亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于CFD 的承臺(tái)混凝土溫控技術(shù)分析

        2022-07-28 07:54:00■林
        福建交通科技 2022年3期
        關(guān)鍵詞:混凝土

        ■林 群

        (中核華辰建筑工程有限公司,莆田 351100)

        橋梁施工過程以混凝土澆筑為主。 在混凝土澆筑過程中,橋梁結(jié)構(gòu)內(nèi)部溫度會(huì)發(fā)生變化。 受內(nèi)外溫差影響,承臺(tái)在施工過程中易產(chǎn)生裂縫,進(jìn)而影響橋梁的穩(wěn)定性和安全性。 為避免出現(xiàn)此類問題,研究人員進(jìn)行了相關(guān)研究:蘇建濱[1]探討了溫度對結(jié)構(gòu)裂縫的影響,并提出控制措施;鄭鎮(zhèn)平[2]利用有限元軟件,研究了某地區(qū)橋梁承臺(tái)溫度變化及應(yīng)力變化規(guī)律;柯正雄[3]以某地區(qū)大橋混凝土承臺(tái)為研究對象,分析其溫控系統(tǒng)的原因效果,研究承臺(tái)溫度控制措施;耿鳴山等[4]利用有限元軟件,分析了某地區(qū)橋梁承臺(tái)溫度應(yīng)力場變化規(guī)律,結(jié)果表明冷卻水管的布置能減少混凝土裂縫的產(chǎn)生;包天鵬[5]對比分析了水泥與大體積混凝土水化熱試驗(yàn)結(jié)果,結(jié)果表明冷卻水管的布置能有效降低大體積混凝土內(nèi)外溫差。 在前人的研究基礎(chǔ)上,本研究利用CFD技術(shù),對寧海新橋承臺(tái)進(jìn)行水化熱分析和絕熱溫升計(jì)算,以期為相關(guān)研究提供參考。

        1 工程概況

        省道201 線寧海新橋工程項(xiàng)目是福建省交通運(yùn)輸廳“五大戰(zhàn)役”的攻堅(jiān)項(xiàng)目,也是莆田市普通公路首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化施工的示范點(diǎn)。新橋橋址位于寧海舊橋下游110 m 處,北接省道201 線涵江段,南接規(guī)劃中的壺公大道互通樞紐。 新橋長1164 m,橋面寬度41 m。

        橋梁跨徑1164 m, 橋面寬度41 m, 雙向八車道,橋梁采用預(yù)應(yīng)力連續(xù)箱梁結(jié)構(gòu)。主橋墩10#~14#墩共計(jì)10 個(gè)承臺(tái),15# 墩左幅1 個(gè)承臺(tái);其中10#、15# 墩承臺(tái)采用鋼管樁圍堰施工,11#~13# 墩采用鋼吊箱施工,14#墩采用鋼套箱施工。主橋墩承臺(tái)采用水中高樁承臺(tái),10# 墩承臺(tái)頂標(biāo)高2.5 m,底標(biāo)高-1.0 m;結(jié)構(gòu)尺寸為:長23.35 m、寬18.4 m、高6 m,單個(gè)承臺(tái)C30 砼數(shù)量為2577.84 m3。

        2 大體積混凝土絕熱溫升的CFD 分析

        混凝土澆筑后的溫度場主要受水化熱和溫度的影響。 由于內(nèi)外溫差影響,承臺(tái)在施工過程中易產(chǎn)生裂縫,從而影響橋梁的穩(wěn)定性。 因此,本研究利用CFD 技術(shù),對寧海新橋承臺(tái)進(jìn)行水化熱分析和絕熱溫升計(jì)算。 通過上述分析,得出自然冷卻條件下,寧海新橋承臺(tái)溫度場的變化情況,為寧海新橋承臺(tái)施工提供理論依據(jù)。

