混凝土温度参数论文-张智沛,杨峰,强晟,裘华锋,张南南

混凝土温度参数论文-张智沛,杨峰,强晟,裘华锋,张南南

导读:本文包含了混凝土温度参数论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:仿真计算,混凝土温度场,混凝土应力场,桩基的热学和力学参数

混凝土温度参数论文文献综述

张智沛,杨峰,强晟,裘华锋,张南南[1](2019)在《混凝土温度场和应力场仿真计算中桩基的热学和力学参数等效系数研究》一文中研究指出在大型水利工程的温度场和应力场仿真计算中,为了简化建模,对于埋设混凝土桩的情况,有时以桩和周围地基组成的长方体作为一个等效体代替桩基,其等效参数往往采用体积等效法取值,但其计算结果与工程实际存在一定的差异。为研究此问题,以某水闸工程作为计算模型,将桩、土基精细建模的计算结果作为精确解,与整体桩基等效后的计算结果进行对比分析,得到等效桩基的热学参数等效系数α和力学参数等效系数β,等效桩基的力学参数等效系数β和土基的弹性模量成线性关系,等效桩基的热学参数等效系数α取值范围为[0. 8,1. 0]。此结果可为实际应用提供参考。(本文来源于《华北水利水电大学学报(自然科学版)》期刊2019年01期)

赵志方,戴佳敏,吉顺文[2](2019)在《基于热学参数反演分析的常态大坝混凝土温度场仿真》一文中研究指出为获得精度较高的常态大坝混凝土温度场仿真计算结果,需要较为准确的可用于温度场仿真计算的混凝土热学参数。结合某常态重力坝工程和现场原位温度场试验结果,对混凝土热学计算参数进行反演分析,并运用所得的反演分析成果对该重力坝温度场进行仿真模拟。结果表明:通过反演参数仿真模拟所得的大坝温度计算值与其相应测点的实测值吻合,反演结果可靠,可有效提高常态大坝混凝土温度场仿真模拟精度,为指导大坝混凝土现场施工提供参考。(本文来源于《浙江工业大学学报》期刊2019年01期)

王晓平[3](2018)在《堆石混凝土热学参数试验及温度应力仿真研究》一文中研究指出堆石混凝土是一种近年来出现的基于自密实混凝土技术的大体积混凝土。因其强度高、水化热温升小、施工速度快、成本低廉等优势,在国内在得到了广泛地推广和应用。为了更进一步探究堆石混凝土及堆石混凝土坝的热力学特性,本文对堆石混凝土的绝热温升和导热系数进行了试验研究,并利用ANSYS有限元分析软件对堆石混凝土坝的温度场和温度应力场进行了数值模拟分析。绝热温升是混凝土的一个重要热学参数,为了探究堆石混凝土的绝热温升特性,本文分别进行了自密实砂浆和堆石率分别为42%、49%、55%的堆石混凝土的绝热温升试验,测得自密实砂浆的最高绝热温升为26.20℃,堆石率分别为42%、49%、55%的堆石混凝土的最高绝热温升分别为19.11℃、17.21℃、15.29℃,堆石混凝土与其他大体积混凝土相比,绝热温升较小。另外,堆石混凝土的绝热温升与其堆石率呈负线性相关关系。为了得到堆石混凝土的导热系数,进行了自密实砂浆的导热系数试验,得出自密实砂浆的导热系数为7.5821kJ/(m·h·℃)。将堆石混凝土看作是由堆石和自密实砂浆两种组分组成的两相体,根据两相体等效导热系数的Maxwell模型,利用试验测得的自密实砂浆的导热系数和堆石的导热系数计算了不同堆石率堆石混凝土的导热系数,结果显示不同堆石率的堆石混凝土导热系数相差很小。根据试验得到的堆石混凝土的绝热温升和导热系数,以及其他工程资料,利用ANSYS有限元分析软件,对某堆石混凝土重力坝进行了施工期和运行期的全过程温度场及温度应力场仿真分析,计算结果显示,堆石混凝土坝在不采取特殊温控措施的情况下,温度应力即可满足大坝的温控设计要求,使用堆石混凝土可以简化甚至不采取温控措施。(本文来源于《西安理工大学》期刊2018-06-30)

