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相似文献
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1.
砖混结构中的现浇楼板、墙体由于温度变化和混凝土收缩产生温度应力,可能会导致结构出现裂缝,严重时甚至影响结构的安全使用.结合裂缝的成因以及计算方法,采用ANSYS有限元分析软件建立数值计算模型,对结构墙体进行温度应力的有限元分析.分析表明:伸缩缝间距不仅取决于于屋盖或楼盖的类别和有无保温层,而与砌体的种类、材料和收缩性能以及结构物的平面尺寸等有直接关系.  相似文献   

2.
筏板基础大体积混凝土施工技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合工程实例,将大体积混凝土施工温度、温度差、温度应力控制的计算分析方法,应用到筏板基础混凝土施工中,有效控制了温度应力和收缩应力引起的裂缝,保证了混凝土质量。  相似文献   

3.
柳絮  邵明 《科技资讯》2006,(29):93-93
在建筑工程中,为了功能的需要和解决高层主体与裙房间的差异沉降、钢筋混凝土的收缩变形以及混凝土的温度应力等问题,在适当增大伸缩缝最大间距的各项措施中,在结构施工阶段采取防裂措施是国内外通用的减小混凝土收缩不利影响的有效方法,我国常用的做法是设置施工后浇带。本文针对这个方法的设计原理进行了简要的分析,并提出了一些有效的施工技巧,在施工中还应注意本文提出的有关问题。  相似文献   

4.
依据温度裂缝控制的要求,对大体积混凝土内部温度、由温度引起的温度应力以及最大伸缩缝间距进行了理论分析,给出了控制裂缝的主要措施,为高层建筑基础大体积混凝土施工提供重要的指导作用。  相似文献   

5.
本文主要分析120m长的混凝土底板不设伸缩缝和临时伸缩缝的温度应力影响因素,主要包括混凝土底板中水泥的放热速率,混凝土底板的厚度,以及各种温度的影响对混凝土底板温度应力影响大小,这些因素通过影响底板的温度来影响温度应力,因此将这些因素统称为“温度因素”。  相似文献   

6.
张华 《科技咨询导报》2007,(23):138-138
在建筑工程中,为了功能的需要和解决高层主体与裙房间的差异沉降、钢筋混凝土的收缩变形以及混凝土的温度应力等问题,在适当增大伸缩缝最大间距的各项措施中,在结构施工阶段采取防裂措施是国内外通用的减小混凝土收缩不利影响的有效方法,我国常用的做法是设置施工后浇带。本文针对这个方法的设计原理进行了简要的分析,并提出了一些有效的施工技巧,在施工中还应注意本文提出的有关问题。  相似文献   

7.
阮宗豪 《科技资讯》2006,(26):70-70
由于混凝土体形超长给结构带来的不利影响,当增大结构伸缩缝间距或者是不设置伸缩缝时,必须采取切实可行的措施,防止结构开裂。在适当增大伸缩缝最大间距的各项措施中,在结构施工阶段采取防裂措施是国内外通用的减小混凝土收缩不利影响的有效方法,我国常用的做法是设置施工后浇带。本文就施工后浇带的设计与施工,以及应明确和注意的问,结合工程实践,谈谈笔者的看法。  相似文献   

8.
温度应力及收缩应力是超长钢筋混凝土水池出现裂缝的主要原因,减小超长混凝土水池出现裂缝的方式有计算、构造措施,其中主要构造措施有四种,即伸缩缝,后浇带,膨胀加强带和预应力技术。本文具体分析这四种方法的设置原则和注意事项,对于它们的优缺点一一道明,希望在超长钢筋混凝土水池的设计中对大家有所启发。  相似文献   

9.
高碾压混凝土坝温度应力研究   总被引:5,自引:2,他引:5  
根据碾压混凝土坝薄层浇筑、快速施工的特点,用三维有限元浮动网格法计算程序,对高碾压混凝土坝温度场和温度应力进行了仿真计算;揭示了不同横缝间距的坝体施工期温度场、温度应力和坝体最大温降应力的变化规律。该项研究对碾压混凝土坝设计具有参考价值。  相似文献   

10.
以某工业厂区联创中心为工程背景,分析混凝土收缩对结构产生的收缩当量温度差;在计算温度作用时应考虑混凝土徐变对混凝土产生的应力折减系数,并研究其取值依据;根据该建筑所处的位置认真研究了该结构在计算温度作用时的温差取值和取值依据;对超长混凝土框架结构温度作用进行有限元分析,得出升温工况下混凝土梁板内力及应力的变化情况,并总结温度作用下超长混凝土框架结构的应力变化规律,为今后类似工程分析及设计提供理论依据和实践依据.  相似文献   

11.
FRP片材加固混凝土梁温度应力的计算与分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章分析了FRP片材加固混凝土结构的温度应力,研究表明当温度降低时,在碳纤维内部会产生较大的正应力,而处在粘贴位置的混凝土会产生较大的拉应力。应力的大小主要与FRP片材的弹性模量、热膨胀系数、碳纤维厚度和温差值的大小等参数有关。  相似文献   

12.
在试验基础上,根据限制条件下自应力混凝土的变形相容和平衡条件,参照自由变形膨胀混凝土的变形曲线,给出了自应力值和有效自由变形的增量关系;建立了可考虑膨胀和徐变时间过程、可适应各种边界条件和配筋形式的配筋混凝土自应力发展过程的有限元分析模型,对若干配筋自应力混凝土试件的有限元数值计算表明,自应力发展过程的计算结果与试验结果吻合。  相似文献   

