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许震 《盐城工学院学报(自然科学版)》2009,22(4):68-69,76
大体积混凝土在固化过程中释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩,由此产生的温度应力是导致混凝土出现裂缝的主要因素。通过对混凝土内部温度进行理论预测和现场监测,得到了大体积混凝土硬化期间温度及时间的典型曲线。 相似文献
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对大体积混凝土施工进行细化的温度监测,采取混凝土内部流体导热降温,外部覆盖保温,同时优化混凝土施工配合比等一系列措施,有效防止混凝土产生温度裂缝. 相似文献
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大体积混凝土的施工技术要求比较高,由于混凝土的体积大,聚集的水化热大,在混凝土内外散热不均匀以及受到内外约束的情况时,混凝土内部会产生较大的温度应力,导致裂缝产生,为结构埋下了严重的质量隐患。因此,大体积混凝土施工申的温度监控是控制裂缝产生的关键,所以需要从原材料的选择、施工方法、技术措施等环节进行严密控制。 相似文献
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黄韩侯铁路纵目沟特大桥5号承台的大体积混凝土施工,采取内掺高效减水剂和粉煤灰,并辅之以冷却水循环和温度监测等措施,取得了较好的经济技术效益。 相似文献
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在大体积混凝土施工中较容易出现有害的温度裂缝问题。结合某办公楼大体积混凝土施工实例,简要探讨大体积混凝土的具体施工过程,并对大体积混凝土的温度监控措施进行阐述,希望能对类似工程起到借鉴作用。 相似文献
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本文叙述了大体积混凝土温度裂缝的具体产生机理,并分析了影响温度裂缝产生和发展的各种因素及防止裂缝的措施. 相似文献
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大体积混凝土极易产生温度裂缝。文章详细分析了大体积混凝土温度裂缝产生的原因,并提出了相应的控剖措施以确保施工工程的安全。 相似文献
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分析了大体积混凝土温度裂缝原因。提出在施工实践中采取优化配合比、控制混凝土入仓温度、优化施工方案等温控措施,以预防和控制温度裂缝的产生,提高混凝土的质量。 相似文献
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本文首先介绍了大体积混凝土产生裂缝的原因,然后分析了大体积混凝土温度裂缝的特点,重点研究了大体积混凝土温度裂缝的控制技术。 相似文献
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随着现代科技的发展,大体积混凝土在水利工程中的应用日益加强,成为土木工程的研究热点之一。本文从实际工程出发,利用有限元分析软件,大体积混凝土进行了数值分析,探讨了大体积混凝土中的温度场和温度应力变化规律。最后,对大体积混凝土的产生的裂缝提出了控制措施,为大体积混凝土的研究和应用奠定了基础。 相似文献
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大体积混凝土温度裂缝是大体积混凝土裂缝主要裂缝,是施工过程中一项关键技术。本文从温度裂缝产生原因、解决措施等方面着手对温度裂缝进行分析。 相似文献
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大体积混凝土施工的工艺要求很高,在施工过程中,如何控制大体积混凝土的温度裂缝就是施工工艺的关键点,也是大体积混凝土施工的难点.本文就大体积混凝土温度裂缝产生的原因及机理进行分析,并提出施工过程中的技术控制措施. 相似文献
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通过对大体积混凝土温度裂缝产生原因的分析,从而有针对性地提出预防措施,对症下药,从根本上杜绝及减少温度裂缝的发生,从而确保大体积混凝土的施工质量. 相似文献
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从大体积混凝土的概念和特点出发,先总结了大体积混凝土温度裂缝的产生的原因,在分析原因的基础之上,结合工建设的整个流程,从三个阶段:设计阶段、施工阶段和监测阶段具体分析。 相似文献
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高层建筑底板大体积混凝土施工温度裂缝控制 总被引:3,自引:1,他引:3
大体积混凝土的温度裂缝控制是施工中的一项重要课题。由内外温差引起的温度收缩应力是致产生裂缝的主要原因。因此,控制好内外温差和温度变形是防止大体积混凝土出现裂缝的重要方法。文中依据现有理论与工程经验,结合具体工程的结构特点采取措施,对高层建筑底板大体积混凝土施工温度裂缝进行了有效的控制。 相似文献
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收缩应力及温度应力是大体积混凝土产生裂缝的主要原因.首先对大体积混凝土的温度裂缝控制进行了探讨,并在工程实际中加以实践. 相似文献
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介绍了一种用于大体积砼温度自动监测的系统.系统由热电偶、热电偶采集模块、串行通信接口等组成.利用热电偶采集到的现场温度信号,输入到ADAM4018热电偶采集模块进行信号的调理及数据采集,经过RS-232传输到计算机进行数据的处理、转换、显示和存储.根据需要,系统可灵活地配置监测点数量,并可实时监测大体积砼内部的温度变化情况. 相似文献
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大体积混凝土结构或构件体积庞大、混凝土用量大,导致工程条件复杂多样。同时,大体积混凝土多用于坝体、基础等,对构件的要求除了一般的强度、刚度、稳定性之外,还有整体性、防水性、抗渗性等诸多要求。所以在大体积混凝土质量控制中,混凝土裂缝的控制成为问题的关键。 相似文献