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第1頁,課件共12頁,創(chuàng)作于2023年2月大體積混凝土水化熱分析分析目的---熱傳導(dǎo)分析---熱應(yīng)力分析---利用管冷來減小溫度應(yīng)力操作步驟---定義材料時(shí)間依存特性---建立實(shí)體單元模型---輸入水化熱分析控制數(shù)據(jù)---輸入環(huán)境溫度、對(duì)流系數(shù)及定義單元對(duì)流邊界---定義固定溫度---輸入熱源函數(shù)及分配熱源---輸入管冷數(shù)據(jù)---定義施工階段第2頁,課件共12頁,創(chuàng)作于2023年2月基本模型板式基礎(chǔ)地基
1/4模型
第3頁,課件共12頁,創(chuàng)作于2023年2月定義材料時(shí)間依存特性混凝土28天抗壓強(qiáng)度:按相應(yīng)規(guī)范規(guī)定給出?;炷量箟簭?qiáng)度系數(shù)(a,b):按相應(yīng)規(guī)范取值。注:混凝土收縮徐變特性在水化熱分析控制中定義。第4頁,課件共12頁,創(chuàng)作于2023年2月輸入水化熱分析控制數(shù)據(jù)最終施工階段:決定哪個(gè)施工階段為最終施工階段。積分系數(shù)(時(shí)間離散系數(shù)):
=0:前向差分
=1/2:Crank-Nicolson法
=2/3:Galerkin法
=1:后向差分。
初始溫度:輸入熱傳導(dǎo)分析所需的結(jié)構(gòu)初始溫度。單元應(yīng)力輸出位置:選擇單元應(yīng)力輸出位置。徐變和收縮:決定是否考慮徐變和收縮。有一般方法和有效系數(shù)法兩種。
使用等效材齡和溫度:進(jìn)行水化熱分析時(shí),選擇是否使用等效材齡和溫度。考慮自重:考慮自重時(shí)選擇此項(xiàng)。重力方向的自重輸入“-1”。第5頁,課件共12頁,創(chuàng)作于2023年2月輸入環(huán)境溫度可輸入常溫或正弦函數(shù)形式的溫度變化曲線。也可用戶自定義任意變化曲線。第6頁,課件共12頁,創(chuàng)作于2023年2月輸入對(duì)流函數(shù)可定義常數(shù)對(duì)流系數(shù)。或用戶根據(jù)已有數(shù)據(jù)自行定義任意曲線。第7頁,課件共12頁,創(chuàng)作于2023年2月定義單元對(duì)流邊界將前面兩步定義的環(huán)境溫度函數(shù)和對(duì)流系數(shù)函數(shù)賦予給相應(yīng)的邊界,并注意指定邊界組,用于后面的施工階段分析。第8頁,課件共12頁,創(chuàng)作于2023年2月定義固定溫度輸入結(jié)構(gòu)的固定溫度條件。具有固定溫度的位置,其溫度不隨時(shí)間發(fā)生變化。一般賦予結(jié)構(gòu)與地面的接觸面。
第9頁,課件共12頁,創(chuàng)作于2023年2月輸入熱源函數(shù)及分配熱源熱源函數(shù)又稱熱源強(qiáng)度函數(shù),用來表現(xiàn)水化過程發(fā)熱狀態(tài)的函數(shù)??啥x如下形式函數(shù):
常量:熱源強(qiáng)度(每小時(shí)、每立方米體積混凝土發(fā)熱量)不變。
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):按經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算熱源強(qiáng)度,一般給出絕熱溫升變化函數(shù),程序內(nèi)部將其轉(zhuǎn)換為熱源強(qiáng)度函數(shù)。
用戶:由用戶定義熱源強(qiáng)度函數(shù)。第10頁,課件共12頁,創(chuàng)作于2023年2月輸入管冷數(shù)據(jù)為了降低混凝土的溫度,在混凝土內(nèi)設(shè)置冷卻管。比熱:水的比熱。比重:水的比重。流入溫度:水在入口處的溫度。單位時(shí)間流量:?jiǎn)挝粫r(shí)間水的流量。直徑:輸入冷卻管直徑。對(duì)流系數(shù):輸入對(duì)流系數(shù)。選擇:按冷卻水流動(dòng)的路徑輸入設(shè)置冷卻管的節(jié)點(diǎn)位置。第11頁,課件共12頁,創(chuàng)作于2023年2月定義施工階段參見
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