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葫芦河特大桥承台大体积混凝土温度监测与裂缝控制
被引量:
1
1
作者
翟希兰
《铁道建筑》
北大核心
2005年第6期43-45,共3页
分析葫芦河特大桥承台大体积混凝土温度监测结果,介绍裂缝控制技术。监测结果反映了大体积混凝土温度变化规律。
关键词
大桥承台
大体积混凝土
温度监测
裂缝控制
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职称材料
车陂涌大桥承台钢围堰施工技术
被引量:
3
2
作者
王永生
《广东土木与建筑》
2019年第6期27-30,共4页
车陂涌大桥桥梁上部结构采用(35+45+35)m预应力混凝土连续箱梁,双幅布置,河中设两排桥墩。水中左幅2个承台尺寸9.5m×3.2m、右幅2个承台尺寸16.5m×3.2m,底标高均为0.25m、顶标高为2.25m,钢平台的标高为8.0m,最高水位标高6.99m...
车陂涌大桥桥梁上部结构采用(35+45+35)m预应力混凝土连续箱梁,双幅布置,河中设两排桥墩。水中左幅2个承台尺寸9.5m×3.2m、右幅2个承台尺寸16.5m×3.2m,底标高均为0.25m、顶标高为2.25m,钢平台的标高为8.0m,最高水位标高6.99m。拟采用水上钢围堰技术进行大桥承台施工,通过采取有效的技术措施,确保大桥水上承台施工的安全可靠。可供类似工程提供参考。
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关键词
水上
大桥承台
钢围堰
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职称材料
浅析大桥桥梁承台等大体积水泥混凝土施工中因水化热产生裂缝原因及防治措施
3
作者
张翔
《新疆交通科技》
2015年第1期68-70,95,共4页
大桥承台水泥等大体积水泥混凝土,在施工过程中容易出现水化热而产生裂缝.为有效避免水泥混凝土裂缝的产生,本文通过分析并结合实例,对水泥混凝土浇筑原材料、冷却管安装、测温和养护等环节的阐述,提出合理有效的温度控制措施,以合理控...
大桥承台水泥等大体积水泥混凝土,在施工过程中容易出现水化热而产生裂缝.为有效避免水泥混凝土裂缝的产生,本文通过分析并结合实例,对水泥混凝土浇筑原材料、冷却管安装、测温和养护等环节的阐述,提出合理有效的温度控制措施,以合理控制水化热防止产生深度或贯穿裂缝.
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关键词
大桥承台
大体积水泥混凝土
水化热
裂缝原因
冷却
防治措施
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职称材料
题名
葫芦河特大桥承台大体积混凝土温度监测与裂缝控制
被引量:
1
1
作者
翟希兰
机构
中铁十六局集团第一工程有限公司
出处
《铁道建筑》
北大核心
2005年第6期43-45,共3页
文摘
分析葫芦河特大桥承台大体积混凝土温度监测结果,介绍裂缝控制技术。监测结果反映了大体积混凝土温度变化规律。
关键词
大桥承台
大体积混凝土
温度监测
裂缝控制
分类号
U445.57 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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职称材料
题名
车陂涌大桥承台钢围堰施工技术
被引量:
3
2
作者
王永生
机构
广东省基础工程集团有限公司
出处
《广东土木与建筑》
2019年第6期27-30,共4页
文摘
车陂涌大桥桥梁上部结构采用(35+45+35)m预应力混凝土连续箱梁,双幅布置,河中设两排桥墩。水中左幅2个承台尺寸9.5m×3.2m、右幅2个承台尺寸16.5m×3.2m,底标高均为0.25m、顶标高为2.25m,钢平台的标高为8.0m,最高水位标高6.99m。拟采用水上钢围堰技术进行大桥承台施工,通过采取有效的技术措施,确保大桥水上承台施工的安全可靠。可供类似工程提供参考。
关键词
水上
大桥承台
钢围堰
Keywords
water
bridge deck
the steel cofferdam
分类号
TU463 [建筑科学—结构工程]
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职称材料
题名
浅析大桥桥梁承台等大体积水泥混凝土施工中因水化热产生裂缝原因及防治措施
3
作者
张翔
机构
中交-公局第五工程有限公司
出处
《新疆交通科技》
2015年第1期68-70,95,共4页
文摘
大桥承台水泥等大体积水泥混凝土,在施工过程中容易出现水化热而产生裂缝.为有效避免水泥混凝土裂缝的产生,本文通过分析并结合实例,对水泥混凝土浇筑原材料、冷却管安装、测温和养护等环节的阐述,提出合理有效的温度控制措施,以合理控制水化热防止产生深度或贯穿裂缝.
关键词
大桥承台
大体积水泥混凝土
水化热
裂缝原因
冷却
防治措施
分类号
U445.57 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
葫芦河特大桥承台大体积混凝土温度监测与裂缝控制
翟希兰
《铁道建筑》
北大核心
2005
1
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职称材料
2
车陂涌大桥承台钢围堰施工技术
王永生
《广东土木与建筑》
2019
3
下载PDF
职称材料
3
浅析大桥桥梁承台等大体积水泥混凝土施工中因水化热产生裂缝原因及防治措施
张翔
《新疆交通科技》
2015
0
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职称材料
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