        2.1 條件設(shè)置

        2.1.1 計(jì)算模型

        寧海新橋主橋墩承臺(tái)采用水中高樁承臺(tái),承臺(tái)為大體積混凝土,單個(gè)承臺(tái)混凝土數(shù)量2577.84 m3。為避免混凝土澆筑過程中, 其內(nèi)部溫度發(fā)生變化,而產(chǎn)生應(yīng)力變化。 在結(jié)構(gòu)內(nèi)設(shè)置冷卻水管,降低混凝土內(nèi)外溫差。 選取10# 承臺(tái)為研究對象,選取其1/4 作為計(jì)算模型, 模型尺寸為23.35 m×18.4 m×6 m,如圖1 所示。

        圖1 計(jì)算模型

        2.1.2 溫度設(shè)置

        承臺(tái)的自然冷卻情況主要與大氣溫度有關(guān),對本項(xiàng)目所在地溫度情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì), 大氣干球溫度逐時(shí)分布圖如圖2 所示。 由圖2 可知,該地區(qū)逐時(shí)溫度平均值為28℃, 以此溫度為最不利工況進(jìn)行分析。

        圖2 大氣干球溫度逐時(shí)分布圖

        2.1.3 物性參數(shù)

        混凝土承臺(tái)物性參數(shù)如表1 所示,分別在承臺(tái)邊界、中心、頂部設(shè)置4 個(gè)監(jiān)測點(diǎn),監(jiān)測其溫度場變化。

        表1 混凝土承臺(tái)物性參數(shù)

        2.2 數(shù)據(jù)分析

        圖3 為監(jiān)測點(diǎn)溫度變化圖。 由圖3 可知,隨時(shí)間的增大,各監(jiān)測點(diǎn)的溫度逐漸增大,最后逐漸趨于平穩(wěn)。監(jiān)測溫度與時(shí)間呈正相關(guān)關(guān)系。中心監(jiān)測點(diǎn)的監(jiān)測溫度最高,其次為邊界監(jiān)測點(diǎn),頂部監(jiān)測點(diǎn)最小。邊界監(jiān)測點(diǎn)1 和邊界監(jiān)測點(diǎn)2 變化趨勢較為相近。中心監(jiān)測點(diǎn)與頂部監(jiān)測點(diǎn)最大溫度差距為36.7℃。

        圖3 各監(jiān)測點(diǎn)溫度變化曲線

        根據(jù)上述溫度曲線(圖3),得出xz 和x 方向監(jiān)測面溫度(圖4)。由圖4 可知,各監(jiān)測面監(jiān)測溫度與時(shí)間呈正相關(guān)關(guān)系。 隨時(shí)間的增大,監(jiān)控溫度逐漸增大,xz 監(jiān)測面監(jiān)控溫度大于x 向外側(cè)面監(jiān)測溫度,兩者最大溫差為10.5℃。 由于承臺(tái)側(cè)面存在圍堰結(jié)構(gòu),所以xz 監(jiān)測面溫度與x 向外側(cè)面監(jiān)測溫度溫差較小,不易產(chǎn)生裂縫。 說明圍堰結(jié)構(gòu)對承臺(tái)安全性有一定的保護(hù)作用。

        圖4 xz 監(jiān)測面和x 方向平均溫度變化曲線

        3 通水冷卻方案分析

        3.1 冷卻水管長度對溫度變化的影響分析

        在大體積混凝土內(nèi)部設(shè)置冷卻水管,根據(jù)工程實(shí)際尺寸平行布置。 由于冷卻水管內(nèi)的水不斷流動(dòng),所以管內(nèi)水溫變化較小。 當(dāng)大體積混凝土溫度變化較小時(shí),其溫度場變化較小。 所以可將冷卻水管作為孤立的傳熱系統(tǒng)進(jìn)行分析。

