连续箱梁的水化热分析.pdf

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1、连续箱梁的水化热分析HydrationHeatAnalysisforContinuousBoxGirder■任平’高日孙明德-RenPing’GaoRi。SunMingde[摘要]水化热引起的温度裂缝大多发生在结构施工初为了准确地获取结构的温度场,减小误差,在使得内部温度急剧升高,腹板厚度比底板厚度略大期、宽度较大且贯通裂缝比较多,对结构的耐久性、透水选择温度传感器要遵循精确度高、测量方便和适合大,因此温度峰值也大一些。性会产生严重影响,因此在浇筑时要考虑水化热的影响。长期观察的要求。因此,在本桥梁的温度监测中采二、施工水化热模拟论文以某箱粱的根部截面为研究对象,在

2、箱梁中埋设温度用JMT一36B温度传感器,如图1,读数仪器为1.水化热理论传感器,进行现场监测,并用有限元软件建立水化热模型JMZX一300X综合测试仪,如图2。(1)混凝土的比热、导热系数进行水化热分析,将理论数据和实测数据对比分析,研究2.测点布置混凝土的比热C的定义是质量1kg的混凝土在混凝土水化热温度的变化规律。根据该桥的结构特点和施工进度,选择一个断温度升高或降低1℃时所吸收或放出的热量,单位面布设温度传感器。为测试温度沿箱梁的分布规律,为kJ/(kg·℃)。混凝土的导热系数是反映混凝【关键词】箱粱水化热监测有限元选择在“T”形悬臂根部附近布设一个断面。分

3、别沿土传导热量难易程度的一个指标,传导就是能量的腹板和底板的厚度方向布设3个温度传感器:此外,交换。由传导的单位热传递量与垂直于热束的面积IAbstractlMostofthethermalcracksocctn"attheinitialstage在箱梁内外各布设一个温度传感器,测试箱梁内外和其方向上的温度梯度的乘积成比例的,单位为ofstructureconstructionduetOhydrationheatMostofthem的环境温度。kJ/(m·h·℃)。passthrougllthestructurewithwiderwidthThesecracksse

4、ri-ouslydamagethedurabilityandpermeabilityofthestructure:一oxAsaresult,theinfluenceofhydrationheatmustbeconsideredduringthecastingprocess.Thispaper.baseontheresearchta—式中:rgetofbottomsectionofaspanofboxgirder,throughembe—Qx——单位传递热量;ddingtemperaturesensorsintothegirder,themcan'yingoutonA

5、——面积;sitemonitoring.withthehelpofinfiniteelementsoftwaretok——导热系数或导热率:■establishahydrationmodeltocarryouthydrationanalysis,itb——温度梯度。studiedhowthehydrationthermaltemperatureofconcretewill图3监测截面横断面图(cm)一般来说,饱和混凝土的导热系数的取值范围changethroughcomparisonoftheoreticaldataandfielddata.3.温度测量为1.21~

6、3.11,混凝土导热系数有随温度增大而减在混凝土浇筑后,对混凝土的水化热温度进行小的趋势,但是在大气范围内不会有明显的变化。IKeywordslboxgirder,hydrationheat,monitor,infiniteelem-测量,针对水化热的放热特性,在浇筑后3天内进(2)对流ent行连续监测,由于在刚浇筑阶段水化热现象最为剧当流体在固体上面或在管道内流动时,因流体烈,因此在浇筑后每间隔一个小时进行观测,以便和固体的表面温度不同,在流体和固体表面之间以引言获取温度峰值。流体对表面的相对运动的形式传递热量,这种热传随着经济的快速发展,越来越多的大跨度桥梁递方

7、法称为对流。人为地诱发流体流动时的热传递70需要建设,混凝土箱梁在桥梁上部结构中的运用非6。称为强制对流引起的热传递。流体内温度不同会导常广泛,其水化热温度梯度引起的温度应力会对箱;4503致密度的不同,由此而引起的热传递叫自由对流引梁结构产生不利的影响,水化热引起的温度裂缝大起的热传递。此时由于温度场受流体流动的影响,多发生在结构施工初期、宽度较大且贯通裂缝比较028l4202632勰一1450566268准确地描述实际情况的温度分布和对流引起的热传多,对结构的耐久性、透水性会产生严重影响,因时制(h)递是非常困难的。此在浇筑时要考虑水化热的影响。研究混凝土箱

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