【摘 要】
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大体积混凝土结构在工程中广为应用。由于具体工程的施工条件不同,质量问题时有发生。解决温升问题及其导致的裂缝问题是保证大体积混凝土设计施工达到预期要求的关键。本文以大连某工程实例为研究对象,对大体积混凝土在施工过程中不同施工条件下的温升情况进行了系统研究,包括大体积混凝土温升情况分析、实测温升与模拟温升的对比以及温控措施的研究。分析方法为ANSYS数值模拟和实测工程数据相结合。具体完成了以下工作:(
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大体积混凝土结构在工程中广为应用。由于具体工程的施工条件不同,质量问题时有发生。解决温升问题及其导致的裂缝问题是保证大体积混凝土设计施工达到预期要求的关键。本文以大连某工程实例为研究对象,对大体积混凝土在施工过程中不同施工条件下的温升情况进行了系统研究,包括大体积混凝土温升情况分析、实测温升与模拟温升的对比以及温控措施的研究。分析方法为ANSYS数值模拟和实测工程数据相结合。具体完成了以下工作:(1)阐述大体积混凝土基本概念和结构特点,并归纳总结国内外对大体积混凝土的研究历程。定义温度裂缝,并介绍其形成过程。系统性总结大体积混凝土的温度场的基本理论。(2)通过有限元分析软件ANSYS模拟工程实例大体积混凝土浇筑过程,并按不同季节分别进行浇筑情况模拟,得出温升规律,再进行不同工况下多方案多层次模拟,最终对各个季节提出不同的控温措施,使最终的施工方案满足相关规范的要求。(3)数值模拟时对水泥的理论水化热进行了解析,将实测温度和模拟温度间进行对比和误差分析。根据对比结果和误差分析显示,理论值与实际水化放热情况符合较好,可以作为计算时的理论依据。证明有限元仿真模拟结果可以作为制定具体施工方案的依据和手段。另外,本文对大体积混凝土温升规律进行了总结、提出了温控措施,在水泥水化放热公式选取等方面做了有益的探讨。以理论分析和数值模拟所确定的施工方案进行施工,温升指标均在控制范围内,未发生混凝土开裂现象,验证了理论分析和数值模拟的有效性和可行性。
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