【摘 要】
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进入21世纪以来,随着我国经济的不断发展,工业及民用建构筑物的规模和难度不断加大,大体积混凝土已经成为一种重要的形式,应用于各类大型工程建设项目中。然而,由于大体积混凝土截面厚度大,水泥在水化过程中要产生的大量热量聚集在结构内部不易散失,当混凝土的内部与表面温差过大时,就会产生温度应力和温度变形。温度应力与温差成比,温差越大,温度应力也越大。当混凝土的抗拉强度不足以抵抗该温度应力时,便开始产生温度
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进入21世纪以来,随着我国经济的不断发展,工业及民用建构筑物的规模和难度不断加大,大体积混凝土已经成为一种重要的形式,应用于各类大型工程建设项目中。然而,由于大体积混凝土截面厚度大,水泥在水化过程中要产生的大量热量聚集在结构内部不易散失,当混凝土的内部与表面温差过大时,就会产生温度应力和温度变形。温度应力与温差成比,温差越大,温度应力也越大。当混凝土的抗拉强度不足以抵抗该温度应力时,便开始产生温度裂缝,对结构耐久性及使用功能产生不利影响。所以大体积混凝土监测工作就显得格外重要,各国对大体积混凝土监测工作都非常重视,多领域工程师均投身于中。本文结合实际工程实例,从方案阶段有限元软件分析、温度、应变监测点布置,混凝土浇筑前传感器安装、调试,混凝土养护期间监控指标和保障措施及养护结束后数据汇总并与理论计算进行比对分析等几方面给出了大体积混凝土温度及应力应变监测的实践经验及研究成果,给今后类似工程提供了参考和借鉴。本工程为核电站筏基大体积混凝土项目,核电站对于辐射控制的严格要求,对结构混凝土裂缝提出了特殊要求。核电站对结构混凝土的质量要求非常严格,客观要求不允许混凝土开裂。这就给监测工作提出了更高的要求,例如要精准计算、合理布置监测点、能都达到风险提前预判并指导养护工作等。
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