大体积混凝土热工计算课件.ppt
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1、5/25/2023生产计划部大体积混凝土热工计算课件第二章、大体积混凝土裂缝控制施工计算第一节、自约束裂缝控制计算浇筑大体积混凝土时,由于水化热的作用,中心温度高,与外界接触的表面温度低,当混凝土表面受外界气温影响急剧冷却收缩时,外部混凝土质点与混凝土内部各质点之间相互约束,使表面产生拉应力,内部降温慢受到自约束产生压应力。设温度呈对称抛物线分布,则由于温差产生的最大拉应力和压应力可由下式计算;2第二节、混凝土外约束裂缝计算 大体积混凝土结构浇筑后,由于水泥水化热使混凝土温度升高,体积膨胀,达到峰值后(约35d)将持续一段时间,因内部温度慢慢要与外界气温相平衡,以后温度将逐渐下降,从表面开始慢
2、慢深入到内部,此时混凝土已基本结硬,弹性模量很大,降温时当温度收缩变形受到外部边界条件的约束,将引起较大的温度应力。一般混凝土内部温升值愈大,降温值也愈大,产生的拉应力也愈大,如通过施工计算后采取措施控制过大的降温收缩应力的出现,即可控制裂缝的发生。外约束裂缝控制的施工计算按不同时间和要求,分以下两个阶段进行。2.2.1混凝土浇筑前裂缝控制施工计算 在大体积混凝土浇筑前,根据施工拟采取的施工方法、裂缝控制技术措施和已知施工条件,先计算混凝土的最大水泥水化热温升值、收缩变形值、收缩当量温差和弹性模量,然后通过计算,估量混凝土浇筑后可能产生的最大温度收缩应力,如小于混凝土的抗拉强度,则表示所采取的
3、裂缝控制技术措施,能有效地控制裂缝的出现;如超过混凝土的允许抗拉强度,则应采取调整混凝土的浇筑温度,减低水化热温升值,降低内外温差,改善施工操作工艺和性能,提高混凝土极限拉伸强度或改善约束技术措施,重新进行计算,直至计算的降温收缩应力,在允许范围以内为止,以达到预防温度收缩裂缝出现的目的。计算步骤如下:3第二节、混凝土外约束裂缝计算 2.2.1.1混凝土的绝热温升水泥水化过程中,放出热量称为水化热。当结构截面尺寸小,热量散失快,水化热可不考虑。但对大体积混凝土,混凝土在凝固过程中聚积在内部热量散失很慢,常使温度峰值很高。而当混凝土内部冷却时就会收缩,从而在混凝土内部产生拉应力。假若超过混凝土的
4、极限抗拉强度时,就可能在内部裂缝,而这些内部裂缝又可能与表面干缩裂缝联通,从而造成渗漏甚至破坏,所以对大体积混凝土的水化热问题给予高度重视。mc每立方米水泥用量(kg/m3)Q 每千克胶凝材料水化热量(J/kg)C 混凝土的比热0.841.05kj/kgk 一般取0.96混凝土的密度kg/m3e 常数 2.718m 与水泥品种比表面、浇捣时温度有关的经验系数。浇筑温度35 取0.428t 混凝土龄期(d)4第二节、混凝土外约束裂缝计算 2.2.1.2混凝土水化热调整温升Tmax=T0+T(T)Tmax混凝土内部中心最高温度T0混凝土入模温度T(T)在t龄期时混凝土的绝热温升混凝土降温系数=Tm
5、/Tn;Tm混凝土实际温升、Tn混凝土的最终绝热温升值。5反应器基础工程实例反应器基础配合比设计报告序号名称 规格型号 产地材料用量(kg/m3)比例1 水泥 PO42.5R广东塔牌L0833291 12 砂(干料)中砂细度模数2.9惠州 761 2.623 石子(干料)花岗岩531.5mm大亚湾鸿发 1052 3.624 水 155 0.535 减水剂 HX-XP聚羧酸缓凝高效减水剂惠州宏翔 9.3 0.036 粉煤灰 级 大亚湾国华 44 0.157 粒化高炉矿渣粉S95 迁安市九江 68 0.23水胶比 0.38 坍落度 120160 砂率%42 水泥浆量 30%砂含水率为6%,石子含水
6、率均为1.5%6反应器基础工程实例水泥水化热计算:水泥水化热总量计算=4(7354-3314)=391kj/kg7反应器基础工程实例胶凝材料水化热总量计算根据配合比可知K=0.96+0.93-1=0.89Q=0.89391 kj/kg=3488反应器基础工程实例绝热状态下混凝土的水化热绝热升温值为:浇完一段时间t,混凝土的绝热升温值;混凝土的最大水化热绝热升温值,即最终升温值;每立方米混凝土胶凝材料用量,403kg/m3;胶凝材料水化热总量(kj/kg);348 kj/kg混凝土比热在0.841.05之间,一般取0.96混凝土质量密度:2380 kg/m3;e常数,e=2.718与水泥品种比表
7、面、浇捣时温度以及有关的经验系数,一般取m=0.20.4;查表得(m=0.363)9反应器基础工程实例绝热状态下混凝土的水化热绝热升温值为:1-e-m3=0.662(3天)1-e-m6=0.886(6天)1-e-m9=0.962(9天)=(403x348)/0.96x2380=61.38T(3)=mcQ(1-e-mt)/C=61.380.662=40.63T(6)=mcQ(1-e-mt)/C=61.380.886=54.38T(9)=mcQ(1-e-mt)/C=61.380.962=59.05混凝土调整温升为Tmax=T0+T(T)Tmax混凝土内部中心最高温度T0混凝土入模温度T(T)在t龄
