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文檔簡介
1、目 錄1、本課題研究的意義和目標(biāo) 、本課題研究的意義和目標(biāo) ........................................ ........................................11.1 本課題研究的意義 ........................................... ...........................................11.2 本課
2、題研究的目標(biāo) ...........................................12、目前的研究現(xiàn)狀 、目前的研究現(xiàn)狀 ................................................ ................................................23、本課題研究的技術(shù)路線和方法 、本課題研究的技術(shù)路線和方法 .....................
3、............... ....................................33.1 技術(shù)路線 ................................................... ...................................................33.2 采取的技術(shù)措施和方法 .......................................
4、 .......................................34、工程實踐及大體積混凝土防裂措施 、工程實踐及大體積混凝土防裂措施 ................................ ................................44.1 概況 ....................................................... ...............
5、........................................44.2 自然條件概述 ............................................... ...............................................54.3 大體積胸墻混凝土防裂措施 ................................... ...................
6、................65、結(jié)束語 、結(jié)束語 ....................................................... .......................................................21 215.1 基本結(jié)論 .................................................. ................
7、..................................21 215.2 研究成果的主要特色 ........................................ ........................................22 22參考文獻(xiàn): 參考文獻(xiàn): ...................................................... ..............
8、........................................22 22形的約束;三是提高混凝土自身的抗裂能力。我們可以通過以上幾個方面的措施來達(dá)到防止出現(xiàn)上述由變形引起的裂縫的目標(biāo)。2、本課題目前的研究現(xiàn)狀 、本課題目前的研究現(xiàn)狀在 20 世紀(jì)初,大體積的混凝土結(jié)構(gòu)會由于水泥水化放熱引起開裂的現(xiàn)象就已經(jīng)眾所周知,因此針對混凝土大壩及其他大體積水工結(jié)構(gòu)建設(shè)的需要,開發(fā)出一系列避免其開裂的辦法。例如,在混凝土里摻用火山灰
9、、采用低化熱水泥,利用大粒徑的粗骨料、非常低的水泥用量,以及采用預(yù)冷拌合物原材料、限制澆筑層高和預(yù)埋管道冷卻等措施,進(jìn)一步獲得降低水化溫峰的效果。近幾十年來,基礎(chǔ)、橋梁、隧道襯砌以及其他構(gòu)件并不很大的結(jié)構(gòu)混凝土開裂現(xiàn)象增多,同時發(fā)現(xiàn)干燥收縮通常在這里并不重要了,水下熱及溫度變化已經(jīng)成為引起素混凝土和鋼筋混凝土約束應(yīng)力和開裂的主導(dǎo)原因。自 20 世紀(jì) 60 年代后期,人們開始試圖評價受約束時熱變形引起的應(yīng)力,并將它與初齡混凝土抗拉強(qiáng)度的增
10、長相比較。1969 年,德國慕尼黑大學(xué)建筑材料學(xué)院開發(fā)出第一臺有關(guān)的實驗設(shè)備,即開裂框架,可用于測定任意約束條件下產(chǎn)生的應(yīng)力。初齡混凝土隨溫度變化產(chǎn)生應(yīng)力的測定,使人們深刻地認(rèn)識到:當(dāng)混凝土構(gòu)件發(fā)生的膨脹或收縮變形受到阻礙時會轉(zhuǎn)化為應(yīng)力。近年來,許多研究者致力于早期約束應(yīng)力的計算,以確定出現(xiàn)開裂危險性。根據(jù)材料的性質(zhì)、水化熱的發(fā)展、剛度的增大與松弛能力的減小、抗拉強(qiáng)度的增長、熱膨脹系數(shù)與化學(xué)反應(yīng)對變形的影響。所用這些因素主要取決齡期、溫
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