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midas Gen大体积混凝土水化热分析
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关键词: 大体积混凝土
水化热分析控制数据
midasGen
目录 概要 本例题介绍使用MIDAS/Gen 的施工阶段分析功能。真实模拟建筑物的实际建造过 程,同时考虑钢筋混凝土结构中混凝土材料的时间依存特性(收缩徐变和抗压强度的 变化)。 1.简要 2. 设定操作环境及定义材料 3. 定义材料时间依存特性 4. 建立实体模型 5. 组的定义 6. 定义边界条件 7. 输入水化热分析控制数据 8. 输入环境温度 9. 输入对流函数 10. 定义单元对流边界 11. 定义固定温度 12. 输入热源函数及分配热源&nbs
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大体积混凝土水化热的控制方法及效果
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内容简介 详细介绍了在广东湛江海湾大桥2座近万m3混凝土斜拉桥主墩承台混凝土施工中,所采用的控制混凝土水化热的措施和效果。在工程监理和施工实践中,有很好的参考价值。
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热!人防地下大体积混凝土质量控制实例!
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关键词: 大体积混凝土
大体积混凝土施工
混凝土坍落度
质量保证措施
普通混凝土力学性能试验方法
大体积混凝土施工质量控制 一、工程概况 本工程地下室底板长64.58m(中间有一条后浇带)、宽16.8m,底板厚度约1.5m,混凝土设计强度等级C30、抗渗等级S6,采用预拌混凝土泵送施工工艺,一次性连续浇筑约1000m3。从构件尺寸上来看,该底板混凝土属于典型的大体积混凝土。我项目部对此非常重视,为了确保其质量,有效控制混凝土裂缝的产生,现依据现行国家行业标准JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》和以前施工大体积抗渗混凝土的经验,以及我国著名的工程结构裂缝控制专家王铁梦教授所著《工程结构裂缝控制》文中,对大体积混凝土结构裂缝控制提出的有关要求,特制定混凝土生产技
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[河北]高速公路桥梁承台大体积混凝土水化热分析(midas建模)
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关键词: 路桥计算实例
桥梁承台施工
大体积混凝土施工
混凝土水化热分析
资料目录 一、项目大体积承台基本情况介绍 二、水化热分析 三、裂缝的成因及防止裂缝的措施 四、粉煤灰在在大体积混凝土中的应用内容简介 据《大体积混凝土施工规范》规定;结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。在大体积混凝土施工前,应对施工阶段大体积混凝土浇筑体的温度、温度应力及收缩应力进行试算,并确定施工阶段大体积混凝土浇筑体的升温峰值等控制指标,制定相应的温度控制措施。 本标段最大承台尺寸为9m×8.5m×3m,砼设计标号为C30,砼方量为229.5m3。 …… 按照《大体积混
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大体积混凝土施工质量控制(Word)
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本资料为大体积混凝土施工质量控制,共23页。 简介:工程实践证明,大体积混凝土施工难度比较大, 混凝土产生裂缝及质量通病的机率较多,为了降低经济损失,我们要减少和控制裂缝及质量通病的出现。 目录: 第一章 大体积混凝土综合概述 第二章 大体积混凝土产生裂缝的质量控制 第三章 大体积混凝土质量通病的质量控制 相关图片: 大体积混凝土产生蜂窝的控制与防治措施 大体积混凝土产生孔洞的控制 实测值与中低热水泥水化热标准值对比表
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大体积混凝土施工技术及控制要点浅析
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关键词: 大体积混凝土
大体积混凝土施工
混凝土坍落度
大体积混凝土浇筑
质量验收规范
1概述 大体积混凝土施工在现行施工中较为普遍采用,现行版国标GB50496—2018大体积混凝土施工标准较旧版有了更详尽的规定和要求,足见其重要程度。工作的重点就是针对大体积混凝土体积庞大、结构厚实的构型特点,解决由此导致的内外温差大、易裂变的问题。一切的一切均围绕这些问题展开并加以解决。找到合理有效的方法和措施,促进工程质量的提高,助力业界相关的有益探索和整体水平的提升,即为本文的宗旨。 2大体积混凝土的特质 大体积混凝土体积庞大、结构厚实,施工浇筑的连续和衔接及配比和养护等均有别于一般寻常体量混凝土结构的要求。 3大体积混凝土施工中面临的问题&nbs
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筏板大体积混凝土施工工艺及监理控制重点
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关键词: 大体积混凝土
混凝土施工工艺
监理过程控制
混凝土分层浇筑
(一)工程概况 大体积混凝土是指整个混凝土的最小几何尺寸等于或大于1000mm或者整个浇筑体积在1000m³以上,且必须采取措施避免因水化热引起的内表温差过大而导致裂缝的混凝土。大体积混凝土因为体积大、内部温度上升的比较快以及结构比较厚实,从而就很容易出现裂缝现象,由于其浇筑量大、持续时间长、参与的人员和单位多、施工组织管理难度大等特点。因此在实际的施工中,必须要采取恰当的混凝土施工技术,从而才可以保证工程的施工质量。 T3N塔楼大体积混凝土主要分布在底板基础部位,厚度最厚达9m,方量达到10000m3属于大体积混凝土,一次性浇筑成型。具体概况如下:点我:领取工
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底板大体积混凝土施工工艺技术及监理控制重点,超高层地标建筑!
