【摘 要】
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随着大体积混凝土结构在土木工程中的广泛应用,设计和施工中的温度场及相应温度应力的计算或控制也成为土木工程中的研究重点之一。然而,由于大体积混凝土的温度应力分布比较
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随着大体积混凝土结构在土木工程中的广泛应用,设计和施工中的温度场及相应温度应力的计算或控制也成为土木工程中的研究重点之一。然而,由于大体积混凝土的温度应力分布比较复杂,影响因素众多,因此在实际工程中很难准确得到其解析解。大体积混凝土在固化过程中释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用。因此而产生的温度和收缩应力是引起混凝土裂缝的主要原因,而混凝土开裂影响结构的整体性和耐久性,危害结构的安全。为此在施工过程中应当考虑混凝土裂缝的控制问题。由于大体积混凝土应用条件的多样性和水泥混凝土体系自身的复杂性,大体积混凝土的开裂不能单纯的考虑温度应力的影响,其自身的材料特性即重力影响也是相当重要的。准确分析大体积混凝土的温度场和应力场是有效控制温度裂缝的前提。本文分析了大体积混凝土的温度场和应力场,得到了大体积混凝土温度应力的主要影响因素。并且在总结已有温控防裂成果的基础上从混凝土的原材料、配合比、外加剂、施工工艺等宏观方面以及混凝土的微观结构方面研究大体积混凝土的温度应力、开裂原因和裂缝控制措施,综合考虑了温度应力与重力应力后叠加对混凝土开裂的影响,提出大体积混凝土裂缝控制的基本原则:控制内外温差值。而这个基本的原则有别于工程中广泛应用的裂缝控制准则(控制内外温差值在25℃),能够更加全面的,准确的控制裂缝产生。为了进一步探求大体积混凝土裂缝控制准则的准确性与实用性,本文从理论与实验角度分析,并通过自主研发的大体积混凝土多通道温升检测仪进行工程测温,并通过外观观测,总结产生裂缝的原因。结果表明,仅从温度应力来判断混凝土是否开裂是不够的。
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