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188宝金博页面版: 鹤洞大桥大体积混凝土的温度控制及防裂

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内容提示: 鹤洞大桥大体积混凝土的温度控制及防裂 李文波 摘 要: 介绍了鹤洞大桥大体积混凝土结构温度场的测试结果, 分析了混凝土产生温度裂缝的原因, 提出了温度应力计算及温差控制原则, 制定了大体积混凝土浇注的温度控制措施。 关键词: 斜拉桥; 承台; 混凝土灌筑; 温度监测; 裂缝; 温度应力; 桥梁观测 1 概 述 鹤洞大桥主桥是双塔空间索面复合斜拉桥。 主塔承台为台阶式长方体(图1) , 承台下层尺寸为 36 m×21 m×4 m, 上层尺寸为 32 m×17 m×2. 5 m。 每个承台 C30 混凝土总量为 4 384 m结构强度问题, 而是如何控制混凝土的温度变形裂缝, 从而提高混凝土结构的整...

文档格式:DOC | 页数:5 | 浏览次数:18 | 上传日期:2015-04-12 02:09:23 | 文档星级:
鹤洞大桥大体积混凝土的温度控制及防裂 李文波 摘 要: 介绍了鹤洞大桥大体积混凝土结构温度场的测试结果, 分析了混凝土产生温度裂缝的原因, 提出了温度应力计算及温差控制原则, 制定了大体积混凝土浇注的温度控制措施。 关键词: 斜拉桥; 承台; 混凝土灌筑; 温度监测; 裂缝; 温度应力; 桥梁观测 1 概 述 鹤洞大桥主桥是双塔空间索面复合斜拉桥。 主塔承台为台阶式长方体(图1) , 承台下层尺寸为 36 m×21 m×4 m, 上层尺寸为 32 m×17 m×2. 5 m。 每个承台 C30 混凝土总量为 4 384 m结构强度问题, 而是如何控制混凝土的温度变形裂缝, 从而提高混凝土结构的整体性和耐久性的问题。 因此, 如何进行混凝土的温度控制及采取那些技术措施防止混凝土开裂, 就形成了一个相当重要的课题。 3, 大体积混凝土经常出现的问题并不是力学上的 图 1 鹤洞大桥承台立面 2 混凝土产生温度裂缝的原因分析 大体积混凝土施工阶段所产生的温度裂缝, 一方面是由于混凝土内外温差产生应变, 另一方面是结构物的约束阻止这种应变, 从而产生了温度应力, 一旦温度应力超过混凝土所能承受的极限抗拉强度时, 就会产生温度裂缝。 2. 1 水泥水化热的影响 水泥在水化过程中要释放大量的水化热, 而大体积混凝土结构断面较厚, 热量聚集在结构内部不易散发, 由于混凝土的传热性能差, 浇注初期混凝土的强度和弹性模量都很低, 对水化热引起的急剧温升约束不大, 相应的温度应力也较小。随着混凝土的龄期增长, 弹性模量增加, 对混凝土内部的约束越来越大, 以致产生很大的拉应力, 当混凝土的极限抗拉强度不足以抵抗这种拉应力时, 便开始出现温度裂缝。 2. 2 外界气候的影响

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