郝先慧[4](2018)在《活性粉末混凝土高温热工参数与温度场研究》一文中研究指出活性粉末混凝土(RPC)是一种具有超高强度、高韧性、高耐久性的新型材料。作为一种很有前景的工程材料,RPC正成为土木工程领域的研究热点,目前对于RPC常温性能的研究较多,对其高温性能研究较少,本文采用试验和数值模拟组合的方法对RPC高温下的热工参数和温度场分布进行研究。主要内容如下:鱅(?)优化配合比试验。研究了水胶比、硅灰、矿渣粉、减水剂掺量、钢纤维体积掺量及聚丙烯纤维体积掺量对活性粉末混凝土的强度和流动度的影响。依据试验结果确定出强度和流动性较好的活性粉末混凝土最佳配合比,并提出了配比计算公式,为活性粉末混凝土的应用提供参考。(2)热工参数试验。在最佳配合比的基础上,研究不同纤维种类和体积掺量的RPC随着温度的升高热工参数的变化规律,探讨了热工参数变化过程中RPC的内部机理,并拟合得到RPC热工参数随温度变化的关系式。对比分析了RPC、普通混凝土和高强混凝土之间热工参数的区别。(3)温度场试验与模拟。通过在试件中埋置热电偶测量RPC升温过程中的温度分布,并绘制实测温度-时间曲线。通过输入自测的热工参数,采用ABAQUS软件对RPC进行温度场模拟,并与实测结果进行对比分析。结果表明:模拟值与实测值吻合良好,验证了实测热工参数和理论模型的正确性。(本文来源于《石家庄铁道大学》期刊2018-06-01)

李贵[5](2018)在《广西某大体积混凝土基础温度场仿真模拟及参数优化设计研究》一文中研究指出目前,大体积混凝土在实际工程建设中很常见,关于其温度场的研究一直受到众多专家学者的关注。随着科技的进步,尤其是计算机的发展,使得我们可以在实际施工、设计前借助软件,模拟混凝土结构复杂的温度场。然而,在实际模拟过程中选取不同的公式、参数,会大大地影响到模拟结果的精度,从而失去利用软件模拟结果来指导设计、施工的意义。本文从工程实际出发,针对广西某项目大体积混凝土基础结构,以现场测温记录为基础,借助ANSYS软件,研究多种工况下的温度场,得出如下结论:1.通过软件模拟结构温度场时,水化热公式的选取对于大体积砼结构温度场模拟较为重要。所选用的公式中相关系数需要针对实际工程使用材料的不同单独确定,这需要通过一系列试验获得;2.水化热公式确定后,建模过程中,考虑水化度对材料导热系数、比热等热参数的影响,可以提高软件模拟的精度,使模拟结果更加趋近于实测温升数据;3.利用软件仿真模拟时,考虑实际施工过程、方式,建模采用软件高级功能—“生死”单元模拟混凝土分层浇筑过程,水化热分层分时间先后施加,可以提高早期温度场的模拟精度。如果需要研究早期的温度场,建模时必须尽量到考虑生死单元的使用,更利于温度裂缝的防治;4.通过软件优化模块对模型参数进行优化,验证了在大体积混凝土结构设计、施工阶段使用软件优化设计的可行性,对于实际工程具有一定的实用价值。(本文来源于《安徽理工大学》期刊2018-05-31)