        假設(shè)大體積混凝土界面為正方形,外表面為絕熱條件。 冷卻水管在期間平型布置如圖5 所示,模型相關(guān)參數(shù)如下:混凝土塊長100~200 m、冷卻水管直徑為25~80 mm、 冷卻水管內(nèi)水流速為0.5~2.0 m/s、冷卻水溫度25℃、水管進(jìn)出口端長5 m。 分別設(shè)置冷卻水管長度為100 m、150 m 和200 m,分析長度對承臺(tái)內(nèi)部溫度變化的影響。 冷卻水管長度對出水溫度變化的影響如圖6 所示。

        圖5 平行型管道布置方案

        圖6 冷卻水管長度對出水溫度變化的影響

        由圖6 可知, 當(dāng)冷卻水管長度為200 m 時(shí),溫度較高;其次為長度為150 m 時(shí);當(dāng)長度為100 m時(shí),溫度最?。徊煌L度最大溫度差距約為0.5℃左右。 當(dāng)冷卻水管道長度較長時(shí),冷卻水在大體積混凝土內(nèi)停留時(shí)間較長,與大體積混凝土發(fā)生的熱交換較大,所以當(dāng)冷卻水管長度為200 m 時(shí),出水溫度最大。 當(dāng)水在冷卻水管內(nèi)流動(dòng)時(shí),其熱量會(huì)發(fā)生損失,所以出水溫度隨時(shí)間變化趨勢為先增大后減小。 而冷卻水管道長度越長,發(fā)生的熱量損失越大,所以當(dāng)冷卻水管道長度為200 m 時(shí),出水溫度降幅最大;當(dāng)冷卻水管道長度為100 m 時(shí),出水溫度降幅最小。 除熱量損失外,冷卻水管道長度還會(huì)導(dǎo)致阻力損失。 當(dāng)冷卻水管道長度為100 m 時(shí),阻力損失為43.4 kPa; 長度為150 m, 其阻力損失為65.1 kPa;長度為200 m,其阻力損失為86.8 kPa。冷卻水管道長度與阻力損失呈正相關(guān)關(guān)系,當(dāng)冷卻水管道長度越大時(shí),其阻力損失越大。 綜上所述,應(yīng)盡量減少冷卻水管道長度。

        3.2 冷卻水管布置方案分析

        根據(jù)上述分析可知,冷卻水管長度會(huì)導(dǎo)致阻力損失和熱量損失。 合理研究冷卻水布置方案,會(huì)影響其水載熱能力。 本項(xiàng)目冷卻水管采取水平布置方案,水平間距為93 cm,豎向間距為91 cm。 水流速度與冷卻水溫度與前文一致。

        本研究承臺(tái)冷卻水管布置如圖7 所示,采用直徑為48 mm 鋼管,冷卻水管平行布置,水平間距為93 cm,豎向間距為91 cm。 水平方向冷卻水管6 m,總長度146 m。 豎直方向?qū)泳酁?5 cm,共7 層。 設(shè)置水泵流量為150 m3/h。 豎直和水平方向冷卻水管全長共計(jì)12264 m。當(dāng)每層混凝土澆筑完成時(shí),即可使冷卻水管通水,通過進(jìn)水溫度調(diào)節(jié)大體積混凝土內(nèi)部溫度。 待大體積混凝土澆筑并養(yǎng)護(hù)完成后,排出冷卻水管內(nèi)的液體。 待管內(nèi)水完全排出后,在冷卻水管內(nèi)注入泥漿,以填充冷卻水管。

        圖7 冷卻水管平行型布置示意圖

        4 智能溫度控制實(shí)踐

        在承臺(tái)內(nèi)設(shè)置監(jiān)測點(diǎn),以研究結(jié)構(gòu)內(nèi)部溫度變化規(guī)律。 每層布置12 個(gè)溫度監(jiān)測點(diǎn),共計(jì)6 層。 每層分別間隔0.8 m、1.4 m、0.9 m、0.7 m 和0.8 m。以PLC 為電力系統(tǒng)控制器,以Pt100 為溫度采集傳感器,如圖8 所示。 每3 h 測量1 次溫度,其溫度變化曲線如圖9 所示。

