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    氧化鎂混凝土拱壩筑壩技術 共有 272 個詞條內容

    2.9.6 環境溫度

        相關文獻對外摻氧化鎂混凝土在不同養護溫度的基本力學性能進行了試驗研究,結果表明,外摻氧化鎂混凝土的抗壓強度、抗拉強度、彈性模量、極限拉伸值都隨齡期的增長和試驗溫度的升高而增大,但增長率有所不同。并且,外摻氧化...[繼續閱讀]

    氧化鎂混凝土拱壩筑壩技術

    3.1.1 熱傳導的微分方程

        考慮均勻的、各向同性的固體,從其中取出無限小的六面體dxdydz。在單位時間內從yz面流入的熱量為qxdydz,流出的熱量為qx+dydydz,凈熱量為qx-qx+dxdydz(圖3.1-1)。在固體的熱傳導中, 熱流量與溫度梯度&8706;T/&8706;x成正比,但熱流方向與溫度梯...[繼續閱讀]

    氧化鎂混凝土拱壩筑壩技術

    3.1.2 初始條件和邊界條件

        熱傳導方程建立了物體的溫度與時間、空間的關系,但滿足熱傳導方程的解有無限多,為了確定需要的溫度場,還必須知道初始條件和邊界條件。初始條件為在初始瞬時物體內部的溫度分布規律,邊界條件為混凝土表面與周圍介質之間溫...[繼續閱讀]

    氧化鎂混凝土拱壩筑壩技術

    3.1.3 溫度場求解的有限單元法

        瞬態溫度場的求解就是在T=T0(x,y,z)初始條件下求得滿足瞬態熱傳導方程及邊界條件的溫度場函數T(x,y,z,τ)。根據最小位能原理,熱傳導微分方程 (3.1-5) 可以轉換為可以轉換為溫度T(x,y,z,τ)在τ=0時給定初始溫度T0(x,y,z),在邊界上取給定初...[繼續閱讀]

    氧化鎂混凝土拱壩筑壩技術

    3.2.1 彈性溫度應力有限元法

        彈性體溫度變形只產生線應變,不產生剪應變,可以把這種線應變看做是物體的初應變。求解溫度變化產生的應力與求解一般面力和體力作用下的應力問題一樣,需先求出溫度變化產生的等效節點荷載。設彈性體各點的溫度變化為ΔT,其...[繼續閱讀]

    氧化鎂混凝土拱壩筑壩技術

    3.2.2 考慮徐變效應的溫度應力的有限元法

        混凝土 (或混凝土類材料) 不是理想彈性體,在常應力作用下,隨著時間的延長,應變將不斷增加,這部分隨時間而增加的應變稱為徐變。從溫度應力方面考慮,混凝土的徐變對溫度應力有著很大的影響,有時可使溫度應力減小一半左右,因此...[繼續閱讀]

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    3.3.1 全量型計算模型

        氧化鎂混凝土自生體積變形表示為G(τ,T)=k(M)F(τ,T) (3.3-1)式中:G(τ,T)為混凝土自生體積變形; M為氧化鎂含量,kg/m3;k(M)為考慮室內外差別的修正系數; F(τ,T)為室內試件測得的自生體積變形。k(M)的計算式為式中:Md為壩體原級配混凝土氧化鎂...[繼續閱讀]

    氧化鎂混凝土拱壩筑壩技術

    3.3.2 增量型計算模型

        實際工程中,混凝土溫度往往變化劇烈,溫度的急劇變化引起自生體積變形速率的急劇變化,全量型計算模型難以反映變形速率的這種急劇變化,而增量型計算模型可以較好地處理這一問題。自生體積變形增量ΔG(τ,T)可按下式計算:dF/dτ有...[繼續閱讀]

    氧化鎂混凝土拱壩筑壩技術

    3.3.3 膨脹余量模型

        假定氧化鎂能充分水化,即大體積混凝土中具有氧化鎂充分水化所需的條件,氧化鎂混凝土的膨脹速率與當時的溫度及膨脹殘量 (未完成水化的氧化鎂含量) 成正比,即式中:εg(τ)為齡期τ時的總膨脹量;εg0為最終膨脹量;T(t)為t時刻的溫度...[繼續閱讀]

    氧化鎂混凝土拱壩筑壩技術

    3.3.4 動力學模型

        氧化鎂混凝土的膨脹本質上是氧化鎂水化生成氫氧化鎂的過程,遵循化學反應的一般規律,溫度和濃度是主要影響因素,溫度越高反應越快,相應膨脹增量也越大,同時膨脹速率與參與反應的氧化鎂的含量 (可以理解為液態化學反應中的濃...[繼續閱讀]

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