Page 79 - 无损检测2023年第八期
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张广海, 等:

   无砟轨道桥梁承台大体积混凝土早龄期温度的声发射监测






































                                   图8  各通道撞击数随时间变化的柱状图
                                                           术科学, 2014 , 44 ( 7 ): 645-660.
                                                      [ 2 ]  赵国堂, 高亮, 赵磊, 等.CRTSⅡ型板式无砟轨道板下
                                                           离缝动力影响分析及运营评估[ J ] . 铁道学报, 2017 ,
                                                          39 ( 1 ): 1-10.
                                                      [ 3 ]  王枭, 杨剑锋, 陈良超. 声发射技术在压力容器裂纹检
                                                           测中的应用[ J ] . 化学工程师, 2019 , 33 ( 12 ): 57-59.
                                                      [ 4 ]  梅明星. 基于声发射技术的损伤检测应用研究[ D ] .
                                                           南京: 东南大学, 2016.
                                                      [ 5 ]  耿荣生, 沈功田, 刘时风. 声发射信号处理和分析技术
                                                           [ J ] . 无损检测, 2002 , 24 ( 1 ): 23-28.
                                                      [ 6 ]  王友海, 颜 慧 军, 胡 长 胜. 大 型 有 限 元 分 析 软 件

   图9  通道1 , 3声发射累计撞击数与温度随时间变化曲线                           ANSYS的特点[ J ] . 建筑机械, 2000 ( 9 ): 29-31.
                                                      [ 7 ]  袁国勇.ANSYS网格划分方法的分析[ J ] . 现代机械,
       大体积混凝土早龄期的温度变化分为 3 个阶
                                                          2009 ( 6 ): 59-60.
   段: ① 承台结构水化初期, 温度快速上升, 声信号采

                                                      [ 8 ]  王强, 霍延威, 夏菲, 等. 基于 ABAQUS 的大体积混

   集量少; ② 承台结构水化温度达到峰值, 声信号的                               凝土水化热温度场的数值分析[ J ] . 混凝土, 2015 ( 7 ):

   采集数量随之增加; ③ 承台结构处于降温阶段时,                               35-39 , 48.
                                                      [ 9 ]  朱伯芳. 不稳定温度场数值分析的分区异步长解法
   声信号的采集量逐步趋于稳定。
       无砟轨道桥梁承台的施工过程中, 通过严密计                               [ J ] . 水利学报, 1995 , 26 ( 8 ): 46-52.
                                                     [ 10 ]  张子明, 宋智通, 黄海燕. 混凝土绝热温升和热传导方
   算、 周密部署以及监测管控, 浇筑的承台结构未产生
                                                           程的新理论[ J ] . 河海大学学报( 自然科学版), 2002 ,
   危害结构的温度裂缝, 整体温控效果良好。此外, 除
                                                          30 ( 3 ): 1-6.
   必要的温控监测外, 在确保强度、 刚度、 稳定性的前提                       [ 11 ]  朱伯芳. 混凝土绝热温升的新计算模型与反分析[ J ] .
   下, 施工时还可采用低水化热水泥, 严控入模温度, 加                             水力发电, 2003 , 29 ( 4 ): 29-32.

   大结构表面保温程度, 来减少温度裂缝的产生。                            [ 12 ]  HONGYX , LINJ , CHEN W.Simulationofthermal

   参考文献:                                                  field inmassconcretestructureswithcoolin g p i p es b y






                                                          thelocalizedradialbasisfunctioncollocationmethod

    [ 1 ]  翟婉明, 赵春发, 夏禾, 等. 高速铁路基础结构动态性                    [ J ] .InternationalJournalofHeatandMassTransfer ,
        能演变及服役安全的基础科学问题[ J ] . 中国科学: 技                    2019 , 129 : 449-459.
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