Влияние температурного режима на напряженное состояние блоков бетонирования гидротехнических сооружений
Аннотация
При проектировании и строительстве массивных бетонных гидротехнических сооружений необходимо поддерживать температурный режим конструкций, обеспечивающий трещиностойкость. Трещиностойкость зависит от возможности возникновения внутренних растягивающих напряжений. Чтобы исключить это, необходимо выполнить мероприятия по регулированию температурного режима блоков бетонирования, особенно в раннем возрасте. На больших строительных площадках используют различные способы поверхностного ухода. Данная работа посвящена актуальной проблеме в области расчета термонапряженного состояния блоков бетонирования. Выполнены натурные экспериментальные исследования влияния различных способов ухода за бетоном. Выявлено, что наибольший эффект дают увлажнение или полив бетонной поверхности при наличии шатра. Разработана методика расчета нагревания воды при поливе бетонной поверхности свежеуложенного бетона. Получена формула, которая может иметь практическое применение. Предложенная методика учитывает температуру воды полива, площади и температуру воздуха. Результаты лабораторных исследований показали влияние температурной нагрузки и возраста загружения бетонных образцов на их деформативные характеристики: модуль упругости бетона и термический коэффициент линейного расширения. Для обеспечения термической трещиностойкости рекомендовано придерживаться допустимого разогрева бетона.
Литература
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 Научные проблемы водного транспорта

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.





