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1、第38卷第5期四川建筑科学研究2012年1O月SichuanBuildingScience333桥梁承台大体积混凝土施工温度控制及数值分析杨雅勋(长安大学桥梁与隧道陕西省重点实验室,陕西西安710064)摘要:针对大体积承台在混凝土浇筑过程中产生水化热,提出承台大体积混凝土施工温控的思路和工作流程,运用有限元软件MIDAS对大体积混凝土承台浇筑施工进行水化热温度场数值分析,介绍了承台大体积混凝土施工温控方案、模拟计算结果及施工过程控制计算,并与温度监测结果进行了对比分析。分析结果对类似工程施工具有一定的指导意义。关键词:桥梁工程;承台;水化热;温度控制;数值分
2、析中图分类号:TU755.6文献标识码:A文章编号:1008—1933(2012)05—333—03Temperaturecontrolandnumericalanalysisofmassiveconcreteforconstructionofpier’SbaseYANGYaxun(KeyLaboratoryforBridgeandTunnelofShanxiProvince,Chang'anUniversity,Xi’an710064,China)Abstract:Forthehydrationheatgeneratedbythemassiveconcret
3、eduringtheconstructionofthepier'sbase,themethodsandoperationprocessesoftemperaturecontrolarepresentedinthisarticle,usingthefiniteelementprogramMIDASanalyzethemassiveconcretetemperaturefieldofthehydrationheatduringtheconstructionofthebase.Besides,temperaturecontrolprogramfortheconstr
4、uctionofmassiveconcrete,simulationofthecalculationresultandcontrollingcalculationfollowingtheprocessoftheconstructioncomparedwiththedataoftemperaturemonitoringreintroduced.Theresultofanalysisandcalculationcouldbeareferenceforthesimilarconstruction.Keywords:bridgeengineering;thepier'
5、sbase;hydrationheat;temperaturecontrol;numericalallalysis应力混凝土箱形梁连续刚构桥(图1)。主墩承台采0引言用C30混凝土,一次浇注,承台长23.6m、宽20.6桥梁承台是大体积混凝土结构,由于施工期水m、高6m,属于大体积混凝土,需要考虑水化热引起泥的水化热反应导致温度变化,在受到内部、外部约的温度应力,对结构进行温度测试及时控制结构的束时将产生较大的温度应力,容易引起混凝土开裂。温度是很有必要的。裂缝对结构的承载力、防水性能、耐久性等都会产生很大影响。采用分层浇筑法施工能降低混凝土内部温度,但是会给
6、施工带来众多不便,难以保证施工质量、施工工期。根据现场施工条件和工期等因素综合考虑,天桥特大桥承台采用一次浇筑法施工。这种施工方法会大大加剧水化热效应,对温控措施要求更加严格。因此,在承台混凝土施工过程中,准确图1天桥特大桥主桥示意预测、测试混凝土内部的温度分布规律尤为重要。Fig.1Schematicdiagramofmainbridge1工程概况2温控方案及标准天桥特大桥主桥为106m+200m+106m的预2.1温控方案2.1.1测试元件及布置承台内预埋温度元件,以测量其内部的温度场收稿日期:20124)2-13作者简介:杨雅勋(1979一),男,陕西西
7、安人,讲师,工学博士,主要分布。温度传感器采用JMT-36B型温度传感器,灵从事桥梁损伤识别与状态评估研究。E—mail:yyxgy@qq.eom敏度:0。1℃,精度:±1cC,测量范围:一2OQC~334四川建筑科学研究第38卷110℃,线性误差:0.5~C。测点布置如图2所示。根据施工单位提供的参数对承台的水化热进行仿真计算分析。3.1计算参数_I:2寸50mm直径的冷却管流水量取2m。/h,水温取一15%,}昆凝土入模温度取20%,C30混凝土的比热_一取0.97kJ/(kg·K),环境温度取15~C,C30混凝土20o3903905(3对流系数取14W
8、/(m·K),普通硅酸盐水泥的用量为2
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