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公开(公告)号:CN111411628B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201910645618.6
申请日:2019-07-17
Applicant: 广东省源天工程有限公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种基于最大内表温差龄期的中热衬砌混凝土通水冷却方法,其特征在于包括:步骤1.收集衬砌结构中热水泥混凝土温控用资料;步骤2.计算衬砌结构中热水泥混凝土最大内表温差发生龄期dΔtm=‑0.66×H+0.0004×C‑0.0088×T0‑0.0068×Tg+5.02,H为衬砌结构中热水泥混凝土的厚度;C为衬砌结构中热水泥混凝土的强度等级;T0为衬砌结构中热水泥混凝土的浇筑温度;Tg为通水冷却等效水温值,Tg=35‑Tw,Tw为通水冷却水温,步骤3.基于dΔtm确定通水冷却时间dj;步骤4.根据通水冷却时间dj进一步优化衬砌中热混凝土通水冷却措施,科学合理地实现温度裂缝。
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公开(公告)号:CN111411628A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910645618.6
申请日:2019-07-17
Applicant: 广东省源天工程有限公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种基于最大内表温差龄期的中热衬砌混凝土通水冷却方法,其特征在于包括:步骤1.收集衬砌结构中热水泥混凝土温控用资料;步骤2.计算衬砌结构中热水泥混凝土最大内表温差发生龄期dΔtm=-0.66×H+0.0004×C-0.0088×T0-0.0068×Tg+5.02,H为衬砌结构中热水泥混凝土的厚度;C为衬砌结构中热水泥混凝土的强度等级;T0为衬砌结构中热水泥混凝土的浇筑温度;Tg为通水冷却等效水温值,Tg=35-Tw,Tw为通水冷却水温,步骤3.基于dΔtm确定通水冷却时间dj;步骤4.根据通水冷却时间dj进一步优化衬砌中热混凝土通水冷却措施,科学合理地实现温度裂缝。
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公开(公告)号:CN111410554A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910706754.1
申请日:2019-08-01
Applicant: 广东省源天工程有限公司 , 武汉大学
IPC: C04B40/02
Abstract: 本发明提供一种自然环境混凝土暴露面保湿养护过程实时控制方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1.实时采集环境气温、环境空气湿度、以及环境风速;步骤2.确定喷淋时间Tk;步骤3.根据混凝土相关参数和采集到的环境气温、环境空气湿度以及环境风速,计算停止喷淋时间步骤4.循环养护:按照喷淋时间Tk对混凝土进行喷淋,并按照停止喷淋时间Tb停止喷淋,不断循环,直至达到养护龄期。本发明不仅考虑了环境湿度、环境风速和环境温度对混凝土的影响,并且进一步考虑了混凝土养护面大小的影响,以及不同风速和不同大小混凝土养护面条件下形成层流、湍流对混凝土面湿度交换的影响,因而计算精度更高,结果更准确,养护效果更好。
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公开(公告)号:CN111410554B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201910706754.1
申请日:2019-08-01
Applicant: 广东省源天工程有限公司 , 武汉大学
IPC: C04B40/02
Abstract: 本发明提供一种自然环境混凝土暴露面保湿养护过程实时控制方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1.实时采集环境气温、环境空气湿度、以及环境风速;步骤2.确定喷淋时间Tk;步骤3.根据混凝土相关参数和采集到的环境气温、环境空气湿度以及环境风速,计算停止喷淋时间步骤4.循环养护:按照喷淋时间Tk对混凝土进行喷淋,并按照停止喷淋时间Tb停止喷淋,不断循环,直至达到养护龄期。本发明不仅考虑了环境湿度、环境风速和环境温度对混凝土的影响,并且进一步考虑了混凝土养护面大小的影响,以及不同风速和不同大小混凝土养护面条件下形成层流、湍流对混凝土面湿度交换的影响,因而计算精度更高,结果更准确,养护效果更好。
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公开(公告)号:CN109783976B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN201910104890.3
申请日:2019-02-01
Applicant: 武昌理工学院 , 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种城门洞型底板衬砌混凝土施工期最大温度拉应力计算方法,包括:步骤1.收集城门洞型底板衬砌混凝土温控防裂计算用资料;步骤2.计算城门洞型底板衬砌混凝土施工期最大温度拉应力σmax=‑0.2695×H‑0.1250×W+0.2370×L+0.0350×C+0.0330×E+0.1032×T0‑0.0188×Tg‑0.1342×Ta‑0.1091×(Ta‑Tmin)‑0.6323/H+0.1752×(Ta‑Tmin)/H‑0.0006×E2+0.0051×W2+0.0171×H×T0+0.0013×H×Tg+0.0043×E×H+0.0498×H×(Ta‑Tmin)+0.6079。
