大体积砼温度计算

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C40大体积混凝土温度裂缝计算

C40大体积混凝土温度裂缝计算

大体积混凝土计算:1绝热温升Tmax=W×Q/(c×γ)=362×377/(0.96×2400)=59.2(℃)W----每立方米混凝土实际用水泥量为362kg;Q----425号普通水泥其28天的水化热为377kJ/kg;c----混凝土密度为2400kg/m3;γ----混凝土的比热,取0.96kJ/(kg℃)。

2各龄期的计算温差取混凝土的浇筑温度为5℃,则各龄期的温度升降值为T=Tj+Tmax×ξ(Tj为浇筑温度,Tmax为绝热温升。

)3天T(3)=45.26(℃)6天T(6)=44.66(℃)△T'(6) =T(3)-T(6) =0.59(℃)9天T(9)=42.30(℃)△T'(9) =T(6)-T(9) = 2.37(℃) 12天T(12)=38.74(℃)△T'(12)=T(9)-T(12) =3.55(℃) 15天T(15)=31.64(℃)△T'(15)=T(12)-T(15)=7.10(℃) 18天T(18)=26.31(℃)△T'(18)=T(15)-T(18)=5.33(℃) 21天T(21)=22.76(℃)△T'(21)=T(18)-T(21)=3.55(℃) 24天T(24)=19.80(℃)△T'(24)=T(21)-T(24)=2.96(℃) 27天T(27)=17.43(℃)△T'(27)=T(24)-T(27)=2.37(℃) 30天T(30)=16.25(℃)△T'(30)=T(27)-T(30)=1.18(℃) 4各龄期混凝土收缩当量温差εy(t)=εy0M1×M2×M3…M10×(1-e-0.01t);εy(t)----为混凝土任意时间的收缩(mm/mm);εy0=εy(∞)----混凝土标准状态下,εy0=3.24×10-4;M1…M10----考虑各种非标准条件的修正系数;M1 ----水泥品种为普通水泥,取1;M2 ----水泥细度为5000孔,取1.35;M3 ----骨料为花岗岩,取1;M4 ----水灰比为0.5,取1.2;M5 ----水泥浆量为0.29,取1.1;M6 ----自然养护28天,取0.93;M7 ----环境相对湿度为50%,取1;M8 ----水力半径倒数为0.75,取1.44;M9 ----机械振捣,取1;M10 ----含筋率为0.5%,取0.86。

大体积混凝土温度裂缝控制计算

大体积混凝土温度裂缝控制计算

温度裂缝控制计算本工程主副厂房底板、主厂房地下部分上下游墙体、前池底板及边中墙均为大体积砼,其中最大块为主厂房底板,其厚度为3m ,最大底板浇筑面积225.11895.355.33m =⨯=,一次浇筑最大量:36.2800145.115.330.305.245.33m =⨯⨯+⨯⨯=。

为了保证大体积砼的质量,针对我们采取的措施,对砼的温控作如下计算。

根据经验及有关规定,控制砼产生温度裂缝的关键在于混凝土内外温差不超过25℃,砼的内部温升不超过50℃。

在此按最不利浇筑条件考虑,砼浇筑时间取6~7月份,浇筑时平均气温取30℃。

混凝土强度取C30,混凝土配合比按一般膨胀混凝土C30W6F150(90d)考虑,其中水泥:砂子:石子:膨胀剂(ZY ):掺和料:水:减水剂=200:748:1076:28:150:160:2.2,加强膨胀混凝土C30W6F150(90d)为水泥:砂子:石子:膨胀剂(ZY ):掺和料:水:减水剂=220:748:1076:37:150:163:2.2。

混凝土温升一般在三天达到最高。

按最不利条件,混凝土浇注时不采取降温的技术措施,取加强膨胀混凝土浇注计算。

1.混凝土的机口温度T 0=[(c s +c w q s )W s T s +(c g +c w q g )W g T g +c c W c T c +c w (W w -q s W s -q g W g )T w ]/(c s W s +c g W g +c c W c +c w W w ) c s 、c g 、c c 、c w -分别为砂、石、水泥和水的比热q s 、q g -分别为砂、石的含水量,%W s 、W g 、W c 、W w -分别为每方混凝土中砂、石、水泥和水的重量T s 、T g 、T c 、T w -分别为砂、石、水泥和水的温度c s =c g =c c =0.837kJ/(kg.℃),c w =4.19kJ/(kg.℃),砂、石含水量分别为2%,0.3%。

大体积砼温度计算一览表

大体积砼温度计算一览表

砼温度计算一览表水泥拌合物的温度计算注:因砂为随用随进场,含水率按6%,石子含水率按1%计算。

采用散装水泥,当大气温度为30度时,水泥温度较高,达55度。

T C =69271/2483=27.9ºC(加冰) T C =82071/2483=33.1ºC(不加冰) 降温为5.2ºCCT-4承台的砼温度计算 一、砼的绝热温升值计算砼最终绝热温升为:T (t )=W c Q (1-e -mt )/Cp查《高层建筑施工手册》表5-7-5得3天龄期、浇筑温度为30度时1-e -mt=0.704 T (t )=W c Q (1-e -mt )/Cp=326×481(1-e -mt )/0.96×2380=48.3ºC 二、砼的内部最高温度查表5-7-6,当浇筑层厚=1.2m 时ξ=0.42则第三天的砼绝热温升为T 3=T t ×ξ=48.3×0.42=20.3ºC T max =T j + T t ×ξ=33+20.3=53.3ºCT j ——砼的入模温度,未用冰水搅拌,取T j =33ºC ; 三、砼所需保温材料厚度计算: t=0.5H 入i (T b -T q )/ 入(T max -T b )查手册表5-7-7入I =0.14, T b =53.3-25=28.3ºC ,砼浇后3-5天内平均气温取28ºC t=0.5H 入i (T b -T q )×K b / 入(T max -T b )=0.5×1.2×0.14(28.3-28)×1.5/2.33(53.3—28.3)=0.0006m=0.6mm未尽事宜:电梯井坑的养护;当砼入模温度为30度时,用冰率计算P=7.5+1.125(t w -10);测温孔布置平面按规 2.5-5m,垂直方向按500-800mm,按2-4h 测温1次,降温时8h 测温一次。

