CN107907411A - 一种测量混凝土全过程自生体积变形的方法 - Google Patents

一种测量混凝土全过程自生体积变形的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107907411A
CN107907411A CN201711121059.6A CN201711121059A CN107907411A CN 107907411 A CN107907411 A CN 107907411A CN 201711121059 A CN201711121059 A CN 201711121059A CN 107907411 A CN107907411 A CN 107907411A
Authority
CN
China
Prior art keywords
concrete
temperature
environmental cabinet
measurement
formula
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201711121059.6A
Other languages
English (en)
Inventor
刘毅
张国新
王振红
辛建达
朱振泱
侯文倩
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Institute of Water Resources and Hydropower Research
Original Assignee
China Institute of Water Resources and Hydropower Research
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Institute of Water Resources and Hydropower Research filed Critical China Institute of Water Resources and Hydropower Research
Priority to CN201711121059.6A priority Critical patent/CN107907411A/zh
Publication of CN107907411A publication Critical patent/CN107907411A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/08Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N17/00Investigating resistance of materials to the weather, to corrosion, or to light
    • G01N17/002Test chambers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N17/00Investigating resistance of materials to the weather, to corrosion, or to light
    • G01N17/004Investigating resistance of materials to the weather, to corrosion, or to light to light
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/0058Kind of property studied
    • G01N2203/0069Fatigue, creep, strain-stress relations or elastic constants
    • G01N2203/0075Strain-stress relations or elastic constants
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/02Details not specific for a particular testing method
    • G01N2203/022Environment of the test
    • G01N2203/0222Temperature
