CN109164852A - 一种大体积混凝土自适应温度与应力控制方法 - Google Patents

一种大体积混凝土自适应温度与应力控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109164852A
CN109164852A CN201810845718.9A CN201810845718A CN109164852A CN 109164852 A CN109164852 A CN 109164852A CN 201810845718 A CN201810845718 A CN 201810845718A CN 109164852 A CN109164852 A CN 109164852A
Authority
CN
China
Prior art keywords
concrete
finite element
element model
temperature
parameter
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.)
Granted
Application number
CN201810845718.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109164852B (zh
Inventor
石雪飞
胡可
阮欣
宋军
刘志权
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.)
Tongji University
Original Assignee
Tongji University
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 Tongji University filed Critical Tongji University
Priority to CN201810845718.9A priority Critical patent/CN109164852B/zh
Publication of CN109164852A publication Critical patent/CN109164852A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109164852B publication Critical patent/CN109164852B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D27/00Simultaneous control of variables covered by two or more of main groups G05D1/00 - G05D25/00
    • G05D27/02Simultaneous control of variables covered by two or more of main groups G05D1/00 - G05D25/00 characterised by the use of electric means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • On-Site Construction Work That Accompanies The Preparation And Application Of Concrete (AREA)

Abstract

本发明涉及一种大体积混凝土自适应温度与应力控制方法,该方法对先后施工的同一大体积混凝土的多块相同的子混凝土结构或先后施工多块相同的大体积混凝土结构进行控制,具体包括以下步骤:施工第1块混凝土结构,获取第1块混凝土结构的现场实测数据和设计数据;以获取的数据及规范值或工程经验值为基础条件进行有限元模型迭代,识别出有限元模型参数;基于上一步获取的有限元模型参数进行有限元计算,获取用于控制下一块待施工的混凝土结构的控制参数,直至所有混凝土结构均施工完成。与现有技术相比,本发明解决大体积混凝土温度控制中存在的各种难题,通过自适应方法建立精准的控制模型,实现大体积混凝土温度与应力的自适应控制。

