混凝土龄期、收缩、徐变的研究进展及工程应用

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第六章 混凝土的徐变、收缩、温度效应理论1

第六章   混凝土的徐变、收缩、温度效应理论1

代入前式,若以 cs (ti , ti 1 ) 为通过形心点的应力增量,则 轴力增量可表示为 :
i 1 (t , t ) i j cs (t i , t i 1 ) N cs (t i , t i 1 ) Ac E (t i , t i 1 ) (t j ) s (t i , t i 1 ) j 1 E (t i , t i 1 )
高等桥梁结构理论
第二篇 钢筋混凝土及 预应力混凝土桥梁计算理论 第六章 混凝土的徐变、收缩、温度效应理论
§6.1.3 徐变、收缩的分析方法

Dischinger应力、应变关系微分方程,求解超静定结构
徐变、收缩内力重分布,所作的一些假定与实际情况偏差 较大,微分方程求解也十分复杂。

1967年H.Trö st教授引进了老化系数的概念,推导出应
§6.1.2 徐变、收缩的分析方法
3. 徐变、收缩有限单元、拟弹性逐步分析法 也可写出截面曲率增量与弯矩增量的关系
M cs (t i , t i 1 ) 1 (ti , ti 1 ) (ti , ti1 ) cs (t i , t i 1 ) E (t i 1 ) I c
§6.1.3 徐变、收缩的分析方法
2. 徐变、收缩代数方程求解法 同样假定收缩与徐变发展速度一致,将 i ,s (t , ) 改写成
i , s (t , )
变位 i ,1 也写成
i , s ,

n j 1
(t , )
i ,1 i ,q ij X j ,1
力、应变关系的代数方程表达式,徐变次内力问题可以采
用代数方程求解,并且可以选择合乎实际情况的徐变系数
表达式。既简化了计算又提高了精度。

(徐变)混凝土早龄拉伸徐变的试验与理论研究

(徐变)混凝土早龄拉伸徐变的试验与理论研究

应力分析目前多借用现有的压缩徐变规律,如对大 体积混凝土结构早期内应力的计算分析[6 。 但是, 近期有研究表明混凝土在恒载作用下的拉伸徐变
,但对于应力松
44




40
的规律明显有别于混凝土的压缩徐变规律[8],同样 在温度应力作用下也发现了类似情况 ;还有的文 献指出早龄混凝土在外荷载作用下产生的拉伸徐
应变εsh /(×10−6)
80
在不同温度的时间量度,本文使用了混凝土的等效 龄期 te ,具体表达如下:
60
40
试验值 拟合曲线
⎡E ⎛ 1 1 ⎞⎤ (1) te = ∫ exp ⎢ h ⎜ − ⎟ ⎥ dt R T T t ( ) ⎢ ⎥ 0 ⎝ ⎠ ⎣ ⎦ 0 其 中 : Eh /(kJ/mol) 为 水 化 反 应 的 活 化 能 ; R /(J/mol/K)为理想气体常数; T0 /K、 T /K 分别表
为混凝土热膨胀系数取1010244872961201441681617181920212223242526试件内部温度试验室温度浇注后时间h20406080100120140160180200000204060810121416182020406080100120140160180200100908070605040302010累积拉伸应变累积拉伸应力拟合应力曲线等效龄期t20406080100120140160180200101520253020406080100120140160180200102030405060拉伸徐变拟合徐变曲线拉伸模量拟合模量曲线等效龄期tlvdtlvdt步进电机力传感器2510exp10cr拉伸徐变规律研究按照混凝土徐变的粘弹性理论混凝土的力学本构关系可以通过徐变系数来表示别表示加载时间和加载龄期徐变系数的具体表达代表材料徐变特征