刘广龙[6](2018)在《基于气象参数的混凝土箱梁温度作用地域差异性分析》一文中研究指出公路桥涵设计通用规范(JTG D60-2015)规定我国不同地区混凝土箱梁设计采用一致的温度作用,并未考虑地理位置、地形地貌等因素对温度作用取值的影响,而我国幅员辽阔,地区之间差异较大,规范中各个地区采用一致的温度作用是否合理需要进一步探讨。本文以新疆昌吉小沙河中桥和广东常平6号高架桥为依托工程,通过温度场实桥试验、温度作用统计分析、温度场仿真分析、参数分析等方法,对混凝土箱梁温度作用地域差异性进行了研究,主要研究内容包括:(1)总结归纳混凝土箱梁温度场国内外研究现状以及各国关于混凝土箱梁温度作用的规定,分析当前研究的不足,确定本文的研究内容和技术路线;(2)基于依托工程箱梁温度场实测数据,研究混凝土箱梁温度场的分布特点,确定混凝土箱梁温度作用模式,并对比分析新疆地区和广东地区温度作用地域差异性;(3)采用广义极值统计方法对广东常平6号高架桥实测数据进行统计分析,计算得到温度作用特征值T1、T2广义极值分布函数,且模型诊断结果表明:广义极值分布结果能够很好地描述T1、T2的分布;以50年重现期为标准,得到广东常平6号高架桥所在地区混凝土箱梁温度作用代表值T1=17.3℃、T2=3.1℃;(4)总结归纳传热学基本理论和常用的太阳辐射计算模型;建立了基于气象参数的混凝土箱梁温度场仿真模型,并将基于不同太阳辐射模型得到的温度场仿真模型计算结果与实测温度进行对比分析,结果表明:在混凝土箱梁的温度场仿真分析过程中,采用Hottel晴空模型计算太阳辐射得到的温度场仿真模型拟合效果更好;(5)基于混凝土箱梁温度场仿真模型,对地域特征参数进行参数分析,确定温度作用特征值与地域特征参数的关系;(6)以广东常平6号高架桥温度作用代表值T1=17.3℃、T2=3.1℃为基准,根据温度作用特征值与地域特征参数的关系,计算得到361个城市地区混凝土箱梁温度作用代表值,根据各个地区混凝土箱梁温度作用代表值大小,将我国混凝土箱梁温度作用划分为4个区,并给出各个分区温度作用建议值。(本文来源于《长安大学》期刊2018-04-16)

王忠[7](2017)在《大体积混凝土温度控制与MIDAS建模参数调整分析》一文中研究指出大体积混凝土由于受温度应力的影响,严重时就会产生裂缝,针对这一问题,以某特大斜拉桥承台大体积混凝土施工为背景,通过有限元仿真计算分析,明确了承台混凝土结构的应力场和温度场的特征,提出了相应的温控标准和温控措施。同时,通过对4#承台仿真计算结果与实测进行分析对比,反复调整建模中的一些参数再进行反算,结果表明,参数调整后的温度场更加符合实际,并在后期5#承台浇筑中得到应用。为类似工程提供了有益借鉴。(本文来源于《价值工程》期刊2017年32期)

傅少君,韩燕华[8](2017)在《热学参数的时间演变对混凝土温度场影响分析》一文中研究指出为了进一步掌握混凝土温度场的发展规律,进而正确指导实际施工,本文首先开展了混凝土绝热温升试验,布置了多测点温度传感器测量混凝土一定龄期内不同部位的温度发展情况.然后引入等效龄期概念,根据试验数值拟合出混凝土水化度与等效龄期的关系,并考虑热学参数随混凝土水化而不断变化的特征,给出了混凝土温度场计算模型.最后建立有限元模型,计算热学参数为常数和热学参数随水化度变化2种工况时混凝土温度分布规律,得出考虑热学参数随时间演变工况的计算结果更贴合于实测数值,因此,混凝土温度场计算时考虑导热系数、比热随时间的演变是有必要的.(本文来源于《武汉大学学报(工学版)》期刊2017年S1期)

