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碾压混凝土坝陡坡坝段施工期温控防裂研究汇报人:2024-01-21

引言碾压混凝土坝陡坡坝段施工期温度场分析碾压混凝土坝陡坡坝段施工期裂缝形成机理研究目录

碾压混凝土坝陡坡坝段施工期温控防裂措施研究碾压混凝土坝陡坡坝段施工期温控防裂数值模拟研究结论与展望目录

01引言

碾压混凝土坝在水利工程中广泛应用,其施工期温度控制和防裂是关键技术问题。陡坡坝段作为碾压混凝土坝的重要组成部分,其施工期温控防裂研究具有重要意义。本研究旨在探究碾压混凝土坝陡坡坝段施工期温度场和应力场分布规律,提出有效的温控防裂措施,为工程实践提供理论指导和技术支持。研究背景和意义

国内外学者在碾压混凝土坝温控防裂方面开展了大量研究,取得了一系列重要成果。目前,碾压混凝土坝温控防裂技术已经从传统的经验型向精细化、智能化方向发展。然而,针对陡坡坝段施工期温控防裂的研究相对较少,且存在诸多技术难题亟待解决。国内外研究现状及发展趋势

本研究采用理论分析、数值模拟和现场试验相结合的方法,对碾压混凝土坝陡坡坝段施工期温度场和应力场进行深入研究。具体内容包括:建立考虑多种因素影响的碾压混凝土坝陡坡坝段施工期温度场和应力场数学模型;开发相应的数值模拟程序,对模型进行求解和分析;通过现场试验验证数值模拟结果的准确性和可靠性;提出有效的温控防裂措施,并进行工程应用效果评估。本研究旨在揭示碾压混凝土坝陡坡坝段施工期温度场和应力场分布规律及其影响因素,为工程实践提供理论指导和技术支持。同时,本研究成果也可为类似工程提供借鉴和参考。010203研究内容和方法

02碾压混凝土坝陡坡坝段施工期温度场分析

碾压混凝土坝在施工过程中,由于水泥水化热、外部环境温度、太阳辐射等因素的影响,会在坝体内部形成一个复杂的温度场。温度场形成机理影响碾压混凝土坝温度场的因素包括水泥品种及用量、骨料类型及粒径、施工环境温度、施工方式及层厚、保温措施等。影响因素温度场形成机理及影响因素

有限差分法将坝体划分为差分网格,利用差分方程对温度场进行离散化处理,通过迭代计算得到温度场的分布。人工智能算法利用神经网络、支持向量机等人工智能算法,对温度场进行预测和模拟,提高计算效率和精度。有限元法通过建立坝体的有限元模型,考虑材料的热传导性能、边界条件等因素,对温度场进行数值模拟。温度场数值模拟方法

某碾压混凝土坝位于南方地区,坝高100m,其中陡坡坝段高度为30m,采用碾压混凝土施工。采用有限元法对陡坡坝段施工期温度场进行模拟,考虑水泥水化热、环境温度、太阳辐射等因素的影响。模拟结果显示,在陡坡坝段施工过程中,温度场呈现明显的非线性分布,最高温度出现在浇筑后3天左右,达到55℃左右。同时,温度梯度较大,容易导致温度裂缝的产生。因此,在施工过程中需要采取有效的温控措施,如降低水泥用量、采用高效减水剂、加强保温措施等,以防止温度裂缝的产生。工程概况温度场模拟模拟结果实例分析

03碾压混凝土坝陡坡坝段施工期裂缝形成机理研究

碾压混凝土坝陡坡坝段施工期裂缝主要包括温度裂缝、干缩裂缝、塑性收缩裂缝等。裂缝的存在会降低坝体的整体性、耐久性和抗渗性,严重时甚至可能导致坝体溃决,对人民生命财产安全构成威胁。裂缝类型及危害危害裂缝类型

碾压混凝土坝陡坡坝段施工期裂缝的形成主要是由于温度应力、干缩应力、自收缩应力等超过混凝土的抗拉强度所致。形成机理影响碾压混凝土坝陡坡坝段施工期裂缝形成的因素包括混凝土原材料性能、配合比设计、施工工艺、环境温度和湿度等。影响因素裂缝形成机理及影响因素

123某碾压混凝土坝位于我国南方地区,坝高150m,其中陡坡坝段高度约80m,采用碾压混凝土施工。工程概况在施工过程中,陡坡坝段出现了多处裂缝,主要分布在坝体中部和上部,宽度在0.1~0.5mm之间,长度不等。裂缝情况经过现场调查和实验室分析,发现该碾压混凝土坝陡坡坝段裂缝的形成主要是由于以下原因成因分析实例分析

ABCD实例分析原材料性能不佳采用的砂石骨料含泥量较高,导致混凝土收缩增大;施工工艺不当在浇筑过程中未采取有效的温控措施,导致混凝土内部温度过高;配合比设计不合理水胶比偏大,使得混凝土早期强度偏低;环境温度和湿度变化施工期间遭遇了持续高温干旱天气,使得混凝土表面水分蒸发过快,加剧了裂缝的形成。

04碾压混凝土坝陡坡坝段施工期温控防裂措施研究

通过调整水灰比、掺加优质掺合料和高效减水剂等措施,降低混凝土水化热温升,减少温度应力。优化混凝土配合比在混凝土拌合过程中,采用冷却水、加冰等措施,降低混凝土出机口温度,减少浇筑过程中的温度回升。采用低温混凝土合理安排浇筑时间,避开高温时段浇筑,同时采取遮阳、喷雾等措施,降低仓面温度,减少温度梯度。控制浇筑温度混凝土浇筑完成后,及时覆盖保温材料,保持混凝土表面湿润,减缓降温速率,降低内外温差。加强保温保湿养护温控措施

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