更新日期: 2025-05-28

ABAQUS在混凝土温度场和徐变温度应力场计算中的应用

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ABAQUS在混凝土温度场和徐变温度应力场计算中的应用 4.3

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大体积混凝土温度场温度应力仿真研究

大体积混凝土温度场温度应力仿真研究

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大体积混凝土的广泛使用,以及混凝土结构中温度裂缝的产生,使工程技术人员越来越关注早期混凝土热学和力学性质,以便能够进一步预测混凝土结构的温度场、应力场和温度裂缝。大体积混凝土分层浇筑过程中温度场的仿真分析有一定的技术难度和复杂性,而利用有限元程序ansys通用平台,讨论模拟混凝土温度场理论上的可行性,为研究仿真计算提供了依据。

基于MIDAS的大体积混凝土温度场及温度应力仿真分析 基于MIDAS的大体积混凝土温度场及温度应力仿真分析 基于MIDAS的大体积混凝土温度场及温度应力仿真分析

基于MIDAS的大体积混凝土温度场及温度应力仿真分析

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根据三维热传导理论,运用有限元软件midas,建立大桥承台大体积混凝土有限元计算模型,对浇筑温度场进行仿真分析,研究了温度场以及温度应力在承台内部分布和随时间变化的规律,并与实测结果进行比较,结果表明仿真分析数据与实测结果拟合较好。

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混凝土大坝温度场和温度应力场有限元分析——根据丰满大坝上游水库水温和气温观测资料,建立了大坝上游水库水温和当地气温的回归模型。采用有限元数值计算方法,分析了大坝温度场,研究了混凝土大坝由于气温变化引起的应力场交替变化规律。计算结果表明,有限元...

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大体积混凝土锚碇温度场与温度应力场仿真分析 4.6

大体积混凝土是大型桥梁建设中必须面对并认真解决的新课题。结合厦门海沧大桥大体积混凝土锚碇分层浇筑动态施工过程,基于三维非稳定温度场和徐变应力有限元法,对锚碇施工期和运行期的温度场、温度应力进行了仿真计算。计算中考虑了外界气温的周期变化、太阳辐射、水化生热、浇筑温度、分层厚度、徐变及混凝土弹性模量随龄期变化等因素的影响。仿真结果给出了温度场、温度应力的特性、分布及其随时间变化规律。通过仿真分析,能预测大体积混凝土结构中任一点任何时刻温度、应力及是否会开裂等信息;能细致地进行混凝土结构的防裂研究,客观地评价所制定的施工方案是否合理,提高工程的抗裂能力与安全性;提出相应的温控措施,为类似工程提供参考依据。

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大体积混凝土温度场的计算 4.5

中国高新技术企业 大体积混凝土温度场的计算 文/侯烨鸣杨慧 【摘要】本文通过论述大体积混凝土温度裂缝产生的原因,提出了计算大体积混凝土温度场的必要性,并 给出了二维温度场的有限元计算方法,为控制大体积混凝土温度裂缝的产生所采取的措施,提供了有效的依 据,可以很好地控制大体积混凝土温度裂缝的产生。 【关键词】大体积混凝土温度裂缝二维温度场 1.引言 随着我国经济的发展,工民用建筑中的大体积混凝土温度裂缝 问题日益突出。大体积混凝土在施工阶段,由于某些因素导致混凝 土的内部温度显著升高。因此对其必须进行温度控制。 2.大体积混凝土温度场 考虑均匀的、各向同性的固体,从其中取出一无限小的六面体 dxdydz(如下图所示),在单位时间内从左界面dydz流入的热量为 qxdy

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基于有限差分法,对某核电站筏板基础工程的大体积混凝土温度场进行了计算;并在此基础上通过温度应力的计算对此工程大体积混凝土进行了抗裂验算;最后,结合此工程对大体积混凝土的温控措施进行了初步探讨。

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大体积混凝土温度场的仿真分析

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大体积混凝土温度场的仿真分析 4.5

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分析了混凝土水管冷却问题的研究现状,总结了目前混凝土温度场水管冷却的几种算法,就温度场仿真计算原理、步骤等作了研究,从而解决了当前混凝土温度场水管冷却计算精度不足的问题。

