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文档简介

1、第二节大体积混凝土的温度应力1,大体积混凝土温度应力特性混凝土的温度取决于其本身存储的热能,在绝热条件下,混凝土内部的最大温度是注入温度和水泥水化热温度之和。但是实际上,混凝土的温度与外部环境有温差,结构周围不能完全隔热,所以新浇的混凝土和周围环境之间会发生热交换。模板、外部气候(包括温度、湿度、风速)、养护条件等不断改变混凝土中储存的热量,逐渐改变混凝土的温度。因此,混凝土内部的最高温度实际上由以下三部分组成:注射温度、水泥水化热引起的绝对温升和混凝土注射后的冷却温度。1、建设工程大体积混凝土结构的大小不像水利工程大体积混凝土结构那么厚,因此裂缝的出现不仅受到水泥水化热问题和外部气温的影响,

2、还受到收缩的影响。建筑工程结构大部分是钢筋混凝土结构,一般没有承载力问题,施工阶段结构产生的表面裂缝危险性小,主要要防止贯穿性裂缝。外部约束不仅是导致裂缝的主要元素,也是确定伸缩缝间隙(或裂缝间隙)的主要条件。2,2,质量混凝土温度应力在高层建筑中计算,基础混凝土底板大部分属于大体积混凝土类别,通常底板的长边一般达数十米,整体上一次浇。混凝土内部的绝热温度上升很高,因此底板在后续冷却过程中收缩。底板的约束导致底板上更大的结构温度收缩拉伸应力。如果牙齿温度拉伸应力超出牙齿当前混凝土的拉伸强度,则基础板块内部会出现裂缝。因此,体量混凝土底板施工需要计算温度应力是否会导致底板开裂。结构温度应力过大,

3、应调整大体积混凝土施工方案,减少内部最大温度上升。3,混凝土的水泥水化热温差准确计算有一定困难。混凝土的水泥水化热温差与混凝土的水泥水化热温差相似,因此,通过混凝土浇筑后水泥水化热的温度升高,可以确定水泥水化热温差。高层建筑基础混凝土底板(例如长方体基础、档案基础盖子和蝎子基础)的厚度比长度和宽度小得多,例如厚度小于0.2倍的长度(H/L0.2),则在温度收缩变形时,整个截面基本上是均匀力。另外,一般高层建筑混凝土基础都是宽度固定体积的混凝土结构,因此牙齿教材只研究用2D结构计算的体积大的混凝土的温度应力。4,1。大容量混凝土温度计算(1)如果混凝土周围没有冷却条件,没有热损失,水泥和水合后发生的水合热

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