地暖管地面混凝土收缩应力试验研究与施工建议
地暖管地面混凝土收缩应力试验研究与施工建议【摘要】:近年来,低温热水辐射采暖系统(以下简称地暖管地面)得到了广泛应用。然而,由于其本身的构造特点,地暖管地面的混凝土层极易产生裂缝,
【学位授予单位】:青岛理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TU528;TU755
【目录】:
- 摘要9-10
- Abstract10-11
- 第1章 绪论11-19
- 1.1 选题的背景与意义11-13
- 1.2 国内外研究现状13-18
- 1.2.1 地暖管地面研究现状13-15
- 1.2.2 混凝土收缩(干缩)应力研究现状15-18
- 1.3 课题来源及主要研究内容18-19
- 第2章 温度作用下混凝土应力理论分析19-29
- 2.1 混凝土的收缩19-23
- 2.1.1 混凝土收缩应力影响因素19-21
- 2.1.2 混凝土的徐变与应力松弛21-23
- 2.2 混凝土温度应力理论研究23-29
- 2.2.1 混凝土温度应力基本概念23-25
- 2.2.2 混凝土板温度应力方程25-28
- 2.2.3 小结28-29
- 第3章 工程裂缝调研及原因分析29-37
- 3.1 调研目的29
- 3.2 工程调研情况29-32
- 3.2.1 工程实例29-32
- 3.3 基于工程调研的裂缝形态及原因分析32-36
- 3.3.1 混凝土原材料和配合比设计不当33-34
- 3.3.2 界格缝设置与施工34
- 3.3.3 地面面层厚度不足34-35
- 3.3.4 养护工艺不当35
- 3.3.5 施工工艺及施工工序问题35-36
- 3.3.6 各影响因素所占的比例36
- 3.4 小结36-37
- 第4章 地暖管地面混凝土裂缝试验研究37-52
- 4.1 试验目的37
- 4.1.1 构件早期自由干缩试验37
- 4.1.2 雍翠华苑现场对比试验37
- 4.2 技术路线37-38
- 4.3 试验工况划分38
- 4.4 试验设备38-40
- 4.5 试验实施40-42
- 4.5.1 构件早期自由干缩试验40
- 4.5.2 四种工况对比试验40-42
- 4.6 试验结果分析42-50
- 4.6.1 构件早期自由干缩试验42-43
- 4.6.2 温度引起的混凝土应变43-44
- 4.6.3 工况一、工况三试验结果及对比分析44-48
- 4.6.4 工况一、工况二试验结果及对比分析48-50
- 4.7 小结50-52
- 第5章 地暖管地面混凝土早期约束应力实用计算方法52-65
- 5.1 回归计算理论分析52-53
- 5.2 试验数据回归分析53-63
- 5.2.1 构件早期自由干缩试验数据回归54-55
- 5.2.2 工况一数据回归分析55-58
- 5.2.3 工况二数据回归分析58-60
- 5.2.4 工况三数据回归分析60-63
- 5.3 地暖管地面混凝土早期约束应力实用计算公式63-64
- 5.4 本章小结64-65
- 第6章 地暖管地面混凝土收缩应力有限元分析65-79
- 6.1 ABAQUS 有限元软件介绍65-67
- 6.1.1 ABAQUS 有限元软件65
- 6.1.2 ABAQUS 各模块功能简介65-66
- 6.1.3 ABAQUS 的分析范围66-67
- 6.2 有限元建模过程67-70
- 6.2.1 基本假设67
- 6.2.2 有限元分析工况划分67
- 6.2.3 ABAQUS 有限元模型分析67-69
- 6.2.4 网格划分69-70
- 6.3 有限元模拟结果70-77
- 6.3.1 工况一 不设界格缝,养护70-71
- 6.3.2 工况二 不设界格缝,不养护71-73
- 6.3.3 工况三 设置界格缝,养护73-75
- 6.3.4 工况四 设置界格缝,不养护75-76
- 6.3.5 各工况模拟结果对比分析76-77
- 6.4 有限元分析结果与现场试验结果对比77-78
- 6.5 小结78-79
- 第7章 地暖管地面混凝土抗裂建议施工工艺79-82
- 7.1 原材料及配合比设计构造79-80
- 7.1.1 原材料及配合比79
- 7.1.2 设计构造79-80
- 7.2 施工工艺80-82
- 7.2.1 工艺流程80
- 7.2.2 工艺要点80-82
- 第8章 结论及展望82-84
- 8.1 本文总结82-83
- 8.2 展望83-84
- 参考文献84-88
- 攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作88-89
- 致谢89
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