Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mass concrete
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The issues related to the determination of the thermal and moisture fields in the early age massive concrete are discussed in the paper. The coupled equations, which govern the heat and mass transfer in early age mass concrete as well as the initial and boundary conditions are presented. Next, the discretization in the space was made with the use of the finite element method and the finite difference method was introduced for the discretization in time. As the result the matrix form of the heat and moisture transfer equations was obtained. To recognize the real influence of the thermodiffusion cross effect on the distribution of the temperature and moisture over the curing process, a few comparative analyses were done. The object of the conducted analyses was the massive foundation slabs.
PL
Zagadnienia prezentowane w artykule są związane z wyznaczaniem pól termiczno-wilgotnościowych w początkowym okresie twardnienia betonowych elementów masywnych. Przedstawiono sformułowanie wariacyjne zagadnienia początkowo-brzegowego, które opisuje zjawiska termiczno-wilgotnościowe w konstrukcji masywnej. Wykorzystując metodę elementów skończonych, dokonano dyskretyzacji zagadnienia w przestrzeni, natomiast dyskretyzacji w czasie dokonano za pomocą metody różnic skończonych. W rezultacie otrzymano macierzową postać równań termodyfuzji w twardniejącym betonie. Celem zaprezentowanych analiz numerycznych masywnych płyt fundamentowych było zbadanie wpływu krzyżowego efektu termodyfuzji na rozkład pól termicznych i wilgotnościowych w czasie procesu twardnienia betonu.
EN
The kinetics of heat transfer in hardening concrete is a key issue in engineering practice for erecting massive concrete structures. Prediction of the temperature fields in early age concrete should allow for proper control of the construction process to minimize temperature gradients and the peak temperatures, which is of particular importance for concrete durability. The paper presents a method of identification of the thermophysical parameters of early age concrete such as the thermal conductivity, the specific heat, and the heat generated by cement hydration in time. Proper numerical models of transient heat conduction problems were formulated by means of finite-element method, including two types of heat losses. The developed experimental–numerical approach included the transient temperature measurements in an isolated tube device and an in-house implementation of an evolutionary algorithm to solve the parameter identification task. Parametric Bezier curves were proposed to model heat source function, which allowed for identifying such function as a smooth curve utilizing a small number of parameters. Numerical identification tasks were solved for experimental data acquired on hardening concrete mixes differing in the type of cement and type of mineral aggregate, demonstrating the effectiveness of the proposed method (the mean-squared error less than 1 °C). The proposed approach allows for the identification of thermophysical parameters of early age concrete even for mixtures containing non-standard components while omitting drawbacks typical for classical optimization methods.
PL
W artykule krótko omówiono możliwości modelowania efektów termiczno-wilgotnościowo-mechanicznych występujących w betonowych konstrukcjach masywnych. Przedstawiono autorski model fenomenologiczny, który może być wykorzystywany w ocenie ilościowej efektów zachodzących w konstrukcjach masywnych. Omówiono również możliwości rozbudowy modelu w ramach teorii lepkoplastyczności.
EN
The different approaches to modeling the thermo-moisture-mechanical effects specific for the massive concrete structures have been briefly presented in the paper. The original phenomenological model developed to estimate these effects in the massive concrete was presented. The possibilities of further development of the authors' model have been also discussed with respect to the viscoplasticity.
EN
A lot of heat will generate in mass concrete after pouring to form temperature cracks, which will reduce structural stiffness. This paper briefly introduces the principle of solid heat conduction and the cause of temperature crack formation and then used COMSOL software to simulate and analyze the mass concrete. The results showed that the simulation model had enough reliability to analyze the temperature change; the internal and external temperature of concrete rose first and then decreased; the formation of temperature crack was related to the internal and external temperature difference; the internal and external temperature difference was inversely proportional to the heat conductivity coefficient of concrete and directly proportional to the pouring temperature. Then, according to the analysis results, two measures were put forward to prevent temperature cracks in mass concrete: selecting concrete materials with high thermal conductivity, i.e., selecting coarse aggregate and fine aggregate with larger heat conductivity coefficient and reducing concrete pouring temperature, i.e., selecting cement with lower hydration heat, paying attention to temperature reduction in the process of concrete stirring, and reducing the amount of cement.
|
|
tom Vol. 70, nr 3
225--239
EN
This paper describes the author’s method for the direct and continuous measurement of the temperature distribution during the initial period of hardening concrete, together with the results of tests obtained with its use. The first successful test using this method was conducted by the author in May 2001 [7]. In the following years, the author successfully used this method in the study of other structural elements [8] and [9]. He independently developed and made the necessary elements to measure the temperature in hardening concrete. The tested element is a reinforced concrete column with a diameter of 2.0 m and a height of 8.0 m, which is an intermediate support for the flyover under construction along the Wrocław city ring road. The structure consists of two independent continuous 15-span structures made of pre-stressed concrete (Fig. 1). The article additionally presents numerical model of the previously tested reinforced concrete pillar and the calculation results obtained. The numerical calculations were carried out using the Abaqus FEA software [1]. In conclusions, the author summarises the important elements of the on-site test and makes recommendations for further use of this method to predict the temperature distribution in other elements of the structure, provided that they are made of exactly the same concrete mixture.
PL
W artykule opisano autorską metodę bezpośredniego i ciągłego pomiaru rozkładu temperatury w początkowym okresie twardnienia betonu wraz z wynikami badań uzyskanymi przy jej użyciu. Pierwsze udane badanie tą metodą autor przeprowadził w maju 2001 roku. W kolejnych latach autor z powodzeniem stosował tę metodę w badaniach innych elementów konstrukcyjnych. Samodzielnie opracował i wykonał niezbędne elementy do pomiaru temperatury w twardniejącym betonie. Badania przeprowadził na rzeczywistym elemencie konstrukcji mostu. Badanym elementem jest filar żelbetowy o średnicy 2.0 m i wysokości 8.0 m, który stanowi podporę pośrednią budowanej estakady w ciągu obwodnicy Wrocławia. Konstrukcja składa się z dwóch niezależnych ciągłych 15-przęsłowych konstrukcji wykonanych z betonu sprężonego (rysunek 1). W artykule przedstawiono również model numeryczny badanego wcześniej filara żelbetowego i uzyskane wyniki obliczeń. Obliczenia numeryczne wykonano w programie Abaqus. We wnioskach autor podsumowuje istotne elementy badań terenowych i podsumowuje wyniki badań i obliczeń numerycznych oraz podaje zalecenia dalszego wykorzystania tej metody do określenia właściwej technologii wykonania innych elementów betonowych np. pozostałych filarów estakady, pod warunkiem, że są one wykonane z dokładnie tej samej mieszanki betonowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.