大体积混凝土热工计算表格

大体积混凝土热工计算表格

Th= W c Q/C ρ(1-е-mt)式中:Th—混凝土的绝热温升(℃);m c ——每m 3 混凝土的水泥用量,取3;Q——每千克水泥28d 水化热,取C——混凝土比热,取0.97[KJ/(Kg·K)];ρ——混凝土密度,取2400(Kg/m3);е——为常数,取2.718;t——混凝土的龄期(d);m——系数、随浇筑温度改变,取2、混凝土内部中心温度计算T 1(t)=T j +Thξ(t)式中:T 1(t)——t 龄期混凝土中心计算温度,是混凝土温度最高值T j ——混凝土浇筑温度,取由上表可知,砼第9d左右内部温度最高,则验算第9d砼温差3、混凝土养护计算1、绝热温升计算计算结果如下表ξ(t)——t 龄期降温系数,取值如下表大体积混凝土热工计算计算结果如下表:混凝土表层(表面下50-100mm 处)温度,混凝土表面采用保温材料(稻草)蓄热保温养护,并在稻草上下各铺一层不透风的塑料薄膜。

①保温材料厚度δ= 0.5h·λi (T 2-T q )K b /λ·(T max -T 2)式中:δ——保温材料厚度(m);λi ——各保温材料导热系数[W/(m·K)] ,取λ——混凝土的导热系数,取2.33[W/(m·K)]T 2——混凝土表面温度:29.9(℃)(Tmax-25)T q ——施工期大气平均温度:12(℃)T 2-T q —-17.9(℃)T max -T 2—21.0(℃)K b ——传热系数修正值,取δ= 0.5h·λi (T 2-T q )K b /λ·(T max -T2)*100=4.75cm故可采用两层土工布并在其上下各铺一层塑料薄膜进行养护。

②混凝土保温层的传热系数计算β=1/[Σδi /λi +1/βq ]δi ——各保温材料厚度λi ——各保温材料导热系数[W/(m·K)]βq ——空气层的传热系数,取23[W/(m 2·K)]代入数值得:β=1/[Σδi /λi +1/βq ]= 1.01③混凝土虚厚度计算:hˊ=k·λ/βk——折减系数,取2/3;λ——混凝土的传热系数,取2.33[W/(m·K)]hˊ=k·λ/β=1.542④混凝土计算厚度:H=h+2hˊ=7.08m ⑤混凝土表面温度T 2(t)= T q +4·hˊ(H- h)[T 1(t)- T q ]/H 2式中:T 2(t)——混凝土表面温度(℃)T q —施工期大气平均温度(℃)hˊ——混凝土虚厚度(m)H——混凝土计算厚度(m)式中: hˊ——混凝土虚厚度(m)式中:β——混凝土保温层的传热系数[W/(m 2·K)]T 1(t)——t 龄期混凝土中心计算温度(℃)不同龄期混凝土的中心计算温度(T 1(t))和表面温度(T 2(t))如下表。

大体积混凝土测温计算

大体积混凝土测温计算

大体积混凝土水化热温度计算公式是什么以厚度为1m的工程底板为例。

已知混凝土内部达到最高温度一般发生在浇筑后3-5天。

所以取三天降温系数0.36计算Tmax。

混凝土的最终绝热温升计算:Tn=mc*Q/(c*p)+mf/50 (1)不同龄期混凝土的绝热温升可按下式计算:Tt=Tn(1-e-mt) (2)式中:Tt:t龄期时混凝土的绝热温升(℃);Tn:混凝土最终绝热温升(℃);M:随水泥品种及浇筑温度而异,取m=0.318;T:龄期;mf:掺和料用量;Q:单位水泥水化热,Q=375kj/kg;mc:单位水泥用量;c:混凝土的比热,c=0.97kj/(kg*k);p:混凝土的密度,p=2400kg/m3;代入(1)得混凝土最终绝热温升:Tn=57.5℃;代入(2)得:T3=57.5*0.615=35.4℃;T4=57.5*0.72=41.4℃;T5=57.5*0.796=45.77℃;T7=57.5*0.892=51.3℃;底板按1m厚度计算:Tmax=Tj+Tt*δTmax:混凝土内部最高温度(℃);Tj:混凝土浇筑温度,根据天气条件下底板混凝土施工实测平均结果,假定为10℃;Tt:t龄期时的绝热温升;δ:降温系数,取0.36;按照混凝土最终绝热温升57.5℃代入:Tmax=10+57.5*0.36=30.7℃4、实测混凝土表面温度Tb混凝土的内部最高温度为30.7℃,根据现场实测表面温度Tb,计算内外温差,当温差超过25℃时,需进行表面覆盖保温材料,以提高混凝土的表面温度,降低内外温差。

5、混凝土表面保温层厚度计算δi=K*0.5hλi(Tb-Tq)/ λ(Tmax-Tb)其中:δi:保温材料所需厚度(m);h:结构厚度(m);λi:保温材料的导热系数,设用草袋保温,λi为0.14;λ:混凝土的导热系数,取2.3;Tq:混凝土3-7天的空气平均温度;Tb:混凝土表面温度;K:传热系数的修正值,即透风系数。

