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變形分析與控制-預覽頁

2025-07-20 12:46 上一頁面

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【正文】 將其主要機理分為:1)在應力作用下、在吸附水層的潤滑作用下,水泥膠凝體的滑動或剪切所產(chǎn)生的水泥石的粘稠變形。水灰比較小或混凝土在水中養(yǎng)護時,同齡期的水泥石中未填滿的孔隙較少,故徐變較小。一般彈性模量大者,徐變小。同時,當增加水灰比時,混凝土的水泥漿含量增加,也將引起徐變增加。環(huán)境溫度與濕度都將影響到水泥水化比的速度和程度,水化程度越低,水泥膠凝體就越密實,強度和彈性模量越高,從而混凝土的徐變越低。因此振搗可減少混凝土的徐變。理論厚度越大則徐變越小相對濕度越低、環(huán)境溫度越高,混凝土的徐變就越大。外加劑中的減水劑具有表面活性作用,即分散水泥顆粒的反凝絮作用,可以在不增加用水量的情況下提高混凝土的和易性,或保持同樣和易性的情況下降低水灰比,減少用水量。國內(nèi)水泥這些年來的變化 ,也促使混凝土的徐變能力發(fā)生了同樣的演變。收縮和徐變作用機理不同,收縮是不依賴于荷載的一種變形,而徐變是依賴于荷載的一種變形,此收縮和徐變要根據(jù)其影響機制正確對待。其中越到頂部,風力對結構的影響越大。歷史上因為風振造成的工程結構坍塌事故實有發(fā)生。如果在強風作用下產(chǎn)生過大的水平位移和振幅,會使建筑物產(chǎn)生一定的損害或者由于風振引起構件的疲勞破壞。風振測量的方法,常用的是風洞模擬法和現(xiàn)場直接測量法。通過精確的定位,完全可以將風載的影響控制在容許范圍內(nèi)。但隨著建筑物高度增高、溫度內(nèi)力也越來越大。每次觀測,可從接收靶讀取或量出頂部觀測點的水平位移值和位移方向,亦可借助附于接收靶上的標示光點設施,直接獲得各次觀測的激光中心軌跡圖,然后反轉(zhuǎn)其方向即為實測日照變形曲線圖。所測頂部的水平位移量與位移方向,應以首次測算的觀測點坐標值或頂部觀測點相對底部觀測點的水平位移值作為初始值,與其他各次觀測的結果相比較后計算求取。從問題的本質(zhì)來講,控制徐變與收縮應首先從混凝土材料本身著手,調(diào)整混凝土的組成材料及配合比,采用合理的養(yǎng)護方法,盡量減小混凝土的徐變和收縮:(1)降低混凝土中水泥在水化過程中的水化熱,提高混凝土和易性,減少水灰比,增加混凝土的密實性和提高混凝土抗拉強度,減少混凝土在施工過程中由于溫差過大產(chǎn)生膨脹與收縮應力。(5)嚴格控制水灰比,水是影響混凝土收縮主要因素,因混凝土中水份大部分蒸發(fā)引起混凝土內(nèi)部形成很多毛細孔,降低混凝土抗拉強度、收縮變形也同時發(fā)生,因此采用減水劑、減少水灰比,改善混凝土和易性,從而提高混凝土的抗拉強度,減小混凝土徐變和收縮量。一般超前的進度為amp。如果為了提高施工的整體進度縮短芯筒與周邊鋼框架之間時間差,可以采用主動補償方法。以本工程采用的核芯筒_外鋼框架體系為例,混凝土核芯筒常采用滑模施工,芯筒施工超前周邊鋼框架的安裝和樓蓋體系的施工。一般認為,混凝土結硬過程中特別是結硬初期,水泥水化凝結作用引起體積的凝縮,當鋼筋混凝土筒體先于鋼框架施工時,應考慮施工階段鋼筋混凝土筒體在風力及其他荷載作用下的不利受力狀態(tài),型鋼混凝土構件應驗算在澆筑混凝土之前鋼框架在施工荷載及可能的風載作用下的承載力、穩(wěn)定及位移,并據(jù)此確定鋼框架安裝與澆筑混凝土樓層的間隔層數(shù)。此外設計者應從結構構造方面來解決豎向變形差異問題,可選擇以下方案:1) 抗 為提高側(cè)向剛度,減少水平位移,在某些超高層結構中常設置剛臂(加強層)。承重構件與非承重構件之間的柔性連接可避免承重構件將次應力傳給非承重構件。如在芯筒周圈與樓板的連接處設后澆帶,從而有效地減少了在樓板中引起次應力。當然,被動方法和主動方法在施工中可以同時使用。7
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