施工期補(bǔ)償收縮混凝土防滲面板抗裂性能分析
發(fā)布時(shí)間:2021-10-26 23:57
河南省某混凝土壩防滲面板加固工程施工期拆模后出現(xiàn)多條溫度裂縫,影響整體工程質(zhì)量。為研究防滲面板施工期開裂原因,選取試驗(yàn)數(shù)據(jù)建立計(jì)算模型,對(duì)補(bǔ)償收縮混凝土防滲面板施工期溫度場(chǎng)及應(yīng)力場(chǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)值分析,得出不同保溫措施條件下防滲面板的應(yīng)力分布情況,分析了裂縫出現(xiàn)的原因。結(jié)果表明:無(wú)保溫措施情況下,施工期面板混凝土內(nèi)外溫差較大,4 d時(shí)面板邊緣區(qū)域溫度應(yīng)力達(dá)到峰值,高于相應(yīng)齡期混凝土抗拉強(qiáng)度,易產(chǎn)生裂縫。采用保溫措施時(shí),能極大降低由內(nèi)外溫差產(chǎn)生的溫度梯度,10 mm的聚苯乙烯泡沫保溫塑料板可使4 d齡期的混凝土溫度應(yīng)力下降29%,能有效地提高防滲面板的抗裂性能。
【文章來(lái)源】:人民黃河. 2020,42(02)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
施工期當(dāng)?shù)厝掌骄鶜鉁刈兓
結(jié)合施工工藝,對(duì)不同施工工藝方法下倉(cāng)位混凝土面板建模計(jì)算,模型尺寸10.0 m×6.0 m×1.0 m,鋼筋直徑16 mm,間距150 mm,保護(hù)層厚度50 mm。溫度場(chǎng)分析采用Solid 70單元,應(yīng)力場(chǎng)分析時(shí)采用Solid 45單元,網(wǎng)格密度為100 mm。補(bǔ)償收縮混凝土防滲面板有限元計(jì)算模型如圖2所示。3 計(jì)算結(jié)果與分析
無(wú)保溫措施條件下,補(bǔ)償收縮混凝土防滲面板內(nèi)、外溫度隨時(shí)間變化見圖3。從圖3可以看出,混凝土在澆筑完成之后,內(nèi)、外部溫度隨時(shí)間發(fā)生變化大致可分為3個(gè)階段:第一階段為水化溫升階段,主要發(fā)生在澆筑完成4 d之內(nèi),在此階段內(nèi)混凝土內(nèi)部溫度達(dá)到最大值31.9 ℃,此時(shí)面板表面溫度為9.7 ℃左右,內(nèi)外溫差約為22.2 ℃,符合《大體積混凝土施工標(biāo)準(zhǔn)》[8]規(guī)定的內(nèi)外溫差25 ℃之內(nèi);第二階段為溫降階段,主要發(fā)生在4~10 d內(nèi),此階段內(nèi)混凝土水化放熱溫度開始下降,內(nèi)外溫差呈減小趨勢(shì),表面溫度隨環(huán)境溫度變化,但始終高于環(huán)境溫度;第三階段為平穩(wěn)階段,混凝土內(nèi)、外溫度持續(xù)降低,與環(huán)境溫度逐步接近。3.1.2 應(yīng)力場(chǎng)分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]大體積混凝土承臺(tái)溫度控制及分布規(guī)律[J]. 楊彥鑫,周和祥,馬建林,張凱,蔡文俊. 硅酸鹽通報(bào). 2019(05)
[2]跳倉(cāng)法施工條件下大體積混凝土溫度場(chǎng)有限元分析[J]. 李凌旭,王帥寶,馬明昌. 施工技術(shù). 2019(06)
[3]水化熱抑制劑對(duì)大體積混凝土溫度裂縫的影響研究[J]. 何貝貝,侯維紅,紀(jì)憲坤,徐可. 新型建筑材料. 2018(11)
[4]在不同膨脹劑摻入量下大體積混凝土膨脹后澆帶內(nèi)部應(yīng)變變化試驗(yàn)研究[J]. 戰(zhàn)永亮,王鴻凱,黃思凝,黃紅喜,程飛,包研. 混凝土. 2016(09)
[5]養(yǎng)護(hù)溫度和粉煤灰對(duì)補(bǔ)償收縮混凝土膨脹效能的影響[J]. 苗苗,米貴東,閻培渝,劉仍光. 硅酸鹽學(xué)報(bào). 2012(10)