Description

一种大体积混凝土自适应温度与应力控制方法
技术领域
本发明属于土木工程建设领域,尤其是涉及一种大体积混凝土自适应温度与应力控制方法,尤其适用于同一结构分块施工以及相同设计先后施工的大体积混凝土结构的温度与应力控制。
背景技术
大体积混凝土温度与裂缝控制是土木工程领域常见问题之一,目前已有控制方法是将温度控制在事先制定的指标范围内进行控制,由于构件热量参数、水化速率、材料参数、外界环境存在大量的不确定性,常规的控制方法不能反映真实的温度与应力发展情况。
中国专利CN103485542A公开了大体积混凝土水化热温度测控系统及方法,通过连接循环冷却水系统、中央控制器、变频器、温度传感器和计算机,识别指标变化,对冷却水的流量进行调控。上述专利仅调控冷却水流量,未实现对实施中实际参数的识别或修正,其控制建立在不精确的模型基础上。
发明内容
本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种大体积混凝土自适应温度与应力控制方法,以解决大体积混凝土温度控制中存在的结构型式千差万别、材料属性随机分布、施工环境多变的难题,通过自适应方法建立精准的控制模型,实现大体积混凝土的温度与应力的自适应控制。
本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:
一种大体积混凝土自适应温度与应力控制方法,该方法对先后施工的同一大体积混凝土的多块相同的子混凝土结构或先后施工多块相同的大体积混凝土结构进行控制,具体包括以下步骤:
1)施工第1块混凝土结构,获取第1块混凝土结构的现场实测数据和设计数据;
2)以步骤1)获取的数据及规范值或工程经验值为基础条件进行有限元模型迭代,识别出有限元模型参数;
3)令N=2;
4)基于上一步获取的有限元模型参数进行有限元计算,获取用于控制第N块待施工的混凝土结构的控制参数;
5)以步骤4)获取的控制参数控制第N块混凝土结构的施工过程;
6)在第N块混凝土结构施工后,获取第N块混凝土结构的现场实测数据和设计数据;
7)根据第1至第N-1块获得的有限元模型参数得到修正后的有限元模型参数,以修正后的有限元模型参数和步骤6)获取的数据为基础条件进行有限元模型迭代,获得本次迭代的有限元模型参数;
8)令N=N+1,返回步骤4),直至所有混凝土结构均施工完成。
进一步地,施工第1块混凝土结构前,以规范值或工程经验值为迭代初始条件进行有限元模型迭代和计算,获取第1块混凝土结构的控制参数。
进一步地,所述现场实测数据包括混凝土内部与表面温度、混凝土内部与表面应变、大气温度与风速及辐射条件、管冷流速与温度以及混凝土配合比。
进一步地,进行有限元模型迭代时,以计算结果与实测的与混凝土内部与表面温度间误差在2%以内、计算结果与混凝土内部与表面应变间误差在5%以内为迭代终止条件。
进一步地,所述有限元模型参数包括绝热温升参数、导热系数、水化速率方程、比热容参数、外覆模板表面对流系数方程、外露表面对流系数方程、材料收缩发展曲线和管冷对流系数方程。
进一步地,所述控制参数包括最高温与环境温差限值、里表温差限值、表环温差限值、层间温差限值和降温速率限值。
进一步地,所述步骤5)中,根据控制参数控制第N块混凝土结构的施工过程时采用的控制措施包括:改变入模温度、改变缓凝时间、改变表面覆盖厚度、改变防风范围、改变管冷温度与流速、改变停水时机和/或改变拆模时机。
进一步地,所述步骤7)中,通过将第1至第N-1块获得的有限元模型参数建立回归方程,获得修正后的有限元模型参数,N>1。
与现有技术相比,本发明有以下优点及有益效果:
(1)通过现场实测与有限元模型迭代的方式,根据工程项目的结构特征、材料特征、环境特征自动调整各项控制参数与边界条件,使大体积混凝土的温度与应力控制与工程项目各参数的统计分布特征以及结构特征自动适应,能够取得最佳的控制效果。
(2)本发明在第N(N>1)块有限元模型迭代时,采用根据前几块参数修正后的有限元参数作为初始条件,提高了有限元模型迭代的效率,进一步提高了施工控制效率。
(3)本发明在第1块实施前及实施后,以规范或工程经验取值作为初始迭代条件进行有限元模型迭代,提高了迭代效率。
(4)本发明能够有效解决大体积混凝土温度控制中存在的结构型式千差万别、材料属性随机分布、施工环境多变的难题。
附图说明
图1为本发明的流程示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。本实施例以本发明技术方案为前提进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。
如图1所示,本实施例提供一种大体积混凝土自适应温度与应力控制方法,该方法适用于对先后施工的同一大体积混凝土的多块相同的子混凝土结构或先后施工多块相同的大体积混凝土结构进行控制,具体包括以下步骤:
步骤s1,施工第1块混凝土结构前,以规范值或工程经验值为迭代初始条件进行有限元模型迭代和计算,获取第1块混凝土结构的控制参数。根据得到的控制参数施工第1块混凝土结构,获取第1块混凝土结构的现场实测数据和设计数据。
现场实测数据包括混凝土内部与表面温度、混凝土内部与表面应变、大气温度与风速及辐射条件、管冷流速与温度以及混凝土配合比。
步骤s2,以步骤s1获取的数据及规范值或工程经验值为基础条件进行有限元模型迭代,识别出有限元模型参数。