混凝土收缩徐变预测

混凝土收缩徐变预测

混凝土收缩徐变测定摘要混凝土经历的时间依赖性,必须在设计考虑变形钢/预应力高性能混凝土(HPC)的桥梁。

在此研究,实验上的收缩徐变高性能混凝土结构进行了500天。

从本研究的试验获得的结果进行比较,以不同的模式以确定哪种模式是最好的一个。

行政首长协调会- 90模型找到了更好的预测时变应变以模拟上述高性能结构和变形。

然而,在远区,观察一些偏差,并获得更好的模型,实验数据基础是用于与行政首长协调会-90型数据库以及训练神经网络。

该发展人工神经网络(ANN)模型将成为一个更合理的计算效率,以及模型预测系数和收缩徐变应变。

1. 介绍混凝土体积变化经历了在其整个使用寿命。

这些变化是时间的结果,(蠕变和收缩)依赖变形。

该时间依赖性增加,应变硬化混凝土受胁迫的持续收缩过剩,是定义为徐变。

徐变包括基本干燥徐变。

基本的条件下会发生徐变那里是没有水分的运动,或从环境中。

干燥的额外蠕变蠕变经干燥引起的。

徐变应变比为初始弹性的由于持续紧张的压力是用来作为测量徐变变形。

这个比值叫做徐变系数。

收缩变形是指在常温无约束的试件上测得的应变。

在这个简单定义的背后有六类不同的收缩;塑性收缩、受热收缩、化学收缩、自发收缩、干燥收缩和碳化收缩。

根据引起水分减少的原因可以区分这六种收缩。

塑性收缩是由于混凝土在塑性状态表面水分蒸发或者是骨料吸水导致水分减少产生的。

受热收缩发生在浇筑的前几天,由于水化作用产生热量随后温度降低导致的。

化学收缩是由于水化导致体积减少。

自发收缩是在最后沉降后由于自身干燥产生的。

干燥收缩是当水化凝胶暴露在空气中吸附在水化凝胶体上的吸附水蒸发产生的。

碳化收缩是由于氢氧化钙溶解和碳酸钙沉淀导致体积减小。

收缩发生在各个方向。

混凝土收缩对预应力损失和大梁的长期变形有直接的影响。

一些研究已经表明,HPC的收缩和徐变要低于普通混凝土。

这是因为HPC较密实并且其水灰比较低(Huo et al.2001)。

我们测量了七组不一样的模型的HPC的徐变和收缩来确定哪个模型更精确。

混凝土的收缩徐变分析

混凝土的收缩徐变分析

混凝土的收缩徐变Q:这两个概念其实应该分开理解,但是由于平时总是放在一起念。

所以有时候容易混淆二者差别。

徐变概念:在长期荷载作用下,混凝土的变形随时间而不断增大的的现象。

产生徐变的原因还没有定论,通常情况下可那么理解:1.混凝土内部的水泥凝胶体在外荷载作用下产生粘性流动,把压力传递给集料,使集料的变形逐渐增大,而导致混凝土的变形。

