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1、大體積混凝土水化熱分析大體積混凝土水化熱分析分析目的分析目的-熱傳導(dǎo)分析熱傳導(dǎo)分析-熱應(yīng)力分析熱應(yīng)力分析-利用管冷來(lái)減小溫度應(yīng)力利用管冷來(lái)減小溫度應(yīng)力操作步驟操作步驟-定義資料時(shí)間依存特性定義資料時(shí)間依存特性-建立實(shí)體單元模型建立實(shí)體單元模型-輸入水化熱分析控制數(shù)據(jù)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)流邊境輸入環(huán)境溫度、對(duì)流系數(shù)及定義單元對(duì)流邊境-定義固定溫度定義固定溫度-輸入熱源函數(shù)及分配熱源輸入熱源函數(shù)及分配熱源-輸入管冷數(shù)據(jù)輸入管冷數(shù)據(jù)-定義施工階段定義施工階段根本模型根本模型板式根底地基 1/4模型 定義資料時(shí)間依存特性定義資料時(shí)間依存特性 混凝土28天抗壓強(qiáng)度:

2、按相應(yīng)規(guī)范規(guī)定給出。 混凝土抗壓強(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。輸入水化熱分析控制數(shù)據(jù)輸入水化熱分析控制數(shù)據(jù) 最終施工階段:決議哪個(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)分析所需的構(gòu)造初始溫度。 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:決議能否思索徐變和收縮。有普通方法和有效系數(shù)法兩種。 運(yùn)用等效材齡和溫度:進(jìn)展水化熱分析時(shí),選擇能否運(yùn)用等效材齡和溫度。 思索自重:思索

3、自重時(shí)選擇此項(xiàng)。重力方向的自重輸入“1。輸入環(huán)境溫度輸入環(huán)境溫度 可輸入常溫或正弦函數(shù)方式的溫度變化曲線。 也可用戶自定義恣意變化曲線。輸入對(duì)流函數(shù)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)自行定義恣意曲線。定義單元對(duì)流邊境定義單元對(duì)流邊境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)的邊境,并留意指定邊境組,用于后面的施工階段分析。定義固定溫度定義固定溫度 輸入構(gòu)造的固定溫度條件。具有固定溫度的位置,其溫度不隨時(shí)間發(fā)生變化。普通賦予構(gòu)造與地面的接觸面。 輸入熱源函數(shù)及分配熱源輸入熱源函數(shù)及分配熱源 熱源函數(shù)又稱熱源強(qiáng)度函數(shù),用來(lái)表現(xiàn)水化過(guò)程發(fā)熱形狀的函數(shù)。 可定義如下方式函數(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)規(guī)范:按閱歷公式計(jì)算熱源強(qiáng)度,普通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)。輸入管冷數(shù)據(jù)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)的途徑輸入設(shè)置冷卻管的節(jié)點(diǎn)位置。定義

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