Citation: | WANG Wenxu, ZHANG Yingshuo, CHEN Hui, CHENG Chuo, LI Zucheng, ZHANG Fengliang. Experimental and Numerical Analysis Study on the Influence of Environmental Factors on the Temperature Changes of Mass Concrete[J]. INDUSTRIAL CONSTRUCTION, 2024, 54(7): 223-231. doi: 10.3724/j.gyjzG23071013 |
[1] |
程华强, 张建亮, 陈军等.哑铃形大体积承台混凝土抗裂技术研究和应用[J].工业建筑, 2021, 51(3):193-197
, 164.
|
[2] |
张心斌, Simon Chen, 程大业, 等.大体积混凝土裂缝控制[J].工业建筑, 2010, 40(1):1-4.
|
[3] |
耿鸣山, 林尔姬, 吕建兵, 等.大体积混凝土承台的水化热分析及温控研究[J].混凝土, 2021(9):50-55.
|
[4] |
张晓飞.大体积混凝土结构温度场和应力场仿真计算研究[D].西安:西安理工大学, 2009.
|
[5] |
王博.大体积混凝土承台水化热效应及温控措施研究[D].西安:长安大学, 2019.
|
[6] |
F.凯尔别克.太阳辐射对桥梁结构的影响[M].刘兴法, 译.北京:中国铁道出版社, 1981.
|
[7] |
任志刚, 胡曙光, 丁庆军.太阳辐射模型对钢管混凝土墩柱温度场的影响研究[J].工程力学, 2010, 27(4):246-250
, 256.
|
[8] |
王翠才.环境温度对混凝土箱梁内部温度影响研究[J].科技创新导报, 2013(2):6-7.
|
[9] |
汪全, 赵东拂, 杨昕光.综合环境因素影响下预应力混凝土安全壳变形规律研究[J].工业建筑, 2023, 53(3):41-47.
|
[10] |
刘伟, 董必钦, 李伟文, 等.大体积混凝土的温度应力分析及温度裂缝研究[J].工业建筑, 2008(7):79-81, 130.
|
[11] |
栾尧, 阎培渝, 杨耀辉, 等.大体积混凝土水化热温度场的数值计算[J].工业建筑, 2008(2):81-85.
|
[12] |
张忠, 向群, 耿秀伟, 等.第三代核电站华龙一号反应堆厂房大体积混凝土温度应力模拟[J].工业建筑, 2016, 46(10):39-42
, 186.
|
[13] |
秦会来, 周予启, 陈青, 等.干热沙漠地区大体积混凝土底板施工温控分析[J].工业建筑, 2020, 50(11):190-194.
|
[14] |
周希圣, 方从启, 杨江超, 等.大体积混凝土温度场及温度应力的数值模拟[J].山西建筑, 2023, 49(9):46-50.
|
[15] |
朱伯芳.大体积混凝土温度应力与温度控制[M].北京:中国水利水电出版社, 2012.
|
[16] |
刘西军.大体积混凝土温度场温度应力仿真分析[D].杭州:浙江大学, 2005.
|
[17] |
王新刚, 诸葛爱军.航电枢纽大体积混凝土温度场仿真模拟参数优化研究[J].中国港湾建设, 2020, 40(9):50-53.
|
[18] |
中华人民共和国住房和城乡建设部.大体积混凝土温度测控技术规范:GB/T 51028—2015[S].北京:中国建筑工业出版社, 2016.
|
[19] |
王建, 刘爱龙.ABAQUS在大体积混凝土徐变温度应力计算中的应用[J].河海大学学报(自然科学版), 2008(4):532-537.
|