8、期时混凝土的绝热温升混凝土降温系数=Tm/Tn;Tm混凝土实际温升、Tn混凝土的最终绝热温升值。T(3d)=20+40.630.74=50.1 T(6d)=20+54.380.73=59.7 T(9d)=20+59.050.72=62.5 10第二节、混凝土外约束裂缝计算2.2.1.3混凝土收缩值与收缩当量温差计算(1)混凝土收缩值标准状态下混凝土的最终收缩量=3.2410-4非标准状态下混凝土任意龄期的收缩变形值为:11122.2.1.3混凝土收缩值与收缩当量温差计算(2)收缩当量温差计算混凝土收缩当量温差是将混凝土干燥收缩与自身收缩产生的变形值,换算或相当 于引起等量变形所需要的温度,以便
9、按温差计算温度应力。混凝土的收缩变形换成当量温差按下式计算。式中 Ty(t)任意龄期(d)混凝土收缩当量温差(),负号表示降温;各龄期(d)混凝土的收缩相对变形值;混凝土的线膨胀系数,取1.010-5。132.2.1.3混凝土收缩值与收缩当量温差计算反应器基础工程实例M1:水泥品种修正系数,普通水泥取1.0;M2:水泥细度修正系数:细度模数为370m2/kg取1.13M3:水灰比修正系数:水灰比为0.38取1.0;M4:胶浆量修正系数:估算一般为(水全部重量+胶凝材料全部重量+砂子重量的30%)混凝土重量。胶浆量:(155+291+76130%)238030%,查表取M4=1.45;M5:养护
10、条件修正系数:三天取1.09;六天取1.04;9天取0.96M6:环境相对湿度修正系数,按60%计算;取0.88;M7:构件尺寸修正系数:水力半径的倒数(),为构件的截面周长(L)除以截面积(A);基础半径5.5m;则周长为2*3.14*5.5=34.54m;面积为3.14*5.52=94.98m2;水力半径的倒数=L/A=34.54/94.98=0.36 取1.2142.2.1.3混凝土收缩值与收缩当量温差计算反应器基础工程实例M8:配筋率修正系数:钢筋的弹性模量钢筋的截面积(混凝土的弹性模量混凝 土的截面积)根据可知=EaAa/EbAb=2.1x105x(1357+35676+47590+
11、9671+104475)/2.8x104x7820000=0.2查表取M8取0.61 M9:减水剂修正系数,取1.3 M10:粉煤灰掺量系数(指粉煤灰掺合料重量占胶凝材料总重的百分数),取0.93 M11:矿粉掺量系数,取1.01(3)=0.13610-4(6)=0.2610-4(9)=0.410-4混凝土收缩当量温差Ty(3)=-y(3)/=-0.136*10-4/1.0*10-5=-1.36Ty(6)=-y(6)/=-0.26*10-4/1.0*10-5=-2.6Ty(9)=-y(9)/=-0.4*10-4/1.0*10-5=-4152.2.1.4各龄期混凝土弹性模量计算 混凝土的弹性模量
12、是表示材料弹性性质的系数,反映瞬时荷载作用下的应力应变性质。根据试验,混凝土的弹性模量随着混凝土抗压强度和密度的增加而加大,亦即混凝土的弹性模量随混凝土浇筑后龄期的增加而加大,随龄期不同而变化。各龄期混凝土的弹性模量按下式计算:式中 E(t)混凝土从浇筑后至计算时的弹性模量(N/mm2),计算温度应力时,一般取平均值;EC混凝土的最终弹性模量(N/mm2);可按下表取用162.2.1.4各龄期混凝土弹性模量计算 反应器基础工程实例混凝土弹性模量:混凝土最终弹性模量(N/mm2),可近似取28d的弹性模量,根据大体积混凝土规范第25页表B.3.1可取3.15104N/mm2E(3)=EC(1-e
13、-0.09t)=3.15104(1-e-0.09*3)=0.745*104N/mm2E(6)=EC(1-e-0.09t)=3.15104(1-e-0.09*6)=1.31*104N/mm2E(9)=EC(1-e-0.09t)=3.15104(1-e-0.09*9)=1.75*104N/mm2172.2.1.5计算混凝土的温度收缩应力大体积混凝土基础或结构(厚度大于1m)贯穿性或深进裂缝,主要是由于平均降温差和收缩差引起过大的温度收缩应力而造成的。混凝土因外约束引起的温度(包括收缩)应力(二维时),一般用约束系数法来计算约束应力,按以下简化公式计算:混凝土的线膨胀系数,取1.010-5。混凝土的
14、最大综合温差绝对值,如为降温取负值;当大体积混凝土基础长期裸露在室外,且未回填土时,值按混凝土水化热最高温升值(包括入模温度)与当月平均最低温度之差进行计算;计算结果为负值,则表示降温;T0混凝土入模温度Tt时间t,混凝土的绝热温升值按Ty(t)混凝土收缩当量温差Th混凝土浇筑完后达到稳定时的温度,一般根据历年气象资料取当年平均气温S(t)混凝土徐变影响的松弛系数(建筑施工计算手册表11-17):0.186(3天);0.208(6天);0.214(10天)R混凝土的外约束系数,当为岩石地基时,R=1;当为可滑动垫层时,R=0,一般土地基取0.250.5v:混凝土的泊松比,取0.15182.2.
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