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71.
本文采用混凝土试浇块模拟大体积混凝土温度随时间变化过程,找出温度场分布情况,根据温度场分布情况和原材料特性计算出混凝土中心最高温度.为进一步对大体积混凝土温度、裂缝控制提供支持.  相似文献   
72.
本文通过对回转窑石油焦煅烧过程中窑头温度、沉灰室进口温度、煅烧温度与实收率的关联性进行分析,尝试探讨回转窑窑内温度场对煅烧实收率的影响并用于指导生产。  相似文献   
73.
金塘大桥60m箱梁混凝土浇筑完成后由于水化作用下使得混凝土内外温度、梯度差等关键问题,介绍了混凝土浇筑后箱梁的温度场、应力场的变化情况及控制措施。  相似文献   
74.
爆裂是火灾高温下隧道衬砌劣化的常见现象,爆裂的发生对衬砌管片内部温度场重分布有较大影响。选定爆裂温度为400℃、500℃、600℃、700℃以及不考虑爆裂五种工况进行模拟,对比管片火灾试验结果,得到了隧道火灾下衬砌管片爆裂的具体温度。并以具体工程为例,考虑爆裂计算了火灾下衬砌管片的内部温度场,分析得到了管片不同位置内部温度随时间变化规律,以及温度梯度在管片内部的分布规律,指出了管片防火的重点区域,对以后的隧道衬砌防火设计提供理论依据。  相似文献   
75.
为了分析预制箱梁的温度场分布规律,采用有限元数值模拟混凝土浇筑后水泥水化作用,计算混凝土梁水化温度场,结合实测的资料进行相关分析比较  相似文献   
76.
大体积混凝土广泛应用在大坝、大跨度桥梁等结构的主要受力部位。由于大体积混凝土水化热大.极易产生温度裂缝,而温度荷载又是大体积混凝土的一个重要而复杂的荷载.因此.只有充分掌握混凝土温度场的变化规律.才能有效防止裂缝的产生。在实际应用中,采用水管冷却是大体积混凝土施工中控制温度的重要措施.只有对混凝土结构进行水管冷却效果的仿真计算.才能较好地掌握混凝土温度的变化规律.达到温度控制和避免裂缝产生的目的。  相似文献   
77.
ANSYS在模拟钢结构抗火中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用大型通用有限元程序ANSYS对钢结构在火灾条件下的温度场进行模拟计算,提供了一种精确分析火荷载条件下钢结构温度分布的研究方法.通过与有关火灾实验分析比较,证明方法概念正确,分析过程简便,计算精度较可靠,可以为钢结构的耐火极限确定提供有效的数据.  相似文献   
78.
在有限元程序ANSYS的通用平台上,通过参数设计语言(APDL)以及多种ANSYS内部函数,编制宏命令来控制ANSYS程序对厦门海沧大桥锚锭中的锚块大体积混凝土的浇筑温度场进行仿真分析.计算过程考虑了气温日变化、混凝土水化热和浇筑温度对混凝土最高温度的影响, 针对大桥锚锭中锚块的施工方案,计算了温度变化过程和最高温度,得到一些有用的结论,可供类似结构温控设计时参考.  相似文献   
79.
许舒荣 《价值工程》2022,(18):108-110
为研究浅覆土条件下地铁出入口冻结温度场发展规律,以上海轨道交通18号线某出入口冻结工程为背景,采用大型有限元软件ANSYS,建立了三维数值计算模型,计算过程中考虑了相变潜热,得出了浅覆土地铁出入口冻结温度场发展规律;并研究了不同初始地温条件下冻结温度场发展规律.研究结果为类似施工提供参考.  相似文献   
80.
以压水堆核电厂1 100 MW汽轮机组为研究对象,建立了高中压转子二维模型,运用有限元方法研究机组冷态启动过程高中压转子温度场和应力场分布情况。分析结果表明,启动过程中高中压转子的温度由表面向中心传递。由于受到前期冲转的影响,冷态启动至833.5 min时在中压转子腔室内壁得到启动过程热应力最大值为199.25 MPa。这是由于中压转腔室内壁与转子表面的变形量之差相比于高压转子表面与对应中心的变形量之差更大,使得腔室内壁出现最大应力。  相似文献   
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