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混凝土的入模温度和水化热对青藏直流输电线路冻土桩基温度特性的影响
被引量:
21
1
作者
陈赵育
李国玉
+3 位作者
穆彦虎
俞祁浩
毛云程
王飞
《冰川冻土》
CSCD
北大核心
2014年第4期818-827,共10页
施工过程中混凝土的入模温度和水化热对多年冻土区桩基施工期间的热稳定性具有重要影响.针对该问题,利用有限元方法定量研究了±400 kV青藏直流输电线路冻土区锥柱基础入模温度、水化热和含冰量对桩基回冻过程、温度场变化和桩底融...
施工过程中混凝土的入模温度和水化热对多年冻土区桩基施工期间的热稳定性具有重要影响.针对该问题,利用有限元方法定量研究了±400 kV青藏直流输电线路冻土区锥柱基础入模温度、水化热和含冰量对桩基回冻过程、温度场变化和桩底融化深度的影响规律.结果表明:水化热影响下,桩基中心温度在第3天达到最高,桩底滞后1 d,基坑表面受其影响较小,主要受环境温度影响;第24天,桩底出现最大融化层,随着入模温度增加,融化层厚度相应增加,入模温度为6℃时融化层厚度为34 cm,15℃时为55 cm;入模温度越高,回冻时间越长,当入模温度为6℃时,完全回冻需经历52 d,15℃时,回冻时间将增加7 d.含冰量对桩底融化深度有影响,含冰量越大底部融化深度越小;冻土年平均地温是影响桩底融化深度的重要因素,少冰高温(-0.52℃)、低温(-1.5℃和-2.5℃)冻土条件下,最大融化层厚度分别为38 cm、34 cm和25 cm.基于上述结果,在多年冻土地区的桩基工程,建议混凝土入模温度为6-8℃,底部碎石垫层至少40 cm.
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关键词
青藏直流输电线路
多年冻土
桩基冻结融化
回冻时间
水化热
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职称材料
题名
混凝土的入模温度和水化热对青藏直流输电线路冻土桩基温度特性的影响
被引量:
21
1
作者
陈赵育
李国玉
穆彦虎
俞祁浩
毛云程
王飞
机构
中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冻土工程国家重点实验室
上海市金山区吕巷镇人民政府
甘肃省交通科学研究院有限公司
中国科学院大学
出处
《冰川冻土》
CSCD
北大核心
2014年第4期818-827,共10页
基金
国家重点基础研究发展计划(973计划)项目(2012CB026106)
国家电网公司科技项目(SGJSJS(2010)935-936)
+3 种基金
国家自然科学基金创新群体(41121061)
冻土工程国家重点实验室自主研究项目(SKLFSE-ZY-11
SKLFSE-ZT-16)
中国科学院"西部之光"重点项目"冻融和干湿循环对甘肃黄土路基多级湿陷影响研究"资助
文摘
施工过程中混凝土的入模温度和水化热对多年冻土区桩基施工期间的热稳定性具有重要影响.针对该问题,利用有限元方法定量研究了±400 kV青藏直流输电线路冻土区锥柱基础入模温度、水化热和含冰量对桩基回冻过程、温度场变化和桩底融化深度的影响规律.结果表明:水化热影响下,桩基中心温度在第3天达到最高,桩底滞后1 d,基坑表面受其影响较小,主要受环境温度影响;第24天,桩底出现最大融化层,随着入模温度增加,融化层厚度相应增加,入模温度为6℃时融化层厚度为34 cm,15℃时为55 cm;入模温度越高,回冻时间越长,当入模温度为6℃时,完全回冻需经历52 d,15℃时,回冻时间将增加7 d.含冰量对桩底融化深度有影响,含冰量越大底部融化深度越小;冻土年平均地温是影响桩底融化深度的重要因素,少冰高温(-0.52℃)、低温(-1.5℃和-2.5℃)冻土条件下,最大融化层厚度分别为38 cm、34 cm和25 cm.基于上述结果,在多年冻土地区的桩基工程,建议混凝土入模温度为6-8℃,底部碎石垫层至少40 cm.
关键词
青藏直流输电线路
多年冻土
桩基冻结融化
回冻时间
水化热
Keywords
qinghai
-
tibet
dc
transimission
line
permafrost
freezing
and
thawing
of
pile
foundation
refreezing
time
hydration
heat
分类号
P642.14 [天文地球—工程地质学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
混凝土的入模温度和水化热对青藏直流输电线路冻土桩基温度特性的影响
陈赵育
李国玉
穆彦虎
俞祁浩
毛云程
王飞
《冰川冻土》
CSCD
北大核心
2014
21
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职称材料
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