大体积混凝土温度计算公式

大体积混凝土温度计算公式
浇筑层
厚度
(m)
龄期⑴
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
1.0
0.36
0.29
0பைடு நூலகம்17
0.09
0.05
0.03
0.01
1.25
0.42
0.31
0.19
0.11
0.07
0.04
0.03
1.5
0.49
0.46
0.38
0.29
0.21
0.15
0.12
0.08
0.05
0.04
2.5
0.65
0.62
0.57
0.48
0.38
0.29
0.23
0.19
0.16
0.15
3.00
0.68
0.67
0.63
0.57
0.45
0.36
0.30
0.25
0.21
0.19
4.00
0.74
0.73
0.72
0.65
0.55
0.46
0.37
0.30
0.25
0.24
t——混凝土的龄期(d)
m----系数,随浇筑温度改变,见下表
浇筑温度(C)
5
10
15
20
25
30
m(l/d)
0.295
0.318
0.340
0.362
0.384
0.406
2、混凝土中心温度计算
Ti(t)=Tj+ Th•e⑴
式中Ti(t)----t龄期混凝土中心温度(C)

大体积混凝土温控计算

大体积混凝土温控计算

大体积混凝土温控计算大体积混凝土是指单次浇筑体积较大的混凝土,常用于大型基础工程、水利工程以及特殊结构工程中。

由于在混凝土凝固过程中,水化反应会释放热能,如果无法适当控制混凝土的温度,可能会导致温度裂缝的产生,严重影响结构的安全和使用寿命。

因此,对大体积混凝土的温控计算十分重要。

1. 温控目标大体积混凝土温控的首要目标是避免温度裂缝的产生。

通过合理的温控计算,可以保证混凝土的温度变化在一定范围内,避免过高的温度应力,从而减少裂缝的发生。

2. 温控计算方法大体积混凝土的温控计算方法通常有三种:经验公式法、数值模拟法和试验测定法。

2.1 经验公式法经验公式法是根据历史数据和实践经验得出的简化计算方法。

通常根据混凝土的浇筑时间、外界环境温度、混凝土配合比等参数,使用经验公式计算得出混凝土的最大温度变化和温度梯度。

然后根据具体情况,采取降低温度梯度的措施,如增加冷却设备、降低浇筑体积等。

2.2 数值模拟法数值模拟法利用计算机软件,通过建立混凝土的热-力耦合模型,模拟混凝土的温度变化和应力分布。

这种方法需要进行详细的工程参数输入和复杂的计算过程,能够更精确地预测混凝土的温度变化和应力情况。

但由于计算量大和参数输入的不确定性,对计算机软件的使用和工程参数的准确把握要求较高。

2.3 试验测定法试验测定法是通过对实际测温数据的分析和比较,确定混凝土的温度变化规律和温度梯度。

通常会在混凝土浇筑时进行温度的实时监测,然后根据测得的数据进行分析,得出合适的温控措施。

3. 温控措施基于温控计算结果,需要采取相应的温控措施。

3.1 冷却措施冷却措施是指通过降低混凝土的温度来减少温度应力和裂缝的发生。

常用的冷却措施包括喷水冷却、内外冷却管道、降低骨料温度等。

3.2 隔热措施隔热措施是指通过增加混凝土的绝热性能,减少外界热量对混凝土的影响。

常用的隔热措施包括增加绝热材料的使用、加装遮阳棚等。

4. 温控监测在温控过程中,需要进行实时的温度监测,及时掌握混凝土的温度变化情况,调整温控措施。

大体积混凝土温度计算

大体积混凝土温度计算

大体积混凝土温度计算在建筑工程中,大体积混凝土的应用越来越广泛,如大型基础、大坝、桥墩等。

然而,由于大体积混凝土在浇筑和硬化过程中会产生大量的水化热,若不加以控制,可能导致混凝土内部温度过高,从而产生温度裂缝,影响混凝土的质量和结构的安全性。

因此,准确计算大体积混凝土的温度变化,对于采取有效的温控措施至关重要。

大体积混凝土温度的变化主要受到水泥水化热、混凝土的热学性能、浇筑温度、环境温度以及散热条件等因素的影响。

首先,水泥的水化热是导致混凝土温度升高的主要原因。

不同品种和标号的水泥,其水化热的释放量和速率都有所不同。

一般来说,高标号水泥的水化热较大。

在计算大体积混凝土温度时,需要根据所选用水泥的品种和标号,以及混凝土的配合比,来确定水泥水化热的总量。

混凝土的热学性能也是影响温度变化的重要因素。

混凝土的导热系数、比热和热膨胀系数等参数,决定了热量在混凝土内部的传递和分布情况。

导热系数越小,混凝土内部的热量越不容易散发出去,温度升高就越明显;比热越大,混凝土吸收或放出相同热量时,温度变化就越小。

浇筑温度是指混凝土在浇筑时的初始温度。

它受到原材料温度、搅拌过程中的温度升高以及运输和浇筑过程中的环境温度等因素的影响。

降低浇筑温度可以有效地控制混凝土的最高温度。

环境温度对大体积混凝土的温度变化也有一定的影响。

在夏季高温环境下,混凝土表面的散热速度较慢,容易导致内外温差增大;而在冬季低温环境下,混凝土表面的散热速度较快,需要采取保温措施来防止混凝土表面温度过低。

散热条件包括混凝土的浇筑厚度、浇筑方式、表面保温措施等。

分层浇筑可以增加散热面积,有利于降低混凝土内部的温度;表面覆盖保温材料可以减少热量的散失,控制混凝土的内外温差。

接下来,我们介绍一下大体积混凝土温度计算的常用方法。

一种是理论计算法。