13.
预制装配式框架结构梁柱节点力学性能试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
相比钢筋混凝土结构,钢骨混凝土结构因承载力较高和延性较好等诸多优点而应用广泛.以往的研究多数集中于整体式钢骨混凝土框架节点,有关采用钢板对焊拼接形式的预制装配式钢骨混凝土框架节点的研究相对较少.基于以上考虑,设计了两个预制装配式钢骨混凝土框架节点组合体和一个钢筋混凝土框架节点组合体,进行了柱向轴力恒定的拟静力加载试验.对节点组合体的破坏形态、延性、承载力退化、刚度退化和耗能能力作了详细论述.结果表明,轴压比对预制装配式钢骨混凝土框架节点的破坏形态无本质影响;相对钢筋混凝土框架节点,预制装配式钢骨混凝土框架节点具有较高的承载力和较好的延性;预制装配式钢骨混凝土框架节点的塑性变形能力强,具有较好的耗能能力;随轴压比的增大,预制装配式钢骨混凝土框架节点组合体的刚度退化和承载力退化速度提高,延性系数和耗能能力减小;梁连接区和节点核心区的应变随轴压比的增大而减小;框架梁连接区和节点核心区的钢骨和钢筋均未屈服,钢板对焊拼接的连接方式可行.  相似文献   

14.
某现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构生产车间在使用中楼板有不同程度的开裂受损,尤其是房屋西南角(纵横外墙交接处)不同楼层同一部位均有形态、特征相似的板角对穿斜裂缝.为了研究这些对穿斜裂缝的产生机理,采用ANSYS有限元软件,建立三维实体模型,同时考虑温度变化及混凝土收缩变形,先进行热分析,再进行结构分析,最后得到楼板板角处最大主拉应力的分布,验证了温差和混凝土的收缩是楼板45°斜裂缝产生的主要原因.  相似文献   

15.
温度-收缩变形是引起现浇楼板裂缝问题的主要因素,为探讨温度收缩荷载对楼板应力状态和抗裂能力的影响规律,采用ANSYS有限元软件对某实际工程进行分析。采用钢筋混凝土单元Solid65建立框架结构单个房间模型,考虑梁、板、柱之间的相互约束和协调变形,对楼板温度及收缩变形作用采用综合温差处理,并对不同综合温差作用下的楼板建立不同荷载工况,分析楼板应力分布情况,再利用抗裂系数评价了楼板的抗裂能力。根据计算结果,提出了楼板裂缝防治的措施。  相似文献   

16.
对超长钢筋混凝土结构施工采用了一种新方法,即用膨胀加强带+施工缝施工方法来代替后浇带,用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土作为结构材料,采用间歇式无缝施工的方法,实现了超长钢筋混凝土结构的无缝施工。  相似文献   

17.
采用结构力学方法,编制塔式设备竖井架通用计算程序对双曲线冷却塔竖井架进行了优化设计,研究了竖井架杆身正应力、剪应力、局部及整体稳定性、自振周期的变化规律.结果表明,12孔断面结构是双曲线冷却塔竖井架最理想的设计.  相似文献   

18.
预制装配式混凝土结构的节点连接方式是目前解决该技术推广的重点问题.提出了预制装配式部分钢骨混凝土框架结构的概念,即把钢筋混凝土框架结构分解成柱预制构件和梁预制构件两个部分,只在构件连接区和梁柱核心区设置钢骨,钢骨在混凝土构件中不连续,连接区为无筋钢骨混凝土.开展了3个预制装配式部分钢骨混凝土框架中节点试件的低周往复试验,并与两个相同工况的钢筋混凝土框架中节点试件进行了对比.对2种形式5个试件的破坏规律、滞回曲线、承载能力、刚度退化及延性进行了分析,发现预制装配式部分钢骨混凝土试件的承载力是相同配筋的钢筋混凝土试件的3倍,承载力及刚度退化缓慢,延性和耗能能力较好,说明装配式连接节点的设计可靠、抗震性能好,符合强节点、弱构件的抗震设计理念,可用于预制装配式混凝土框架结构的现场装配施工.  相似文献   

19.
商品混凝土收缩应力试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对商品混凝土早期弹性模量是个变量,难以通过测其收缩应变直接得出收缩应力这一问题,提出了收缩应力的计算方法.通过量测81个配筋试件和素混凝土试件,从拆模起到180 d龄期内的收缩值,得到其各自的收缩应变.素混凝土试件可以自由收缩;配筋试件由于钢筋的约束,不能自由收缩,导致配筋试件比素混凝土试件收缩应变要小.利用配筋试件与素混凝土试件的收缩应变差值和钢筋混凝土间的拉压平衡条件,推导给出商品混凝土收缩应力计算公式和收缩应力时随曲线,并对收缩应力的影响因素进行了分析.  相似文献   

20.
竹筋混凝土的热湿应力分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据热应力的基本原理,对竹筋混凝土在热、湿变化作用下的热湿应力变化与破坏进行了试验与分析.结果显示,竹材横向热湿膨胀系数大于纵向热湿膨胀系数,且大于混凝土的热湿膨胀系数.热湿同时增大在竹筋内产生的压应力超过竹材料抗压强度时,竹筋内部损坏而降低其抗拉强度,热湿同时减小产生的拉应力大于竹筋与混凝土的表面结合应力时,降低竹筋对构件的加强筋作用.其中温湿度降低是竹筋混凝土在设计工况下运行中产生破坏的重要原因之一.  相似文献   

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