隧道結(jié)構(gòu)的火災(zāi)安全性是其安全性能研究的重要課題,而襯砌材料混凝土高溫力學性能的建立是進行隧道結(jié)構(gòu)火災(zāi)安全分析的基礎(chǔ)。.本項目擬通過火災(zāi)高溫下隧道襯砌混凝土(自密實混凝土)的爆裂試驗,探討隧道結(jié)構(gòu)混凝土的爆裂控制措施,并且結(jié)合混凝土微觀結(jié)構(gòu)的損傷演化過程,定量的評價隧道結(jié)構(gòu)混凝土的高溫爆裂機率,建立混凝土的高溫爆裂模型;進而基于通過混凝土高溫變形試驗得到的瞬態(tài)應(yīng)變、短期高溫徐變、應(yīng)力產(chǎn)生的即時應(yīng)變等高溫應(yīng)變,以及損傷力學理論和混凝土微觀結(jié)構(gòu)的演化模型,構(gòu)建能夠考慮高溫下混凝土微觀結(jié)構(gòu)演變的熱-力-化學耦合效應(yīng)的多尺度變形模型;在此基礎(chǔ)上,通過理論分析和數(shù)值模擬,對上述模型進行驗證。.項目研究旨在更為精細的描述隧道襯砌混凝土高溫爆裂及力學性能的損傷規(guī)律,為探明隧道結(jié)構(gòu)高溫行為的演化特征和分析混凝土結(jié)構(gòu)的高溫性能提供依據(jù)和基礎(chǔ)。
針對隧道火災(zāi)升溫速率快,隧道內(nèi)環(huán)境濕度大等特點,借助高溫試驗和理論分析等手段,分析了隧道襯砌結(jié)構(gòu)混凝土的火災(zāi)高溫爆裂特點,深入探討了高溫爆裂的影響因素,結(jié)合混凝土微觀結(jié)構(gòu)的高溫損失演化過程,評價隧道襯砌混凝土的高溫爆裂程度,研究了爆裂中出現(xiàn)的重要參數(shù),如爆裂速率、爆裂能量等,建立了適用于隧道襯砌混凝土的高溫爆裂機理。得到了高溫下隧道襯砌混凝土的抗壓強度、彈性模量、應(yīng)力-應(yīng)變曲線等變化規(guī)律,建立了適用于隧道高溫環(huán)境的計算模型。研究了高溫下隧道襯砌混凝土的變形規(guī)律,探討了其影響因素,給出了相應(yīng)的計算模型?;趽p傷力學和復合材料力學理論,建立了適用于隧道火災(zāi)場景的混凝土化學-熱-力損傷模型。項目成果為解決隧道襯砌混凝土火災(zāi)高溫性能及安全性問題提供了一定的理論基礎(chǔ)。
隧道襯砌一般使用噴射混凝土?! 娚浠炷?,是用壓力噴槍噴涂灌筑細石混凝土的施工法。常用于灌筑隧道內(nèi)襯、墻壁、天棚等薄壁結(jié)構(gòu)或其他結(jié)構(gòu)的襯里以及鋼結(jié)構(gòu)的保護層?! 娚浠炷粮砂璺ā 「砂璺ㄊ菍⑺?、...
隧道襯砌一般使用噴射混凝土。噴射混凝土,是用壓力噴槍噴涂灌筑細石混凝土的施工法。常用于灌筑隧道內(nèi)襯、墻壁、天棚等薄壁結(jié)構(gòu)或其他結(jié)構(gòu)的襯里以及鋼結(jié)構(gòu)的保護層。噴射混凝土干拌法干拌法是將水泥、砂、石在干燥...
設(shè)計襯砌厚度為50cm,而重慶市08市政定額計算規(guī)定為65cm或60cm。我認為,你應(yīng)按定額規(guī)定來套取子目,然后調(diào)整襯砌厚度就可以了,可以調(diào)整定額子目增減項,若定額沒列此增減項,你可以在定額消耗量中調(diào)...