根据热传导方程和边界条件,通过数学推导来计算混凝土内部的温度分布。

这种方法需要对混凝土的热学性能和边界条件有准确的了解,计算过程较为复杂,但结果较为精确。

大体积混凝土温控计算表格

大体积混凝土温控计算表格

大体积混凝土温控计算表格在建筑工程中,大体积混凝土的施工是一个关键环节。

由于其体积较大,水泥水化热释放集中,内部温升快,如果不进行有效的温度控制,容易产生温度裂缝,影响结构的安全性和耐久性。

因此,在大体积混凝土施工前,进行准确的温控计算是非常必要的。

而温控计算表格则是进行这一计算的重要工具。

一、大体积混凝土温控计算的基本原理大体积混凝土在浇筑后,水泥水化反应会释放出大量的热量,导致混凝土内部温度升高。

由于混凝土的导热性能较差,热量在内部积聚,形成温度梯度。

当混凝土表面与内部的温差过大时,会产生温度应力。

如果温度应力超过混凝土的抗拉强度,就会出现裂缝。

温控计算的目的就是通过计算混凝土在浇筑后的温度变化和温度应力,判断是否会出现裂缝,并采取相应的温控措施,如降低水泥用量、掺入外加剂、设置冷却水管等,以保证混凝土的质量。

二、大体积混凝土温控计算表格的组成大体积混凝土温控计算表格通常包括以下几个部分:1、工程基本信息这部分需要填写工程名称、混凝土浇筑部位、混凝土强度等级、浇筑日期等基本信息。

2、混凝土配合比包括水泥品种、水泥用量、水灰比、砂率、骨料种类和用量等。

3、混凝土热学参数如混凝土的比热容、导热系数、导温系数等。

这些参数可以通过试验或参考相关规范确定。

4、环境参数包括气温、风速、相对湿度等。

这些参数会影响混凝土的散热情况。

5、计算参数如混凝土的绝热温升计算参数、表面散热系数计算参数等。

6、温度计算结果包括混凝土内部最高温度、表面温度、温差等。

7、温度应力计算结果计算混凝土在不同龄期的温度应力,并与混凝土的抗拉强度进行比较。

8、温控措施根据计算结果,提出相应的温控措施,如保温保湿养护时间、冷却水管的布置等。

三、大体积混凝土温控计算表格的填写方法1、工程基本信息的填写按照实际工程情况,准确填写工程名称、混凝土浇筑部位、混凝土强度等级、浇筑日期等信息。

2、混凝土配合比的填写从混凝土配合比设计报告中获取水泥品种、水泥用量、水灰比、砂率、骨料种类和用量等数据,并填入表格。

大体积混凝土温度和温度应力计算

大体积混凝土温度和温度应力计算

大体积混凝土温度和温度应力计算在大体积混凝土施工前,必须进行温度和温度应力的计算,并预先采取相应的技术措施控制温度差值,控制裂缝的发展,做到心中有数,科学指导施工,确保大体积混凝土的施工质量。

1温度计算1、混凝土拌合物的温度混凝土拌合物的温度是各种原材料入机温度的中和。

温度计算:水泥:328 Kg 70℃砂子:742 Kg 35℃含水率为3%石子:1070Kg 35℃含水率为2%水:185 Kg 25℃粉煤灰:67 Kg 35℃外加剂:8 Kg 30℃TO=[0.9(MceTce+MsaTsa+MgTg)+2Tw(Mw-WsaMsa-WgMg)+C1(WsaMsaTsa+WgMgTg)-C2(WsaMsa+WgMg)]/[2Mw+0.9(Mce+Msa+Mg)]式中:TO ——混凝土拌合物的温度(℃)Mw、Mce、Msa、Mg ——水、水泥、砂、石每m3的用量(kg/m3) Tw、Tce、Tsa、Tg ——水、水泥、砂、石入机前温度Wsa、Wg ——砂、石的含水率(%)C 1、C2——水的比热溶(kJ/Kg K)及溶解热(kJ/Kg)C 1=2,C2=0(当骨料温度>0℃时)TO=[0.9(328×70+67×35+8×30+742×35+1070×35)+2×25(185-742×3%-1070×2%)+2(3%×742×35+2%×1070×35)-0]/[2×185+0.9(328+742+1070)]=37.49℃2、混凝土拌合物的出机温度T 1=T-0.16(T-Ti)式中: T1——混凝土拌合物的出机温度(℃)Ti——搅拌棚内温度,约30℃∴ T1=37.49-0.16(37.49-30)=36.3℃3、混凝土拌合物浇筑完成时的温度T2= T1-(αtt+0.032n)(T1-Ta)℃式中:T2——混凝土拌合物经运输至浇筑完成时的温度(℃)α——温度损失系数取0.25tt——混凝土自运输至浇筑完成时的时间取0.7h n ——混凝土转运次数取3Ta——运输时的环境气温取35T2=36.3-(0.25×0.7+0.032×3)(36.3-35)=35.95℃混凝土拌合物浇筑完成时温度计算中略去了模板和钢筋的吸热影响。

大体积混凝土绝热温升计算

大体积混凝土绝热温升计算

大体积混凝土绝热温升计算
一、原始数据
1、基准配合比水泥用量360kg/m3
2、粉煤灰代用率为25%时水泥用量270kg/m3
3、计算龄期3d
4、环境温度36℃
5、砼水灰比0.56
6、水泥水化热350000j/kg
7、砼的平均比热1000j/kg.k
8、砼表观密度2400kg/m3
二、绝热温升计算
1、水泥用量为360 kg/m3时,
绝热温升T=360*350000/1000*2400
=52.5℃
2、水泥用量为270 kg/m3时,
绝热温升T=270*350000/1000*2400
=39.4℃
三、结论
1、不掺粉煤灰时,砼内部温度与环境温度之差为52.5-36=16.5℃,砼出现温度裂缝的可能性很小。

