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文檔簡介
1、某住宅樓為高度103m的超高層建筑、框架—剪力墻結構、樁基+筏板的基礎形式,而筏板厚度達1.9m,長寬各達30m,且混凝土強度等級為C35。筏板大體積砼施工過程中產(chǎn)生的水化熱對基礎結構必產(chǎn)生不利影響,本文就此問題展開研究,尋找合理有效的解決方法。
本文首先通過ANSYS軟件仿真模擬該建筑結構基礎底板的絕熱溫升及采取綜合降溫措施后的水化熱溫升規(guī)律及效果;接著按此方法指導施工采取合理的施工工藝和降溫措施,并與實測溫度結果對比分析;
2、分析表明氣溫、結構厚度、混凝土強度對筏板中心最高溫度以及水化熱溫升均有影響。本論文主要分析研究結論如下:
1、該筏板垂直溫度分布如下:⑴、砼內(nèi)部存在一個溫度梯度幾乎為零的高溫區(qū)域,該高溫區(qū)域位于筏板中間、約占據(jù)結構厚度的二分之一;⑵、前5天,高溫區(qū)域位于中部,符合中間溫度高,基底、基面溫度低的規(guī)律;⑶、隨著混凝土齡期的增長,高溫區(qū)域逐漸向下移,第14天高溫區(qū)域的底面已降至基底,此時基底溫度最高、中間溫度次之、基面溫度最低。
3、r> 2、氣溫對水化熱溫升的影響是:⑴、底板中心最高溫度、澆注溫度、水化熱溫升值均隨著氣溫的升高而上升,其中澆注溫度呈直線上升,其余二者上升曲線接近直線;⑵、氣溫變化時,底板中心最高溫度的變化值=澆注溫度變化值+水化反應速率變化引起的水化熱溫升變化值,由于水化反應速率變化引起的水化熱溫升變化值對最高溫度的影響十分有限,底板中心最高溫度的變化值近似等于澆注溫度的變化值;⑶、水泥水化反應速率變化引起的水化熱溫升變化值與氣溫呈線性負相關,若
4、氣溫高于50℃,水化反應速率變化引起的水化熱溫升變化值為零,此時底板中心最高溫度的變化值等于澆注溫度的變化值。
3、混凝土結構厚度及強度等級對水化熱溫升的影響是:⑴、底板中心的最高溫度隨著結構厚度的增加、混凝土強度等級的提高而升高,反之則降低;⑵、隨著結構厚度的增加,底板中心最高溫度的上升速率逐漸下降,當結構厚度大于6m時,其上升速率為零,此時底板中心最高溫度接近絕熱溫升。
4、采用本文的理論研究結果指導實際工程表明
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