超长混凝土结构的现场监测* 杨忠宝邹道勤(浙江大学建筑工程学院杭州 310027) 干钢魏开重阚建忠(浙江大学建筑设计研究院杭州310027) 摘要:结合一具体工程介绍了超长混凝土结构的现场监测问题。监测的结果表明,采取施加预应力和留设后浇带等措施来控制温度变形,保证结构安全是非常有效的,超长无缝设计是可以实现的,也为类似工程提供了参考。关键词:混凝土超长结构温度监测裂缝控制现场测试温度场 THESITETESTOFSUPER-LENGTHCONCRETESTRUCTURE YangZhongbao ZouDaoqin (DepartmentofCivilEngineering,ZhejiangUniversity Hangzhou310027) GanGang WeiKaizhongHanJianzhong (ArchitecturalDesignandResearchInstituteofZhejiangUniversity Hangzhou310027) Abstract:Thesitetestofsuper- somemeasures,suchaspre-stressing,constructingthelaterpouredbands,tocontrolthermaldeformationandinsurethe securityofstructure,thesuper-lengthdesignisachieved,anditmaybeareferenceforsimilarprojects. Keywords:concrete super-lengthstructuretemperaturemonitoring crackcontrol sitetesttemperaturefield *浙江大学建筑设计研究院科研基金资助项目(JG-03-2003)。第一作者:杨忠宝男 1979年1月出生硕士研究生收稿日期:2004-12-02 1 工程简介该工程位于钱塘江和京杭大运河交汇处,建筑物纵向长117m,宽5116m,是典型的超长混凝土结构,采用沿纵向留设两条后浇带,并施加无粘结预应力,对温度敏感部位加强配筋,以及加强混凝土的养护等超长无缝设计技术和措施来减少混凝土的收缩。建筑物共4层,地面以下1层,地上3层,底层柱网尺寸******@8m,二三层根据建筑功能的要求,减少了部分柱子以满足游泳池和篮球场等设施大空间的要求。屋盖采用管珩架结构体系,围护结构采用玻璃幕墙。 2 国内研究现状超长结构往往更容易产生裂缝,影响结构的外观和耐久性。产生裂缝的原因有很多,其中温度的影响往往占居主导地位。作为裂缝控制的一个重要部分)))现场监测,一方面起着检验裂缝控制措施是否得当的作用,另一方面又可以为裂缝控制提供新的思路。由于温度应力的计算涉及很多因素,主要是温度场的变化很难确定,需要通过理论分析和实际监测相结合来加以确定。为避免温度应力可能对结构产生的不利影响,对楼盖的温度和应力应变进行长期监测是很有必要的。国内对超长混凝土结构的温度和应力应变的长期监测还不是很多,文献[1]对某超长混凝土结构楼盖中混凝土的
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