进行有限元模型迭代时,以计算结果与实测的与混凝土内部与表面温度间误差在2%以内、计算结果与混凝土内部与表面应变间误差在5%以内为迭代终止条件。获得的有限元模型参数包括绝热温升参数、导热系数、水化速率方程、比热容参数、外覆模板表面对流系数方程、外露表面对流系数方程、材料收缩发展曲线和管冷对流系数方程。
步骤s3,令N=2。
步骤s4,基于上一步获取的有限元模型参数采用现有有限元软件进行有限元计算,获取用于控制第N块待施工的混凝土结构的控制参数,包括最高温与环境温差限值、里表温差限值、表环温差限值、层间温差限值和降温速率限值。
步骤s5,以步骤s4获取的控制参数控制第N块混凝土结构的施工过程,施工过程中控制的内容包括入模温度、缓凝时间、表面覆盖厚度、防风范围、管冷温度与流速、停水时机、拆模时机等。
步骤s6,在第N块混凝土结构施工后,获取第N块混凝土结构的现场实测数据和设计数据。
步骤s7,根据第1至第N-1块获得的有限元模型参数得到修正后的有限元模型参数,以修正后的有限元模型参数和步骤s6获取的数据为基础条件进行有限元模型迭代,获得本次迭代的有限元模型参数。
修正过程具体为:通过将第1至第N-1块获得的有限元模型参数建立回归方程,获得修正后的有限元模型参数。
步骤s8,令N=N+1,返回步骤s4,直至所有混凝土结构均施工完成。
上述的对实施例的描述是为便于该技术领域的普通技术人员能理解和使用发明专利。熟悉本领域技术的人员显然可以容易地对这些实施例做出各种修改,并把在此说明的一般原理应用到其他实施例中而不必经过创造性的劳动。因此,本发明专利不限于上述实施例,本领域技术人员根据本发明专利的揭示,不脱离本发明专利范畴所做出的改进和修改都应该在本发明专利的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种大体积混凝土自适应温度与应力控制方法,其特征在于,该方法对先后施工的同一大体积混凝土的多块相同的子混凝土结构或先后施工多块相同的大体积混凝土结构进行控制,具体包括以下步骤:
1)施工第1块混凝土结构,获取第1块混凝土结构的现场实测数据和设计数据;
2)以步骤1)获取的数据及规范值或工程经验值为基础条件进行有限元模型迭代,识别出有限元模型参数;
3)令N=2;
4)基于上一步获取的有限元模型参数进行有限元计算,获取用于控制第N块待施工的混凝土结构的控制参数;
5)以步骤4)获取的控制参数控制第N块混凝土结构的施工过程;
6)在第N块混凝土结构施工后,获取第N块混凝土结构的现场实测数据和设计数据;
7)根据第1至第N-1块获得的有限元模型参数得到修正后的有限元模型参数,以修正后的有限元模型参数和步骤6)获取的数据为基础条件进行有限元模型迭代,获得本次迭代的有限元模型参数;
8)令N=N+1,返回步骤4),直至所有混凝土结构均施工完成。
2.根据权利要求1所述的大体积混凝土自适应温度与应力控制方法,其特征在于,施工第1块混凝土结构前,以规范值或工程经验值为迭代初始条件进行有限元模型迭代和计算,获取第1块混凝土结构的控制参数。
3.根据权利要求1所述的大体积混凝土自适应温度与应力控制方法,其特征在于,所述现场实测数据包括混凝土内部与表面温度、混凝土内部与表面应变、大气温度与风速及辐射条件、管冷流速与温度以及混凝土配合比。
4.根据权利要求3所述的大体积混凝土自适应温度与应力控制方法,其特征在于,进行有限元模型迭代时,以计算结果与实测的与混凝土内部与表面温度间误差在2%以内、计算结果与混凝土内部与表面应变间误差在5%以内为迭代终止条件。
5.根据权利要求1所述的大体积混凝土自适应温度与应力控制方法,其特征在于,所述有限元模型参数包括绝热温升参数、导热系数、水化速率方程、比热容参数、外覆模板表面对流系数方程、外露表面对流系数方程、材料收缩发展曲线和管冷对流系数方程。
6.根据权利要求1所述的大体积混凝土自适应温度与应力控制方法,其特征在于,所述控制参数包括最高温与环境温差限值、里表温差限值、表环温差限值、层间温差限值和降温速率限值。
7.根据权利要求1所述的大体积混凝土自适应温度与应力控制方法,其特征在于,所述步骤5)中,根据控制参数控制第N块混凝土结构的施工过程时采用的控制措施包括:改变入模温度、改变缓凝时间、改变表面覆盖厚度、改变防风范围、改变管冷温度与流速、改变停水时机和/或改变拆模时机。
8.根据权利要求1所述的大体积混凝土自适应温度与应力控制方法,其特征在于,所述步骤7)中,通过将第1至第N-1块获得的有限元模型参数建立回归方程,获得修正后的有限元模型参数,N>1。
CN201810845718.9A 2018-07-27 2018-07-27 一种大体积混凝土自适应温度与应力控制方法 Active CN109164852B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810845718.9A CN109164852B (zh) 2018-07-27 2018-07-27 一种大体积混凝土自适应温度与应力控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810845718.9A CN109164852B (zh) 2018-07-27 2018-07-27 一种大体积混凝土自适应温度与应力控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109164852A true CN109164852A (zh) 2019-01-08
CN109164852B CN109164852B (zh) 2020-11-27

