某长江大桥承台浇注混凝土水化热分析.doc
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1、中渡长江大桥南、北桥塔承台施工大体积混凝土水化热温度场及温度应力分析 计 算: 复 核:项目负责 审 核: word文档 可自由复制编辑目 录1工程概况12热工计算参数计算32.1 混凝土热学性能计算32.2 温度计算边界条件42.3 混凝土表面放热系数52.4 混凝土各种热工计算参数汇总63计算模型建立74温度场计算结果与分析84.1 温度场计算结果85温度应力场计算与分析125.1 概述125.2 温度应力产生的原理135.3 温度应力的发展过程155.4 混凝土的弹性模量155.5 混凝土的抗拉强度175.6 温度应力计算结果186温控措施256.1温控措施25word文档 可自由复制编
2、辑1工程概况中渡长江大桥位于长江河道江津段,江津段由三个较大的反向链接的弯道组成,近似“几”字,江津城区河段又称几江河段,故中渡长江大桥又称几江长江大桥。南、北岸主塔跨度为600m,承台靠近防洪堤,远离通航航道,有利船舶通行和桥塔自身的安全。矩形承台平面尺寸为22.5m16.5m,承台高为6m。南、北岸主墩共计48根桩基,均为桩径2.8m,其中南岸主墩Z2墩桩长45m,桩顶标高为180.34m;北岸主墩Z3墩桩长29m,桩顶标高为185.42m。主要考虑采用冲击钻孔灌注桩。混凝土浇筑按照大体积混凝土施工工艺进行,采取循环冷却水管和保温蓄热养护等一系列技术措施,冷却水管在浇注混凝土时即开始浇注冷
3、水,连续通水14天。控制混凝土内部因水化热引起的绝热温升,防止内外温差过大产生的有害裂纹,确保大体积混凝土质量。具体施工步骤如下:钻孔完毕挖掘机分层开挖坡面挂网砂浆施工基坑内抽水或井点降水清基凿桩头、基坑处理桩基检测灌注承台混凝土垫层施工抽水设备检修绑扎钢筋(埋设冷却管)钢筋制作场地清理、插打防护桩混凝土养护(温度监测)拆 模承台预应力施工,压浆、封锚竣工检测、缺陷修复混凝土拌制、输送配合比审查原材料检验桩基质量评定交工验收word文档 可自由复制编辑2热工计算参数计算承台施工用C35混凝土,经过优化后的配合比见表2.1。2.1 承台C35混凝土配合比强度等级使用部位单方混凝土原材料用量(kg
4、/m3)水泥粉煤灰水砂碎石外加剂C35承台32782157764110010.06由于本配合比没有进行热工试验,测定其热工参数,因此,本报告关于热工计算参数取值是参考经验数值确定的,主要参考了以下资料:l 大体积混凝土温度应力计算与温度控制,朱佰芳著,中国电力出版社,2003年。l 大体积混凝土施工技术规范 GB-50496-2009。l 混凝土重力坝设计规范,水利部行业标准,2003年,送审稿。2.1 混凝土热学性能计算包括导温系数 、导热系数(kJ/mh)、比热和密度。根据导热系数的定义,有:混凝土的热学性能应有试验测定,只需测定其中的三个,另一个可由上式计算。在没有进行热性能试验时,可根
5、据混凝土各组成成分的重量百分比进行估算导热系数和比热。在常温20时:水的导热系数为2.16 kJ/mh,比热为4.187 kJ/kg;普通水泥的导热系数为4.593 kJ/mh,比热为0.536 kJ/kg;石灰岩(石子)的导热系数为14.193 kJ/mh,比热为0.758 kJ/kg;石英砂的导热系数为11.099 kJ/mh,比热为0.745 kJ/kg。由该表估算的导热系数是可以的,但估算的比热较低,最好乘以修正系数=1.05所以依据施工配合比,每立方米混凝土的材料用量为:水泥:327kg 粉煤灰:82kg 砂:764kg 碎石:1100kg 水:157kg 减水剂:10.06kg。可
6、得:导热系数 =11.04kJ/mh比热 =0.9997 kJ/kg密度 导温系数 2.2 温度计算边界条件在求解温度场问题时常用的三种边界条件式如下。第一类边界条件:混凝土表面温度T是时间的已知函数。承台顶面采用蓄水养护,此时表面温度等于已知的水温度。承台的顶面、地基的底面及地基的外侧面采此类边界条件,地基的底面和侧面温度为土壤恒定温。第二类边界条件:混凝土表面的热流量是时间的已知函数,即:式中:导热系数,若表面是绝热的,则有:,即为绝热边界条件。为了节省计算量,本报告在建立承台模型时,考虑到承台的混凝土热源、冷却水管及养护等关于中心线基本是对称的,故取承台的1/4模型为计算模型。在此对称面
