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1)  transverse crack
横向裂纹,横向裂缝
2)  transverse cracking
横向裂缝
1.
Centrifugal modeling of transverse cracking in earth core dams;
土石坝横向裂缝的土工离心机模型试验研究
3)  transverse crack
横向裂缝
1.
The causes and control of transverse cracks in concrete pavement;
混凝土路面横向裂缝形成原因及防治措施
2.
Influence of transverse cracks on the bearing capacity of PC box girder structure
横向裂缝对PC箱梁结构的影响
3.
This artide discussed the cause of concrete topping transverse crack, and put forward some prevention.
介绍了砼路面横向裂缝产生的原因及预防措施。
4)  transverse cracks
横向裂缝
1.
Prevention measures of the transverse cracks on concrete bridge decks;
混凝土桥面横向裂缝的预防措施
2.
Based on the investigation of the two CRCP of the earlier period and the reliability theory and mathematical statistics methods,the authors analyze the transverse cracks interval and width.
通过对我国早期的两条CRCP试验路调查,运用可靠性理论与数理统计方法,编制程序分析了横向裂缝间距、宽度的状况,得出相应变异范围和概率分布模型,为建立基于可靠性理论的连续配筋混凝土路面设计提供科学依据。
5)  transverse crack
横向裂纹
1.
Influence of Strength Matchings on the J-Integral ofWelded Joints With Transverse Cracks;
强度组配对含有横向裂纹焊接接头J积分的影响
2.
Study on causes of transverse cracks in main beam of PC cable-stayed bridge from forces analysis;
从受力角度谈PC斜拉桥主梁横向裂纹产生原因
3.
Cause analysis on transverse cracks of water-cooling wall tubes in Ningxia Dawukou Power Plant;
国电宁夏大武口发电厂水冷壁管横向裂纹原因分析
6)  transverse cracking
横向裂纹
1.
The mechanism of the transverse cracking failure in water wall and causes are analyzed.
探讨锅炉水冷壁横向裂纹的机理。
2.
Temperature fluctuating of tube walls is one of the most important causes for transverse cracking failure in water walls of boilers.
针对锅炉水冷壁金属管壁温度的波动与水冷壁管横向裂纹失效,以 S G1000 和 H G2008 锅炉水冷壁壁温测量试验的结果为对象,根据不同的管壁温度波动特点,结合炉内、锅内传热分析,提出了不同的壁温波动原因:炉内不稳定结渣的脱落造成了 H G2008 控制循环锅炉水冷壁壁温的波动;蒸干传热恶化导致 S H1000直流锅炉水冷壁壁温的波动。
补充资料:大型设备基础混凝土裂缝防治


大型设备基础混凝土裂缝防治
protection and treatment for crack during construction of large volume foundation

  daxlng shebe一Jiehu hunningtu}iefeng fangZhl大型设备蓦础混凝土裂缝防治(proteetion。ndtreatment for eraek during eonstruetion of large vol-ume foundation)在冶金工厂建设中,设备基础的混凝土约占混凝土工程总量的60%以上。随着冶金设备向大型化发展,设备基础的体积愈趋庞大。以中国上海宝钢工程为例,容积为4063m“的1号高炉,其基础混凝土工程量约为600om3;3座3oot转炉的基础底板的混凝土工程量将近700om“。施工时每次混凝土的浇筑量多在looom3以上。施工中,水泥水化热引起混凝土浇筑块体内部温度和温度应力剧烈变化,以及混凝土的凝结收缩,都会引起对结构整体性、耐久性和强度有影响的混凝土裂缝。防止这种裂缝的产生和对已出现裂缝的有效治理是保证工程质量的关键之一。 裂缝原因和防止原则在大型设备基础的施工中,当混凝土内部温度变化和凝结收缩引起的变形受到约束时,浇筑块体内就要产生应力。当其中的拉应力超过混凝土材料的抗拉极限时就会出现裂缝。对变形的约束有两类情况:一是混凝土浇筑块体内部各质点间因变形量不同而产生相互牵制和影响,称为“自约束”;二是浇筑块体的变形受到外部物体(如地基、相邻结构、下部混凝土浇筑层等)的阻碍,称为“外约束”。 为防止裂缝的产生,应从以下几个方面考虑对策。(1)提高混凝土自身和混凝土结构的抗裂能力。施工中要严格控制材料和施工工艺,使结构质量完全符合设计和规范要求。(2)减少混凝土中的总发热量,降低水泥水化发热速率,合理调剂混凝土在凝结过程中的温度与湿度,以减小温度应力和收缩产生的应力。(3)减弱内、外约束的影响。(4)重视控制温度对防止裂缝产生的决定性作用,在基础施工的全过程中,按阶段进行温度应力分析,确定温度控制指标和技术措施。 沮控防裂措施包括基础设计、混凝土配制、混凝土浇筑与养护、施工中混凝土温度监测四个方面。 基础设计主要措施有:(1)基础混凝土的强度等级应为C巧一C25。(2)对独立的大型钢筋混凝土设备基础不设沉降缝、温度缝等永久变形缝。(3)当基础设置于岩石地基上时,在混凝土垫层上表面应设滑动层(可采用一毡二油构造),以减少地基对混凝土变形的约束。(4)基础配筋除应满足基础承载力及构造要求外,还要增配承受因水泥水化热引起的温度应力及控制裂缝开展的构造钢筋。 混凝土配制主要措施有:(1)选定混凝土配合比时,应在保证基础强度、耐久性和施工工艺要求的前提下尽量减少水泥用量,以降低混凝土的绝对温升值。
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参考词条