一种室内测量混凝土表面放热系数的方法

    公开(公告)号:CN105842278B

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201610317988.3

    申请日:2016-05-12

    Abstract: 本申请公开一种室内测量混凝土表面放热系数的方法,其能对试验块所在的环境温度和保温材料的含水率等参数进行精确的控制,对试验块表面放热系数进行高精度反演分析计算,进而能精确测试覆盖保温材料(包括含水结冰保温材料)的混凝土表面放热系数。该方法包括步骤:(1)制备试验块,试验块内埋设一定数量的温度测点;(2)将铺设保温材料的试验块放置在自动控制和记录测点温度、防冻液温度和箱内温度的冻融试验箱内,该保温材料包括含水结冰材料,设定合理的温度值进行试验;(3)根据试验数据,反演分析得到铺设保温材料的试验块试验条件下的试验块表面放热系数β1;(4)经公式推导计算,得到现场条件下混凝土表面放热系数βS。

    一种测量混凝土全过程自生体积变形的方法

    公开(公告)号:CN107907411A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711121059.6

    申请日:2017-11-14

    Abstract: 一种测量混凝土全过程自生体积变形的方法,将混凝土原材料按照相应配比搅拌,浇入容置空间内,形成试件,盖好温度模板上盖;将温度传感器分别插入试件中部三等分点,以及环境箱测温孔内;试件中部安装位移传感器,并用定位工装固定,保持其位置恒定;软件测试界面内设定相应的温度模板以及环境箱的温度历程曲线。待混凝土初凝后拆除定位工装,开始试验,测量自由混凝土试件的收缩数据;混凝土总应变通过试验机中试件长度的变化直接测得,热膨胀系数已知,试件的温度变化直接测得,混凝土的自生体积变形可以根据公式得到。本发明能对混凝土在温度变化发展条件下的全过程自生体积变形进行试验,为掌握混凝土力学性能和防止混凝土裂缝产生提供依据。

    大体积混凝土智能温控的方法及装置

    公开(公告)号:CN107256045A

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201710571270.1

    申请日:2017-07-13

    CPC classification number: G05D23/19

    Abstract: 本发明涉及大体积混凝土施工技术领域,具体涉及一种对大体积混凝土智能温控的方法及装置,该对大体积混凝土智能温控的方法包括实时检测所述大体积混凝土施工过程中的各个环节的施工温度,每个环节的施工温度均预设有预定阈值。若当前环节的施工温度与预定阈值有差值,则根据所述差值调节前一个环节的施工温度,以实现对前一个环节的施工温度的预警;或根据所述差值调节后一环节的施工温度,以实现对后一环节的施工温度的调控,以保证大体积混凝土的施工质量。在本方案中,通过对大体积混凝土施工过程中整体温度进行调节,以提高工程质量。

    可计算最高环境温度浇筑时段混凝土浇筑温度的快速计算方法

    公开(公告)号:CN106844989A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710068237.7

    申请日:2017-02-07

    CPC classification number: Y02E60/76 Y04S40/22 G06F17/5018 G06F2217/80

    Abstract: 本发明提供一种可计算最高环境温度浇筑时段混凝土浇筑温度的快速计算方法,根据有限元计算,推导浇筑铺筑层浇筑期间温度回升和浇筑厚度、外界气温、铺筑层浇筑时间、导热系数、表面放热系数和导温系数等参数的关系,并利用有限元计算方法对计算结果进行验证,依本发明的方法,无需进行差分或有限元计算即可计算出铺筑层浇筑期间的温度回升,计算过程较为简单。依照本发明的计算方法,不仅可计算日平均浇筑温度,还可计算出最高环境温度时段的浇筑温度,计算结果更适于实际工程应用。此外,本发明用水化度理论估算混凝土浇筑期间混凝土水化放热对混凝土浇筑温度的影响,提高了浇筑温度计算的准确性。

    一种爆破的数值模拟方法
    98.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106339547A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610741030.7

    申请日:2016-08-26

    CPC classification number: G06F17/5009

    Abstract: 一种爆破的数值模拟方法,包括:(1)在二维DDA方法中添加圆形单元,用以模拟炸药颗粒;中炸药点火后的体积膨胀过程,设置DDA炸药颗粒单元的体积随时间膨胀的函数;(3)在数值模拟过程中,对体积膨胀后的炸药颗粒单元与药孔孔壁单元的接触关系进行判定,根据二者的接触量计算接触反力,从而使炸药对孔壁产生挤压,使孔开裂,膨胀后的炸药颗粒单元始终以碰撞挤压的方式对周围块体产生作用,当炸药颗粒单元膨胀结束后,该作用力消失,被爆物体按照运动方程四散运动;(4)炸药颗粒与被爆物间、被爆物与被爆物间的相互作用,以及被爆物体的应力、变形、运动的力学行为均按照DDA方法进行模拟。(2)在DDA计算模型中设置爆破孔,根据实际情况

    一种基于非连续变形分析的岩体流变模拟方法

    公开(公告)号:CN106339545A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610739434.2

    申请日:2016-08-26

    CPC classification number: G06F17/5009

    Abstract: 一种基于非连续变形分析的岩体流变模拟方法,其能够实现对岩体流变变形的准确模拟,为工程长期运行的安全性评价提供依据。包括:结构面在长期荷载作用下的时效力学行为,并正确反映其应力—应变—时间关系;(2)对室内或现场流变试验的结果进行函数拟合,确定步骤(1)中所采用的本构方程的流变参数;(3)构建数值计算中流变变形的递推公式,计算岩块、结构面在各计算时步的流变变形增量;(4)基于最小势能原理,推导考虑岩块和结构面蠕变变形的刚度子矩阵和荷载增量列阵;(5)其他子矩阵按照非连续变形分析的基本方法进行集成,建立非连续变形分析的总体平衡方程;(6)求解总体平衡方程,得到各岩块的位移和变形分量,进而求得考虑岩块和结构面流变特性的、与持荷时间相关的岩体变形值。(1)选取适当的流变本构方程来描述完整岩块和

    大体积混凝土智能保温监控方法

    公开(公告)号:CN104238588B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410441618.1

    申请日:2014-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种大体积混凝土智能保温监控方法。设定时间段内,测温装置相隔预定时间测量一次大体积混凝土表面温度并将温度数据经主机传送给中心服务器,由中心服务器计算出保温参数并依据保温参数给出是否需要保温的保温建议,而后将保温建议自动发送至相应移动终端,由持有移动终端的工人根据保温建议进行保温干预,干预完成后,工人将干预结果经移动终端反馈回中心服务器,以形成干预记录,供相关人员查看及下载。本发明可实时监测大体积混凝土的表面温度情况并对大体积混凝土及时给予是否需要保温的建议,以提醒工人及时进行干预,实现对混凝土的科学保温监控,有效防止混凝土表面裂缝的产生。

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