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文檔簡介
1、1. 混凝土水化熱計算(1) 混凝土拌和溫度設混凝土拌和物的熱量系由各種原材料所供給,拌和前混凝土原材料的總熱量與拌和后流態(tài)混凝土的總熱量相等,從而混凝土拌和溫度可按下式計算:式中 混凝土的拌和溫度(); 、砂、石子的溫度(); 、水泥、拌和用水的溫度();、水泥、扣除含水量的砂及石子的重量();、水及砂、石子中游離水的重量();、水泥、砂、石子及水的比熱容()。上式若取=0.84,=4.2則簡化得本工程采用C45混凝土,每立方混凝土水用量155,水泥250,砂705,石子1000 =25(2) 混凝土澆筑溫度計算混凝土拌和出機后,經運輸平倉振搗等過程后的溫度稱為澆筑溫度。根據實踐,混凝土的澆
2、筑溫度一般可按下式計算: 式中 混凝土的澆筑溫度(); 混凝土的拌和溫度(); 混凝土運輸和澆筑時的室外氣溫();、溫度損失系數(shù),按以下規(guī)定取用: 混凝土裝卸和運轉,每次=0.032; 混凝土運輸時,=A,為運輸時間(),如用攪拌運輸車時,A為0.0042; 澆筑過程中,=0.003,為澆筑時間()。0.032*3+0.0042+0.003*60=0.28=25+(28-25)×0.28=25.84(3) 混凝土水化熱絕熱溫升值計算水泥水化過程中,放出的熱量稱為水化熱。當結構截面尺寸小,熱量散失快,水化熱可不考慮。但對大體積混凝土,混凝土在凝固過程中聚居在內部熱量散失很慢,常使溫度峰
3、值很高。而當混凝土內部冷卻時就會收縮,從而在混凝土內部產生拉應力。假若超過混凝土的極限抗拉強度時,就可能在內部裂縫,而這些內部裂縫又可能與表面干縮裂縫聯(lián)通,從而造成滲漏甚至破壞。假定結構物四周沒有任何散熱和熱損失條件,水泥水化熱全部轉化成溫升后的溫度值,則混凝土的水化熱絕對溫升值可按下式計算: 式中澆完一段時間,混凝土的絕熱溫升值(); 每立方米混凝土水泥用量(); Q每千克水泥水化熱量(J/); C混凝土的比熱在0.841.05之間,一般取0.96; 混凝土的質量密度,取2400; 常數(shù)為2.718; 齡期(D); 與水泥品種比表面、澆搗時溫度有關的經驗系數(shù),由表查得,一般取0.20.4;
4、混凝土最大水化熱溫升值,即最終溫升值。HGO廊道混凝土水泥采用P.O.425,也就是普通硅酸鹽水泥,則Q取377,每立方混凝土水泥用量為250,則=40.9(4) 混凝土內部中心溫度 式中混凝土內部中心最高溫度(); 混凝土的澆筑入模溫度(); 在齡期時混凝土的絕熱溫升(); 不同澆筑塊厚度的降溫系數(shù)。按最終溫升值計算,為40.9;HGO廊道混凝土最厚3米,則查表得取0.68;入模溫度為25.84;則=25.84+40.9*0.68=53.7(5) 混凝土保溫材料厚度計算根據熱交換原理,假定混凝土的中心溫度向混凝土表面的散熱量,等于混凝土表面保溫材料應補充的發(fā)熱量,因而,混凝土表面保溫材料所需厚度可按下式計算:式中保溫材料所需厚度(m); H結構厚度(m); 保溫材料的導熱系數(shù)(W/); 混凝土的導熱系數(shù),取2.3 W/; 混凝土中心最高溫度(); 混凝土表面溫度(); 混凝土澆筑后向35天空氣平均溫度(); 0.5指中心溫度向邊界散熱的距離。為結構厚度的一半; K傳熱系數(shù)的修正值,即透風系數(shù)。對易于透風的保溫材料組成取2.6或3.0(指一般刮風或大風情況,下同);對不易透風的保溫材料取1.3或1.5;對混凝土表面用一層不易透風材料,上面
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