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/02Details not specific for a particular testing method
    • G01N2203/022Environment of the test
    • G01N2203/0236Other environments
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/02Details not specific for a particular testing method
    • G01N2203/06Indicating or recording means; Sensing means
    • G01N2203/067Parameter measured for estimating the property
    • G01N2203/0682Spatial dimension, e.g. length, area, angle

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Ecology (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

一种测量混凝土全过程自生体积变形的方法,将混凝土原材料按照相应配比搅拌,浇入容置空间内,形成试件,盖好温度模板上盖;将温度传感器分别插入试件中部三等分点,以及环境箱测温孔内;试件中部安装位移传感器,并用定位工装固定,保持其位置恒定;软件测试界面内设定相应的温度模板以及环境箱的温度历程曲线。待混凝土初凝后拆除定位工装,开始试验,测量自由混凝土试件的收缩数据;混凝土总应变通过试验机中试件长度的变化直接测得,热膨胀系数已知,试件的温度变化直接测得,混凝土的自生体积变形可以根据公式得到。本发明能对混凝土在温度变化发展条件下的全过程自生体积变形进行试验,为掌握混凝土力学性能和防止混凝土裂缝产生提供依据。

Description

一种测量混凝土全过程自生体积变形的方法
技术领域
本发明属于水利水电工程的技术领域,特别是一种测量混凝土全过程自生体积变形的方法。
背景技术
大体积混凝土的裂缝问题一直是困扰国内外工程界的一个重要难题,混凝土裂缝的出现,不但影响着结构的外观质量,也严重影响着工程的使用寿命和安全,进而威胁到人民的生命财产。因此,如何避免裂缝的产生或者降低裂缝发生的可能就成为工程建设者所关心的问题,特别是大体积混凝土结构,温度裂缝是主要的裂缝形式。截止目前,对大体积混凝土的温度裂缝防止主要从如下三方面着手:(1)优化混凝土结构,改善受力特性;(2)材料方面改进,优化混凝土配合比,改善混凝土的材料性能,真实掌握混凝土热力学特性;(3)采取施工措施,降低混凝土温度,防止混凝土产生过大的温差。
混凝土自生体积变形是混凝土的一个重要参数,它的准确与否直接影响着混凝土真实材料性能的掌控、评估,影响着水工混凝土计算温度应力的大小,甚至影响着水工混凝土温控措施的制定和决策。截止目前,混凝土自生体积变形的测定主要是通过一个密封试件桶,在恒温恒湿且无荷载条件下,通过差动式电阻应变计,测量应变计的电阻及电阻比变化,根据公式来计算混凝土的自生体积变形但是,该实验装置和方法还有如下客观的缺点:混凝土只能在恒温和绝湿条件的恒温室进行,不能在混凝土本身温度变化条件下进行试验,得出体现混凝土的真实温度历程的自生体积变形;自生体积变形是经过一系列的公式计算得到的,受经验公式和很多中间参数(应变计灵敏度、电阻比、电阻比基准值、温度补偿系数等)的影响,计算出的自生体积变形很难反映工程实际情况,严重影响着工程建设者的决策;公式计算出的自生体积变形,也是几个龄期的自生体积变形,并不是全过程的自生体积变形过程。因此,一种混凝土全过程自生体积变形的测量装置和方法就成为工程所需。
发明内容
本发明的目的是提供一种测量混凝土全过程自生体积变形的方法,其可以改进现有水工混凝土全过程自生体积变形试验方法的局限和不足,对混凝土在温度变化发展条件下的全过程自生体积变形进行试验,为掌握混凝土力学性能和防止混凝土裂缝产生提供可靠依据。
为实现上述目的,本发明采取以下技术方案:
一种测量混凝土全过程自生体积变形的方法,它利用一个试验装置,该试验装置包括一底座,该底座上设置有一用于隔绝外界环境的环境箱,该环境箱内设有混凝土试件容置装置;