Family

ID=64898484

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810845718.9A Active CN109164852B (zh) 2018-07-27 2018-07-27 一种大体积混凝土自适应温度与应力控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109164852B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113051649A (zh) * 2021-03-31 2021-06-29 中煤科工集团重庆研究院有限公司 一种基于混凝土应力应变的风险评估模型
CN113342099A (zh) * 2021-07-16 2021-09-03 宜昌天宇科技有限公司 用于混凝土分区网格化温湿度智能调控的系统和方法

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2296086B (en) * 1994-11-15 1998-09-16 Brian Warwicker Passive climate control in buildings
US20060070338A1 (en) * 2004-09-15 2006-04-06 Pantelides Chris P Shape modification and reinforcement of columns confined with FRP composites
CN102852145A (zh) * 2012-08-14 2013-01-02 清华大学 在建大坝混凝土智能温度控制方法及系统
CN102979307A (zh) * 2012-12-12 2013-03-20 新疆生产建设兵团金来建设工程技术研发有限责任公司 一种混凝土结构温控防裂施工方法
CN103914594A (zh) * 2014-03-26 2014-07-09 河海大学 基于支持向量机的混凝土热力学参数智能识别方法
CN104482991A (zh) * 2014-12-10 2015-04-01 青岛理工大学 一种确定危坝坝体安全库水位的测定参数与预警方法
CN107085370A (zh) * 2017-04-19 2017-08-22 中国水利水电科学研究院 混凝土仓面小气候自适应控制方法
CN108133111A (zh) * 2017-12-29 2018-06-08 中铁十二局集团有限公司 一种基于大体积混凝土的温度场研究方法及温度控制方法
CN108133110A (zh) * 2017-12-28 2018-06-08 重庆大学 一种干切滚削过程中刀架部组温度场的测算方法
KR101943182B1 (ko) * 2017-01-24 2019-01-28 세종대학교산학협력단 프리스트레스 콘크리트 교량의 내하력 평가 방법