(应力较小是占主要作用)2.混凝土内部的微裂缝在荷载长期作用下逐渐放大,形成宏裂缝。

而导致混凝土变形。

(应力较大时占主要作用)影响混凝土徐变的主要因素:1.长期作用应力的大小。

2.受荷时混凝土的龄期(硬化强度)。

受荷时混凝土龄期越短,混凝土中尚未完全结硬的水泥胶体越多导致徐变越大。

因此混凝土过早的受荷(即过早的拆除底板)对混凝土是不利的。

影响徐变其他因素:1.混凝土组成。

水灰比越大,水泥用量越多,徐变越大。

2.外部环境。

养护温度越高,湿度越大,水泥水化作用越充分,徐变越小。

3.构件的体积与表面积。

与水分的逸发有关。

收缩概念:混凝土在空气中结硬时,体积会缩小。

收缩比膨胀要大得多,所以一般只考虑收缩。

产生收缩的原因:1.水泥凝胶体本身体积减小(干缩) 2.混凝土失水(湿缩)影响收缩主要因素:混凝土内部组成跟外部环境。

收缩应力机理:混凝土收缩导致体积有减小的趋势,但是结构约束会限制这个趋势。

因此当自由收缩受到限制的时候,混凝土会产生拉应力。

在钢混结构中,收缩会使钢筋产生压应力,混凝土产生拉应力。

如果结构截面配筋过多,有可能会导致收缩裂缝。

在预应力混凝土结构中,收缩会导致预应力失效。

得出结论:1.徐变于桥梁结构使用阶段的外部荷载作用情况密切相关。

外荷载产生的应力的大小将直接影响徐变的大小。

由于桥梁在运行阶段所受到的应力一般大于0.5fc。

所以结构徐变与应力呈非线形变化,因此徐变的问题属于非线形问题。

2.外荷载对徐变影响占主导作用,因此可近似理解为没有外荷载即不考虑徐变影响。

而显然这种假设是不可能成立的。

混凝土收缩徐变对桥梁工程影响研究

混凝土收缩徐变对桥梁工程影响研究

中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院本科毕业论文(设计)指导教师指导意见表学生姓名:学号:专业:建筑工程毕业设计(论文)题目:混凝土收缩徐变对桥梁工程影响研究中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院本科毕业设计(论文)评阅教师评阅意见表学生姓名:学号:专业:建筑工程毕业设计(论文)题目:混凝土收缩徐变对桥梁工程影响研究论文原创性声明本人郑重声明:本人所呈交的本科毕业论文《混凝土收缩徐变对桥梁工程影响研究》,是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。

论文中引用他人的文献、资料均已明确注出,论文中的结论和结果为本人独立完成,不包含他人成果及使用过的材料。

对论文的完成提供过帮助的有关人员已在文中说明并致以谢意。

本人所呈交的本科毕业论文没有违反学术道德和学术规范,没有侵权行为,并愿意承担由此而产生的法律责任和法律后果。

论文作者(签字):日期:2014年9月3日摘要随着我国西部山区交通建设的发展,高墩大跨连续刚构桥凭借着其跨度大、施工方便、造价经济等原因得到了广泛的应用。

一般采用悬臂施工的方法,在施工过程中影响其内力和变形的因素有很多,其中收缩徐变是一项很重要的内容,所以研究收缩徐变对连续刚构桥的施工控制具有很重要的意义。

首先,介绍了高墩大跨连续刚构桥的发展和特点,和对其进行施工控制的重要性;阐述了贺坪峡大桥的施工关键技术如高墩施工、合龙段施工技术等;介绍了连续刚构桥的施工控制理论,论述了施工控制的目的、内容,控制方法和误差调整理论。

然后以贺坪峡大桥为工程背景,采用自适应控制法进行了在工程实例中的应用;根据实际桥梁结构,利用有限元MIDAS/Civil结构分析软件建立其仿真计算模型;应用自适应控制法进行线形监控和应力监测。

最后,对施工控制中主梁线形、应力的实测数据和理论值的对比分析,总结规律并得出结论,可为今后同类桥梁的施工控制提供一定的参考。

关键词:连续刚构桥悬臂施工施工控制收缩徐变目录第1章绪论------------------------------------------------- 11.1引言------------------------------------------------- 11.2关于混凝土收缩徐变对结构影响研究的目的和意义--------- 11.3混凝土收缩徐变方面国内外研究概况--------------------- 21.4高墩大跨桥施工控制的重要性--------------------------- 31.5本文所要研究的主要问题------------------------------- 4第2章贺坪峡大桥的关键施工技术---------------------------- 52.1.贺坪峡大桥右幅桥的基本概况 -------------------------- 52.2桥墩施工工艺(桥梁墩台与基础工程)------------------- 62.3 挂篮选择------------------------------------------- 72.4零号块施工------------------------------------------- 92.5合龙段施工------------------------------------------ 113.1概述------------------------------------------------ 133.2.混凝土的收缩机理----------------------------------- 133.3.混凝土徐变的机理----------------------------------- 133.4.影响混凝土徐变的因素 ------------------------------- 143.5.收缩徐变对桥梁结构的影响 --------------------------- 14 第4章收缩徐变对贺坪峡大桥施工监测影响的研究----------- 164.1.Midas模型------------------------------------------ 164.2.收缩徐变对梁内力的影响 ----------------------------- 224.3.收缩徐变对桥墩内力的影响 --------------------------- 224.4.收缩徐变对桥后期挠度的影响 ------------------------- 244.5.减小成桥后挠度的方法和建议 ------------------------- 29 第5章结论和展望------------------------------------------ 305.1.主要结论------------------------------------------- 305.2.展望----------------------------------------------- 30 参考文献-------------------------------------------------- 33 致谢------------------------------------------------------ 32第1章绪论1.1引言当代建立四通八达的现代交通网和大力发展交通运输事业,对于发展国民经济及加强全国各族人民的团结,促进文化交流和巩固国防等方面,都具有非常重要的意义。

