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  • 简介:摘要:主要总结了河北省南水北调配套保沧干渠工程保定段调压井筒壁混凝土浇筑施工过程中,混凝土拌制、运输、浇筑、养护、内部降温、外部保温、温度检测等措施,通过上述措施,防止或减少混凝土裂缝,取得了良好效果。

  • 标签: 大体积混凝土 浇筑 裂缝 温度控制 通水冷却
  • 简介:摘要:当前我国城市化建设工作不断深入,城市中的住宅区与各种商业建筑的高度不断增加,工程建设规模不断增大,此时大体积混凝土施工技术在建筑工程中的应用变得越发广泛。

  • 标签: 大体积 混凝土 温控技术
  • 简介:因此通过它的电流也会随着CPU的核心温度而变化,对CPU温度监控通过,措施—即通过主板CPU插座下面的热敏电阻来监测CPU工作时的温度

  • 标签: 分析对策 技术分析 温控技术
  • 简介:摘要:水杯是人们日常生活中最为常见得饮水工具。文章主要介绍了半导体制冷片、半导体制冷片工作的原理和半导体制冷片控制杯中水温的设计。通过半导体制冷片对水温的控制来实现制造冰水和热水的基本功能。即按照温控杯的最大量程和人们对水温的要求等综合确定半导体制冷片工作时的功率,以便实现在短时间内制造冷、热水的效果。首先明确温控杯的量程和半导体制冷片功率大小;除外,根据人们对水温的需求,完成半导体制冷片工作的控制系统;温控杯外围杯壁上装配温度显示器和控制半导体制冷片工作的按钮。

  • 标签: 半导体制冷片 温控杯 控制系统
  • 简介:    摘要:混凝土是水库工程施工中的主要施工原料,施工期间的干扰因素比较多,温度因素对混凝土施工质量和效果影响比较大,尤其在碾压施工阶段,应做好温控工作,根据水库工程碾压环节的施工需要,选择合适的温控方法、制定完善的温控措施,对温度环境进行有效控制,确保能够为水库工程混凝土碾压施工提供适宜施工条件,从而保障混凝土的碾压施工性能,强化水库工程结构质量,降低温度因素造成的影响。

  • 标签:     水库工程 碾压混凝土 温控技术 温差控制
  • 简介:摘要目前,水闸在水利水电工程建设领域得到了大范围地运用,水闸工程的施工质量对水闸的投用效果具有显著影响。然而在水闸混凝土施工过程中往往会产生一些问题,比方说温度裂缝等,导致水闸的质量受到巨大的影响。所以本文将重点针对水闸混凝土的温控及施工技术展开研究分析,望能对相似工程的建设起到参考作用。

  • 标签: 温控 施工技术 水闸混凝土 运用 控制
  • 简介:摘要:近年来,我国科学技术发展水平越来越高,为满足现实生活中建筑物对结构承载力、体积稳定性、耐久性能等需求,混凝土构筑物体量越来越大,尤其是桥梁工程及水运工程。 GB50496—2009《大体积混凝土施工规范》定义:“混凝土结构物实体最小尺寸不小于 1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土”。裂缝是目前工程建设中极为普遍的问题,特别是贯穿裂缝,不仅影响结构的耐久性和承载力,而且会危害到建筑物的安全。

  • 标签: 大体积混凝土 温控防裂 技术
  • 简介:摘要:对于大体积混凝土温控施工而言,施工质量控制的重要措施就是对混凝土浇筑温度的有效控制,便于施工人员能够对温度控制数据进行及时掌握,这样能够根据数据对温度进行优化控制。大体积混凝土施工中将施工现场监测工作做好,有助于更好的防裂,并实现对温度的有效控制,也能够将施工过程的自动化及信息化水平进行提升。若没有合理控制温度,达不到温控要求,就需要使用科学的补救方式,若混凝土浇筑温度与温控要求相符,则应是适当较少温控举措,以免对资源浪费。鉴于此,文章论述了大体积混凝土水化热温控技术,旨在可以为行业人士提供有价值的参考和借鉴,进而更好的为行业的稳定繁荣发展助力。

  • 标签: 大体积混凝土 水化热 温控技术
  • 简介:摘要:大体积现浇混凝土结构施工阶段,受结构体积、环境温度、水泥品种、水泥用量和水化热等因素影响,导致结构内外温差过大,引起不同程度的温度裂缝病害,对结构整体性、建筑安全性等造成不良影响,本文论述了监测大体积混凝土浇筑施工温度的流程、选择温控监测系统的原则,分析了布设大体积混凝土温度和应变监测点的方法与原则,总结了施工现场大体积混凝土浇筑主要温控措施。

  • 标签: 大体积混凝土 建筑工程 温控技术
  • 简介:摘要:在冬季施工现场,大体积混凝土的施工质量要得到进一步的保障,就需要根据实际工程开展区域冬季的气候特点和现场实际的施工情况,对浇筑的物理模型外部和内部温度进行实时的检测,提供更加精确的混凝土热学参数,然后使用计算机线源软件对所研究的温度数据进行分析,从而制定出大体积混凝土在冬季施工时的温控方法。通过方法的经济效益,比较选定合适的冬季施工混凝土温控技术方式,进一步的保证大体积混凝土在冬季施工的质量促进施工的安全开展。

