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溫濕度監測儀應力場疊加有怎樣的效果
來源: http://www.zhouyanwai.cn 類別:技術文章 更新時間:2014-10-13 閱讀次
在很多的研究中發現:環境溫度越高,混凝土體內部溫度也越高,但內外最大溫差越小。使用溫濕度監測儀在精確測定環境的溫濕度變化對于同樣尺寸的混凝土體的影響測試中可知,同樣的澆筑溫度,環境溫度每升高15℃,內外最大溫差可降低12℃左右,從而說明了大體積混凝土表面“保溫法”的原理。從理論上解釋,“滯后效應”和“弱化效應”分別從時間和空間上反應了環境溫度對混凝土體內部溫度影響的規律。
環境溫度對S1歷程曲線的峰值應力影響較大,對后期應力影響較小;環境濕度對中后期S1歷程曲線的應力都有影響,但影響都不是很大。該球體混凝土與實際大體積混凝土工程應力場模擬結果的區別是:前者中心點應力是一直受壓的,表面點應力是一直受拉的;而后者中心點是先受壓,然后受拉。產生區別的原因主要是,后者受到邊界條件的外約束,而前者未受到外約束,只有靠內約束來平衡內力。
選取最高和最低2種溫度環境與最高和最低2種濕度環境進行組合使用溫濕度監測儀測量,共有4種組合方式。通過溫濕度監測儀的顯示數值分析溫度應力場與濕度應力場疊加后球心點和球面點的歷程曲線可知:,溫度相同時,濕度越大,S1歷程曲線越靠近橫坐標軸,即壓應力或拉應力都越小;濕度相同時,溫度越高,S1歷程曲線越靠近橫坐標軸,即壓應力或拉應力都越小。而混凝土是受壓材料,其抗壓強度很高,抗拉強度很低,可見,在混凝土澆筑溫度一定時,高溫高濕的環境有利于大體積混凝土降低應力、避免產生裂縫。
無論環境溫度如何,對于邊緣區域,大體積混凝土是一直受拉的,且拉應力先增大后減小,溫濕度監測儀顯示的環境溫度越高,同一節點的拉應力越小。如果大體積混凝土不受任何邊界外約束,則內部區域是一直受壓的,環境溫度越高,同一節點的壓應力越小。總之,環境溫度越高,對混凝土這種受壓材料防止溫度裂縫越有利。
環境溫度對S1歷程曲線的峰值應力影響較大,對后期應力影響較小;環境濕度對中后期S1歷程曲線的應力都有影響,但影響都不是很大。該球體混凝土與實際大體積混凝土工程應力場模擬結果的區別是:前者中心點應力是一直受壓的,表面點應力是一直受拉的;而后者中心點是先受壓,然后受拉。產生區別的原因主要是,后者受到邊界條件的外約束,而前者未受到外約束,只有靠內約束來平衡內力。
選取最高和最低2種溫度環境與最高和最低2種濕度環境進行組合使用溫濕度監測儀測量,共有4種組合方式。通過溫濕度監測儀的顯示數值分析溫度應力場與濕度應力場疊加后球心點和球面點的歷程曲線可知:,溫度相同時,濕度越大,S1歷程曲線越靠近橫坐標軸,即壓應力或拉應力都越小;濕度相同時,溫度越高,S1歷程曲線越靠近橫坐標軸,即壓應力或拉應力都越小。而混凝土是受壓材料,其抗壓強度很高,抗拉強度很低,可見,在混凝土澆筑溫度一定時,高溫高濕的環境有利于大體積混凝土降低應力、避免產生裂縫。
無論環境溫度如何,對于邊緣區域,大體積混凝土是一直受拉的,且拉應力先增大后減小,溫濕度監測儀顯示的環境溫度越高,同一節點的拉應力越小。如果大體積混凝土不受任何邊界外約束,則內部區域是一直受壓的,環境溫度越高,同一節點的壓應力越小。總之,環境溫度越高,對混凝土這種受壓材料防止溫度裂縫越有利。
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