[6]澆筑溫度對(duì)大體積混凝土溫度應(yīng)力的影響[J]. 李潘武,曾憲哲,李博淵,逯躍林. 長(zhǎng)安大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2011(05)
[7]西北口堆石壩面板裂縫成因的研究[J]. 麥家煊,孫立勛. 水利水電技術(shù). 1999(05)
本文編號(hào):3460449
【文章來(lái)源】:人民黃河. 2020,42(02)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
施工期當(dāng)?shù)厝掌骄鶜鉁刈兓
結(jié)合施工工藝,對(duì)不同施工工藝方法下倉(cāng)位混凝土面板建模計(jì)算,模型尺寸10.0 m×6.0 m×1.0 m,鋼筋直徑16 mm,間距150 mm,保護(hù)層厚度50 mm。溫度場(chǎng)分析采用Solid 70單元,應(yīng)力場(chǎng)分析時(shí)采用Solid 45單元,網(wǎng)格密度為100 mm。補(bǔ)償收縮混凝土防滲面板有限元計(jì)算模型如圖2所示。3 計(jì)算結(jié)果與分析
無(wú)保溫措施條件下,補(bǔ)償收縮混凝土防滲面板內(nèi)、外溫度隨時(shí)間變化見圖3。從圖3可以看出,混凝土在澆筑完成之后,內(nèi)、外部溫度隨時(shí)間發(fā)生變化大致可分為3個(gè)階段:第一階段為水化溫升階段,主要發(fā)生在澆筑完成4 d之內(nèi),在此階段內(nèi)混凝土內(nèi)部溫度達(dá)到最大值31.9 ℃,此時(shí)面板表面溫度為9.7 ℃左右,內(nèi)外溫差約為22.2 ℃,符合《大體積混凝土施工標(biāo)準(zhǔn)》[8]規(guī)定的內(nèi)外溫差25 ℃之內(nèi);第二階段為溫降階段,主要發(fā)生在4~10 d內(nèi),此階段內(nèi)混凝土水化放熱溫度開始下降,內(nèi)外溫差呈減小趨勢(shì),表面溫度隨環(huán)境溫度變化,但始終高于環(huán)境溫度;第三階段為平穩(wěn)階段,混凝土內(nèi)、外溫度持續(xù)降低,與環(huán)境溫度逐步接近。3.1.2 應(yīng)力場(chǎng)分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]大體積混凝土承臺(tái)溫度控制及分布規(guī)律[J]. 楊彥鑫,周和祥,馬建林,張凱,蔡文俊. 硅酸鹽通報(bào). 2019(05)
[2]跳倉(cāng)法施工條件下大體積混凝土溫度場(chǎng)有限元分析[J]. 李凌旭,王帥寶,馬明昌. 施工技術(shù). 2019(06)
[3]水化熱抑制劑對(duì)大體積混凝土溫度裂縫的影響研究[J]. 何貝貝,侯維紅,紀(jì)憲坤,徐可. 新型建筑材料. 2018(11)
[4]在不同膨脹劑摻入量下大體積混凝土膨脹后澆帶內(nèi)部應(yīng)變變化試驗(yàn)研究[J]. 戰(zhàn)永亮,王鴻凱,黃思凝,黃紅喜,程飛,包研. 混凝土. 2016(09)
[5]養(yǎng)護(hù)溫度和粉煤灰對(duì)補(bǔ)償收縮混凝土膨脹效能的影響[J]. 苗苗,米貴東,閻培渝,劉仍光. 硅酸鹽學(xué)報(bào). 2012(10)
[6]澆筑溫度對(duì)大體積混凝土溫度應(yīng)力的影響[J]. 李潘武,曾憲哲,李博淵,逯躍林. 長(zhǎng)安大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2011(05)
[7]西北口堆石壩面板裂縫成因的研究[J]. 麥家煊,孫立勛. 水利水電技術(shù). 1999(05)
本文編號(hào):3460449
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