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特大桥实体桥墩水化热温度控制有限元分析
被引量:
1
1
作者
姜朔
《铁道建筑》
北大核心
2013年第1期17-19,共3页
应用ANSYS有限元软件,建立了广州动车段走行线特大桥桥墩施工水化热温度控制分析模型,结合监测结果,研究桥墩温度场和应力场的变化规律,并对不同浇筑温度、混凝土骨料岩性和材质模板等对水化热的影响进行分析。研究结果表明:随着浇筑温...
应用ANSYS有限元软件,建立了广州动车段走行线特大桥桥墩施工水化热温度控制分析模型,结合监测结果,研究桥墩温度场和应力场的变化规律,并对不同浇筑温度、混凝土骨料岩性和材质模板等对水化热的影响进行分析。研究结果表明:随着浇筑温度的降低,桥墩水化热反应最高温度降低;在满足强度要求的前提下,选用石英岩作为混凝土骨料能使桥墩水化热温度最低;选用木模板可减小桥墩内外温差。
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关键词
特大桥
实体桥墩
裂纹
水化热
有限元
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职称材料
题名
特大桥实体桥墩水化热温度控制有限元分析
被引量:
1
1
作者
姜朔
机构
广州
铁路
(
集团
)
公司
动
车
基地
工程建设
指挥部
出处
《铁道建筑》
北大核心
2013年第1期17-19,共3页
文摘
应用ANSYS有限元软件,建立了广州动车段走行线特大桥桥墩施工水化热温度控制分析模型,结合监测结果,研究桥墩温度场和应力场的变化规律,并对不同浇筑温度、混凝土骨料岩性和材质模板等对水化热的影响进行分析。研究结果表明:随着浇筑温度的降低,桥墩水化热反应最高温度降低;在满足强度要求的前提下,选用石英岩作为混凝土骨料能使桥墩水化热温度最低;选用木模板可减小桥墩内外温差。
关键词
特大桥
实体桥墩
裂纹
水化热
有限元
分类号
U441.5 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
U443.22 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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作者
出处
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被引量
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1
特大桥实体桥墩水化热温度控制有限元分析
姜朔
《铁道建筑》
北大核心
2013
1
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