2、掺25%粉煤灰时,砼内部温度与环境温度之差为39.4-36=3.4℃,砼出现温度裂缝的可能性更小。

北京福郁华混凝土有限公司
一九九九年五月十二日。

大体积混凝土绝热温升计算

大体积混凝土绝热温升计算

大体积混凝土绝热温升计算
一、原始数据
1、基准配合比水泥用量360kg/m3
2、粉煤灰代用率为25%时水泥用量270kg/m3
3、计算龄期3d
4、环境温度36℃
5、砼水灰比0.56
6、水泥水化热350000j/kg
7、砼的平均比热1000j/kg.k
8、砼表观密度2400kg/m3
二、绝热温升计算
1、水泥用量为360 kg/m3时,
绝热温升T=360*350000/1000*2400
=52.5℃
2、水泥用量为270 kg/m3时,
绝热温升T=270*350000/1000*2400
=39.4℃
三、结论
1、不掺粉煤灰时,砼内部温度与环境温度之差为52.5-36=16.5℃,砼出现温度裂缝的可能性很小。

2、掺25%粉煤灰时,砼内部温度与环境温度之差为39.4-36=3.4℃,砼出现温度裂缝的可能性更小。

北京福郁华混凝土有限公司
一九九九年五月十二日。

大体积混凝土温度计算

大体积混凝土温度计算

大体积混凝土温度计算在建筑工程中,大体积混凝土的应用越来越广泛,如大型基础、大坝、桥墩等。

然而,由于大体积混凝土结构的尺寸较大,水泥水化热在混凝土内部积聚不易散发,容易导致混凝土内部温度升高,从而产生较大的温度应力。

如果温度应力超过混凝土的抗拉强度,就会引起混凝土裂缝,影响结构的安全性和耐久性。

因此,准确计算大体积混凝土的温度变化,对于控制混凝土裂缝的产生具有重要意义。

一、大体积混凝土温度组成大体积混凝土在浇筑后的温度变化主要由以下几个部分组成:1、浇筑温度浇筑温度是指混凝土浇筑时的初始温度,它取决于混凝土原材料的温度、搅拌过程中的温度升高以及运输和浇筑过程中的温度损失。

2、水泥水化热温升水泥在水化过程中会释放出大量的热量,这是导致混凝土内部温度升高的主要原因。

水泥水化热温升的大小与水泥品种、用量、混凝土配合比以及浇筑后的时间等因素有关。

3、混凝土的散热混凝土在浇筑后会向周围环境散热,散热的速度取决于混凝土的表面系数(表面积与体积之比)、环境温度、风速等因素。

二、大体积混凝土温度计算方法1、经验公式法经验公式法是根据大量的工程实践数据总结出来的一些简化计算公式。

常见的经验公式有绝热温升公式、表面散热系数公式等。

这些公式虽然简单易用,但由于其是基于经验数据得出的,对于一些特殊情况可能会存在较大的误差。

2、有限元法有限元法是一种数值计算方法,它将大体积混凝土结构离散为若干个单元,通过建立热传导方程,求解混凝土内部各点在不同时刻的温度分布。

有限元法可以考虑混凝土结构的复杂形状、边界条件以及材料的非均匀性等因素,计算结果较为准确,但计算过程较为复杂,需要专业的软件和一定的计算能力。

三、大体积混凝土温度计算的影响因素1、混凝土配合比混凝土中水泥用量、水灰比、骨料种类和级配等配合比参数会影响水泥水化热的产生和混凝土的导热性能,从而对温度变化产生影响。

2、浇筑工艺浇筑的分层厚度、浇筑速度、振捣方式等浇筑工艺参数会影响混凝土的散热和内部温度分布。

大体积混凝土温度计算公式.docx

大体积混凝土温度计算公式.docx

大体积混凝土温度计算公式.docx范本一:章节一:引言在混凝土结构工程中,温度是一项重要的考虑因素。

为了确保混凝土的强度和耐久性,需要对混凝土的温度进行精确的计算和控制。

本文档将介绍大体积混凝土温度计算的公式和步骤。

章节二:温度计算公式2.1 温度升高计算公式混凝土温度升高的计算公式如下:ΔT = (Ts - Ta) * B /(C * m)其中,ΔT 表示温度升高(摄氏度),Ts 表示混凝土浆液的温度(摄氏度),Ta 表示环境温度(摄氏度),B 表示混凝土的体积膨胀系数,C 表示混凝土的热容量(焦耳/克·摄氏度),m 表示混凝土的质量(克)。

2.2 温度降低计算公式混凝土温度降低的计算公式如下:ΔT = (Ta - Ts) * B /(C * m)其中,ΔT 表示温度降低(摄氏度),Ta 表示环境温度(摄氏度),Ts 表示混凝土浆液的温度(摄氏度),B 表示混凝土的体积膨胀系数,C 表示混凝土的热容量(焦耳/克·摄氏度),m 表示混凝土的质量(克)。

章节三:温度计算步骤3.1 确定混凝土浆液的温度根据实际情况和要求,确定混凝土浆液的温度。

3.2 确定环境温度根据实际情况和要求,确定环境温度。

3.3 确定混凝土的体积膨胀系数根据混凝土的材料和配比,确定混凝土的体积膨胀系数。

3.4 确定混凝土的热容量根据混凝土的材料和配比,确定混凝土的热容量。

3.5 确定混凝土的质量根据混凝土的体积和密度,确定混凝土的质量。

3.6 使用温度计算公式计算温度升高或降低根据温度计算公式,将前面步骤中确定的数值代入公式进行计算,得出温度升高或降低的结果。

章节四:附件附件一:混凝土温度计算实例附件二:混凝土温度计算表格章节五:法律名词及注释1. 海牙规则:指由国际商会于1990年12月公布和修订的《国际销售货物合同规则》。