CSA高性能水泥混凝土收缩徐变研究

CSA高性能水泥混凝土收缩徐变研究

CSA高性能水泥混凝土收缩徐变研究时晓东(新疆梨城新创检测服务有限公司巴州841000)摘要硫铝酸盐钙水泥(CSA)可用作混凝土的替代黏结剂,完全或部分替代硅酸盐水泥。

这不仅有助于减少水泥生产中的二氧化碳排放,还能提高水泥的生产效率。

然而,关于CSA黏结剂混凝土的性能,特别是其徐变和收缩的数据很少,本文通过试验分析CSA黏结剂掺入或完全取代石灰石硅酸盐水泥的高性能混凝土的体积稳定性。

在自生和干燥条件下,从1天到1年测量其收缩和蠕变。

结果表明:纯CSA水泥混凝土表现出快速而显著的自干缩和自收缩,但在干燥条件下的附加收缩是有限的;混合体系CMIX在干燥条件下的收缩和徐变变形均最低,干燥和密封条件的差异有限,而密封条件下的收缩和徐变都略高于干燥条件。

关键词硫铝酸盐钙水泥高性能混凝土收缩率Study on shrinkage and creep of CSA high performance cement concreteXiaodong Shi(Xinjiang Licheng Xinchuang Testing Service Co.,Ltd.,Bazhou841000,China) Abstract Calcium sulphoaluminate(CSA)cement can be used as an alternative binder for concrete and as a complete or partial substitute for Portland cement.This will not only help to reduce carbon dioxide emissions in ce-ment production,but also improve the efficiency of cement production.However,there are few data about the per-formance of concrete with CSA binder,especially its creep and shrinkage.This paper analyzes the volume stability of high performance concrete with CSA binder added or completely replaced by limestone Portland cement through experiments.Its shrinkage and creep were measured from1day to1year under autogenous and dry conditions.The results show that pure CSA cement concrete shows rapid and significant self shrinkage and self shrinkage,but the additional shrinkage is limited under dry condition;the shrinkage and creep deformation of cmix are the lowest un-der dry condition,and the difference between dry and sealed conditions is limited,while the shrinkage and creep under sealed condition are slightly higher than those under dry condition.Key words CSA;high performance concrete;shrinkage1背景硫铝酸盐钙水泥(CSA)在生产过程中可减少二氧化碳的排放量。

混凝土徐变分析的龄期调整有效模量法及其应用

混凝土徐变分析的龄期调整有效模量法及其应用

混凝土徐变分析的龄期调整有效模量法及其应用何光辉上海建工集团工程研究总院 上海 201114摘要:为了便于开展混凝土结构徐变行为的数值模拟,首先,利用梯形数值积分公式计算混凝土的徐变应变,得到了混凝土徐变应力计算的递推公式;其次,在应用混凝土徐变分析的龄期调整有效模量法(AAEM)的基础上,给出了关于松弛函数积分方程的数值求解方法;最后,为检验AAEM的可靠性,进行了混凝土固支-固支梁徐变效应算例分析。

梯形公式逐步积分法和AAEM的数值对比结果验证了AAEM的可靠性。

关键词:混凝土收缩和徐变;逐步积分;龄期调整;荷载效应中图分类号:TU755.7 文献标志码:A 文章编号:1004-1001(2019)02-0329-03 DOI:10.14144/ki.jzsg.2019.02.050 Effective Modulus Method for Age Adjustment of ConcreteCreep Analysis and Its ApplicationHE GuanghuiEngineering General Institute of Shanghai Construction Group, Shanghai 201114, ChinaAbstract: In order to facilitate the numerical simulation of creep behavior of concrete structures, firstly, the trapezoidal numerical integral formula is used to calculate the creep strain of concrete, as well as to obtain the recursive formula for calculating creep stress of concrete. Secondly, based on the application of effective modulus method (AAEM) for the age adjustment of concrete creep analysis, the numerical solution approach of the integral equation regarding relaxation function is given. Finally, in order to test the reliability of AAEM, the case analysis of the creep effect of concrete beam with fixed-fixed boundary is carried out. The reliability of AAEM is verified by the numerical comparison of the stepwise integration of trapezoidal formula and the AAEM.Keywords: concrete shrinkage and creep; stepwise integration; age adjustment; load effect科学研究SCIENTIFIC RESEARCH1 概述混凝土材料具备的良好可塑性、低廉的建造成本和合适的力学性能,使得它成为土木工程中应用最广泛的材料之一。

