承台温控计算书.docx
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1、承台水化热分析计算书目录1工程概况12计算模型及参数21模型22.2主要参数23承台混凝土浇筑主要计算结果33. 1温度分布32承台温度应力52. 3主要控制点应力时程曲线74主要结论9第1页共10页4主要结论(1)根据ACI标准,模型中C40混凝土的允许温度应力取值:龄期3天:2. 4MPa;龄期5天:2. 6MPa;7天龄期后:2. 72. 8MPa。对比计算结果,承台混凝土水化热温度应力基本满足要求。(2)原设计冷却水管布置为4层,不满足一次性浇筑的施工要 求,故拟变更为6层冷却水管。(3)模型只是简单的将承台的顶面及四周模拟为对流散热边界, 实际施工时应采用土工布覆盖或蓄水保温养护的措
2、施,可使承台内外 温差减小,降低开裂风险。第9页共10页1工程概况长江大桥主线桥1#承台为大体积混凝土,其尺寸为长X览XfWj = 23x23x6m, 一次浇筑完成。承台水泥类型为普通硅酸盐水泥,为正 确反映承台水化热传播过程,将封底碎模拟到整体模型,为具有比热 和热传导率等特性的构件。承台浇筑时,设置6层冷却水管。冷却水管直径50mm,水平间距 为1. 0m,距承边间距0. 5m;竖向层间距为1m,最下层距承台底0. 5m, 最上层距承台顶0. 5m,如图IT所示。图-1冷却水管布置示意图(单位:cm)单管流量每小时4. 24m3,对应流速60cm/s,冷却水作用时间为混凝土浇筑完毕后240
3、小时。第1页共10页2计算模型及参数2.1模型根据对称性,取1/4结构建模。划分的单元尺寸为0. 5m,封底碎 的厚度取为0.5m,其平面尺寸为承台边界外1m,基础为封底混凝土 向外扩2m,如图-1所示。图-1承台水化热分析模型(1/4对称模型)2. 2主要参数表-1主要设计参数表序号特性承台混凝土封底混凝土地基1比热(kcal/kNT)2525202容重(kN/n?)2525183热传导率(kcal/m hr2.32.31.7第2页共10页T)4对流系数(kcal/ m2 hrT)1212125大气温度(m)20/6浇筑温度(T)20/728d抗压强度(MPa)30/8强度发展系数(ACI)
4、a=4.5 b=0.95/928d弹性模量(MPa)3.0 X1042.8 X1042X10310热膨胀系数1X10-51X10-51X10-511泊松比0.20.20.212水泥类型普通硅酸盐水泥/13水泥含量(kg/nf)301/14冷却水管直径(mm)50/15冷却水流速度(m/s)0.6/16冷却水入水温度(T)15/3承台混凝土浇筑主要计算结果3.1 温度分布60小时后承台混凝土浇筑60小时后的温度分布状态如图,承台内混凝土 温度55.2C。此时冷却水管仍在通水。第3页共10页EW八 J VIIPOSTPROCESSORTEMPERATURE5.51S58e*001 5.1414 l
5、e *001 4.76724+00i 4.39X7e*001 40189g *81 364473+001 3.27O5te*OOl 29640 *001 2.52223e+OOl 2.14806eHX)l 1.77389 *001 1.39972s-KX)1STAGE:CS1HydrationHY Step 5, GO.OHrMAX : 7056MIN : 9984文件:1*承V&2V6 , 鱼住:C日期:03内5/2021 丁示万窃Xs-0,483图-1承台混凝土浇筑60小时后温度分布云图(1) 130小时后承台混凝土浇筑130小时后的温度分布状态如图,承台内混凝土温度46.9C。此时冷却水
6、扔在通水,混凝土强度仍在发展(水化反应 还在缓慢持续)。MIDAb/OvilPOSTPROCESSORTBMPERATURE49579o*001 4.41076c *001 4.12574e*001 33407le *001 3.55569e*001 3.27067eW01 298564eW01 2.70062e*001 2.41559 *001 2.13057q*001 145S5q-H)O1 1.560 52o *001STAGE:CS1HydrationHY Step 8, 130QMAX 5 M41MIN : 9961X* 1承台且控V6 atlsc日耳:03R5/2021我示万方X
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