通过前面的计算理论,采用程序语言和ANSYS有限元软件开发了混凝土温度场时变分析软件,并进行了混凝土试件的时变温度效应研究。图4.17所示为试件的有限元模型。由前述可知,结构上表面受到加热灯的直接加热,而结构下表面则不受...[继续阅读]
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通过前面的计算理论,采用程序语言和ANSYS有限元软件开发了混凝土温度场时变分析软件,并进行了混凝土试件的时变温度效应研究。图4.17所示为试件的有限元模型。由前述可知,结构上表面受到加热灯的直接加热,而结构下表面则不受...[继续阅读]
热膨胀[45]指的是物质的长度或者体积随着温度升高而增大。一般人们常说的热胀冷缩,指的就是物体体积随温度升高而增大,随温度降低而减小。不同物质热膨胀性质不同,即使对同一物质而言,其热膨胀性能也会随着其内部晶体结构的...[继续阅读]
由2.3.1小节测得石灰石的热膨胀系数在7.0×10-6/℃附近,因此选定为7.0×10-6/℃。由2.3.3小节测得各组掺加外掺物的改性水泥浆体在室温~60℃的线性热膨胀系数,见表3.1。表3.1 含不同外掺物水泥浆体的线性热膨胀系数 (室温~60℃) 单位...[继续阅读]
通过红外热像仪对试件连续拍摄,得到一系列红外热图,经软件分析处理,选取有代表性的图像,如图4.14~图4.16所示。(a)at=0min时刻的热图(b)bt=0min时刻沿标线的温度变化图4.14 试件加热t=0min时刻的热图及沿标线的温度变化(a)t=60min时刻的热...[继续阅读]
环境温差下混凝土结构的温度效应问题属于三维方向上的热传导问题,可以采用有限元方法进行求解。根据Fourier热传导理论可知混凝土结构的三维热传导方程为[122,123]式中: T为某时刻材料内某点的温度,是坐标x、y和时间t的函数; kx、...[继续阅读]
早在20世纪30年代,人们就开始研究混凝土的无损检测技术。1948年,瑞士科学家施密特 (E.Schmidt) 研制成回弹仪; 1949年,莱斯利 (Leslie) 等人用超声脉冲成功检测混凝土; 20世纪60年代,费格瓦洛 (I.Facaoaru) 提出用声速、回弹综合法估算混凝土...[继续阅读]
1.工程概况某隧道全长1417m,原为Ⅰ级单线铁路隧道,为了使其成为满足双层集装箱通过的Ⅰ级单线铁路隧道,要对既有隧道进行落坡改造,并对存在的病害进行整治。隧道所在地属重丘区,地形起伏,基岩裂隙潜水、岩溶及地下水发育,距离...[继续阅读]
在实际工程中,设计大温差地区的热变形协调性混凝土主要基于以下几点:(1) 通过实际工程优选混凝土原材料,选择低热变形粗细集料。(2) 优选外掺物来改性水泥浆体的热变形性能,从而改善水泥浆体和集料之间的热不相容性。根据第...[继续阅读]
本次实验原料选P.I 52.5水泥,细度模数为2.5的河沙,以及粒径范围为5~20mm的石灰石。选用的矿物外掺物是粉煤灰 (FA) 和硅灰 (SF),其物理性质和化学组成列于表2.2中。选用聚合物为苯丙乳液 (SA),表2.3列出了它的物理性质。表2.2 粉煤灰和...[继续阅读]
红外热像检测是一种利用红外辐射原理对材料表面进行检测的无损检测方法。利用红外热像法,可以灵敏地探测到热导率小、表面热辐射率大的材料的红外辐射,如混凝土、砖和石材等,因此红外线检测技术能应用于实际工程的检测。...[继续阅读]