Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Зимнее бетонирование на Южном Урале

..pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
22.10.2023
Размер:
14.72 Mб
Скачать

метры типа EKWT (класс точности 0,5) и ручные пе­ реносные потенциометры ПП-63 (класс 0,02). В каж­ дом фундаменте было установлено от 26 до 58 термопар. На рис. 20—22 показаны только те термо­ пары, которые устанавливались в специальных щитах.

На рис. 23—28 представлена кинетика формирова­ ния температурных полей в различных сечениях опыт­ ных фундаментов. Следует отметить значитель­ ные температурные перепады в начальный период, особенно характерные для предварительного электро­ разогрева и объясняющиеся, в основном, неравномер­ ным прогревом бетона в бункерах или в кузове авто­ самосвала. Однако сразу же после окончания бетони­

рования температурные

градиенты по высоте

/V/

N 2

Рис. 20. Размещение термопар в опытном фундамен­ те Ф-1

63

фундамента начинают уменьшаться и примерно через 20 час снижаются до At < 10° С. Температурные гра­ диенты по горизонтальным сечениям достигают своего максимума через 10—15 час после начала бетонирова­ ния, ибо в этот момент максимальной температуре разогретого бетона соответствует и максимальная скорость тепловыделения. Поэтому ясно, что замедле­ ние темпа бетонирования может и часто приводит к невосполнимым потерям энергии и резкому снижению начальных и средних температур термообработки.

Мгновенные колебания температур наружного воз­ духа, а также солнечная радиация влияют иногда до­

вольно

интенсивно,

хоть и непродолжительно (3—

8 час)

только на

поверхностную

зону

в пределах

10 см (опалубка из досок б = 25 мм).

Причем влияние

солнечной радиации

становится довольно

ощутимым

при температурах — 5° С и выше.

 

 

 

N1

N 2

 

2 5 0 1

4 0 0

Г “

CD

1 .

CD

 

o5

с \

k

i

Юf

 

8 l 2+

т §

50 0

■500

 

N2

------------------1--------- :------ -

 

20050

400

,

 

i

[

1

 

 

 

!

 

 

 

t

 

 

 

 

132 ч

 

37 ■

36 f 3 l l

 

35 f

30

I

38-

 

34

* 29k

28

39) c

' 5

0 0

 

500

 

1 I 1

&

n

........ /ООО

Рис. 21. Размещение термопар в опытном фундамен­ те Ф-2

64

N *

56

N2

68

Рис. 22. Размещение термопар в опытном фундамен­

Рис. 23. Температурные поля в фундаменте Ф-1 (вертикаль­

те Ф-3

ное сечение)

N1

Рис. 25. Температурные

поля в фундаменте Ф-1

(щит

№ 2)

1000*1000

Рис. 28. Температурные поля в фундаменте Ф-3 (вертикальное сечение)

§ 3. Сравнительная оценка существующих методик расчета времени остывания

По данным экспериментов проведен сравнительный анализ фактического времени остывания со временем,

вычисленным по методикам

Б. Г. Скрамтаева,

А. С. Арбеньева — В. П. Лысова,

В. И. Мулина. Най­

дена среднеарифметическая величина процента откло­ нения времени остывания, определенного по методи­ кам, от фактического для каждого сечения опытных фундаментов, средние квадратичные отклонения, пока­ затель вариации, а также надежность полученных ре­ зультатов при погрешности 5%.

Анализируя результаты исследований (рис. 29— 31), необходимо отметить, что наибольший процент отклонений от фактического времени остывания дают

68

5

О) ©

 

 

т

 

 

$

 

 

 

з

в

 

у

Лу-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I s

V

• ^

 

у у

1

1

ч: ^3

УИЧни

 

 

$

)

 

1

!

!

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

Я

■ k’TTl

^ £

В

 

\

_ L

-Г*ш

 

 

 

©N N m e p n o n a p

Ct;

^60

 

 

 

 

Qj

tO \ .

 

 

/

к

*3J 0)

 

 

/ —

 

\

 

/

\ «•

 

 

 

_ 3 j

ч

>

 

^ >

 

 

 

/

 

0 к

 

 

 

03

0)

 

 

л

0: сз

20

 

 

 

 

 

* * ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

to V ч -

 

/

 

 

 

 

• -

 

 

 

 

 

 

*

1

6Ch

 

 

 

Ю 9

 

7654\3

2

* ААА! X

д

!2П

L АЛ

500 500 ]

Г

ж

 

 

 

i

1

 

 

28 29 1

 

36 37

4j1

У32333435

'1 А . К А А |

л

*;

1

*38

1

 

I

 

 

_ 500 \

 

5UO _

Pnc. 29.

Сопоставление опытных данных времени осты­

вания

(Ф-1) с результатами

расчетов по методикам:

1 — Б. Г.

Скрамтаева; 2 — В. И.

Мулина;

3 — А. С. Арбеньева;

 

4 — по формулам (18),

(19)

расчеты по методике Б. Г. Скрамтаева: время остыва­ ния составляет 40—50% от фактического и незначи­ тельно изменяется в зависимости от температуры. Для поверхностных зон отклонение максимальное и состав­ ляет 30—40% для Мп = 4 и 40—50% — для Мп = 6.

Расчет по методике В. И. Мулина дает отклонение от фактического на 30—50 %• Причем лучшее совпаде­ ние с фактическими данными наблюдается при на-

69

_

ь

,6

\’•9 9*

 

>3Ю*

: § 1<■2 / / х

500г

5001

 

20

 

■*—т;

 

: / 9

 

* 1 в

 

4 7

- 2 3

* /5

* /5*

- 2 2

* н*

' - 2 )

12 4 3 -

500 1 500

е 2930313233393536373839 N N т е р п о п о р

Рис. 30. Сопоставление опытных данных времени остыва­ ния (Ф-2) с результатами расчетов по методикам:

/ — Б. Г. Скрамтаева; 2 — В. И. Мулина;

3 — А. С. Арбеньева;

4 — по формулам (18),

(19)

чальных температурах, не

превышающих 30—35° С, и

в точках, расположенных

ближе к поверхности (по­

верхностные точки и удаленные от них не более чем на 10 см). В этом случае отклонения составляют толь­ ко 20—30%. Для фундаментов с модулем поверхности Мп = 6 отклонения увеличиваются до 40—50%, что говорит о ненадежности величины коэффициента не-

70

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