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4.4降温速率分析
建筑工程超长混凝土结构施工监测分析
摘 要:某车站站房原施工设计图中有三道后浇带,后浇带的浇筑时间设计要求2个月后方能进行。为了满足工期要求,施工方决定采用超长结构无缝施工技术。为了保证施工质量,特对此次超长结构无缝施工进行施工监测。本文通过分析超长混凝土的结构施工监测实例工程,为以后同类别的施工监测工作和相关研究提供实际工程经验。
关键词:超长混凝土 施工 监测
Some electric power plant hyperbola cooling towers identify analysis
Abstrack: Some heat power plant now that have hyperbola cooling tower built in the seventies of last century. Now Structural damage severe, and in the calculation of the original design and construction with the existing concrete structures, aseismatic norms in different. In order to ensure that the cooling towers can reach a target useful life must identify for its safety, durability, applicability and aseismatic, through the identification results of the analysis put forward the views of reinforcement and measures dealing with. According to a actual project that hyperbola cooling towers identify analysis, it will provide the practical engineering experience concerning similar aspects of the work on the identification and relevant research in future.
Key words: Cooling tower detecting identify strengthening
1 概况
某新建火车站位于我国西部,是该地区的重点建设工程。总建筑面积10211㎡,原施工设计图中有三道后浇带,后浇带的浇筑时间设计要求2个月后方能进行。为了满足工期要求,施工方决定采用超长结构无缝施工技术。施工方要求对混凝土结构进行现场实测,在采用补偿收缩混凝土取消后浇带的情况下,结构超长施工所采取的措施是否起到了相应的作用,混凝土结构能否满足设计的收缩变形要求,确保混凝土不出现影响结构安全的收缩裂缝,同时,控制施工引起的结构应力。
2 监测的范围及内容
对该工程7.9米标高9-11/A-F范围混凝土超长结构进行监测,监测内容包括:受力钢筋应力、混凝土应变、混凝土温度、预应力张拉后混凝土构件应变(本工程为后张预应力混凝土)。
3监测位置及测点
3.1 监测位置
结合现场的实际情况及结构的受力特性,本着科学、可靠、经济的原则,确定了监测的主要对象为:主站房7.900m标高处9~10轴的部分梁板,主、次梁共6根,楼板3块。详见图3.1.1。
图3.1.1 结构监测构件
3.2 测点布置
(1)、温度测点
在9-10/A梁、9-10/D梁、F-D/9梁的跨中位置的中部分别埋设一支温度计,在1/4L跨处的上(近表面)、中、下缘各设一支; 9-10/F轴梁、9-10/F1轴梁、9-10/F2轴梁的跨中上部(近表面)各埋设一支温度计,合计15支温度传感器。另外,应变传感器22支也可以进行温度数据采集。因此,共有37支可以采集温度的传感器。
(2)、应力应变测点
Ⅰ、梁的应变测点布置
9-10/A梁、9-10/D梁、F-D/9梁在跨中1/2L处截面上、下位置横向各埋设一支传感器,用于测量主梁受力最不利位置的混凝土的受压、受拉应力值。在梁端1/10L处截面上部横向埋设一支传感器,截面中部45度方向埋设一支传感器。其余3根梁在跨中1/2L处截面下部位置横向各埋设一支传感器,且在9-10/ F梁中部下层设置一支。共布设了16支应变传感器。
Ⅱ、 板的应变测点布置
考虑到板的厚度及受力特点,板上混凝土应力监测截面测点仅布置在板的中部,横向、纵向各布置一支应变传感器,合计布置了6
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