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水电工程大体积混凝土温度裂缝控制及实例分析
水电工程大体积混凝土温度裂缝控制及实例分析

水电工程大体积混凝土温度裂缝控制及实例分析PDF电子书下载

工业技术

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  • 作 者:何鹏主编;刘海铎,高明跺,夏明建等副主编
  • 出 版 社:北京:中国建筑工业出版社
  • 出版年份:2013
  • ISBN:9787112151974
  • 页数:135 页
图书介绍:大体积混凝土在施工过程中,由于水泥水化作用的放热反应,造成混凝土体内外出现温差,由此产生温度应力。一旦温度应力超过混凝土的承载极限值,混凝土就会出现裂缝,影响结构的安全性、适用性和耐久性等。因此,大体积混凝土浇筑时,均特别注重各个环节的温度控制。本书以混凝土浇筑质量良好的藤子沟水电站工程为实例,通过骨料岩矿分析、混凝土原材料品质保障、施工设施及程序、温控数值模拟计算等多方面的回顾及总结,反分析了该工程在施工各个环节温控措施的有效性。作为反分析成果,作者希望其能为其他混凝土施工过程中的温度控制提供借鉴。同时,作者还根据国内外混凝土温控工作的规范、规定以及实际操作经验,提出了大体积混凝土温度控制管理思路,以为类似工程提供参考。
《水电工程大体积混凝土温度裂缝控制及实例分析》目录

1综述 1

1.1混凝土裂缝类型及成因 1

1.1.1按发展深度和范围的分类 1

1.1.2按产生的时间段分类 2

1.2大体积混凝土温度裂缝控制研究现状 4

1.3目前常用混凝土裂缝控制方法 7

1.3.1温度控制的理想状态及现实 7

1.3.2降低骨料温度,控制混凝土入模温度和浇筑温度 8

1.3.3合理选择原材料,优化混凝土配合比 9

1.3.4加强混凝土的温度监测工作 10

1.3.5加强混凝土的保温与养护 10

1.3.6对温度及温度梯度的控制 11

1.3.7从管理角度重视温控措施 12

1.4本项研究工作的目的 13

1.4.1研究技术路线 13

1.4.2实施方案 13

1.5本项研究工作与当前国内外同类研究工作的比较 16

2藤子沟工程骨料特性研究 20

2.1藤子沟工程人工骨料砂岩矿物构成及定名 21

2.1.1岩石的矿物组成及组分定名 21

2.1.2岩石碎屑粒度分析及综合定名 22

2.2骨料砂岩的热学性质及其对混凝土抗裂性能的影响 24

2.2.1骨料砂岩的比热容 24

2.2.2骨料砂岩的导热系数 26

2.2.3骨料砂岩的热扩散率 28

2.2.4骨料砂岩的热膨胀系数 28

2.2.5藤子沟骨料砂岩热学性质综述 31

2.3骨料砂岩理化特性及其混凝土性能的影响 32

2.3.1最大粗骨料粒径对水泥用量的影响 32

2.3.2骨料粒径对混凝土自生收缩的影响 32

2.3.3粗骨料形状对混凝土性能的影响 33

2.3.4粗骨料不良物质含量评价 37

2.3.5骨料砂岩表面的亲水性对混凝土强度的影响 42

2.4粗骨料级配及对混凝土性能的影响 42

2.4.1不同级配骨料的密度和空隙率 43

2.4.2粗骨料级配对混凝土和易性的影响 43

2.4.3粗骨料级配对混凝土力学性能和耐久性的影响 44

2.4.4粗骨料级配与水泥用量 45

2.4.5藤子沟工程大坝混凝土粗骨料级配评价 46

2.5本章小节 46

3藤子沟工程所用水泥、粉煤灰和外加剂质量评价 48

3.1水泥 48

3.1.1混凝土工程中常用水泥主要品种及特性 48

3.1.2水泥使用原则 49

3.1.3藤子沟工程所用水泥主要技术性质检测结果 51

3.2粉煤灰 55

3.2.1粉煤灰对混凝土性能的影响 55

3.2.2粉煤灰的物理性质 56

3.2.3粉煤灰的化学特性 58

3.2.4粉煤灰的掺用方法 60

3.2.5粉煤灰最佳掺量选择 61

3.3外加剂 61

3.3.1常用的外加剂类型 61

3.3.2藤子沟工程所用引气剂评价 62

3.3.3藤子沟工程所用缓凝高效减水剂 64

3.3.4外加剂的掺加方法 67

3.4本章小节 68

4混凝土配合比的合理性评价 70

4.1原材料选择原则 70

4.2混凝土配合比设计过程 71

4.3混凝土性能试验结果 72

4.3.1不同原材料对陷度的影响 72

4.3.2不同原材料对混凝土干缩和自生体积变形的影响 73

4.3.3不同原材料对混凝土线膨胀系数的影响 76

4.3.4不同原材料对极限拉伸的影响 77

4.3.5不同原材料对劈裂抗拉强度的影响 78

4.4本章小结 79

5混凝土浇筑块温度-应力耦合计算 80

5.1有限单元法简介 80

5.2有限元分析软件ANSYS 81

5.2.1 ANSYS分析温度场的本质 82

5.2.2 ANSYS热分析单元类型 83

5.2.3 ANSYS热分析特点 83

5.3引用经验公式介绍 84

5.3.1水化热随龄期变化公式 84

5.3.2弹性模量随龄期变化公式 85

5.3.3抗压强度随龄期变化公式 85

5.3.4抗拉强度随龄期变化公式 86

5.4参数选取及计算边界条件的确定 87

5.4.1计算参数 87

5.4.2分析模型 87

5.4.3边界条件 88

5.5计算成果 89

5.5.1温度场计算成果 89

5.5.2温度应力计算成果 92

5.5.3温度裂缝预测 94

5.6混凝土浇筑块温度-应力计算成果小结 97

6混凝土浇筑块温度影响因素敏感性分析 99

6.1基本方法 99

6.2敏感性分析成果 100

6.3敏感性分析小结 101

7混凝土施工措施评价 102

7.1控制出机口温度 103

7.2控制浇筑温度 104

7.3布置冷却水管 105

7.4养护 107

7.5温度实时监测 109

7.6本章小结 109

8藤子沟混凝土工程常规温控方法总结及未来温控工作思路 112

8.1参建单位及工程管理 113

8.1.1参建单位及选定 113

8.1.2参建单位的工程管理措施 114

8.2先进的施工设备 114

8.3优良的混凝土浇筑材料 115

8.4合理的混凝土配合比设计 116

8.5科学合理的混凝土施工方法及有效的降温措施 117

8.5.1科学合理的混凝土施工方法 117

8.5.2有效的降温措施 118

8.6优越的施工区自然地理及工程地质环境条件 119

8.7对未来混凝土施工温控工作的启示 120

8.7.1藤子沟大坝混凝土施工质量缺乏预见性 120

8.7.2提高大体积混凝土施工质量预见性的技术措施 121

8.7.3提高大体积混凝土施工质量预见性的管理措施 123

附图 125

参考文献 128

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