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数理方法分析直线加速器大体积混凝土温度裂缝控制
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【制西药论文】【摘要】 以医疗建筑中的直线加速器室为例,运用数理 分析 的 方法 ,提供动态的控制信息,分析探讨了大体积混凝土温度裂纹产生的主要原因,提出了一系列防裂措施,对今后大体积混凝土的温度裂纹控制具有指导意义。 【关键词】 大体积混凝土; 温度裂纹; 数理分析 随着 经济 的 发展 , 现代 建筑日益朝大规模的方向发展。在桥梁工程中,随着桥梁结构的跨度不断增加,基础混凝土体积越来越巨大,裂缝的控制在土木工程中越来越成为 影响 工程质量的关键因素。详细分析大体积混凝土裂缝产生的机理及其发展过程,并探讨有效的控制措施,对保证工程质量和工程的正常使用具有重要意义。本 研究 以某 医院 的直线加速器室的大体积混凝土作为对象,运用数理分析的方法,分析随着外部环境的变化和水化热的逐渐释放,控制大体积混凝土内部温度的应力,并通过观察 总结 出对桥梁、建筑等结构中大体积混凝土避免温度裂缝发生具有指导意义的一些措施。 1 裂缝在医疗建筑直线加速器室中的危害 医疗建筑中的直线加速器的建设对改善就医条件、提高医疗质量有积极的促进作用,但项目的建设对围围的环境将会产生一定的影响。直线加速器利用其产生的射线杀死癌细胞,其产生的X射线具有连续能谱,它的最大能量等于被加速的 电子 能量,如果射线外溢,则会对公众产生辐射危害。放射线性的物质的射线种类不同以及与人体接触方式不同,产生的危害程度也不同。所以机房大体积混凝土要采取防裂措施,减轻环境污染,防止危害、保护环境、保障人体健康。影响其开裂的因素很多,本研究着重分析温度变化引起的裂纹。 2 大体积混凝土由于温度变化引起裂缝的主要原因 混凝土具有热胀冷缩性质,当外部环境或结构内部温度发生变化,混凝土将发生变形,若变形遭到约束,则在结构内将产生应力,当应力超过混凝土抗拉强度时即产生温度裂缝。混凝土温度变形是指混凝土随温度变化而发生的膨胀或收缩,温度应力是由温差引起的温度变形而造成的,一般温差愈大,温度应力也愈大。大体积混凝土的开裂主要是由温差引起的。在某些大跨径桥梁中,温度应力
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