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大体积混凝土温度场的仿真分析 4.4

在有限元程序midasgen的通用平台上,通过对芜湖市滨江世纪广场承台大体积混凝土的浇筑温度场进行仿真分析,并将计算结果与实测结果进行了比较,结果显示所建立的有限元分析模型可以较好地仿真实际混凝土温度场。

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随着水利工程规模的逐渐扩大,混凝土大坝体积也越来越大,随着混凝土体积的增大,很多混凝土大坝出现了不同程度的裂缝。为防止裂缝产生,根据当地气温情况,需采取温控措施。温度场和温度应力仿真计算可以根据温控要求和现场实际情况,通过计算对比确定经济合理的温控措施。广西大藤峡水利枢纽工程是国家水利部172项水利工程的龙头,为红水河梯级规划中最末一个梯级。地处热带季风气候区,混凝土温控控制是施工过程中的重难点。

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随着水利工程规模的逐渐扩大,混凝土大坝体积也越来越大,随着混凝土体积的增大,很多混凝土大坝出现了不同程度的裂缝.为防止裂缝产生,根据当地气温情况,需采取温控措施.温度场和温度应力仿真计算可以根据温控要求和现场实际情况,通过计算对比确定经济合理的温控措施.广西大藤峡水利枢纽工程是国家水利部172项水利工程的龙头,为红水河梯级规划中最末一个梯级.地处热带季风气候区,混凝土温控控制是施工过程中的重难点.

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阐述了混凝土温度场和应力场的有限元仿真计算分析的基本原理,并基于上述理论,以ansys为平台,编制了混凝土三维非稳定温度场和应力场的仿真计算程序,同时通过大量算例验证了程序的正确性。

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基于混凝土绝热温升数据,对平海湾风电基础承台大体积混凝土在施工过程中的温度应力场进行全程仿真计算。通过对比分析有、无冷却水管条件下承台混凝土结构的温度应力场,说明布置冷却水管效果显著,能有效降低承台混凝土内部最高温度及内、外表温差,以仿真分析结果指导基础承台混凝土的设计与施工,能有效防止混凝土开裂,提高施工质量。

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本文运用三维有限元分析软件ansys对大体积混凝土实际施工过程的温度应力场进行了全程仿真计算。以混凝土绝热温升试验结果作为仿真计算依据,计算大体积混凝土的温度场。数值模型中考虑了冷却水管作用,通过对比分析有、无冷却水管条件下混凝土结构的温度应力场,说明了水管冷却作用效果显著,同时根据仿真分析结果指导大体积混凝土设计与施工,有效防止混凝土开裂。

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大体积混凝土温度应力计算 1.大体积混凝土温度计算 1)最大绝热温升值(二式取其一) * *)*( c qfkm tch(3-1) )1( * * ) mtc thec qm t((3-2) 式中: th——混凝土最大绝热温升(℃); mc——混凝土中水泥用量(kg/m 3 ); f——混凝土中活性掺合料用量(kg/m 3 ); c——混凝土比热,取0.97kj/(kg·k); ρ——混凝土密度,取2400(kg/m3); e——为常数,取2.718; t——混凝土龄期(d); m——系数,随浇筑温度而改变,查表3-2 表3-1不同品种、强度等级水泥的水化热 水泥品种水泥强度 水化热q(kj/kg) 3d7d28d 硅酸盐水泥 42.5314354375 32.5250271334 矿渣水泥32.5180256334

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采用三维有限元法对云南省某水电站老坝线的拱坝坝体施工期温度场及温度应力进行仿真分析,得到了拱坝温度场及温度应力分布的一般规律,为混凝土拱坝的温控措施的设计提供有价值的参考依据。

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对大体积混凝土温度应力及温度裂缝的研究——本文对大体积混凝土温度应力产生的原因进行了详细分析.并对由其引起的温度裂缝提出了具体的防止指施。同时引用工程实例,表明这些方法和措施具有良好的效果,可确保大体积混毅土的施工质t.

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郑轶天

职位:交通运输工程

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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