2. 不可抗力:是指不能预见并且不能避免的客观情况,包括地震、洪水、火灾等自然灾害以及战争、罢工等人力不可抗拒的事件。

大体积混凝土温度计算

大体积混凝土温度计算

10-7-2-1 大体积混凝土温度计算公式1.最大绝热温升(二式取其一)(1)T h=(m c+k·F)Q/c·ρ(2)T h=m c·Q/c·ρ(1-e-mt)(10-43)——混凝土最大绝热温升(℃);式中 Th——混凝土中水泥(包括膨胀剂)用量(kg/m3);mcF——混凝土活性掺合料用量(kg/m3);K——掺合料折减系数。

粉煤灰取0.25~0.30;Q——水泥28d水化热(kJ/kg)查表10-81;不同品种、强度等级水泥的水化热表10-81c——混凝土比热、取0.97[kJ/(kg·K)];ρ——混凝土密度、取2400(kg/m3);e——为常数,取2.718;t——混凝土的龄期(d);m——系数、随浇筑温度改变。

查表10-82。

系数m 表10-822.混凝土中心计算温度T1(t)=T j+T h·ξ(t)——t龄期混凝土中心计算温度(℃);式中 T1(t)——混凝土浇筑温度(℃);Tjξ——t龄期降温系数、查表10-83。

(t)降温系数ξ表10-833.混凝土表层(表面下50~100mm处)温度1)保温材料厚度(或蓄水养护深度)δ=0.5h·λx(T2-T q)K b/λ(T max-T2)(10-45)式中δ——保温材料厚度(m);λx——所选保温材料导热系数[W/(m·K)]查表10-84;几种保温材料导热系数表10-84T2——混凝土表面温度(℃);Tq——施工期大气平均温度(℃);λ——混凝土导热系数,取2.33W/(m·K);Tmax——计算得混凝土最高温度(℃);计算时可取T2-Tq=15~20℃T max =T2=20~25℃Kb——传热系数修正值,取1.3~2.0,查表10-85。

传热系数修正值表10-85注:1.K 1值为一般刮风情况(风速<4m/s ,结构位置>25m );2.K 2值为刮大风情况。

大体积混凝土温度自动计算表

大体积混凝土温度自动计算表

⼤体积混凝⼟温度⾃动计算表混凝⼟的绝热热温升及保温层厚度计算1.⽔化热计算公式Q=KQ 0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,取值见下表K=K 1+K 2-1K 1--粉煤灰掺量对应的⽔化热调整系数按下表K 2--矿粉掺时对应的⽔化热调整系数按下表本⼯程⽤⽔泥⽤量402胶凝材料总计473则Q =3542.混凝⼟的绝热温升式中:T(t)--混凝⼟龄期为t时的绝热温升(℃)W--每⽴⽅混凝⼟的胶凝材料⽤量(kg/m 3)C--混凝⼟的⽐热,⼀般为0.92-1.0取0.96(KJ/kg·℃)ρ--混凝⼟的重⼒密度,2400-2500取2400(kg/m 3)m---与⽔泥品种、浇筑温度等有关的系数,0.3-0.5取0.4(d -1)t---混凝⼟龄期(d)正常取值t=∝则T max =72.673.混凝⼟各龄期内部实际温度T J =25℃)1()(m t e C W Qt T --=)()(T max 1t T T t j ξ?+=则T 1(3)=64.100.54T1(13)=48.130.32T1(4)=63.370.53T1(14)=46.050.29T1(5)=62.650.52T 1(21)=41.720.23T 1(6)=61.920.51T1(7)=60.200.48T1(8)=58.480.46T 1(9)=56.760.44T1(10)=54.580.41T1(11)=52.400.38T1(12)=50.220.354.保温层厚度计算式中:δ--混凝⼟表⾯的保温层厚度(m)λ0--混凝⼟的导热系数[W/(m·K)]取值 2.33λi --第i层保温材料的导热系数[W/(m·K)]T b --混凝⼟浇筑体表⾯温度(℃)T q --混凝⼟达到最⾼温度(浇筑后3d-5d)的⼤⽓平均温度(℃)T max --混凝⼟浇筑体内最⾼温度(℃)h--混凝⼟结构的实际厚度(m)T b -T q --可取15-20℃取值20T max -T b --可取20-25℃取值20K --传热系数修正值,见下表K 1K 22 2.31.6 1.91.3 1.51.3 1.5注:K 1值为风速不⼤于4m/s的情况,其余为K 2λ1=0.04加⼀层棉被λ2=0.04δ1=0.001mδ2=0.03m λi=0.04h=1.8则δ=0.02015.混凝⼟表⾯保温层传热系数由不易透风的材料组成筏板厚度(m)保温层材料计划⽤⼀层塑料薄膜保温层种类由易透风材料组成,但在混凝⼟⾯层上再铺⼀层不透风材料在易透风保温材料上铺⼀层不易透风材料在易透风保温材料上下各铺⼀层不易透风材料bb q b i K T T T T h ?--=)()(5.0m ax 0λλδ)/1//(1q i i βλδβ+∑=则β=1.226.混凝⼟各龄期表⾯温度T q =15℃混凝⼟虚铺厚度h'则h'=1.2714m混凝⼟计算厚度则H= 4.34m 则T 2(3)=55.66T2(4)=55.06T2(5)=54.46T 2(6)=53.86T2(7)=52.43T2(8)=51.01T 2(9)=49.58T2(10)=47.78T2(11)=45.97T2(12)=44.17T 2(21)= 37.137.混凝⼟⾥表温差△T(3)=8.44212/])()['('4)(H T t T h H h T t T q q --+=βλ/'?=k h '2h h H +=△T(4)=8.31△T(5)=8.19△T(6)=8.06△T(7)=7.77△T(8)=7.47△T(9)=7.17△T(10)= 6.80△T(11)= 6.42△T(12)= 6.05△T(21)= 4.59保温层合理8.混凝⼟各龄期的弹性模量计算式中:E0--混凝⼟的弹性模量,⼀般取28d的弹性量32500φ--系数,取0.09β--混凝⼟中掺合料结弹性模量的修正系数β=β1*β2β=0.99则E(3)=7612.57716E(6)=13424.02515E(9)=17860.48958E(21)=27313.311939.各龄期混凝⼟收缩变形及收缩当量温差9.1混凝⼟收缩变形εy(t)=εy(3)=0.0000205εy(6)=0.0000405εy(9)=0.0000598εy(21)=0.00013169.2收缩当量温差3.24*(1-POWER(2.718,-0.01*t))*H96/10000 )1()(teEtEφβ--=11210)1()(MMMet m tyy-=-εεαε/)()(ttTyy=α--混凝⼟的线膨胀系数,取1.0*10-5T y (3)= 2.053T y (6)= 4.046T y (9)= 5.980T y (21)=13.16010.混凝⼟最⼤综合温差绝对值△T(t)=T 0+T(t)*0.666+Ty(t)-Tq△t—混凝⼟最⼤综合温差绝对值T 0—混凝⼟浇筑⼊模温度,取℃25T q —外部环境温度,因现场养护时间约20d,取℃15则△T(3)=54.743△T(6)=55.284△T(9)=53.781△T(21)=50.94211.各龄期温度收缩应⼒式中:ν ——混凝⼟的泊松⽐,取0.15 - 0.20;0.15r--混凝⼟的松弛系数0.4s--混凝⼟外约束系数0.32则σ(3)=0.588σ(6)= 1.048σ(9)= 1.356σ(21)= 1.964 12.混凝⼟抗拉强度式中:f tk --混凝⼟抗拉强度标准值,取2.64γ--系数,取0.3则f tk (3)= 1.567f tk (6)= 2.204f tk (9)= 2.463f tk (21)=2.63513.抗裂计算式中 :η--掺合料对混凝⼟抗拉强度影响系数η=η*ηαε/)()(t t T y y =sr vt T t E t ??-?=1)()()(ασ)1()(t tk tk e f t f γ--=)(/)()(t t f t tk σηµ≥η1= 1.01η2= 1.00抗裂安全系数,取 1.15则µ(3)= 2.695µ(6)= 2.129µ(9)= 1.838µ(21)= 1.358满⾜抗裂条件满⾜抗裂条件满⾜抗裂条件满⾜抗裂条件。

