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midasCivil技术资料

砼时间依存性设置-收缩徐变及强度发展

目录

midasCivil技术资料1

砼时间依存性设置-收缩徐变及强度发展1

1时间依存材料设置-强度发展2

1.1强度发展概述2

1.2以CEB-FIP、韩国规范为例设置强度发展函数3

1.2.1选用CEB-FIP规范设置强度发展函数3

1.2.2选用韩国规范设置强度发展函数4

2时间依存材料设置-收缩徐变6

2.1根据D62规范附录F.2.1计算徐变系数与程序计算结果对比6

2.2根据D62规范F.1.1手算收缩应变与程序计算结果对比8

参考文献9

北京迈达斯技术有限公司桥梁部

2013/04/12

midasCivil技术资料砼时间依存性设置-收缩徐变及强度发展

1时间依存材料设置-强度发展

1.1强度发展概述

混凝土的抗压强度和弹性模量会随时间而变化,其水化反应会持续十几年,强度也随

之不断增长。实际的PSC结构或桥梁施工中,准确设置初始材龄,合理地考虑这种混凝土

的强度发展是必要的。程序考虑时间依存材料(强度发展)是根据国外规范建议公式,模

拟混凝土材料强度发展或者弹性模量随时间变化的,同时,程序也可以自行定义时间依存

材料的强度发展函数。

中国规范目前没有对强度发展给出具体的规定,所以设计者做结构分析时,如果想考

虑砼材料的强度发展,需借鉴其他国家的相关规范的规定。

选用韩国规范计算发展强度,其混凝土抗压强度和弹性模量计算方法如下。

混凝土强度小于30MPa,单位质量(Wc)为1450~2500kg/m3时:

(Mpa)

混凝土强度大于30MPa,单位质量(Wc)为1450~2500kg/m3时:

(Mpa)

式中:

——91d抗压强度;——任意时间t的抗压强度;

——28d弹性模量;a、b——混凝土抗压强度系数;根据水泥类型决定

a和b的值。

选用CEB-FIP规范,即国际混凝土结构协会的标准来考虑强度发展。

式中:

s——水泥种类系数;

——28d抗压强度;

t1——1day

选用Japan(Hydration)规范

北京迈达斯技术有限公司桥梁部佘良勇(编)

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