简析混凝土收缩徐变及其对预制混凝土构件的影响

简析混凝土收缩徐变及其对预制混凝土构件的影响

83总173期 2023.11 混凝土世界收稿日期:2023-7-19第一作者:贾粤,1998年生,硕士,主要从事预制预应力混凝土收缩徐变与长期性能特性研究相关工作,E-mail:*****************项目信息:国家重点研发计划项目(2022YFC3801800);国家自然基金面上项目(52178184)引言我国装配式建筑兴起于20世纪50年代,在20世纪80年代发展至鼎盛,但由于我国当时技术体系成本控制过低,建造的装配式建筑整体性与使用功能均存在一些问题,无法满足大规模建设的需求,预制装配式建筑数量慢慢减少,不再作为建筑业发展的主要方向。

进入21世纪后,随着环保理念的增强和建筑行业转型的需要,装配式建筑再次兴起[1-3],并得到广泛的推广和应用。

我国装配式混凝土企业从2018年的724家逐步增长到2021年的1261家,2021年新开工装配式混凝土建筑面积已达4.9亿m 2,占全部装配式建筑的67.7%[4]。

预制混凝土构件从功能上主要分为承重水平构件、承重竖向构件、配套构件和装饰构件。

承重水平构件包括预制混凝土梁、预制叠合板和空心板等;承重竖向构件包括预制墙板和混凝土柱等;配套构件包括楼梯、阳台等;装饰构件主要以外挂墙板为主。

目前,预制混凝土构件在住宅及各类公共建筑项目和市政工程、地下工程项目中被广泛应用。

与现浇混凝土构件相比,预制混凝土构件采用与现简析混凝土收缩徐变及其对预制混凝土构件的影响贾 粤1 张小年1 王晓锋1 曹靖翎21. 中冶建筑研究总院有限公司 北京 1000882. 青岛新世纪预制构件有限公司 山东 青岛 266111摘 要:混凝土的收缩是指混凝土凝结初期或硬化过程中出现的体积缩小现象,徐变则是指混凝土在荷载的长期作用下所产生的变形现象,正确地估计和预测收缩徐变对预制混凝土构件的影响,对指导工程设计、监控及施工进程具有重要的现实意义。

本文论述了预制混凝土构件收缩徐变的机理及其影响因素,介绍了预制构件中常用的早强混凝土、自密实混凝土和预制预应力构件,从原材料、生产工艺和养护制度的角度对比分析了预制构件和普通混凝土构件收缩徐变特性的不同,阐述了预制构件收缩徐变控制不当可能产生的危害,并提出了控制预制构件收缩徐变的方法,以期为预制混凝土构件的实际工程应用提供建议。

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3.工程应用
②在静定结构阶段,如在合龙前的悬臂施工阶段,徐变、 收缩只产生变形增量而不产生内力增量,即徐变次内 力为零。 ③在体系转化后,计算第 i 个时间间隔。并可求出已成 结构全部单元在第 i 个时间间隔内,由收缩、徐变产 生的节点力增量与节点位移增量。将上述增量分别加 到该时间间隔开始时有关的节点力与节点位移上,即 可得出该时间间隔终了时各单元的节点力和节点位移 的状态。
徐变函数 徐变系数 抗压强度的参数 加载龄期的参数 相对湿度的参数
CEB-FIP(1990)模型
CEB-FIP(1990)模型
ACI模型
ACI模型

