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1)  seismic fracture response
地震裂缝响应
2)  fracture seismic response
裂缝响应
3)  seismic fractures
地震裂缝
1.
A great of seismic fractures were produced by the major earthquake in Hua county in 1556.
1556年华县大地震,在渭南市区产生了大量的地震裂缝,研究与工程实践表明,这些裂缝遗迹目前已处于稳定状态。
4)  seismic response
地震响应
1.
Analysis on seismic response of special cavernous structure of carbonate;
碳酸盐岩特殊孔洞型构造地震响应特征分析
2.
Research on petrophysical parameters and seismic response models of He 8 formation;
盒8地层岩石物理参数及地震响应模型研究
3.
Sedimentary facies and seismic responses in the Upper Jurassic Suining Formation,Luodai Gas Field;
洛带气田上侏罗统遂宁组沉积相及含气地震响应特征
5)  earthquake response
地震响应
1.
Non-classical mode superposition method for earthquake response of a reinforced concrete building with a steel tower atop it;
非经典振型分解法求混凝土房屋及其上钢塔的地震响应
2.
Magneto-rheological(MR) dampers semi-active control of earthquake response for elevated bridge;
高架桥梁地震响应磁流变阻尼器(MR)半主动控制
3.
Dynamic property and earthquake response analysis of cable-strut-supported shell structure;
张弦网壳结构的自振特性及地震响应分析
6)  seismic responses
地震响应
1.
Nonlinear seismic responses of arch dams with joins;
带横缝拱坝的非线性地震响应
2.
Study on the Seismic Responses and Shock Absorption Technique of Self-anchored Suspension Bridges;
自锚式悬索桥地震响应分析和减震措施研究
3.
The three dimensional FEM models are constructed to analyze the effects of raft thickness on the vibration characteristics and seismic responses of the twin-towers high-rise building structures with enlarged base,and the dynamic soil-structure interaction is incorporated in the analysis as well.
考虑土-结构动力相互作用,建立了双塔楼大底盘高层建筑动力响应分析的三维有限元模型,研究了筏板厚度变化对结构振动特性和地震响应的影响。
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