晝夜溫差對薄壁混凝土結構溫度應力的影響分析
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4.4
薄壁混凝土結構受晝夜溫差的影響更容易產生裂縫。針對這一問題,利用三維有限單元法對某薄壁混凝土結構施工期進行了溫度場和應力場的仿真計算分析。結果顯示,在晝夜溫差作用下,薄壁混凝土結構表面和內部均會產生較大應力波動,波動幅度在0.3~1.9 MPa之間,對施工期溫控防裂不利。此外,對薄壁混凝土結構施工期的仿真計算,環境溫度取日氣溫變化更加合理。該研究能為具有較大晝夜溫差地區的混凝土工程施工設計提供參考。
氣溫驟降對薄壁混凝土結構溫度應力的影響
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采用有限單元法,對氣溫驟降時薄壁混凝土結構的溫度場及應力場進行了仿真計算分析,結果顯示,氣溫驟降會引起混凝土表面拉應力急劇增長,對施工期防裂十分不利,進一步論證了氣溫驟降時,對混凝土表面采取保溫措施的必要性,該研究可為同類工程施工提供有益參考。
混凝土結構溫度應力理論分析
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由于外界溫度的變化,引起混凝土結構產生溫度變形,當變形受到物體內部變形不協調的限制和邊界約束的限制時,會產生內約束應力和外約束應力。文章通過分析混凝土梁由于溫度變化產生的應力,得出相關性結論,以助于超長框架結構的溫度應力問題的研究。
薄層混凝土結構的溫度應力分析
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4.5
以某地下廠房安裝間的薄層混凝土結構為算例,通過計算混凝土澆筑后28d齡期內的溫度場,在此基礎上分別計算未分縫、設置分縫兩種不同工況下的溫度應力。計算結果表明:對于澆筑高寬比較小的薄層混凝土結構,其基礎約束系數大,由水化熱引起的溫度應力將導致基礎進入全斷面受拉狀態,因此,有必要設置分縫,以降低基礎約束系數,從而減少裂縫的產生。
混凝土薄壁箱梁橫向溫度應力分析
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4.6
基于能量變分法原理對混凝土薄壁箱梁橋在梯度溫度作用下的箱梁橫向效應進行分析,并推導了一般公式。計算結果表明在指數函數形式的梯度溫度作用下,本文方法計算得到的橫向拉應力值與ansys計算值相當,而常規方法的計算值要小于本文方法。此外還對箱梁各截面尺寸變化對其頂板下緣橫向溫度應力的影響進行分析,從中可以看出,箱梁梁高的變化對其橫向應力的影響較大。
超長混凝土結構溫差變形多因素影響分析
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4.5
為了研究各因素對超長混凝土結構變形的影響,提出了以正交試驗為基礎的多因素敏感性分析方法,得出了溫度作用影響超長混凝土結構邊柱柱頂位移敏感性大小的先后順序:溫降、跨數、柱截面、板厚、梁截面、剪力墻厚、混凝土強度,其中溫降及跨數的影響較為顯著。通過有限元及正交試驗分析溫度變形,為超長結構的設計施工提供依據,供業內人士參考。
天津西站超長混凝土結構溫度應力分析
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4.4
溫度應力是超長混凝土框架結構需要考慮的重要問題。結合天津西站工程設計,介紹了混凝土結構溫度荷載的取值方法,采用有限元軟件midas/gen對天津西站北廣場出租車蓄車場超長結構溫度效應進行了分析,提出了相應的措施。
超長混凝土結構溫度應力分析
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4.6
現代建筑業中出現了越來越多體量巨大的建筑,其長度可達100~200m。規范規定:超過55m的框架結構應在其中部設置若干溫度伸縮縫。但常常由于使用功能和構造上的要求,不適宜在建筑結構中設縫斷開,因此不設縫的設計思想被越來越多的設計人員所認同。一般來說,結構越長,溫度及收縮變形就越大,約束內力也就越大,往往引起結構開裂,影響其正常使用,此時超長混凝土的
薄壁混凝土渡槽結構施工過程中的溫度應力分析
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4.7
以實際工程為例,利用結構分析軟件建立了數值仿真分析模型;對渡槽混凝土溫度及應力進行了分析,并提出了相應的防裂措施;可為類似薄壁混凝土渡槽結構的施工提供借鑒和理論依據。
混凝土薄壁高墩日照溫度分布研究
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4.3
為了減少日照影響對混凝土薄壁高墩的影響,通過對薄壁墩日照溫度分布的觀測,建立溫差函數公式,利用有限元軟件ansys對薄壁墩日照溫度分布進行分析。結果表明:橋墩受日照影響最大的是中午14點左右受日照直射的薄壁墩表面;推導出的半經驗半理論函數公式體現了混凝土薄壁高墩受日照影響的溫度分布;利用有限元軟件計算得出的混凝土薄壁墩溫度分布與溫差函數基本擬合。
混凝土薄壁箱形結構橫向溫度應力解析計算方法
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4.7
為了改進和提高求解混凝土薄壁箱形結構橫向溫度應力計算方法的適用范圍和精度,運用結構力學的方法將薄壁箱形結構比擬成框架結構,對不同溫度模式下箱形結構橫向溫度應力的計算方法進行推導;按求解無鉸拱內力的彈性中心法對力法方程進行簡化,導出了求解薄壁箱形橫向溫度應力的解析計算公式。為驗證解析計算法的正確性和精度,分別采用解析計算法和有限元程序對一個典型算例進行了對比分析。結果表明:解析計算法計算得到的橫向溫度應力結果與有限元分析結果吻合很好,且解析計算法具有較好的精度,適于工程應用;該解析法能夠考慮各箱壁厚度不等和溫差不同的情況,較既有求解橫向溫度應力的解析法有較大的改進。
外摻MgO混凝土結構溫度應力補償的時空效應
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3
外摻mgo混凝土結構溫度應力補償的時空效應——不同區域mgo的膨脹量對結構整體的影響和對延遲膨脹的時間加以控制是外摻mgo微膨脹混凝土技術的兩個關鍵問題。通過有限元方法,研究外摻mgo混凝土澆筑塊溫度應力的時空效應,比較了不同部位、不同澆筑層mgo摻率對溫...