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2296086B (en) * 1994-11-15 1998-09-16 Brian Warwicker Passive climate control in buildings
US20060070338A1 (en) * 2004-09-15 2006-04-06 Pantelides Chris P Shape modification and reinforcement of columns confined with FRP composites
CN102852145A (zh) * 2012-08-14 2013-01-02 清华大学 在建大坝混凝土智能温度控制方法及系统
CN102979307A (zh) * 2012-12-12 2013-03-20 新疆生产建设兵团金来建设工程技术研发有限责任公司 一种混凝土结构温控防裂施工方法
CN103914594A (zh) * 2014-03-26 2014-07-09 河海大学 基于支持向量机的混凝土热力学参数智能识别方法
CN104482991A (zh) * 2014-12-10 2015-04-01 青岛理工大学 一种确定危坝坝体安全库水位的测定参数与预警方法
KR101943182B1 (ko) * 2017-01-24 2019-01-28 세종대학교산학협력단 프리스트레스 콘크리트 교량의 내하력 평가 방법
CN107085370A (zh) * 2017-04-19 2017-08-22 中国水利水电科学研究院 混凝土仓面小气候自适应控制方法
CN108133110A (zh) * 2017-12-28 2018-06-08 重庆大学 一种干切滚削过程中刀架部组温度场的测算方法
CN108133111A (zh) * 2017-12-29 2018-06-08 中铁十二局集团有限公司 一种基于大体积混凝土的温度场研究方法及温度控制方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
MOHAMMAD TAHERSIMA.ETC: "Finite element modeling of hydration heat in a concrete slab-on-grade floor with limestone blended cement", 《CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS》 *
江昔平: "大体积混凝土温度裂缝控制机理与应用方法研究", 《中国博士学位论文全文数据库(电子期刊) 工程科技Ⅱ辑》 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113051649A (zh) * 2021-03-31 2021-06-29 中煤科工集团重庆研究院有限公司 一种基于混凝土应力应变的风险评估模型
CN113051649B (zh) * 2021-03-31 2022-08-05 中煤科工集团重庆研究院有限公司 一种基于混凝土应力应变的风险评估模型
CN113342099A (zh) * 2021-07-16 2021-09-03 宜昌天宇科技有限公司 用于混凝土分区网格化温湿度智能调控的系统和方法
CN113342099B (zh) * 2021-07-16 2022-03-18 宜昌天宇科技有限公司 用于混凝土分区网格化温湿度智能调控的系统和方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109164852B (zh) 2020-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104608402B (zh) 飞机用复合材料型面精准成型变形补偿方法
CN107577874B (zh) 一种空心涡轮叶片精铸模具设计收缩率的确定方法
CN102169518A (zh) 精铸涡轮叶片模具型腔精确定型方法
CN102567582B (zh) 基于有限元分析的复合材料构件热压罐成型工装型面设计方法
CN103310068B (zh) 一种基于sla原型的快速砂型铸造铸型制造方法
CN109164852A (zh) 一种大体积混凝土自适应温度与应力控制方法
CN104318023B (zh) 一种基于模拟的单晶叶片型壳局部加厚控制杂晶缺陷的方法
CN109977442B (zh) 一种超厚板坯多道次轧制工艺的数值模拟方法
CN102837435B (zh) 基于中面模型的非等温树脂传递模塑的流动前沿预测方法
CN104439062B (zh) 用于铸造过程中测量温度的模具及其制造方法
CN106557638A (zh) 焊接混合双向过渡单元网格模型的建立方法
CN113021818A (zh) 一种具有自动脱料功能的注射模具的控制系统
Gupta et al. Simulation of blow molding using ansys polyflow
CN106709184A (zh) 机翼壁板内形曲面生成方法
CN109624150B (zh) 橡胶注射冷流道设计与优化方法
CN115034161B (zh) 稳定三维水力裂缝扩展计算并加速的自适应时间步计算方法
CN114154407B (zh) 一种热弯玻璃生产质量检测方法及系统
CN115408842A (zh) 注塑成型仿真过程特性相似性分析方法
CN103406975B (zh) 一种陶瓷定厚注浆的制备方法
CN108647463A (zh) 基于midas的桥梁拱座混凝土浇筑水化热分析方法
CN110059445A (zh) 一种铸件裂纹形成预测判据及仿真实现方法
CN108776743A (zh) 用于增材制造中针对悬垂结构基于正态分布布置支撑位的生成方法
CN110587868B (zh) 主梁模具立边制作方法
CN108920787B (zh) 一种基于自适应配点的结构模糊不确定性分析方法
CN112084723A (zh) 光纤预制棒一次拉伸工艺仿真方法及装置

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
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant