Temperature regime impact on the stress state of hydraulic structures concrete blocks
Abstract
When designing and constructing massive concrete hydraulic structures, it is necessary to maintain the temperature regime of structures that ensure crack resistance. Crack resistance depends on the possibility of internal tensile stresses. To eliminate this, it is necessary to take measures to regulate the temperature regime of concrete blocks, especially at an early age. On large construction sites, various methods of surface care are used. This work is devoted to an urgent problem in the field of calculating the thermally stressed state of concrete blocks. Full-scale experimental studies of the effect of various methods of concrete care have been performed. It was revealed that the greatest effect is provided by moistening or watering the concrete surface in the presence of a tent. A method has been developed for calculating the heating of water when watering the concrete surface of freshly laid concrete. A formula has been obtained that may have practical application. The proposed methodology takes into account the temperature of irrigation water, area and air temperature. The results of laboratory studies showed the influence of the temperature load and the age of loading of concrete samples on their deformative characteristics: the modulus of elasticity of concrete and the thermal coefficient of linear expansion. To ensure thermal crack resistance, it is recommended to adhere to the permissible heating of concrete.
References
Макеева А.В., Семенов К.В., Макеев А.А., Амелина А.В. Трещиностойкость массивных бетонных конструкций в строительный период с учетом температурных воз-действий // Вестник БГТУ им. Шухова. – 2019. №8. С. 30-37. DOI:10.34031/article_5d49408e0e0b61/97206550
Александровский С. В. Расчет бетонных и железобетонных конструкций на температурные и влажностные воздействия с учетом ползучести.– М.: Стройиздат, 2004. 712 c.
Стручкова А.Я., Барабанщиков Ю.Г., Семенов К.В., Шайбакова А.А. Тепловы-деление цемента и расчеты трещиностойкости бетонных массивов // Инженерно-строительный журнал. 2018. № 2(78). С. 128–135. doi: 10.18720/MCE.78.10.
Добрецова И.В., Галактионов Д.Е. Температурный режим и термонапряженное состояние массивных железобетонных элементов конструкций АЭС при их возведении. СПб: Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Веденеева. 2013, с.55-60.
Семенов К.В., Барабанщиков Ю.Г. Термическая трещиностойкость массивных бетонных фундаментных плит и ее обеспечение в строительный период // Строительство уникальных зданий и сооружений. – 2014. №2(17), с.125-135.
Корянова Ю.И., Несветаев Г.В., Чепуренко А.С., Сухин Д.П. К вопросу модели-рования температурных напряжений при бетонировании массивных железобетонных плит // Инженерный вестник Дона. – 2022. №7. URL: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n6y2022/7691
Барабанщиков Ю.Г., Семенов К.В., Стручкова А.Я., Мановицкий С.С. Оценка учета влияния температуры твердения на процесс тепловыделения в расчетах термона-пряженного состояния массивных бетонных и железобетонных конструкций в строи-тельный период // Приволжский научный вестник № 1 (65) – 2017. С. 11-17.
Стародубцев А.А. Анализ тепловыделения бетонных конструкций в стадии набора прочности / Стародубцев А.А. – DOI: 10.18411.ектшщ-04-2022-91 // Тенденции развития науки и техники. – 2022. - №84-2. – С.164-167.
Лазовский Д.Н., Тур В.В., Глухов Д.О., Лазовский Е.Д. Учет ползучести и усад-ки бетона по СП 5.03.01-2020 при расчете железобетонных конструкций на основе де-формационной расчетной модели // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2021. С. 7-12.
Несветаев Г. В. Экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния массивной железобетонной фундаментной плиты в ранний период твердения / Г. В. Несветаев, Ю. И. Корянова, Д. П. Сухин // Вестник Евразийской науки. — 2023. — Т 15. — № 3. — URL: https://esj.today/PDF/17SAVN323.pdf (дата обра-щения: 02.06.2026).
Несветаев Г.В., Чепуренко А.С., Корянова Ю.И., Сухин Д.П. Оценка некото-рых методик для расчета температурных напряжений при бетонировании массивных же-лезобетонных фундаментных плит // Инженерный вестник Дона. – 2022. №7. URL: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n7y2022/7817
Белов А. В. Температурные напряжения в бетонной призме прямоугольного поперечного сечения.– Изв. ВНИИГ, т. 51, 2013. C. 55-60.
Гинзбург С.М., Шейнкер Н.Я., Добрецова И.В., Вознесенская Н.В. Исследова-ния по термике бетонных сооружений. СПб: Известия ВНИИГ. Том 263. 2012. С.87-97.
Зубков В.И., Фомичева Н.Н. Исследование термонапряженного состояния бе-тонных блоков плотины в строительный период. – В кн.: Новое в технологии бетона. Ма-териалы VII Всесоюзной конференции молодых ученых и специалистов. – М.: Стройиз-дат, 1975, с.92-93.
Фомичева Н.Н., Фомичев Б.С. Экспериментальная установка для исследования термонапряженного состояния бетона раннего возраста // Изв. Вузов / Строительство и архитектура, 1982. - №8. – С.128-130.
Фомичева Н.Н. Деформативные характеристики бетона в его раннем возрасте // Сибирский научный вестник. ISBN 978-5-8119-0358-0. Вып.XII. – Новосибирск, 2009. – С. 217-221.
Copyright (c) 2026 Russian Journal of Water Transport

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.