7、上采用此类边界条件。第三类边界条件:当混凝土与空气接触时,经过混凝土表面的热流量是:第三类边界条件:假定经过混凝土表面的热流量与混凝土表面温度T1与气温T2之差成正比,式中:导热系数;表面放热系数,在承台的外侧面和地基与空气接触的顶面采用第三类边界条件。承台的外侧和地基不同的对流情况,取为不同的对流系数。面与空气接触的顶面。在此取:大气环境温度:20混凝土浇筑温度:20 地基土壤温度:18垫层混凝土初始温度:202.3 混凝土表面放热系数固定表面在空气中的放热系数与风速有关,其在空气中的散热系数可用如下公式估算:粗糙表面:式中:Va为风速,单位m/s。本计算中取风速Va=2m/s,因此,本报告
8、中表面放热系数取:2.4 混凝土各种热工计算参数汇总表2.3 承台混凝土热工计算参数汇总项目数值单位比热:0.9997KJ/kg. 导热系数:11.04KJ/m3.h. 散热系数52.9KJ/m2.h. 导温系数0.00453m2/h线膨胀系数1.00E-05伯松比0.15密度:2440.06kg/m3单位体积放热量114528.96KJ/m3浇筑温度20空气温度20土壤温度18冷却水温15抗拉强度2.4MPa弹性模量3.25E+04MPa3计算模型建立本报告计算软件采用桥梁专用有限元分析软件Midas进行计算。为减少单元数量,缩短计算时间,选择模型(对称结构)的四分之一进行分析。并且垫层混凝
9、土一起建模,考虑垫层的影响(垫层厚度0.2m)。整个模型有37204个单元,结点总数为40826个。建立的有限元分析模型如图3-1。 图3-1 承台热分析有限元计算模型(四分之一)4温度场计算结果与分析利用上节建立了承台大体积混凝土温度场分析模型,进行了仿真计算。模型计算参数如下边界条件:u 垫层底面,结点温度恒等于土壤温度18。u 浇筑面及承台的侧面设置与空气对流的热交换条件,空气温度20,表面放热系数52.9 KJ/m2.h. 。u 承台混凝土初始浇筑温度20。温度荷载:根据混凝土配合比,利用Midas自动生成热源函数: ,t为混凝土浇注完成时间,单位为h。管冷参数:冷却水温度:15冷却水
10、流速:0.6m/s冷却水比热:4.187 kJ/kg密度:1000kg/m3对流系数:76.19KJ/m2.h. 4.1 温度场计算结果图4.1图4.26 给出了第一层混凝土前60天的温度场分布云图。从图中可以看出,温度最高的地方出现在承台中心处,承台侧面以及浇筑面与空气进行对流换热,温度很快降低,但中心处温度降低较慢。浇筑后的第7天,中心温度达到第一次最高值60.7,温度较浇筑开始时刻升高了40.7,随后温度开始缓慢下降。 图4.1 混凝土第1天温度场云图 图4.2混凝土第2天温度场云图 图4.3 混凝土第3天温度场云图 图4.4混凝土第4天温度场云图 图4.5 混凝土第5天温度场云图 图4
11、.6混凝土第6天温度场云图 图4.7 混凝土第7天温度场云图 图4.8混凝土第8天温度场云图 图4.9 混凝土第9天温度场云图 图4.10混凝土第10天温度场云图 图4.11 混凝土第12天温度场云图 图4.12混凝土第14天温度场云图 图4.13 混凝土第16天温度场云图 图4.14混凝土第18天温度场云图 图4.15 混凝土第20天温度场云图 图4.16混凝土第25天温度场云图 图4.17 混凝土第30天温度场云图 图4.18混凝土第40天温度场云图 图4.19 混凝土第50天温度场云图 图4.20混凝土第60天温度场云图图4.21 前60天,混凝土中心点与表面点温度变化曲线从图4.21可
12、以看出,中心温度与表面温度差值都在25以下。5温度应力场计算与分析浇筑温度应力场采用与温度场分析相同的计算模型。浇筑温度应力场的主要特点是将温度场分析的结果作为非均匀载荷施加到已激活的单元节点上。5.1 概述自生应力约束应力由于混凝土的弹性模量是随着混凝土的龄期增长呈非线性增长,所以早期温度升高和后期温度降低,即使在同等温差条件下,所产生的应力也是不同的。由于承台混凝土是浇筑在垫层混凝土之上,并且与桩基础固结,因此受到其约束,在浇筑初期产生较小的压应力,而后期降温阶段产生较大的拉应力,这种拉应力如果大于混凝土同龄期的抗拉强度,就会产生裂缝。因此,在重要结构物混凝土浇筑之前都要做温控设计,根据不
13、同情况,计算混凝土的温度场和温度应力,并与混凝土抗拉强度进行比较,是否在允许的范围之内。温度应力按其产生的原因可以分为自生应力与约束应力两大类:图5.1 自生应力与约束应力示意图1自生应力。边界上不受任何约束或者完全静定的结构,当内容温度呈现非线性分布时,由于结构自身的相互约束而引起的应力叫自生应力。例如,在新浇筑的混凝土温度升高时,内部温度高,表面温度低,应会在表面产生拉应力,而在中央出现压应力,如图5.1所示。自生应力的特点是在整个截面上拉应力与压应力必须相互平衡。2约束应力。当结构的全部或部分边界受到外界约束,温度变化不能自由变形,由此而引起的应力称为约束应力。例如,混凝土浇筑块在冷却时
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