超高层建筑大体积混凝土基础温度与温度裂缝控制分析

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近些年来,大体积混凝土底板已经在建筑领域中被广泛的应用着。混凝土底板拉应力产生的原因是:由于内外温差而产生的应力;然而混凝土的收缩变形受到土的约束时,拉应力也会产生。而裂缝的产生与应力的关系是需要混凝土底板产生的拉应力超过了其同龄期的极限抗拉强度继而产生裂缝。然而裂缝的产生,会影响到建筑结构的整体性、防水性和耐久性,所以混凝土的裂缝问题作为困扰已经很长时间了。建筑结构的破坏以及倒塌是由混凝土裂缝逐渐演变来的,裂缝的扩展是建筑结构破坏的初始阶段,并且部分的承载力也可能会被削弱。此外,结构的裂缝也会造成如面层脱落,钢筋锈蚀,加剧冻融循环,混凝土碳化等情况,从而降低了结构的耐久性。在大体积混凝土结构的广泛应用的同时,大体积混凝土的温度应力场的计算或控制已经成为土木工程的重点的研究方向之一。然而,在实际工程中很难准确得到大体积混凝土温度应力的解析解,是因为其分布比较复杂,影响因素也很多。然而在飞速发展的计算机技术和数值方法的现代,很多计算方法已经应用于大体积混凝土温度应力的仿真技术,其中有限单元法是应用最为广泛的。本文主要是以一个实际的超高层建筑工程的大体积混凝土温度监测(在工程现场埋设了温度传感器,然后通过混凝土温度测试仪读取温度数据)为背景,结合非线性有限元分析,一方面通过数据来分析在施工期内混凝土的实际温度场变化的规律,之后通过工程上的温度应力简化计算分析了该工程的混凝土温度裂缝控制措施是可行的;接着又在实测数据的基础上,用ANSYS有限元计算软件,对工程现场核心筒区域的混凝土温度场进行了数值模拟,对混凝土龄期内的温度场变化情况进行了分析,并对比分析模拟数据和实测的温度结果,而模拟的数据和实际情况是基本相符的,那么由此可得通过有限元模拟混凝土温度场而进行温度预测和分析是可行的。
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