收缩应变表达式为:
式中
( sh )max 为应变终值。
CEB-FIP(1990)模型&ACI模型
包括这两个模型以及其他研究提出的模型,基 本上都是建立在实验室试验数据基础上的经验 公式,由于实验室特定条件的局限或研究者侧 重点的不同,不同模型所考虑的影响因素也不 尽相同,以这些结果作为依据确定的混凝土收 缩徐变模型能否直接应用于实际工程结构的分 析,须进一步审视。
衡阳东阳渡湘江大桥(主跨150m的预应力混凝土连续梁桥) 祁阳白水湘江大桥(主跨120m的预应力混凝土连续刚构桥)
3.工程应用

测试内容包括桥址环境温度场、混凝土箱梁温度、各 控制截面应变变化和挠度变化。 施工过程中,对主要工况下的应变变化进行了测试, 成桥后对桥梁进行了为期3年的跟踪观测,测试时长 接近1500天。
改变混凝土半熟龄期的途径

改变水泥矿物成分与水泥细度
硅酸三钙的水化速率快,水化热和强度发展都较快,适用于半熟 龄期小的要求;水泥细度越细,水化反应进行得越快。

采用混合材料与外加剂
我国在掺用粉煤灰方面做过大量工作,掺用粉煤灰在保证后期强 度不变的条件下,可以降低水泥用量及水化热的上升速度,延长 混凝土的半熟龄期。
THE END
谢 谢!

3.工程应用
现象 不论是连续梁桥还是连续刚构桥,,其箱梁混凝土应变 发展规律均有一个共同点,,即箱梁上、下缘应变发展 规律不尽相同, 特别是对于箱梁顶、底板厚度相差较 大的根部截面,上缘应变在成桥后的 2~3 年内基本趋 于稳定,下缘应变仍具有一定的增长趋势,而对于跨 中截面和合龙段截面,上、下缘应变发展趋势基本相 同。 挠度随时间均有所增长,但增长趋势明显减缓。
3.工程应用

对于跨中截面和合龙段截面
其初始应力相对较小, 顶、底板厚度和配筋率基本相同, 且合龙段 施工完后不久立即进行桥面铺装的施工, 使得其顶板受到日照的 机会大大降低, 因此其顶、底板应变发展规律基本相同。
鉴于上述现象和分析结论,应尽可能多地考虑以上各 因素的影响,并将其应用于实际桥梁的收缩徐变分析 中,为以后实际箱梁桥的收缩徐变计算和处理措施提 供参考。
2.混凝土收缩和徐变的相关研究

一种被普遍接受的意见是混凝土的收缩、徐变特性是 由一些共同的基本因素所决定的。 事实上, 徐变是在应力作用之下产生的,而收缩的产 生则与应力无关。收缩、徐变虽各有自身的特点, 但 它们都可以与混凝土内的水化水泥浆的特性联系起来。 由化学成分截然不同的水泥所制造的混凝土的收缩 、 徐变性能并没有本质上的差异。这说明收缩、徐变的 机理主要取决于混凝土水化水泥浆的物理结构, 而不 是其化学成分。
3.工程应用
对于箱梁顶、底板厚度相差较大的根部截面
(1)在施工过程中, 混凝土箱梁顶板会直接受到日照的作用, 使 得其内的混凝土温度要明显高于底板混凝土温度, 造成顶板混凝 土的收缩速率和干燥徐变速率要高于底板混凝土; (2)箱梁根部截面顶、底板配筋率有所不同, 顶板内的普通钢筋 和预应力钢筋较为密集, 特别是成桥后, 箱梁根部截面顶板内的预 应力钢筋较多, 抑制了其内混凝土的收缩徐变的发展; (3)箱梁根部截面上、下缘的初始应力大小和施工过程中的应 力变化不同, 一般情况下上缘所受到的压应力要小于下缘的压应 力。

2.混凝土收缩和徐变的相关研究

预测和控制混凝土的收缩和徐变及其对结构性能的影 响至今仍是十分复杂又难以获得精确答案的问题。随 着研究的不断深入,混凝土收缩和徐变的各种预测模 型不断被提出和更新。 主要介绍:CEB-FIP(1990)模型 ACI模型

