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.
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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
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2023年 第45卷 第8期
无损检测

