节段悬拼和悬臂现浇混凝土刚构桥收缩徐变对比分析

来源 :低温建筑技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xuhong
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大跨度节段悬拼桥梁由于其工业化程度高、节段质量可控等优点,得到了越来越广泛的应用。节段梁从浇筑到完成吊装存在一定存梁期,有利于混凝土收缩徐变的发展,因此相比较传统悬臂现浇桥梁,其徐变变形存在其独特性。文中以宁波舟山港主通道公路工程北通航孔桥为例,以实际施工步骤为依托,模拟得到了节段悬拼混凝土刚构桥在施工期及长期服役过程的徐变变形特征,并与传统悬臂现浇混凝土连续刚构桥进行了对比分析,结果表明节段悬拼桥梁收缩徐变变形下挠明显小于悬臂现浇桥梁,且在施工阶段已经产生明显区别。文中研究可为节段悬拼桥梁施工线形控制和
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为了探究雷暴风发生在海面上时,基于风浪耦合作用下的风场特征,文中通过Fluent参数化的处理方法,对不同工况下的雷暴风进行了数值模拟,并获得了平均风空间分布的特征。结果表明水平平均风将在近液面处达到最大值,而后随着距离液面高度增加风速迅速减小。
风力机在运行时会产生明显的气动噪声,影响周边居民的生活。为研究风力机叶片损伤对气动噪声的影响,文中对NACA0012翼型表面不同位置受损的情况进行数值模拟,在此基础上利用大涡模拟及Lighthill声类比方法求解了攻角5°时的气动噪声,并分析了气动噪声的影响因素。计算结果表明,翼型升阻力系数及气动噪声的变化均与损伤位置相关,其中吸力面前缘受损影响最大,且损伤会导致中高频段声压级升高,对周边居民的生活影响增大。
为了解疏散感知在大型体育馆疏散中的作用机制与影响疏散感知的主要因素,采用扎根理论质性研究方法,对36位具备大型体育馆疏散经历的体验者进行半结构式深度访谈,再对访谈内容进行三级编码分析(开放式编码、主轴式编码和选择式编码),进而构建大型体育馆疏散感知理论模型。理论模型包括“个体特征”、“活动属性”、“疏散设计”、“物理环境”和“疏散心理”5个与大型体育馆疏散感知相关的主范畴与17个关键词,研究结果将为大型体育馆疏散设计优化提供科学依据和理论指导。
对青岛海洋大气环境下暴露7年的钢筋混凝土梁,分别采用酚酞滴定法和碳酸钙定量分析法测定混凝土的碳化程度,分析海洋真实暴露环境下混凝土的碳化规律。试验结果表明,海洋大气环境下混凝土碳化进展相对缓慢,对比分析酚酞滴定法和碳酸钙定量分析法的测量结果,得到酚酞滴定法测得的碳化深度和碳酸钙定量分析法所得碳化前沿深度之间的关系,对混凝土的碳化程度进行精确判断。研究成果可为混凝土结构耐久性预测提供理论依据和数据支持。
为了研究横担长度对特高压T型输电塔的影响,建立了 4种横担长度T型输电塔的有限元模型,利用时域与频域方法计算了风致响应,根据惯性力法得到了风振系数并与规范值进行了对比.
结合建筑钢结构防火技术规范规定的膨胀型防火涂料等效热阻计算方法,收集各厂家膨胀型防火涂料型式试验报告,计算现有防火涂料的等效热阻值。采用各厂家报告计算的等效热阻平均值,分别进行框架结构主次梁和网架结构防火验算,计算值大于平均值。统计耐火极限2h防火涂料的涂料厚度,均小于最大建议施工厚度7mm,建议各厂家提供可施工最大厚度的型式检验报告,为工程设计人员确定合理的等效热阻提供依据。
文中通过相关试验,对比了阻燃型和普通型彩色防滑路面的燃烧行为,研究了阻燃型彩色防滑路面的附着、抗压、压缩剪切、耐水、耐碱、耐汽油、耐煤焦油、低温抗裂和人工加速耐候等性能。结果表明该材料在最佳配比时,具有优异的阻燃性能、抗疲劳性能、抗滑性能(BPN值≥90),视觉警示效果清晰,且具有低温快速固化特点,提高了在公路建设中的实用性,适合隧道进出口和隧道内路面有防火防滑的危险路段路面使用。
文中以浙江某加筋土挡墙工程为背景,利用ABAQUS建立三维计算模型对考虑地下水位的加筋土挡墙的受力性能进行分析。可得出加筋土挡墙的位移和筋材拉力随水位的升高而增大;拐角段的潜在滑裂面随着水位升高向坡体深部发展,而直线段的潜在滑裂面由于上部地下室的存在基本不变;坡体的安全系数在8m以上高水位时快速下降。
以某输电塔为例选取了调谐质量阻尼器(TMD)为减振装置进行参数分析,研究了质量比、频率比和阻尼比三个参数对减振效果的影响。结果表明塔顶位移、加速度减振率与TMD的模态质量比呈现正相关关系;当质量比一定时,塔顶位移、加速度减振率均对频率比较为敏感,频率比在1.00附近时减振率达到最大;减振效果对阻尼比的敏感性较低。
以某砌体结构房屋为工程实例,对哈尔滨某主干道交通振源对房屋的影响进行了现场实测,分别从房屋的振动速度和加速度两方面研究了交通振源对砌体结构房屋的振动影响规律。从振动影响与防治方面进行研究与探索,提出切断振动的传播途径或在传播途径上削弱振动、改变既有建筑结构的动力特性等减振方法,主要目的在于更好地解决交通发展与住宅居住舒适性的矛盾问题。