  • 标签: 混凝土建筑 冬季施工 温控措施
  • 简介:摘要:混凝土大坝是重要的水利工程之一,它在防洪、发电、供水等方面发挥着关键作用。而在混凝土大坝的施工过程中,温度控制是一个至关重要的问题。由于混凝土在凝固过程中会产生热量,并且受环境温度的影响,温度变化可能导致混凝土的强度下降和开裂等问题。因此,掌握碾压混凝土大坝大升层施工温控技术对确保施工质量具有重要意义。基于此,以下对碾压混凝土大坝大升层施工温控技术进行了探讨,以供参考。

  • 标签: 碾压混凝土 大坝大升层施工 温控技术
  • 简介:摘要:随着国家对太空探索的不断发展,对红外探测器提出了更高的要求。在机械制冷机中,使用的是一种主动闭环控温模式,也就是对冷头处的温度偏差值进行PID控制运算,根据PID控制器计算出的控制量输出制冷功率来对冷头温度进行反馈调整,从而保持冷头温度的稳定。然而,现有的基于主动闭环控制模式的制冷系统无法达到高性能的红外参考负载对制冷系统的制冷需求,因而,如何提升制冷系统的制冷系统的制冷系统的低温稳定性,已成为亟待解决的问题。

  • 标签: 机械制冷 多阶段温度控制 一体化模型模拟 高稳定性
  • 简介:摘要建筑体量规模超大型化发展趋势明显,大体积混凝土愈来愈多,整体性质量要求越来越高,质量的好坏直接影响到结构的安全使用性能。工程实践证明,大体积混凝土产生裂缝及质量通病,较多为施工中因温控不到位造成。因此,本文采取内降外保的方式控制混凝土温度,降低温度裂缝造成的危害,确保混凝土施工质量。

  • 标签: 大体积混凝土 内降外保 裂缝
  • 简介:摘要本文结合巴基斯坦达瓦特大坝工程实例,通过对拌和站骨料预冷系统工艺原理、制冷流程的阐述,分析大体积混凝土骨料预冷温控技术

  • 标签: 达瓦特大坝 大体积混凝土 骨料预冷
  • 简介:摘要对于现代工程的施工建设来说,大体积混凝土的应用十分广泛,与传统的小型混凝土结构相比,大体积混凝土结构在温度控制上难度更大,发生裂缝的几率也更高,特别是对于水利工程来说,由于其面临的影响因素比较多,再加上水下环境的温度变化幅度较大,极易发生裂缝现象,因此,必须采取适当的温控技术措施。本文笔者就针对水利工程大体积混凝土温控技术进行了分析和研究。

  • 标签: 水利工程 大体积混凝土 温控技术
  • 简介:摘要:混凝土结构在建设和使用过程中出现不同程度和形式的裂缝,这是一个普遍现象,大体积混凝土结构出现裂缝更为普遍。在大体积混凝土施工过程中,由于水泥水化热引起混凝土浇筑内部温度和温度应力剧烈变化,从而导致混凝土发生裂缝,而这些裂缝必然会给工程带来不同程度的危害。如何采取有效措施,防止温度应力造成混凝土结构表面和内部出现有害裂缝,一直是大体积混凝土结构施工中的一个复杂而又难度很大的技术问题。

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  • 简介:用中国水利水电科学研究院开发的SimuDam程序和SAPTS程序,对江口拱坝的河床坝段及6#岸坡坝段的基础约束区,依据设计施工单位提供的气象资料、坝体混凝土和基岩材料参数以及坝体施工进度,对不同的温控方案,分别用二维与三维有限元进行了温度场及应力场的仿真计算.计算结果表明:河床坝段因坝块横截面积小、气候条件较好,其温度应力较小,只需作较弱的温度控制即可;岸坡坝段因其座落在斜坡上,其温度应力比河床坝段的要恶劣,必须采取严格的温控措施才能满足要求.该成果已用于工程实践,并取得了满意的效果.

  • 标签: 拱坝 岸坡坝段 温度应力 仿真计算
  • 简介:《巴黎协定》将努力控制全球温升到2100年不超过工业化前的1.5℃确定为全球温控目标之一。继2℃目标后,1.5℃也被作为应对气候变化的全球温控目标之一。目前科学界对于1.5℃目标的研究还十分有限。已有的科学研究表明,尽管区域差异很大,将全球温升控制在1.5℃范围内地球各系统要承受的气候风险可能要低于2℃。相比于2℃目标,1.5℃目标对全球减缓行动的要求更为严苛。尽管在《巴黎协定》中各缔约方承诺了各自到2030(2025)年的减排目标,但相对于实现1.5℃目标而言仍有很大的差距。多家研究机构的模拟结果表明,如完全执行当前国家自主决定贡献(NDC),到21世纪末全球温升范围为2.2~3.4℃。截至2025年,实现当前NDC的减排承诺后,2℃温升目标下全球仍有467GtCO_2(万亿tCO_2当量)的排放空间,1.5℃温升目标下全球仅剩17GtCO_2。到2030年,基于NDC的排放已经超过了1.5℃目标的排放量。按当前的路径来看,若想实现将全球温升控制在1.5℃的范围内,全球不仅需要立即行动并采取强有力的减排、脱碳和固碳措施,在2100年前,还必须实现负排放才有可能实现这一目标。尽管当前的科学研究仍存在很大的不确定性,但1.5℃目标已是全球努力应对气候变化的方向,也是开启未来世界低碳可持续发展的重要标志。

  • 标签: 气候变化长期目标 1.5℃目标 减缓行动 低碳发展