐久性和承载力产生不利影响,因此需要采取控制措施,减少混凝土内部的梯度温度,控制大体积混凝土结构在施工过程中裂缝的产生。论文采取混凝土内部布置管冷的措施来降低承台大体积混凝土结构在施工过程中产生的水化热,控制混凝土温度裂缝。利用midas/civil有限元软件的水化热计算模块进行水阳江特大桥承台大体积混凝土结构的数值模拟,通过无管冷和有管冷的对比分析,确定布置管冷的必要性。研究进水温度、水流量等参数对承台大体积混凝土结构的水化热影响,确定管冷合理的参数取值。分析浇注温度对承台施工过程中温度效应的影响,确定合适的浇筑温度。通过优化分析得到浇筑温度为15℃、进水温度10℃和管冷水流量为2m~3/h时,其冷却的效果较好并满足规范要求。通过合理的管冷布置和必要的温控措施,能够有效地降低施工中内部温度并且符合工程的实际要求。
以一座中承式钢管混凝土拱桥为背景,利用midas有限元软件对拱脚承台的大体积混凝土水化热进行计算分析.通过对主要水化热影响参数的分析,得到了最优水化热施工控制方式,采用全面分层法一次浇筑工艺,有效避免了大体积混凝土施工过程中水化热温度控制不理想、混凝土开裂的风险,缩短了施工周期,提高了经济效益.
结合施工现场的特定条件,采取由浅基到深基的施工步骤,对不同体量的承台制定不同的浇筑方案和技术措施,有效地降低泵送大体积混凝土的水化热,减少并消除了混凝土内外的最大温差和温度裂缝现象。通过在承台中间设置棋盘式高低水平施工缝,取得了良好效果。
结合援孟加拉国中孟友谊六桥主桥承台设计与施工,利用midas/civil有限元计算分析软件对承台大体积混凝土水化热进行仿真分析,掌握水化热变化规律及其应力影响,据此指导现场施工控制。结果表明:仿真分析很好地反映了水化热变化规律及其应力影响,混凝土质量优良,没有出现温度裂缝,可供类似大体积混凝土设计与施工借鉴。
运用三维有限元软件midas/civil对大体积混凝土承台进行设计分析,按照实际冷却水管的布置、水流情况、边界条件、实际施工过程等因素进行了全程水化热温度场的仿真分析,最终确定了分层浇筑和布置冷却管的方法,并在施工过程中进行温度监控确保了承台的质量。
大体积混凝土施工的主要技术难点是防止混凝土表面裂缝的产生。造成大体积混凝土开裂的 主要原因是干燥收缩和降温收缩。处于完全自由状态下的混凝土,出现再大的均匀收缩,也 不会在内部产生拉应力。当混凝土处在地基等约束条件下时,内部就会产生拉应力,当拉应 力超过当时混凝土的抗拉强度时,混凝土就会开裂。 混凝土中水泥水化用水大约只占水泥重量的20%,在混凝土浇筑硬化后,拌合水中的多余 部分的蒸发将使混凝上体积缩小。混凝土干缩率大致在(2-10)x10-4范围内,这种干缩是由 表及里的一个相当长的过程,大约需要4个月才能基本稳定下来。干缩在一定条件下又是个 可逆过程,产生干缩后的混凝土再处于水饱和状态,混凝土还可有一定的膨胀回复。 值得注意的是早期潮湿养护对混凝土的后期收缩并无明显影响,大体积混凝土的保湿养护只 是为了推迟干缩的发生,有利于表层混凝土强度的增长,以及
大体积混凝土施工温度计算书 某220kv变电站工程220kvgis基础 基础尺寸:长39.57米,宽6.7米,高1.5米。 基础混凝土强度:c25。 混凝土养护方案:采用草帘子上下覆盖塑料布养护。 c25混凝土试验室配合比(单位:kg/m3) 水水泥粉煤灰中砂碎石矿粉 180310557711066/ 1、最大绝热温升 th=(mc+k×f)q/c×ρ =(310+0.275×55)375/0.97×2400=52.37℃ 不同品种、强度等级水泥的水化热表1 水泥品种水泥强度等级 水化热q(kj/kg) 3d7d28d 普硅水泥 42.5314354375 32.5250271334 矿渣水泥32.5180256334 2、混凝土中心计算温度 t1(t)=tj+th×ξ(t) 浇筑层厚度1.5米,t
大体积混凝土施工,由于水泥产生水化热引起的温度变化,导致内外温差过大容易产生温差裂缝.因此大体积混凝土的施工应进行必要的温度计算从而采取有效的温度控制措施,避免混凝土裂缝的产生,力求保证混凝土施工质量.
施工初期混凝土自身水化生热造成温度应力,当拉应力超过混凝土的抗拉强度时,就会产生温度裂缝。这就是混凝土水化热温度裂缝。本文主要探讨控制混凝土水化热温度裂缝的相应措施。
实用文档 文案大全 10-7-2-1大体积混凝土温度计算公式 1.最大绝热温升(二式取其一) (1)th=(mc+k·f)q/c·ρ (2)th=mc·q/c·ρ(1-e-mt)(10-43) 式中th——混凝土最大绝热温升(℃); mc——混凝土中水泥(包括膨胀剂)用量(kg/m3); f——混凝土活性掺合料用量(kg/m3); k——掺合料折减系数。粉煤灰取0.25~0.30; q——水泥28d水化热(kj/kg)查表10-81; 不同品种、强度等级水泥的水化热表10-81 水泥品种水泥强度等级 水化热q(kj/kg) 3d7d28d 硅酸盐水泥 42.5314354375 32.5250271334 矿渣水泥32.5180256334 c——混凝土比热、取0.97[kj/(kg·k)]; ρ——混凝土密度、
mc混凝土 水泥用量 取309kb传热系数 修正值 取2 k掺合料折减 系数 取0.27计算时可取(t2-tq)17 f掺合料用量取51(tmax-t2)22 q水泥28天 水化热 p.o375бi 各保温材料 厚度 0.002 c混凝土比热取0.97λi 各保温材料 导热系数 ρ混凝土密度取2417βp空气传热 系数 取23 tj混凝土浇筑 温度 取10h`混凝土虚 厚度 0.088 ξ(t) t龄期降温系数 三天厚度1米取0.36k折减系数取2/3 λx 保温材料 导热系数 草帘0.14λ混凝土导热 系数 取2.33 t2混凝土 表面温度 20h混凝土 实际厚度 1.3 tq施工时大气 平均温度 取3 1、2、 th=51.63(度)28.59(度) 3、 1)保温材料
职位:水工结构/海工结构工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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