叶欣,张剑,汪锋[9](2017)在《温度荷载下混凝土材料参数的非线性Kalman滤波反演研究》一文中研究指出将非线性扩张Kalman滤波理论引入温度荷载作用下的大体积混凝土材料参数随机反演问题,推导并建立了Kalman滤波理论的观测修正方程和时间传播方程,并研究了温度荷载作用下混凝土材料参数反演中的扩张Kalman滤波器与有限元耦合问题,推导了相应的计算公式,同时给出了扩张Kalman滤波理论反演材料参数的步骤。研究表明,非线性Kalman滤波算法具有较强的收敛性,故而应用扩张Kalman滤波理论反演参数计算效率较高。研究结论可供工程设计参考。(本文来源于《新技术新工艺》期刊2017年09期)

蔡云丽,秦忠国,黄天[10](2017)在《涵闸工程施工期混凝土温度监测系统与水化热参数反演》一文中研究指出针对涵闸工程混凝土温控防裂需要,研制了全自动化数字测温系统。该系统的硬件部分由数字式温度传感器、采集单元、GPRS DTU组成,软件部分包括中心服务器软件和客户端软件。系统实现了GPRS公用无线网络覆盖范围内无人值守、多测点远程测量和数据实时共享,具有体积小、无需布线、运行稳定、精度高等特点。经过实际工程多次应用,系统运行稳定可靠,达到预期性能。基于以上系统的测量数据,结合叁维非稳定温度场数值计算,对特定工程的水化热参数进行了反演。规范给出普硅42.5水泥水化热参数为m=0.69,n=0.56;而根据实测数据反演的结果为m=1.85,n=0.79。根据两组参数分别进行了叁维温度应力计算,得到完全不同的计算结果,前者温度应力未超标,后者多处超标需要采用温控防裂措施才能保证结构防裂安全。因此对实际工程进行温度监测和水化热参数反演是非常必要的。(本文来源于《南水北调与水利科技》期刊2017年03期)

混凝土温度参数论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为获得精度较高的常态大坝混凝土温度场仿真计算结果,需要较为准确的可用于温度场仿真计算的混凝土热学参数。结合某常态重力坝工程和现场原位温度场试验结果,对混凝土热学计算参数进行反演分析,并运用所得的反演分析成果对该重力坝温度场进行仿真模拟。结果表明:通过反演参数仿真模拟所得的大坝温度计算值与其相应测点的实测值吻合,反演结果可靠,可有效提高常态大坝混凝土温度场仿真模拟精度,为指导大坝混凝土现场施工提供参考。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

混凝土温度参数论文参考文献

[1].张智沛,杨峰,强晟,裘华锋,张南南.混凝土温度场和应力场仿真计算中桩基的热学和力学参数等效系数研究[J].华北水利水电大学学报(自然科学版).2019

[2].赵志方,戴佳敏,吉顺文.基于热学参数反演分析的常态大坝混凝土温度场仿真[J].浙江工业大学学报.2019

[3].王晓平.堆石混凝土热学参数试验及温度应力仿真研究[D].西安理工大学.2018

[4].郝先慧.活性粉末混凝土高温热工参数与温度场研究[D].石家庄铁道大学.2018

[5].李贵.广西某大体积混凝土基础温度场仿真模拟及参数优化设计研究[D].安徽理工大学.2018

[6].刘广龙.基于气象参数的混凝土箱梁温度作用地域差异性分析[D].长安大学.2018

[7].王忠.大体积混凝土温度控制与MIDAS建模参数调整分析[J].价值工程.2017

[8].傅少君,韩燕华.热学参数的时间演变对混凝土温度场影响分析[J].武汉大学学报(工学版).2017

[9].叶欣,张剑,汪锋.温度荷载下混凝土材料参数的非线性Kalman滤波反演研究[J].新技术新工艺.2017

[10].蔡云丽,秦忠国,黄天.涵闸工程施工期混凝土温度监测系统与水化热参数反演[J].南水北调与水利科技.2017

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