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公开(公告)号:CN109992833B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN201910157434.5
申请日:2019-03-01
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 武昌理工学院 , 武汉大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 一种圆形断面衬砌混凝土温控防裂拉应力安全系数控制设计方法,通过对圆形断面衬砌混凝土温控防裂目标、抗裂安全系数允许值和可变量的确定,根据公式计算出圆形断面衬砌混凝土施工期与最小抗裂安全系数对应的拉应力和龄期,然后计算最小抗裂安全系数,应用于实际衬砌混凝土施工中,可在浇筑施工过程中针对发现问题和施工技术、条件的改变,实时优化改进施工温控措施,实现温控防裂目标。
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公开(公告)号:CN109815614B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201910105579.0
申请日:2019-02-01
Applicant: 武昌理工学院 , 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉大学
IPC: G06F30/13
Abstract: 本发明提供一种隧洞底板衬砌混凝土温控防裂拉应力K值控制设计方法,包括以下步骤:步骤1.收集隧洞底板衬砌混凝土温控防裂计算用资料;步骤2.分析确定温控防裂目标和防裂安全系数允许值【K】;步骤3.设计温控防裂措施方案:分析可变量,拟定多个衬砌混凝土温控防裂施工措施方案;将各拟定温控措施方案代入公式1和2进行计算,获得各方案混凝土施工期早期和冬季最小防裂安全系数Kmin发生时的拉应力σ1、σ2;计算各方案早期和冬季Kmin发生时的龄期d1、d2;步骤3‑4.计算各方案衬砌混凝土施工期最小防裂安全系数Kmin;步骤3‑5.在Kmin≥【K】的情况下,依据简单实用经济的原则优选措施方案,供施工应用。
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公开(公告)号:CN110413019B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201910610385.6
申请日:2019-07-08
Applicant: 武昌理工学院 , 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉大学
IPC: G05D23/19
Abstract: 本发明提供一种衬砌混凝土内部温度控制通水冷却自动化方法以及系统,科学实现衬砌混凝土内部温度控制通水冷却自动化控制。本方法的特征在于包括:步骤1.按照预设方案对混凝土进行通水冷却,记录通水时间,并且通过埋设在混凝土内部的温度传感器实时采集混凝土内部温度,将第i次采集混凝土内部温度记为Ti,相应的通水时间记为ti,开始通水冷却时间t0=0;步骤2.基于采集到的混凝土内部温度Ti和相应的通水时间记为ti,确定通水冷却措施;步骤3.若连续N次,都处于Ti‑1-Ti≥0.0052℃的情况,或者满足条件ti>24×dj+26,表明该衬砌结构的通水冷却过程已完成,可关闭通水冷却自动化系统。
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公开(公告)号:CN109837873B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910105574.8
申请日:2019-02-01
Applicant: 武昌理工学院 , 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种隧洞底板衬砌混凝土温控防裂温度应力控制快速设计方法,包括以下步骤:步骤1.收集底板衬砌混凝土温控防裂计算用资料;步骤2.分析确定底板衬砌混凝土温控防裂目标和允许温度应力【σmax】取值;步骤3.设计温控防裂措施方案:分析可变量,拟定多个底板衬砌混凝土温控防裂施工措施方案;计算各方案底板衬砌混凝土施工期最大温度拉应力σmax;步骤3‑3.在σmax≤【σmax】的情况下,依据简单实用经济的原则优选措施方案,供施工应用。本方法可以迅速计算出任意时期(季节)浇筑城门洞型隧洞底板结构衬砌混凝土施工期的最大温度拉应力,计算误差小,特别适用于初步设计和现场施工期实时快速设计计算。
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公开(公告)号:CN109885914A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910104920.0
申请日:2019-02-01
Applicant: 武昌理工学院 , 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种隧洞底板衬砌混凝土温度裂缝控制抗裂K值设计方法,包括以下步骤:步骤1.收集隧洞底板衬砌混凝土温度裂缝控制设计计算用资料;步骤2.分析确定温控抗裂目标和抗裂安全系数允许值【K】;步骤3.设计温控抗裂措施方案,包括:步骤3-1.分析可变量,拟定多个衬砌混凝土温控抗裂施工措施方案;步骤3-2.采用公式计算各方案衬砌混凝土施工期最小抗裂安全系数Kmin;步骤3-3.在Kmin≥【K】的情况下,依据简单实用经济的原则优选措施方案,供施工应用。本方法既可在设计阶段进行温控抗裂方案设计,也可以在浇筑施工过程中针对发现问题和施工技术、条件等的改变,实时用于优化改进施工温控措施,实现温控目标。
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