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文档简介

1、大体积混凝土浇筑体施工阶段温度应力与收缩应力的计算B. 1混凝土绝热温升B. 1. 1水泥水化热可按下式计算:B. 1.4混凝土绝热温升值可按现行行业标准 水工混凝土试验规程DL/T 5150中的相关规定通过试验得出。当无试验数据时,混凝土绝热温升值可按下式计算:L1)式中:Q3在龄期3d时的累积水化热(kJ/kg);Q在龄期7d时的累积水化热(kJ/kg);Q水泥水化热总量(kJ/kg)。(K L2)B. 1. 2胶凝材料水化热总量应在水泥、掺合料、外加剂用量确定后,根据实际 配合比通过试验得出。当无试验数据时,可按下式计算:Q= ©式中:Q胶凝材料水化热总量(kJ/kg); k不

2、同掺量掺合料水化热调整系数。B. 1. 3当采用粉煤灰与矿渣粉双掺时,不同掺量掺合料水化热调整系数可按下 式计算:(B. L3)式中:k1粉煤灰掺量对应的水化热调整系数,取值见表 B. 1. 3;k矿渣粉掺量对应的水化热调整系数,取值见表 B. 1. 3。表B. 1. 3不同掺量掺合料水化热调整系数010%20%30%40%5。粉煤灰»|)10.960. 950. 930. 82?5矿渣粉11O 930. 920, S40. ?9注:表中掺量为掺合料占总胶凝材料用量的百分比CRL4)式中:T(t)混凝土龄期为t时的绝热温升C);W每立方米混凝土的胶凝材料用量(kg/ m3);C混凝土

3、的比热容,可取0. 921. 00kJ/(kg C );P凝土的质量密度,可取 24002500(kg/ m3); t混凝土龄期(d);m与水泥品种、用量和入模温度等有关的单方胶凝材料对应系数。B. 1. 5单方胶凝材料对应的系数m值可按下列公式计算:m (B.L5-1)他=AW + E(B.L5-2)砒“入叭(B.L53)式中:m0等效硅酸盐水泥对应的系数;W等效硅酸盐水泥用量(kg);A B与混凝土施工入模温度相关的系数,按表 B. 1 . 5-1取内插值;当 入模温度低于10C或高于30C时,按10C或30C选取;W单方其他硅酸盐水泥用量(kg);入一-正系数。表B. 1. 5-1不同入

4、模温度对m的影响值人模温HE g102030A0.0023i0.00240.0026B0. 0450. 5159d 9871!当使用不同品种水泥时,可按表 B. 1. 5-2的系数换算成等效硅酸盐水泥的用 量。表B. 1. 5-2不同硅酸盐水泥的修正系数名称硅做盐普通硅腹矿滝硅酸盐火山灰质硅粉煤东硅复合陡水泥盐水渥水泥腋盘水泥酸抚水泥祓盐水泥代号P* Ii n()P,S- ApmPP- FP*CA10.980-5 65Ox 400. 7Q0.700. 65大体积混凝土浇筑体施工阶段温度应力与收缩应力的计算B. 1混凝土绝热温升B. 1. 1水泥水化热可按下式计算:L1)式中:Q3在龄期3d时的

5、累积水化热(kJ/kg);Q在龄期7d时的累积水化热(kJ/kg);Q水泥水化热总量(kJ/kg)。(K L2)B. 1. 2胶凝材料水化热总量应在水泥、掺合料、外加剂用量确定后,根据实际 配合比通过试验得出。当无试验数据时,可按下式计算:Q= ©式中:Q胶凝材料水化热总量(kJ/kg); k不同掺量掺合料水化热调整系数。B. 1. 3当采用粉煤灰与矿渣粉双掺时,不同掺量掺合料水化热调整系数可按下 式计算:(B. L3)式中:k1粉煤灰掺量对应的水化热调整系数,取值见表 B. 1. 3;k矿渣粉掺量对应的水化热调整系数,取值见表 B. 1. 3。表B. 1. 3不同掺量掺合料水化热调