        圖8 溫度監(jiān)測平面布置示意圖

        圖9 不同監(jiān)測點(diǎn)溫度變化曲線

        由圖9 可知,(1)當(dāng)開始監(jiān)測時(shí),冷卻水溫度為25℃,外部溫度為27℃,結(jié)構(gòu)溫度為28℃?;炷翝仓捌?,其溫度呈上升趨勢。 這是由于在澆筑的前期,混凝土水化熱帶來的熱量較高,而冷卻水管內(nèi)與混凝土的熱交換難以抵消這些熱量。 在澆筑完成36 h 后,混凝土溫度開始下降。 這是由于混凝土內(nèi)部逐漸趨于穩(wěn)定,冷卻水管降溫效果顯著。 (2)當(dāng)處于相同監(jiān)測層內(nèi)時(shí),不同監(jiān)測點(diǎn)的溫度變化趨勢基本相同。 中心監(jiān)測點(diǎn)的溫度變化增量大于外表面監(jiān)測點(diǎn)。 由于外層與空氣接觸,其散熱良好,所以其溫度變化速率小于中心監(jiān)測點(diǎn)。 當(dāng)時(shí)間為96~240 h時(shí),溫度變化速率較快;當(dāng)時(shí)間大于240 h 時(shí),溫度變化速率逐漸減小,變化趨勢趨于平穩(wěn)。 (3)大部分區(qū)域最高溫度為55℃左右。 在第二層時(shí),中心區(qū)域最大溫度為36℃左右,而外部最大溫度為55℃左右,大于中心區(qū)域最大溫度。 這是由于智能溫度控制系統(tǒng)的進(jìn)水口位于混凝土中部,冷卻水首先經(jīng)過混凝土中部區(qū)域,對其進(jìn)行降溫。 結(jié)構(gòu)表面最高溫度為45℃左右,最大溫差為15℃,與芯部溫差為10℃左右。 由于混凝土表面位于承臺(tái)四周,散熱充分,而混凝土導(dǎo)熱系數(shù)較低,所以其最大溫差較大。 由于混凝土結(jié)構(gòu)外部存在圍堰結(jié)構(gòu),對其有良好的保溫效果,所以混凝土外部與混凝土芯部溫差較小。 (4)頂部的監(jiān)測層溫度較高,這是由于頂部受陽光照射作用,導(dǎo)致其溫度較高。 加之智能溫度控制的排水口位于承臺(tái)頂部,此時(shí)的冷卻水溫度較高,導(dǎo)致頂部檢測出溫度較高。 利用智能溫度控制對結(jié)構(gòu)內(nèi)部溫度,可有效保持其溫度的穩(wěn)定性,減少裂縫,以保證結(jié)構(gòu)的安全性。