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通過對經(jīng)歷火災(zāi)高溫后(100℃~700℃)不同強度等級混凝土(C10、C20、C30、C40)力學性能試驗研究,得到混凝土立方體抗壓強度(fcu T)隨溫度的變化規(guī)律。對混凝土立方體在抗壓試驗過程中所產(chǎn)生的聲發(fā)射現(xiàn)象進行研究,進一步揭示火災(zāi)高溫處理后的混凝土在破壞過程中,內(nèi)部裂紋、裂隙的產(chǎn)生擴展與混凝土在受壓過程所承受荷載之間的關(guān)系,從而得出混凝土受壓破壞時內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化過程,通過詳細的描述和比較分析,得到了高溫對混凝土破壞過程中聲發(fā)射現(xiàn)象的影響,進而為火災(zāi)高溫后隧道襯砌混凝土結(jié)構(gòu)損傷程度及安全性能的評估提供依據(jù)。
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評分: 4.7
國內(nèi)外發(fā)生的大量隧道火災(zāi)案例都顯示了火災(zāi)對襯砌結(jié)構(gòu)的嚴重損害以及襯砌結(jié)構(gòu)耐火的重要性。依托青島膠州灣隧道,詳細介紹采用數(shù)值模擬對隧道襯砌結(jié)構(gòu)火災(zāi)高溫時的瞬態(tài)溫度場的模擬過程,研究在火災(zāi)高溫時溫度沿隧道襯砌厚度的分布規(guī)律,給出一系列研究成果,對確定隧道襯砌的耐火性能、提高隧道襯砌的火災(zāi)安全性有重要意義。
目前隧道襯砌防火側(cè)重于對結(jié)構(gòu)本身損傷與力學行為的研究,而忽視了火災(zāi)高溫引起襯砌外部水土壓力的變化帶來的軟土隧道襯砌結(jié)構(gòu)安全性問題。事實說明:火災(zāi)高溫下軟土隧道外側(cè)土體力學行為會發(fā)生顯著的變化。本研究以軟黏土地層隧道為對象,通過大量的火災(zāi)試驗,結(jié)合理論分析及數(shù)值計算等手段,深入研究了火災(zāi)高溫下軟黏土熱傳導特性和溫度場變化規(guī)律,分析了火災(zāi)高溫對軟黏土力學特性的影響規(guī)律,成功揭示并描述了火災(zāi)高溫導致的隧道襯砌結(jié)構(gòu)外部水土壓力的變化機理及規(guī)律。最后,在對隧道襯砌結(jié)構(gòu)管片、接頭火災(zāi)高溫力學特性試驗研究的基礎(chǔ)上,基于給出的火災(zāi)高溫下軟土隧道結(jié)構(gòu)-土體體系的力學行為及安全性的分析計算方法,對隧道襯砌結(jié)構(gòu)體系的火災(zāi)安全性及各關(guān)鍵因素的影響規(guī)律進行了深入研究。課題研發(fā)的試驗裝置與設(shè)備對今后開展軟黏土火災(zāi)高溫力學性能試驗具有較好的借鑒價值。同時,課題研究成果也為解決處于軟黏土環(huán)境下的大量地鐵及越江跨海隧道襯砌結(jié)構(gòu)的火災(zāi)安全問題提供了基礎(chǔ)。 2100433B
目前隧道襯砌防火側(cè)重于對結(jié)構(gòu)本身損傷與力學行為的研究,而忽視了火災(zāi)高溫引起襯砌外部水土壓力的變化帶來的軟土隧道襯砌結(jié)構(gòu)安全性問題。事實說明:火災(zāi)高溫下軟土隧道外側(cè)土體力學行為會發(fā)生顯著的變化。本研究擬針對軟黏土地層隧道,借助室內(nèi)試驗、理論分析及數(shù)值計算等手段:首先,深入探討襯砌邊界約束條件的火災(zāi)高溫軟黏土熱傳導特性和溫度場變化規(guī)律、軟黏土力學特性以及襯砌所受水土壓力、彈性抗力的變化規(guī)律;其次,在上述研究成果的基礎(chǔ)上,建立火災(zāi)高溫作用下飽和區(qū)、非飽和區(qū)軟黏土力學特性的描述模型、綜合考慮火災(zāi)高溫影響區(qū)軟黏土力學特性變化及水汽化引起的附加荷載的隧道襯砌結(jié)構(gòu)水土壓力分布的理論與方法;最后,應(yīng)用荷載-結(jié)構(gòu)法,建立基于上述水土壓力分布理論及考慮土體彈性抗力變化的軟土隧道襯砌結(jié)構(gòu)火災(zāi)安全評價方法,為解決處于軟黏土環(huán)境下的大量地鐵及越江跨海隧道襯砌結(jié)構(gòu)的火災(zāi)安全問題提供相關(guān)計算理論與方法。
秦勤、吳迪平、鄒家祥等編著的《連鑄設(shè)備的熱行為及力學行為》系統(tǒng)地論述了連續(xù)鑄鋼設(shè)備及其運行過程中的熱行為和力學行為,包括鋼包、鋼包回轉(zhuǎn)臺、結(jié)晶器及其振動機構(gòu)、扇形段及凝固末端輕壓下的力學特性的設(shè)計計算及仿真。本書還通過連鑄設(shè)備介紹了現(xiàn)代機械設(shè)計理論方法以及現(xiàn)代檢測方法。
《連鑄設(shè)備的熱行為及力學行為》可供機械、冶金等專業(yè)的本科生和研究生使用,也可供有關(guān)設(shè)計院所及工廠技術(shù)人員參閱。