薄壁箱形混凝土橋塔溫度應力場分析
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4.7
針對混凝土結構對溫度作用敏感的特點,以某懸索橋混凝土橋塔日照溫度場測試數據為基礎,分析了塔壁厚度方向最不利溫差作用下橋塔的空間應力分布。分析表明,正、負溫差作用下塔壁內、外表面出現較大的拉應力,最大拉應力出現在每個塔壁內、外表面沿高度方向的中線上。正溫差作用下,向陽一側的東側塔壁內表面的拉應力比其他塔壁的拉應力大;負溫差作用下東側塔壁和西側塔壁外表面的拉應力比其他兩個塔壁的拉應力大,不論溫差是否為最大。
某超長混凝土結構溫差效應分析及構造措施
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4.3
某超長混凝土結構溫差效應分析及構造措施
基于高層建筑在晝夜溫差作用下的溫度問題研究
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4.5
研究高層建筑在晝夜溫差作用下的溫度效應問題。根據晝夜更替造成的結構溫度變化特點,采用線性分布法計算溫度荷載,通過與季節性降溫工況作用下的商層建筑物溫度效應對比,分析不同工況引起高層建筑物溫度效應差異的原因,總結晝夜溫差給建筑物帶來的不利影響。
大體積混凝土結構施工中溫度對裂縫的影響
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4.7
混凝土的裂縫一直是困擾著工程界的難題,工程施工過程中,如何有效的控制混凝土的裂縫是技術人員必須面對的問題。由于溫度原因引起的裂縫統稱為溫度裂縫,是引起大體積混凝土出現裂縫的重要原因,大體積混凝土施工溫度控制是關鍵
環境溫差對鋼筋混凝土淺筒倉倉壁內力的影響
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4.7
本文就鋼筋混凝土淺筒倉在裝載物料作用下和在環境溫差作用下的倉壁內力進行比較,并指出其結構設計應考慮環境溫差的影響。
溫度對瀝青混凝土力學特性的影響分析
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4.4
溫度對瀝青混凝土力學特性的影響分析 摘要:瀝青商品混凝土為骨料與膠凝材料的混合物,具有施工 便捷、防滲性強,在水工建筑業應用廣泛。瀝青商品混凝土的材料力 學特性受膠結材料溫度、材料配比的影響,但可通過實驗對材料配比 做選擇,而溫度則難以控制。當前,瀝青商品混凝土引起的溫度應力 是工程界研究對象。 關鍵詞:瀝青商品混凝土;力學特性;溫度影響分析 一瀝青商品混凝土材料配比與制備樣品 (一)配比材料 二實驗裝置與辦法 (一)實驗裝置三軸壓縮儀型號為,sy250-2.5,可實驗 10×20cm與15×30cm商品混凝土與粗料土,p=250kn為軸向最大出 力,圍壓和反壓力為0-2.5mpa,100mm為軸升量程,應力-應變控制 為儀器加荷。 (二)實驗辦法 三分析實驗結果 (一)應力-應變受溫度的影響試件(10.5%的瀝青含量)在 溫度不同、圍壓相同前提下的實驗分析
地面超長混凝土結構受溫度影響的計算分析及工程實踐
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4.8
針對超長體混凝土結構溫度影響下的溫度應力及混凝土自身收縮產生不利影響進行整體分析計算,并通過工程實例,計算分析了設置溫度縫對結構溫度應力的削減作用。
薄壁混凝土結構施工期溫控防裂分析
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4.5
在混凝土壩設計施工的過程中,防裂是主要的一項措施.混凝土中存在著溫度應力,如果處理不當,極容易導致裂縫的產生,要想在源頭上防范裂縫,就要做好溫度的控制工作,采用結構措施,從而達到控制溫度應力的目的.混凝土壩和傳統混凝土相比,材料參數和施工程序等都不具有相似性,需要有針對性的對溫度應力采用溫控措施.
大體積混凝土溫度及溫度應力影響因素研究
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4.7
以沙特海爾港碼頭胸墻結構為模型,利用有限元分析軟件midas分別模擬了不同澆筑溫度、比熱、導熱系數、長寬比下混凝土最高溫度及溫度應力在各齡期下的發展規律,并對各影響因素的影響作用進行了對比,結果表明:隨著澆筑溫度的增大、導熱系數的減小、比熱的減小、長寬比的增大,混凝土內最高溫度增大,溫度應力增大;澆筑溫度、長寬比對混凝土溫度及應力的影響作用較大;混凝土溫度早期增長快,溫峰過后不斷降低,溫度應力出現“快速增長-減小-再增長”的趨勢,早期拉應力存在混凝土表面,后期存在于混凝土內部。以上結果可為實際施工中混凝土的防裂提供理論依據,并取得較好效果。
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職位:水利水電工程
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林