        5 結(jié)論

        本文基于CFD 分析技術(shù),對大體積承臺(tái)混凝土內(nèi)溫度變化規(guī)律進(jìn)行分析,結(jié)論如下:(1)各監(jiān)測面監(jiān)測溫度與時(shí)間呈正相關(guān)關(guān)系。 隨時(shí)間的增大,監(jiān)控溫度逐漸增大,xz 監(jiān)測面監(jiān)控溫度大于x 向外側(cè)面監(jiān)測溫度,兩者最大溫差為10.5℃。 由于承臺(tái)側(cè)面存在圍堰結(jié)構(gòu),所以xz 監(jiān)測面溫度與x 向外側(cè)面監(jiān)測溫度溫差較小,不易產(chǎn)生裂縫。 說明圍堰結(jié)構(gòu)對承臺(tái)安全性有一定的保護(hù)作用。 (2)隨時(shí)間的增大,出水溫度呈先增大在減小的趨勢。 當(dāng)冷卻水管道長度較長時(shí),冷卻水在大體積混凝土內(nèi)停留時(shí)間較長,與大體積混凝土發(fā)生的熱交換較大,所以當(dāng)冷卻水管長度為200 m 時(shí),出水溫度最大。 當(dāng)水在冷卻水管內(nèi)流動(dòng)時(shí),其熱量會(huì)發(fā)生損失,所以出水溫度隨時(shí)間變化趨勢為先增大后減小除熱量損失外,冷卻水管道長度還會(huì)導(dǎo)致阻力損失。 冷卻水管道長度與阻力損失呈正相關(guān)關(guān)系,當(dāng)冷卻水管道長度越大時(shí),其阻力損失越大。 應(yīng)盡量減少冷卻水管道長度。 (3)混凝土澆筑前期,其溫度呈上升趨勢。這是由于在澆筑的前期,混凝土水化熱帶來的熱量較高,而冷卻水管內(nèi)與混凝土的熱交換難以抵消這些熱量。在澆筑完成36 h 后,混凝土溫度開始下降。這是由于混凝土內(nèi)部逐漸趨于穩(wěn)定,冷卻水管降溫效果顯著。 (4)當(dāng)處于相同監(jiān)測層內(nèi)時(shí),不同監(jiān)測點(diǎn)的溫度變化趨勢基本相同。 由于外層與空氣接觸,其散熱良好,所以其溫度變化速率小于中心監(jiān)測點(diǎn)。當(dāng)時(shí)間為96~240 h 時(shí),溫度變化速率較快,當(dāng)時(shí)間大于240 h 時(shí),溫度變化速率逐漸減小,變化趨勢趨于平穩(wěn)。

        猜你喜歡
        混凝土
        混凝土試驗(yàn)之家
        關(guān)于不同聚合物對混凝土修復(fù)的研究
        低強(qiáng)度自密實(shí)混凝土在房建中的應(yīng)用
        混凝土預(yù)制塊模板在堆石混凝土壩中的應(yīng)用
        混凝土,了不起
        混凝土引氣劑的研究進(jìn)展
        上海建材(2018年3期)2018-08-31 02:27:52
        小議建筑混凝土的發(fā)展趨勢
        江西建材(2018年2期)2018-04-14 08:01:05
        廢棄混凝土的回收應(yīng)用與分析
        江西建材(2018年2期)2018-04-14 08:00:10
        淺淡引氣劑在抗凍混凝土中的應(yīng)用
        變態(tài)混凝土
        91国在线啪精品一区| 亚洲综合色视频在线免费观看| 精品老熟女一区二区三区在线| 99久久精品人妻少妇一| 免费人成视网站在线剧情| 肥老熟妇伦子伦456视频| 性一交一乱一伦一色一情孩交| 中国亚洲女人69内射少妇| 日韩第四页| 欧洲亚洲色一区二区色99| 日本一区二区三深夜不卡| 国产成人精品日本亚洲i8| 国产边摸边吃奶叫床视频| 中国老妇女毛茸茸bbwbabes | 欧美日韩国产免费一区二区三区欧美日韩 | 男受被做哭激烈娇喘gv视频| 亚洲欧美国产日产综合不卡| 一区二区三区蜜桃在线视频| 国产在线一区二区av| 国产精品乱码人妻一区二区三区| 欧美人与动牲交a欧美精品| 国色天香精品亚洲精品| 国产一级一片内射视频在线| 亚洲tv精品一区二区三区| 人妻少妇出轨中文字幕| 亚洲精品乱码久久久久久久久久久久| 久久亚洲伊人| 日韩精品极品免费观看| 少妇熟女天堂网av天堂| 亚洲av日韩av卡二| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 狠狠久久久久综合网| 久久精品国产视频在热| 国产一区二区三区十八区| 亚洲国产日韩欧美综合a| 先锋影音最新色资源站| 亚洲欧美日韩国产综合专区| 一二三四在线观看视频韩国| 影音先锋女人aa鲁色资源| 国产精品白浆一区二区免费看 | 久久综合狠狠综合久久综合88|