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承台水化热分析需要确定的问题原报告中承台底部宽于承台的模型是什么?(见原报告图1)承台底部的12根灌注桩的布置位置如何?(20根桩是整个底面20根桩还是1/4承台底的约束呢?)总之底板约束位置不好确定。(midas模型采用2.5m厚的实体材料模拟支撑)有弹模的变化规律但没有相应的混凝土拉应力变化曲线(模型采用CEP规范)模型中采用的弹模的计算公式为——此公式和朱伯芳院士推导的公式很相近,参考大体积混凝土温度应力一书的P167混凝土抗压强度发展函数,参考同书P143公式7-2-2,但此公式没有说明Rc28是哪种抗压强度,这里默认按标号强度计算。因为采用的水泥+粉煤灰,因此m=0.3817混凝土抗拉强度发展函数徐变的计算方法和目前程序的计算方法也不同(midas模型采用JTG04规范)放热系数如何确定?模型取=110.99KJ/m2.h.oC冷却管的位置和布置形状,冷却管水的流入温度未知,12月份假定环境温度为-2.3度,河水温度是多少?(模型取冷却水流入温度10度。布置形状采用密布,分别在距承台底部1m、2m、4m、5m的位置布置冷却管,且每层3条冷却管(1/4模型中),布置位置在现模型中有错误,没有考虑到在对称位置的布置,导致对称面边缘混凝土温度过高,因此需要修改管冷模型,将冷却管伸入到对称面。)浇筑过程数据不全,每层浇筑不超过0.3m,每层混凝土的初凝时间没有具体给出,也就是说两层混凝土浇筑的时间差是多少?(模型采用浇筑速度70h/m)水与混凝土的对流系数是多少?(水的对流系数取值很宽泛,模型取值10000KJ/m2h。C)
分析结果1、模型——浅色是承台结构,深色是用实体模拟的群桩支撑,红色表示管冷布置。(也可以用建立桩构件模拟实际支撑,但不知道支撑布置形式,所以简单以实体模拟底支撑)图1有限元分析模型图2管冷模型2、水化热分析结果-图形图3底层浇注72小时后的温度分布图4底层混凝土浇注72h后主拉应力图5顶层浇注72小时后的温度分布图6顶层混凝土浇注72h后主拉应力3、水化热分析结果-图表图72单元主拉应力注:在初始阶段出现压应力,是因为在水化热分析的同时考虑了结构的自重,初期结构自重占主导地位,所以主应力为压,后期水化热起主导地位,所以主应力以拉为主。水化热分析中可
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