大体积混凝土保温法温度控制计算书

大体积混凝土保温法温度控制计算书

大体积混凝土保温法温度控制计算书一、工程概况本次施工的大体积混凝土结构为_____,其尺寸为长_____m、宽_____m、高_____m。

混凝土强度等级为_____,采用的水泥品种为_____,配合比为_____。

施工环境温度为_____℃,预计混凝土浇筑时间为_____。

二、温度控制的目的和意义大体积混凝土在浇筑和硬化过程中,由于水泥水化反应产生大量的热量,使得混凝土内部温度升高。

如果内外温差过大,会导致混凝土产生温度裂缝,影响结构的安全性和耐久性。

因此,采取有效的保温措施,并进行温度控制计算,是保证大体积混凝土施工质量的关键。

三、温度计算的基本原理混凝土内部温度的升高主要取决于水泥的水化热。

水泥水化热的释放是一个逐渐的过程,其释放速率与水泥品种、用量、混凝土配合比等因素有关。

在计算混凝土内部温度时,通常采用热传导方程,并考虑混凝土的绝热温升、散热条件、浇筑温度等因素。

四、混凝土绝热温升计算混凝土的绝热温升可以按下式计算:\T_{max} =\frac{WQ}{c\rho}\其中,\(T_{max}\)为混凝土的绝热温升(℃);\(W\)为每立方米混凝土中水泥的用量(kg/m³);\(Q\)为每千克水泥的水化热(kJ/kg);\(c\)为混凝土的比热容(kJ/kg·℃);\(\rho\)为混凝土的密度(kg/m³)。

假设每立方米混凝土中水泥的用量为_____kg,水泥的水化热为_____kJ/kg,混凝土的比热容为_____kJ/kg·℃,密度为_____kg/m³,则混凝土的绝热温升为:\T_{max} =\frac{_____ \times _____}{_____ \times _____} =_____℃\五、混凝土内部最高温度计算混凝土内部最高温度可以按下式计算:\T_{1(t)}= T_{j} +\xi T_{max}\其中,\(T_{1(t)}\)为\(t\)龄期时混凝土内部的最高温度(℃);\(T_{j}\)为混凝土的浇筑温度(℃);\(\xi\)为不同浇筑块厚度的降温系数,可根据浇筑块厚度和龄期从相关表格中查得。

