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變形分析與控制(留存版)

2025-08-10 12:46上一頁面

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【正文】 化層,并且定周期復核,防止誤差累積。豎向變形差的解決方案當然,被動方法和主動方法在施工中可以同時使用。2) 放 在結構合適的位置設置柔性節(jié)點以適應結構的豎向變形差。施工前,應盡早確定混凝土的配合比及施工方案,以便對實際配合比的混凝土進行試驗,并不斷修正混凝土徐變和收縮變形的估算結果。 主動補償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。 層。對于單柱的觀測,按不同量測條件,可選用經緯儀投點法、測頂部觀測點與底部觀測點之間的夾角法或極坐標法。因此研究風對工程結構的作用規(guī)律具有重要的現實意義。   (2)當在較高應力水平時(如圖),其變形隨時間的增加不斷增長,直至構件發(fā)生徐變破壞.這類徐變曲線一般可以分為3個階段:在第1階段,徐變速率隨時間的增長逐漸減小,該階段是混凝土由瞬時彈性階段向徐變變形轉化的過渡階段,稱為徐變減速階段;在第2階段,徐變速率隨時間的增加變化很小,徐變曲線接近直線,稱之為穩(wěn)定徐變階段,混凝土內部的微裂縫在該階段開始萌生與擴展;到了第3階段,微裂縫得到進一步擴展并貫通為宏觀裂紋,該階段中的徐變速率隨時間的增加不斷增大,并最終導致材料破壞,稱之為徐變加速階段。施工重復振搗可消除早期收縮所引起的內部應力,因此混凝土中的有效應力低于未重復振搗的有效應力。3)由于水泥膠凝體對骨架(由骨料和膠體結晶組成)彈性變形的約束作用所引起的滯后彈性變形。以后由于內部移動和水化的進展,毛細孔逐漸減小,徐變速度愈來愈慢。這些與時間和環(huán)境相關的變形將使結構隨時間發(fā)生顯著的內力重分布,也會給非結構構件帶來不利影響,還可能影響設備的安裝和使用。,由此可見徐變的影響之大。水灰比對徐變的影響有雙重作用:當增加水灰比時,毛細空隙的增加導致混凝土強度降低,從而使徐變增加。當應力接近Ra時,則徐變變形沒有終極值,此時徐變不斷增加直至混凝土破壞。當結構的自振周期與風振周期接近一致時,有可能使建筑倒塌。對于一般的低層建筑物.溫度變形和溫度內力很小,可忽略。(4)加強混凝土的養(yǎng)護,采取有效表層保溫,保濕措施,使外界氣溫與混凝土表面溫差不宜過大,散熱過快,并保持足夠水份,使混凝土水化與凝固更完善,減少溫度梯度,膨脹與收縮更均勻。從問題的本質來講,控制徐變與收縮應首先從混凝土材料本身著手,調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。3)先放后抗 在水平構件與豎向構件的某些連接部位設置后澆帶。4)防 對鋼筋混凝土結構建筑,調整豎向構件的配筋率、面積體積比、應力強度比,使各豎向構件的徐變、收縮特性基本一致,從而減小豎向變形差。施工過程中的控制方法也可分之為兩類,一類可稱為被動適應方法,另一類可稱為主動補償方法。日照變形觀測應在高聳建筑物或單柱(獨立高柱)受強陽光照射或輻射的過程中進行,應測定建筑物或單柱上部由于向陽面與背陽面溫差引起的偏移量及其變化規(guī)律。美國塔科馬港灣上的第一座塔科馬橋就是在竣工四個月后的1940年11月7日毀于68千米/小時的風振。普通減水劑一般可增大徐變值,而超級減水劑根據試驗資料對混凝土的徐變沒有明顯的影響。骨料對徐變主要是約束作用。徐變與混凝土強度通常是反向發(fā)展的,使普通混凝土原來具備開裂后的自愈能力完全喪失 ,因此一旦混凝土開裂就無法再愈合 ,而且在外界荷載與環(huán)境條件 (包括干濕、冷熱循環(huán) )作用下繼續(xù)收縮 混凝土結構徐變混凝土
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