该混凝土试件容置装置包括固定夹头、活动夹头、两个侧模板,拼合构成一个上端敞口或者上下端均敞口的容置空间,该固定夹头固定设置在该环境箱一端,该活动夹头可沿该容置空间的长度方向的轴线移动地设置在该环境箱另一端,两个侧模板平行置于该固定夹头和活动夹头之间;该环境箱或者该环境箱和该容置空间设置温度传感器和湿度传感器;该环境箱和混凝土试件容置装置还设有温度调节装置和湿度调节装置;
还包括一加载系统;该加载系统包括一反力框架、一传动装置和一带有减速机的伺服电机,该反力框架固定设置在该底座上,将该环境箱包围;该传动装置包括设于该反力框架上的主动丝杠,该主动丝杠末端连接约束轴,该约束轴穿过该环境箱且末端穿与该活动夹头连接,而使得该活动夹头位置固定或在该轴线方向移动;该伺服电机与该主动丝杠连接;该约束轴顶部设有测量顶,该测量顶与该环境箱之间设有位移传感器;该传动装置设有应力传感器;
该温度传感器、湿度传感器、位移传感器、应力传感器连接至测量控制系统的输入端,该温度调节装置、湿度调节装置和该伺服电机均连接至测量控制系统的输出端;
试验时:将混凝土原材料按照相应配比搅拌,浇入容置空间内,形成试件,盖好温度模板上盖;将温度传感器分别插入试件中部三等分点,以及环境箱测温孔内;试件中部安装位移传感器,并用定位工装固定,保持其位置恒定;软件测试界面内设定相应的温度模板以及环境箱的温度历程曲线。待混凝土初凝后拆除定位工装,开始试验,测量自由混凝土试件的收缩数据。
本发明中的混凝土总应变可以通过试验机中试件长度的变化直接测得,热膨胀系数已知,试件的温度变化直接测得,故混凝土的自生体积变形可以根据下式得到,计算混凝土自生体积变形的发展历程:
εT=αΔT(2)
ΔL为混凝土试件的长度变化量,mm;L为混凝土试件的标准长度,mm;εau为自生体积变形,无量纲;εtol为混凝土总变形,无量纲;εT为温度引起的变形,无量纲;α为混凝土的热膨胀系数,10-6/℃;ΔT为混凝土的温度变化,℃。
进一步的,所述环境箱内还设有太阳辐射传感器、降雨传感器和风速传感器中的至少一种,分别连接至所述测量控制系统的输入端;所述环境箱内还对应设有太阳辐射调节装置、降雨调节装置和风速调节装置中的至少一种,分别连接至所述测量控制系统的输出端;在测量过程中,根据施工地光照、降雨和风力的实际变化情况,通过测量控制系统调节环境箱内的太阳辐射、降雨和风速。
进一步的,在浇筑所述试件之前,在所述固定夹头和活动夹头之间设置“工”字型的定位件,该定位件的两端分别和固定夹头和活动夹头通过定位销固定连接;并在浇筑试件后3小时拆除该定位件。
进一步的,在所述方法中,对于真实环境的模拟,采用如下步骤中的至少一个:
①环境温度
针对当地的情况而定,即模拟真实环境的当地,将以上月平均气温资料拟合成一条余弦曲线,下式(4)为拟合后的计算公式:
式中,Ta为气温,Tam为年平均气温,Aa为气温年变幅,τ为时间(月),τ0为气温最高的时间(月)。
考虑气温日变化,采用下式(5)计算:
式中,为日气温,Ta为月平均气温,A为气温日变化幅度,t为1天中的时刻 (时)根据不同地区的不同季节而定;
②太阳辐射热
混凝土建筑物经常是暴露在太阳辐射之下的,其对混凝土温度有重要影响。单位时间内在单位面积上太阳辐射来的热量是S,其中设被混凝土吸收的部分为R,剩余部分被反射掉,则:
R=αs S (6)
式中,αs为吸收系数,也称为黑度系数,混凝土表面一般取0.65。
S=S0(1 kn) (7)
式中,S0为晴天太阳辐射热,n为云量,k为系数,这三个数值可由当地气象站给出。
日照的影响相当于周围空气的温度增高了ΔTa
ΔTa=R/β (8)
式中,β为混凝土表面放热系数,可根据表面粗糙程度和风速计算得出。
③降水
查询工程所在地气象部门的降水量,通过降水设备和降水量控制器来模拟降水;
并通过公式(9)计算降水量,
Ps=Pt{1-exp[-(Ta-Tr)/(Tr-Ts)]2}+,Tr≥Ts
Pr=Pt-Ps (9)
式中Ps为降雪量,Pr为降雨量,Pt为总降水量,Ta为日平均气温,Tr为降雨临界气温,Ts为降雪临界气温。
④风速
查询工程所在地的气象部门的风速,启动风速模拟装置,以根据风速得出混凝土表面散热系数。
本发明的有益效果是:本发明测量混凝土全过程自生体积变形的方法,其可以改进现有水工混凝土全过程自生体积变形试验方法的局限和不足,对混凝土在实际环境条件变化发展条件下的全过程自生体积变形进行试验,为掌握混凝土力学性能和防止混凝土裂缝产生提供可靠依据。
附图说明
图1是本发明测量混凝土全过程自生体积变形的方法采用的实验装置的结构示意图。
图2是图1中A处的放大示意图。
图3是本发明测量混凝土全过程自生体积变形的方法采用的实验装置的定位件的结构示意图。
具体实施方式
以下仅以实施例说明本发明可能的实施态样,然而并非用以限制本发明所欲保护的范畴,先予叙明。