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关键词: 大体积混凝土
混凝土分层浇筑
超高层地标建筑
监理控制要点
施工工艺技术
(一)工程概况 大体积混凝土是指整个混凝土的最小几何尺寸等于或大于1000mm或者整个浇筑体积在1000m³以上,且必须采取措施避免因水化热引起的内表温差过大而导致裂缝的混凝土。大体积混凝土因为体积大、内部温度上升的比较快以及结构比较厚实,从而就很容易出现裂缝现象,由于其浇筑量大、持续时间长、参与的人员和单位多、施工组织管理难度大等特点。因此在实际的施工中,必须要采取恰当的混凝土施工技术,从而才可以保证工程的施工质量。 T3N塔楼大体积混凝土主要分布在底板基础部位,厚度最厚达9m,方量达到10000m3属于大体积混凝土,一次性浇筑成型。具体概况如下:
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抓好大体积混凝土质量控制,从这五方面“对症下药”
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关键词: 大体积混凝土
大体积混凝土施工
混凝土坍落度
大体积混凝土质量控制
工程施工技术
影响房屋建筑大体积混凝土施工质量的主要因素包括工程施工技术、混凝土浇筑振捣技术及混凝土温度控制技术。因此施工人员要充分掌控大体积混凝土施工的特点及相关技术,利用合理的方式解决混凝土施工的问题。 问题分析篇 1.温度应力引起的混凝土裂缝 温度应力引起的混凝土裂缝主要是因为内温度与外温度的不同产生温度应力进而导致混凝土产生裂缝。在混凝土硬化时,由于水泥的水化作用导致混凝土产生过多的热量,进而导致大体积混凝土温度在该次影响下发生激烈变化。但是由于环境变化对混凝土表面温度影响作用较小,进而促使混凝土内外存在一定的温度差别,在该温度差下,混凝土抗拉力低于温度应力,从而导致混
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大体积混凝土质量控制要点!
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因此,大体积混凝土的控制主要从温度差入手,没有温度差就不会产生膨胀/收缩裂缝。对于大体积混凝土的质量控制,主要从以下四个维度考虑。 一、温度控制原理 我们通过下图来明白水化热温度控制原理: A.混凝土入模后水化热,内部温度逐渐升高,混凝土开始产生强度。 B.达到最高温度后,水化热完成,此阶段混凝土的热源消失,降温速率较快。此期间混凝土需要进行保温保湿养护。 C.温度与外界环境温度逐渐趋同,保温保湿养护完成。 在大体积混凝土水化热的过程中,需要重点控制的是A区域的“最高点”和B区域的“斜率”。因为A的最高点是入模后的温升极值
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大体积混凝土温度控制措施
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摘要:在大体积混凝土工程中,为了防止温度裂缝的产生或把裂缝控制在某个界限内,必须进行温度控制。一般要选用合适的原料和外加剂,控制混凝土的温升,延缓混凝土的降温速率;选择合理的施工工艺,采取相应的降温与养护措施,及时进行安全监测,避免出现裂缝,以保证混凝土结构的施工质量。在此对大体积混凝土温度控制措施进行了探讨。 关键词:大体积混凝土,温度裂缝,温度控制,水化热 随着我国各项基础设施建设的加快和城市建设的发展,大体积混凝土已经愈来愈广泛地应用于大型设备基础、桥梁工程、水利工程等方面。这种大体积 混凝土具有体积大、混凝
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如何做好“大体积混凝土”工程质量控制?看高大上工程的七项对策
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工程实例分享之前 先科普一下“大体积混凝土”知识哦 “大体积混凝土”是什么? 《大体积混凝土施工规范》里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。 “大体积混凝土”工程难在什么地方? 大体积的混凝土释放的水化热非常大,除了会引起混凝土开裂导致底板漏水以外,还可能对基础底板造成结构损伤带来的安全隐患。因此,大体积混凝土工程除了对混凝土浇筑施工组织、混凝土材料准备提出了挑战以外,同时对其
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[全国]大体积混凝土施工质量控制措施(共39页)
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关键词: 大体积混凝土简介
大体积混凝土的裂缝
混凝土测温点
防止裂缝产生措施
项目质量管理
【全国】大体积混凝土施工质量控制措施(共39页),PPT格式 主要内容: 1、何为大体积混凝土 2、大体积混凝土的裂缝 3、产生裂缝的主要原因 4、现行规范、规程中有关大体积混凝土的条文 5、浇筑温度问题 6、降温速率问题 7、大体积混凝土的温度计算 8、大体积混凝土采用保温、保湿养护的作用 9、混凝土测温点的布置和测温制度 10、大体积混凝土施工时防止裂缝产生的一些措施 不同品种、强度等级水泥的水化热 常见裂缝 大体积
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最新、最清晰的筏板大体积混凝土技术交底
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关键词: 筏板大体积混凝土技术交底
施工质量验收规范
混凝土施工技术交底
本技术交底适用于基础筏板大体积混凝土商混站预拌、现场浇筑施工。 1施工准备1、材料准备 (1)塑料薄膜:混凝土表面保水、养护。 (2)棉毡:混凝土上表面保温养护。 (3)温度计:测定大气温度。 (4)电子测温仪及测温导线:底板大体积混凝土测温,监控混凝土内表温差。 (5)防水苫布:下雨应急用。 (6)塌落度检测筒:混凝土进场验收。 2、机械设备准备 (1)混凝土输送泵:按照大体积混凝土方量、泵车作业效率和浇筑持续时间确定。 (2)混凝土运输车:根据运距确定每台混凝土输送泵所需配置的运
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