CEB-FIP(1990)模型
适用范围


混凝土龄期、收缩、徐变的研究进展及工程应用
主讲内容

混凝土龄期的相关研究 混凝土收缩和徐变的相关研究


工程应用
1.混凝土龄期的相关研究

混凝土中的主要胶结材料是水泥,水泥颗粒的水化作用从表层逐 渐深入内部,是一个长达数十年的缓慢过程。随着混凝土龄期的 增长,水泥的水化作用日渐充分,混凝土的成熟度逐渐提高,其 强度、弹性模量、极限拉伸及绝热温升等均随着龄期的延长而逐 渐增长,最终将趋于定值。
半熟龄期

得到混凝土性能试验结果后,以龄期为横坐标,性能 为纵坐标,作一曲线通过各试验点,不难用作图法求 出半熟龄期。
注:因为混凝土各性能 是不统一的,因此强度 、弹性模量、极限拉伸 和绝热温升都各自对应 着一个半熟龄期,所以 在具体问题中,我们必 须着手于研究的对象而 选定需要的半

收缩和徐变可对结构的内力和变形等产生不利 影响,尤其对于采用悬臂浇筑的大跨度预应力 混凝土箱梁桥而言,收缩徐变对主梁线形和内 力的影响更大。实际工程中常发生成桥后由于 混凝土收缩、徐变而引起的跨中下挠、预应力 损失过大以及腹板开裂等问题。
3.工程应用

有学者以衡昆高速公路沿线两座大跨预应力混凝土箱 梁桥为依托,基于施工过程及成桥后较长时间内对结 构反应的系统观测,研究处于自然环境中实际结构在 混凝土收缩徐变作用下的真实反应,为混凝土箱梁桥 的收缩徐变问题提供参考。
徐变系数的计算公式适用范围:应力水平σ c/fc< 0.4,暴露在平均温度5℃~30℃,平均相对湿度RH为 40%~100%的环境中。 收缩计算公式适用范围:普通混凝土在正常温度下, 湿养护不超过14d,暴露在平均温度5℃~30℃和平均 相对湿度RH为40%~50%的环境中。
CEB-FIP(1990)模型
3.工程应用


现今各国的钢筋混凝土结构设计规范,一般都取龄期 t=28d作为标定混凝土强度和其他性能指标的标准。 如果结构早期受力(包括施加预应力)应按实际龄期 内混凝土达到的性能指标进行验算。对于龄期超过 28d后才承受全部荷载的结构,一般将混凝土的后期 强度作为结构的附加安全储备而不加利用。 某些工程确因施工期很长,全部使用荷载施加上的时 间很晚,或某些特殊(如抗爆)结构,才考虑采用混 凝土的后期强度作为设计标准。
养护3d
养护28d
1.混凝土龄期的相关研究

简要介绍:朱伯芳院士提出的“半熟龄期”
定义混凝土强度、弹性模量、极限拉伸及绝热温升达到最终值的 一半时的龄期为半熟龄期,半熟龄期越小,表明该混凝土成熟得 越快。
不同的结构对于半熟龄期的要求是不同的。
工业与民用建筑,如建成后不久即可能承受较大荷载,其半熟龄期不能太大; 相反,对于水坝等大体积的混凝土结构,承受全部荷载时,混凝土龄期一般较大, 强度没有问题,但这类结构有温控防裂要求,无论是通过混凝土表面的天然散 热,还是利用埋设于混凝土内部水管的人工冷却,它们发挥作用都需要一定的 时间,如果混凝土绝热温升的半熟龄期太小,混凝土温度上升太快,散热和冷却 措施还没有充分发挥作用,混凝土就已达到最高温度,当最终降到稳定温度时, 就会产生较大的拉应力, 甚至引起裂缝。
3.工程应用
在桥梁工程实践中,已有学者利用按龄期调整的有效 模量代替混凝土弹性模量,用解弹性问题的方法来求 解桥梁混凝土结构的徐变问题。 大致步骤和方法如下: ①划分结构单元和计算时间。将施工开始到竣工后收缩 徐变完成的过程划分为若干阶段,每一个阶段划又分 为若干时间间隔。以施工阶段的起始时间、结构体系 转换的时间、加载或卸载的时刻作为各阶段与时间间 隔的分界点。将各阶段的已成结构划分成若干个梁单 元,使每个单元的混凝土具有相同的收缩、徐变特性。 单元之间通过节点连接,假定节点位于相邻单元接触 面的重心轴上。
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