如图1、图2所示,本发明提供一种测量混凝土全过程自生体积变形的方法,它利用一个试验装置,该试验装置包括一底座1,该底座1上设置有一用于隔绝外界环境的环境箱2,该环境箱2内设有混凝土试件容置装置。
该混凝土试件容置装置包括固定夹头3、活动夹头4、两个侧模板5,拼合构成一个上端敞口或者上下端均敞口的容置空间,该固定夹头3固定设置在该环境箱2一端,该活动夹头4可沿该容置空间的长度方向的轴线移动地设置在该环境箱2另一端,两个侧模板5平行置于该固定夹头3和活动夹头4之间。该环境箱2或者该环境箱2和该容置空间设置温度传感器和湿度传感器。该环境箱2和混凝土试件容置装置还设有温度调节装置和湿度调节装置。
该实验装置还包括一加载系统。该加载系统包括一反力框架6、一传动装置和一带有减速机的伺服电机7,该反力框架6固定设置在该底座1上,将该环境箱2包围。该传动装置包括设于该反力框架6上的主动丝杠,该主动丝杠末端连接约束轴8,该约束轴8穿过该环境箱2且末端穿与该活动夹头4连接,而使得该活动夹头4位置固定或在该轴线方向移动。该伺服电机7与该主动丝杠连接。该约束轴8顶部设有测量顶9,该测量顶9与该环境箱之间设有位移传感器10,该传动装置设有应力传感器11。
该温度传感器、湿度传感器、位移传感器10、应力传感器11连接至测量控制系统的输入端,该温度调节装置、湿度调节装置和该伺服电机7均连接至测量控制系统的输出端。
试验时:将混凝土原材料按照相应配比搅拌,浇入容置空间内,形成试件,盖好温度模板上盖;将温度传感器分别插入试件中部三等分点,以及环境箱测温孔内;试件中部安装位移传感器,并用定位工装固定,保持其位置恒定;软件测试界面内设定相应的温度模板以及环境箱的温度历程曲线。待混凝土初凝后拆除定位工装,开始试验,测量自由混凝土试件的收缩数据。
本发明中的混凝土总应变可以通过试验机中试件长度的变化直接测得,热膨胀系数已知,试件的温度变化直接测得,故混凝土的自生体积变形可以根据下式得到,计算混凝土自生体积变形的发展历程:
εT=αΔT(2)
ΔL为混凝土试件的长度变化量,mm;L为混凝土试件的标准长度,mm;εau为自生体积变形,无量纲;εtol为混凝土总变形,无量纲;εT为温度引起的变形,无量纲;α为混凝土的热膨胀系数,10-6/℃;ΔT为混凝土的温度变化,℃。
为了更加准确地模拟施工环境,该环境箱2内还设有太阳辐射传感器、降雨传感器和风速传感器中的至少一种,分别连接至该测量控制系统的输入端。该环境箱2内还对应设有太阳辐射调节装置、降雨调节装置和风速调节装置中的至少一种,分别连接至该测量控制系统的输出端。在测量过程中,根据施工地光照、降雨和风力的实际变化情况,通过测量控制系统调节环境箱2内的太阳辐射、降雨和风速。
在所述方法中,对于真实环境的模拟,采用如下步骤中的至少一个:
①环境温度
针对当地的情况而定,即模拟真实环境的当地,将以上月平均气温资料拟合成一条余弦曲线,下式(4)为拟合后的计算公式:
式中,Ta为气温,Tam为年平均气温,Aa为气温年变幅,τ为时间(月),τ0为气温最高的时间(月)。
考虑气温日变化,采用下式(5)计算:
式中,为日气温,Ta为月平均气温,A为气温日变化幅度,t为1天中的时刻 (时)根据不同地区的不同季节而定;
②太阳辐射热
混凝土建筑物经常是暴露在太阳辐射之下的,其对混凝土温度有重要影响。单位时间内在单位面积上太阳辐射来的热量是S,其中设被混凝土吸收的部分为R,剩余部分被反射掉,则:
R=αs S (6)
式中,αs为吸收系数,也称为黑度系数,混凝土表面一般取0.65。
S=S0(1 kn) (7)
式中,S0为晴天太阳辐射热,n为云量,k为系数,这三个数值可由当地气象站给出。
日照的影响相当于周围空气的温度增高了ΔTa
ΔTa=R/β (8)
式中,β为混凝土表面放热系数,可根据表面粗糙程度和风速计算得出。
③降水
查询工程所在地气象部门的降水量,通过降水设备和降水量控制器来模拟降水;
并通过公式(9)计算降水量,
Ps=Pt{1-exp[-(Ta-Tr)/(Tr-Ts)]2}+,Tr≥Ts
Pr=Pt-Ps (9)
式中Ps为降雪量,Pr为降雨量,Pt为总降水量,Ta为日平均气温,Tr为降雨临界气温,Ts为降雪临界气温。
④风速
查询工程所在地的气象部门的风速,启动风速模拟装置,以根据风速得出混凝土表面散热系数。
为了保持试件一致,如图3所示,在浇筑该试件之前,在该固定夹头3和活动夹头4之间设置“工”字型的定位件12,该定位件的两端分别和固定夹头 3和活动夹头4通过定位销固定连接。并在浇筑试件后3小时拆除该定位件12。
本发明与现有技术相比,具有下列优点:
1、本发明试验装置和方法,可以模拟混凝土所处的自然环境气温,反映真实的工程实际环境,包括昼夜温差、寒潮和太阳辐射等,得出混凝土真实的温度发展过程下的自生体积变形。
2、本发明试验装置和方法,可以直接测得混凝土自生体积变形,特别是早龄期的混凝土自生体积变形。
3、本发明试验装置和方法,可以直接测得混凝土自生体积变形,得出混凝土任意龄期的自生体积变形,即混凝土全过程自生体积变形,为水工大体积混凝土的施工提供参考。
本发明是以所述的权利要求所限定的。但基于此,本领域的普通技术人员可以做出种种显然的变化或改动,都应在本发明的主要精神和保护范围之内。

Claims (4)

1.一种测量混凝土全过程自生体积变形的方法,其特征在于,它利用一个试验装置,该试验装置包括一底座,该底座上设置有一用于隔绝外界环境的环境箱,该环境箱内设有混凝土试件容置装置;
该混凝土试件容置装置包括固定夹头、活动夹头、两个侧模板,拼合构成一个上端敞口或者上下端均敞口的容置空间,该固定夹头固定设置在该环境箱一端,该活动夹头可沿该容置空间的长度方向的轴线移动地设置在该环境箱另一端,两个侧模板平行置于该固定夹头和活动夹头之间;该环境箱或者该环境箱和该容置空间设置温度传感器和湿度传感器;该环境箱和混凝土试件容置装置还设有温度调节装置和湿度调节装置;
还包括一加载系统;该加载系统包括一反力框架、一传动装置和一带有减速机的伺服电机,该反力框架固定设置在该底座上,将该环境箱包围;该传动装置包括设于该反力框架上的主动丝杠,该主动丝杠末端连接约束轴,该约束轴穿过该环境箱且末端穿与该活动夹头连接,而使得该活动夹头位置固定或在该轴线方向移动;该伺服电机与该主动丝杠连接;该约束轴顶部设有测量顶,该测量顶与该环境箱之间设有位移传感器;该传动装置设有应力传感器;
该温度传感器、湿度传感器、位移传感器、应力传感器连接至测量控制系统的输入端,该温度调节装置、湿度调节装置和该伺服电机均连接至测量控制系统的输出端;
将混凝土原材料按照相应配比搅拌,浇入容置空间内,形成试件,盖好温度模板上盖;将温度传感器分别插入试件中部三等分点,以及环境箱测温孔内;试件中部安装位移传感器,并用定位工装固定,保持其位置恒定;软件测试界面内设定相应的温度模板以及环境箱的温度历程曲线。待混凝土初凝后拆除定位工装,开始试验,测量自由混凝土试件的收缩数据;
混凝土总应变通过试验机中试件长度的变化直接测得,热膨胀系数已知,试件的温度变化直接测得,混凝土的自生体积变形可以根据下式得到,计算混凝土自生体积变形的发展历程:
εT=αΔT (2)
ΔL为混凝土试件的长度变化量,mm;L为混凝土试件的标准长度,mm;εau为自生体积变形,无量纲;εtol为混凝土总变形,无量纲;εT为温度引起的变形,无量纲;α为混凝土的热膨胀系数,10-6/℃;ΔT为混凝土的温度变化,℃。
2.根据权利要求1所述的测量混凝土全过程自生体积变形的方法,其特征在于,所述环境箱内还设有太阳辐射传感器、降雨传感器和风速传感器中的至少一种,分别连接至所述测量控制系统的输入端;所述环境箱内还对应设有太阳辐射调节装置、降雨调节装置和风速调节装置中的至少一种,分别连接至所述测量控制系统的输出端;在测量过程中,根据施工地光照、降雨和风力的实际变化情况,通过测量控制系统调节环境箱内的太阳辐射、降雨和风速。
3.根据权利要求1所述的测量混凝土全过程自生体积变形的方法,其特征在于,在浇筑所述试件之前,在所述固定夹头和活动夹头之间设置“工”字型的定位件,该定位件的两端分别和固定夹头和活动夹头通过定位销固定连接;并在浇筑试件后3小时拆除该定位件。
4.根据权利要求1所述的测量混凝土全过程自生体积变形的方法,其特征在于,在所述方法中,对于真实环境的模拟,采用如下步骤中的至少一个:
①环境温度
针对当地的情况而定,即模拟真实环境的当地,将月平均气温资料拟合成一条余弦曲线,下式(4)为拟合后的计算公式:
式中,Ta为气温,Tam为年平均气温,Aa为气温年变幅,τ为时间(月),τ0为气温最高的时间(月)。
考虑气温日变化,采用下式(5)计算:
式中,为日气温,Ta为月平均气温,A为气温日变化幅度,t为1天中的时刻(时)根据不同地区的不同季节而定;
②太阳辐射热
单位时间内在单位面积上太阳辐射来的热量是S,其中设被混凝土吸收的部分为R,剩余部分被反射掉,则:
R=αsS (6)
式中,αs为吸收系数,混凝土表面取0.65。
S=S0(1kn) (7)
式中,S0为晴天太阳辐射热,n为云量,k为系数。
日照的影响相当于周围空气的温度增高了ΔTa
ΔTa=R/β (8)
式中,β为混凝土表面放热系数,根据表面粗糙程度和风速计算得出。
③降水
查询工程所在地气象部门的降水量,通过降水设备和降水量控制器来模拟降水;
