【摘 要】
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混凝土中的水泥在水化硬结过程中会释放水化热,而大体积混凝土由于体积庞大,在浇筑后的几天内,内部温度上升很快,产生较大的温度变化,可能会使混凝土产生表面裂缝或深层贯穿
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混凝土中的水泥在水化硬结过程中会释放水化热,而大体积混凝土由于体积庞大,在浇筑后的几天内,内部温度上升很快,产生较大的温度变化,可能会使混凝土产生表面裂缝或深层贯穿裂缝,这对于结构作用和建筑物防渗都是不利的。而且混凝土是一种导热性能极为不良的材料,如果任其自然散发,有时需要上十年甚至上百年的时间,内部的温度才会达到稳定温度。从工程及时受益的要求来看,需要采取人工冷却措施来控制混凝土的温升和降低混凝土的温度。大体积混凝土人工冷却方法有很多种,在工程实践中采用最多的是埋设冷却水管。用ANSYS有限元分析软件模拟施工期冷却水管作用的大体积混凝土温度场,就显得至关重要。本文介绍了大体积混凝土温控和防裂的研究现状,冷却水管冷却效果的研究现状。介绍了大体积混凝土温度场计算的有限元方法,及考虑冷却水管作用的温度场计算的有限元方法。提出了用ANSYS有限元软件模拟冷却水管温度场的计算方法,并对模拟过程中的关键问题进行了分析。本文用ANSYS有限元软件模拟了目前国内跨度最大的钢桁加劲梁悬索桥——坝陵河大桥东锚碇的施工期温度场。对其通水冷却以及没有通水冷却的施工期温度场进行仿真分析,并且针对冷却水管的不同通水水温(6℃、8℃)、不同通水时间(10天、15天)、不同水管布置间距(水平间距1.5m、3m)等参数设置不同的方案进行比较。对计算结果温度场数据进行对比分析,比较了各种方案下的冷却效果的不同,探讨了通水温度、通水时间、水管间距等因素对冷却效果的影响,对实际工程有一定指导意义。
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