6、整系数010%20%30%40%5。粉煤灰»|)10.960. 950. 930. 82?5矿渣粉11O 930. 920, S40. ?9注:表中掺量为掺合料占总胶凝材料用量的百分比CRL4)式中:T(t)混凝土龄期为t时的绝热温升C);W每立方米混凝土的胶凝材料用量(kg/ m3);C混凝土的比热容,可取0. 921. 00kJ/(kg C );P凝土的质量密度,可取 24002500(kg/ m3); t混凝土龄期(d);m与水泥品种、用量和入模温度等有关的单方胶凝材料对应系数。B. 1. 5单方胶凝材料对应的系数m值可按下列公式计算:m (B.L5-1)他=AW + E(B.

7、L5-2)砒“入叭(B.L53)式中:m0等效硅酸盐水泥对应的系数;W等效硅酸盐水泥用量(kg);A B与混凝土施工入模温度相关的系数,按表 B. 1 . 5-1取内插值;当 入模温度低于10C或高于30C时,按10C或30C选取;W单方其他硅酸盐水泥用量(kg);入一-正系数。表B. 1. 5-1不同入模温度对m的影响值人模温HE g102030A0.0023i0.00240.0026B0. 0450. 5159d 9871!当使用不同品种水泥时,可按表 B. 1. 5-2的系数换算成等效硅酸盐水泥的用 量。表B. 1. 5-2不同硅酸盐水泥的修正系数名称硅做盐普通硅腹矿滝硅酸盐火山灰质硅粉

8、煤东硅复合陡水泥盐水渥水泥腋盘水泥酸抚水泥祓盐水泥代号P* Ii n()P,S- ApmPP- FP*CA10.980-5 65Ox 400. 7Q0.700. 65大体积混凝土浇筑体施工阶段温度应力与收缩应力的计算B. 1混凝土绝热温升B. 1. 1水泥水化热可按下式计算:L1)式中:Q3在龄期3d时的累积水化热(kJ/kg);Q在龄期7d时的累积水化热(kJ/kg);Q水泥水化热总量(kJ/kg)。(K L2)B. 1. 2胶凝材料水化热总量应在水泥、掺合料、外加剂用量确定后,根据实际 配合比通过试验得出。当无试验数据时,可按下式计算:Q= ©式中:Q胶凝材料水化热总量(kJ/k

9、g); k不同掺量掺合料水化热调整系数。B. 1. 3当采用粉煤灰与矿渣粉双掺时,不同掺量掺合料水化热调整系数可按下 式计算:(B. L3)式中:k1粉煤灰掺量对应的水化热调整系数,取值见表 B. 1. 3;k矿渣粉掺量对应的水化热调整系数,取值见表 B. 1. 3。表B. 1. 3不同掺量掺合料水化热调整系数010%20%30%40%5。粉煤灰»|)10.960. 950. 930. 82?5矿渣粉11O 930. 920, S40. ?9注:表中掺量为掺合料占总胶凝材料用量的百分比CRL4)式中:T(t)混凝土龄期为t时的绝热温升(C);W每立方米混凝土的胶凝材料用量(kg/ m

10、3);C混凝土的比热容,可取0. 921. 00kJ/(kg C );P凝土的质量密度,可取 24002500(kg/ m3); t混凝土龄期(d);m与水泥品种、用量和入模温度等有关的单方胶凝材料对应系数。B. 1. 5单方胶凝材料对应的系数m值可按下列公式计算:m (B.L5-1)他=AW + E(B.L5-2)砒“入叭(B.L53)式中:m0等效硅酸盐水泥对应的系数;W等效硅酸盐水泥用量(kg);A B与混凝土施工入模温度相关的系数,按表 B. 1 . 5-1取内插值;当 入模温度低于10C或高于30C时,按10C或30C选取;W单方其他硅酸盐水泥用量(kg);入一-正系数。表B. 1. 5-1不同入模温度对m的影响值人模温HE g102030A0.0023i0.00240.0026B0. 0450. 5159d 9871!当使用不同品

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