并通过公式(9)计算降水量,
Ps=Pt{1-exp[-(Ta-Tr)/(Tr-Ts)]2}+,Tr≥Ts
Pr=Pt-Ps (9)
式中Ps为降雪量,Pr为降雨量,Pt为总降水量,Ta为日平均气温,Tr为降雨临界气温,Ts为降雪临界气温。
④风速
查询工程所在地的气象部门的风速,启动风速模拟装置,以根据风速得出混凝土表面散热系数。
CN201711121059.6A 2017-11-14 2017-11-14 一种测量混凝土全过程自生体积变形的方法 Pending CN107907411A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711121059.6A CN107907411A (zh) 2017-11-14 2017-11-14 一种测量混凝土全过程自生体积变形的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711121059.6A CN107907411A (zh) 2017-11-14 2017-11-14 一种测量混凝土全过程自生体积变形的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN107907411A true CN107907411A (zh) 2018-04-13

Family

ID=61845156

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711121059.6A Pending CN107907411A (zh) 2017-11-14 2017-11-14 一种测量混凝土全过程自生体积变形的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107907411A (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109164250A (zh) * 2018-09-28 2019-01-08 镇江科易工程检测技术有限公司 一种远程复制式工程结构混凝土强度及变形测试系统
CN110118868A (zh) * 2019-04-18 2019-08-13 广州建筑产业研究院有限公司 一种灌浆料膨胀率的试验装置及其测试方法
CN110281385A (zh) * 2019-06-24 2019-09-27 交通运输部公路科学研究所 一种环境箱内使用的混凝土自动搅拌机和方法
CN117705586A (zh) * 2024-02-06 2024-03-15 中交天津港湾工程研究院有限公司 一种大体积混凝土的体积变形测试方法及装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1699931A (zh) * 2005-06-20 2005-11-23 浙江理工大学 混凝土自生体积变形测量仪
CN101936704A (zh) * 2010-08-20 2011-01-05 四川嘉华企业(集团)股份有限公司 模拟检测混凝土自生体积变形的方法及其装置
CN102183540A (zh) * 2011-01-24 2011-09-14 国网电力科学研究院 混凝土应力应变监测中无应力应变的相关分析法
CN105352876A (zh) * 2015-09-09 2016-02-24 中国水利水电科学研究院 基于真实环境的混凝土开裂全过程试验装置和方法
CN105424494A (zh) * 2015-09-09 2016-03-23 中国水利水电科学研究院 混凝土通水冷却全过程试验装置和方法
CN206505075U (zh) * 2016-12-20 2017-09-19 河海大学 一种混凝土早龄期自生体积变形的测试装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1699931A (zh) * 2005-06-20 2005-11-23 浙江理工大学 混凝土自生体积变形测量仪
CN101936704A (zh) * 2010-08-20 2011-01-05 四川嘉华企业(集团)股份有限公司 模拟检测混凝土自生体积变形的方法及其装置
CN102183540A (zh) * 2011-01-24 2011-09-14 国网电力科学研究院 混凝土应力应变监测中无应力应变的相关分析法
CN105352876A (zh) * 2015-09-09 2016-02-24 中国水利水电科学研究院 基于真实环境的混凝土开裂全过程试验装置和方法
