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大体积混凝土温度裂缝分析与工程应用_开题报告

Ktbg557 大体积混凝土温度裂缝分析与工程应用_开题报告水泥凝结时,会产生大量的水化热,由于混凝土是绝热材料,因此产生的水化热不能及时释放,导致大体积混凝土内部温度不断升高,形成混凝土的内外温差,当温差过大或升降速度过快时,混凝上就会出现温度裂缝。温度裂缝的产生会降低承台基础的承载能力,降低混凝土的耐..
大体积混凝土温度裂缝分析与工程应用_开题报告 Ktbg557  大体积混凝土温度裂缝分析与工程应用_开题报告


水泥凝结时,会产生大量的水化热,由于混凝土是绝热材料,因此产生的水化热不能及时释放,导致大体积混凝土内部温度不断升高,形成混凝土的内外温差,当温差过大或升降速度过快时,混凝上就会出现温度裂缝。温度裂缝的产生会降低承台基础的承载能力,降低混凝土的耐久性,造成建筑物安全隐患,危害极大,因此,必须对大体积混凝土进行温度控制研究。 本文结合三个项目的承台施工,对大体积混凝土的温度控制技术进行了深入系统的研究,具体工作包括以下几个方面: (1)本文阐述了大体积混凝土工程中温度裂缝的危害和它的形成机理,论证了防止大体积混凝土温度裂缝的必要性和可行性。 (2)通过论述热传导方程和承台混凝土内部温度场的计算方法,分析影响混凝土内部温度的各种因素,为有效控制混凝土内部最高温度、降低混凝土内外温差,防止混凝土温度急剧变化提供了途径。 (3)参照其它工程大体积混凝土的温控措施,结合三个项目的具体情况,设计了一套具体的温度控制措施。选择了水化热较低的水泥和导热性能较好的骨料,在浇筑混凝土的各个环节上采取措施控制混凝土的温升,制定了有利于降低混凝土最高温度,降低混凝土内外温差的施工组织方案和良好的保温养护措施,在施工中严格执行,取得了预期的效果。 研究表明:合理的混凝土配合比,优质的原材料是大体积混凝土温控成功的基础,通过对原材料配合比的优化,可以降低混凝土内部温度:合理的施工组织,正确的施工方案与有效的温控方案是大体积混凝土温控成功的保证。另外,大体积混凝土的温度场数值计算对边界条件非常敏感,对大体积混凝土温度梯度和温差问题需要以后进一步研究。


关键词:水化热  温度裂缝  温差  大体积混凝土  






二、^范文提纲

第一章概述
1.1研究背景
1.2大体积混凝土浇筑温度裂缝产生的原因
1.3大体积混凝土温度裂缝控制方法
1.4本文的主要研究工作
第二章 大体积混凝土温度裂缝的分析方法
2.1大体积混凝土温度裂缝理论分析
2.1.1裂缝的类型分析
2.1.2温度裂缝产生的机理
2.1.3温度裂缝的破坏机理
2.2温度裂缝的形成过程
2.3大体积混凝土裂缝产生的主要影响因素
2.3.1水泥水化热
2.3.2大体积混凝土的导热性能
2.3.3外界气温变化
第三章 大体积混凝土温度裂缝的计算
3.1砼温度应力分析
3.1.1砼最终绝热温升
3.1.2砼内部不同龄期温度
3.1.3砼温度应力
3.1.4结论
3.2循环水降温计算
3.3覆盖法保温计算
3.3.1保温材料的厚度
3.3.2保温层铺设
3.4蓄水法保温计算
3.4.1计算公式
3.4.2计算参数
3.4.3计算结果
第四章 大体积混凝土温度裂缝的控制措施
4.1设计控制措施
4.1.1选择适宜龄期配合比
4.1.2有效降低水泥用量
4.1.3增设抗裂钢筋或暗梁
4.2施工控制措施
4.2.1合理选用混凝土原材料和配合比
4.2.2延缓混凝土降温速度
4.2.3改进混凝土施工工艺
4.2.4适当增加预埋件
4.2.5冷却循环水管降温
4.2.6加强浇筑后的养护
4.2.6加强技术管理
4.3监测措施
4.3.1混凝土绝热温升的测试
4.3.2混凝土浇筑温度的监测
4.3.3养护过程温度监测
4.3.4对于混凝土的测温要求
第五章 大体积混凝土温度裂缝控制技术实践
5.1实践
5.1.1工程慨况
5.1.2施工技术难点分析
5.1.3施工部署
5.1.4主要机械设备投入
5.1.5混凝土供应
5.1.6混凝土配置
5.1.7混凝土浇筑泵管布置
5.1.8混凝土浇筑要求
5.1.9泌水处理
5.1.10混凝土温度控制
5.1.11测温
5.1.12混凝土养护
5.1.13紧急状态下的施工缝处理措施
5.1.14交通疏导
5.1.15效果总结
5.2实践2
5.2.1工程概况
5.2.2混凝土配合比设计
5.2.3混凝土浇筑前准备
5.2.4混凝土浇筑施工
5.2.5混凝土养护
5.2.6大体积混凝土的循环水内部降温
5.2.7大体积混凝土测温控制
5.2.8效果总结
5.3实践3
5.3.1工程概况
5.3.2大体积混凝土配合比设计
5.3.3施工过程控制
5.3.4混凝土养护
5.3.5混凝土测温
5.3.6效果总结
第六章 结论和展望
6.1结论
6.2展望
参考文献
致    谢


三、参考文献
[1] 李彤厚,大体积混凝土承台施工温度裂缝控制实例[J].建筑技术开发。2001.10 
[2] 吴义明等,大体积高强混凝土转换层板温度裂缝控制[J].混凝土。2002.7. 
[3] 曹可之,大体积混凝土结构裂缝控制的综合措施[J].建筑结构。2006.8.
[4] 杨少谋,混凝土的自身收缩及其控制措施.西北水力发电。2007,3.
[5] 许文震,大体积混凝土裂缝的实践与控制.引进与咨询。2006,6.
[6] 赵如、张文学、赵曼,控制大体积被覆混凝土裂缝的措施.铁道建筑技术。2008,1.
[7] 杨红霞、郑光明,混凝土温度收缩裂缝的产生机理及对策.有色冶金设计与研究。2007.
[8] 许尔新,浅谈混凝土施工中的温度裂缝.中国建设信息。2007,12.
[9] 贡金鑫、赵国藩,钢筋混凝土结构耐久性研究的进展[J].工业建筑。2000.30(9):23— 25.
[10] 戴国强,混凝土收缩温度应力及构造措施[J].建筑结构。1997(1):57— 60.
[11] 彭立海,大体积混凝土温控与防裂[M].郑州:黄河水利出版社。2005.
[12] 叶琳昌,大体积混凝土施工[M].北京:中国建筑工业出版社。1987.
[13] 江正荣,建筑施工计算手册. 北京:中国建筑工业出版社。2001.
[14] 国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010—2002
[15] 国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002
[16] 国家标准《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBJl46—1990
[17] 朱伯芳,大体积混凝土的温度应力与温度控制[M].北京:中国电力出版社。1999.
[18] 现行建筑施工规范大全[M].北京:中国建筑工业出版社,1994.
[19] 邵世明,筏板基础大体积混凝土温度控制与现场监测[J].淮南职业技术学院学报。2005,5(1):21-24.



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