大体积混凝土温控计算书

大体积混凝土温控计算书

大体积混凝土温控计算书1T-mt)式中:T(t)混凝土龄期为t时的绝热温升(℃)m c每m3混凝土胶凝材料用量,取415kg/m3Q胶凝材料水热化总量,Q=kQ0Q0水泥水热化总量377KJ/kg(查建筑施工计算手册)C 混凝土的比热:取0.96KJ/(kg.℃)ρ混凝土的重力密度,取2400kg/m3m 与水泥品种浇筑强度系有关的系数取0.3d-1(查建筑施工计算手册)t混凝土龄期(d)经计算:Q=kQ0=(K1+K2-1)Q0=(0.955+0.928-1)X377=332.9KJ/kg2、混凝土收缩变形的当量温度(1)混凝土收缩的相对变形值计算εy(t)=εy0(1-e-0.01t)m1m2m3.....m11式中:εy(t)龄期为t时混凝土收缩引起的相对变形值εy0在标准试验状态下混凝土最终收缩的相对变形值取3.24X10-4m1m2m3.....m11考虑各种非标准条件的修正系数m1=1.0 m2=1.0 m3=1.0 m4=1.2 m5=0.93 m6=1.0 m7=0.57 m8=0.835m9=1.0 m10=0.89 m11=1.01m1m2m3.....m11=0.447(2)混凝土收缩相对变形值的当量温度计算T y(t)=εy(t)/α式中:T y(t)龄期为t时,混凝土的收缩当量温度α混凝土的线膨胀系数,取1.0X10-53、混凝土的弹性模量E(t)=βE0(1-e-φ)式中:E(t)混凝土龄期为t时,混凝土弹性模量(N/mm2)E0混凝土的弹性模量近似取标准条件下28d的弹性模量:C40E0=3.25X104N/mm2φ系数,近似取0.09β混凝土中掺和材料对弹性模量修正系数,β=1.0054、各龄期温差(1)、内部温差T max=T j+ξ(t)T(t)式中:T max混凝土内部的最高温度T j混凝土的浇筑温度,因搅拌砼无降温措施,取浇筑时的大气平均温度,取15℃T(t)在龄期t时混凝土的绝热温升ξ(t)在龄期t时的降温系数Km W ⋅=++2/546.6231047.00001.014.0015.015、表面温度本工程拟采用的保温措施是:砼表面覆盖一层塑料薄膜及棉毡,棉毡厚度为15mm 左右,薄膜厚度0.1mm 左右。

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5.1.4热工计算如下:
1)混凝土绝热温升
T h(t)=[m
c
×Q/(c×p)](1-e-mt)
其中t为龄期
m
c
――混凝土中水泥 (含膨胀剂) 用量(kg/ m3);
Q――水泥28天水化热;
不同品种、强度等级水泥的水化热表
c――混凝土比热,一般为—,计算时一般取(kJ/
p――混凝土密度,一般取2400(Kg/m3)
e――常数,为
t――混凝土的龄期(天);
m――系数,随浇筑温度改变,查表可得。

系数 m
本工程C35S8混凝土拟采用配合比(经验配合比,根据实际配合比在制定实施方案时重新计算):
经计算得出不同龄期下的混凝土绝热升温T
h,
见下表:
2)t龄期混凝土中心计算温度
混凝土中心计算温度按下式计算:
T
1(t)= T
j
+ T
h(t)
×ξ
(t)
T
1(t)
―― t龄期混凝土中心计算温度
T
h(t)
―― t龄期混凝土绝热升温温
T
j
――混凝土浇筑温度,取值根据浇筑时的大气温度确定,根据预计
浇筑时的气候条件,取T
j
=30℃
ξ
(t)
―― t 龄期降温系数
ξ
(t)
取值表
本工程ST1、ST2及裙楼底板厚度分别为4m、3.5m、1.5m,分别经计算T
1(t)取值见下表:
T
1(t)
取值表
3)保温材料计算厚度
保温材料计算厚度按下式计算:
δ=×λ
x (T
2
-T
q
)×K
b
/λ(T
max
-T
2
)
h――筏板厚度
λ
x
――所选保温材料的导热系数[W/()]
T
2
――混凝土表面温度
T
q
――施工期大气平均温度,取30℃λ――混凝土导热系数,取[W/()]
T
max
――计算得混凝土最高温度
计算时取:T
2-T
q
= 15--20oC,
T
max -T
2
= 20-25oC
本工程取T
2-T
q
= 18oC,T
max
-T
2
= 21oC
K
b
――传热修正系数,在易透风保温材料上下各铺一层不易透风材料时,一般刮风情况下取
计算时取值:λ
x
=[W/()]
T
2-T
q
=18oC
T
max -T
2
= 21oC
经计算,保温材料δ计算值见下表:
δ计算值表
4)混凝土保温层传热系数
混凝土保温层的传热系数按下式计算:
β=1/[∑δ
i /λ
i
+1/β
q
]
β――混凝土表面模板及保温层等的传热系数[w/]
δ
i
――各保温材料厚度(mm)
λ
i
――各保温材料导热系数[w/]
β
q
――空气的传热系数,取23[w/
经计算,混凝土保护层传热系数见下表:
β系数表
5)混凝土虚厚度
混凝土虚厚度按下式计算:
h' = k×λ/β
式中:h'――混凝土虚厚度(m) k ――折减系数,取2/3
λ――混凝土导热系数,取[w/]经计算,混凝土虚厚度值见下表:
6)混凝土计算厚度
混凝土的计算厚度按下式计算:
H=h+2h'
式中:H――混凝土计算厚度(m)
h ――混凝土实际厚度
经计算,混凝土计算厚度H 值,见下表:
7)混凝土表层计算温度
T
2(t)= T
q
+4h’×(H-h’)× [T
1(t)
- T
q
]/ H2
T
2(t)
――混凝土表面温度
T
q
――施工期大气平均温度
h’――混凝土虚厚度
T
2(t)
取值表
8)混凝土内平均温度
混凝土内平均温度按下式计算:
T
m(t)= [T
1(t)
+ T
2(t)
]/2
T
m(t)
取值表
按上述计算过程,混凝土计算结果,见下表。

混凝土温度计算结果表
从上表可能看出,混凝土中心温度峰值出现时间:1.5m厚底板在浇筑后第6天左右出现,中心最高温度约为53 oC; 3.5m、4m厚底板在浇筑后第9天左右出现,中心最高温度分别约为 oC、 oC。

中心温度与表面温度差值均小于25,且表面与大气温度差不大于20,满足要求。

混凝土保温养护保温层厚度为:3.5m、4m厚底板采用40mm保温板能够满足保温要求。

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