CN105424494A (zh) * 2015-09-09 2016-03-23 中国水利水电科学研究院 混凝土通水冷却全过程试验装置和方法
CN206505075U (zh) * 2016-12-20 2017-09-19 河海大学 一种混凝土早龄期自生体积变形的测试装置

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109164250A (zh) * 2018-09-28 2019-01-08 镇江科易工程检测技术有限公司 一种远程复制式工程结构混凝土强度及变形测试系统
CN110118868A (zh) * 2019-04-18 2019-08-13 广州建筑产业研究院有限公司 一种灌浆料膨胀率的试验装置及其测试方法
CN110281385A (zh) * 2019-06-24 2019-09-27 交通运输部公路科学研究所 一种环境箱内使用的混凝土自动搅拌机和方法
CN117705586A (zh) * 2024-02-06 2024-03-15 中交天津港湾工程研究院有限公司 一种大体积混凝土的体积变形测试方法及装置
CN117705586B (zh) * 2024-02-06 2024-05-14 中交天津港湾工程研究院有限公司 一种大体积混凝土的体积变形测试方法及装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107907411A (zh) 一种测量混凝土全过程自生体积变形的方法
CN107907410A (zh) 一种测试混凝土抗裂性能的方法
CN107907412A (zh) 一种测量混凝土表面干缩应力的方法
Wilson Turbulent diffusivity in the free atmosphere inferred from MST radar measurements: a review
CN108627401A (zh) 一种基于圆环法的混凝土早龄期温度应力试验设备及方法
CN102565305A (zh) 一种测定土体湿化、崩解与分散的试验方法
CN107817266A (zh) 一种测量混凝土全过程线膨胀系数的方法
CN107976531A (zh) 一种测量混凝土全过程温度应力的方法
CN107727502A (zh) 水工混凝土早龄期徐变试验方法
CN107918005A (zh) 一种测量混凝土全过程约束度的方法
CN107941612A (zh) 一种测量混凝土早期弹性模量的方法
CN106644373A (zh) 一种大型冷却塔风洞试验的模拟方法
CN103903661A (zh) 一种用于事故后稳压器水位测量系统和方法
CN107907668A (zh) 一种测量早期混凝土松弛的试验方法
McQueen et al. Validation of wind speed prediction methods at offshore sites
Kokubu et al. Mixing observations at a constricted channel of a semi-closed estuary: Tokyo Bay
CN111044369B (zh) 一种温控光纤-土体拉拔试验装置及其使用方法
CN109990938A (zh) 一种测量冰层拉压力的装置及其安装方法
CN108593770A (zh) 混凝土仿真实验机与微震相结合监测混凝土全过程开裂的装置与方法
CN108226452A (zh) 实际养护条件全级配混凝土热学力学参数测试装备与方法
CN205484329U (zh) 一种温度控制土壤膨胀仪
CN102507055B (zh) 一种小试样插销试验机裂纹试验断裂功的测量方法
CN211374346U (zh) 一种温控光纤-土体拉拔试验装置
Singh et al. Seasonal, annual and inter-annual features of turbulence parameters over the tropical station Pune (18° 32'N, 73° 51'E) observed with UHF wind profiler
Jensen et al. Penman-Monteith estimates of reservoir evaporation

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20180413