[1]刘明华,杜志达,任金明,等.圆形扩展风机基础温度场和温度应力仿真分析[J].水利与建筑工程学报,2022,(02):136-141.[doi:10.3969/j.issn.1672-1144.2022.02.021]
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圆形扩展风机基础温度场和温度应力仿真分析()
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《水利与建筑工程学报》[ISSN:1672-1144/CN:61-1404/TV]

卷:
期数:
2022年02期
页码:
136-141
栏目:
出版日期:
2022-04-30

文章信息/Info

作者:
刘明华1杜志达2任金明1郭晨1理絫哲2
1.中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,浙江杭州311122;2.大连理工大学建设工程学部,辽宁大连116024
关键词:
风机基础温度应力温降值温差
分类号:
TM743
DOI:
10.3969/j.issn.1672-1144.2022.02.021
摘要:
在我国大规模建设风电场的背景下,风机基础混凝土的温度裂缝问题逐渐被重视。为探究圆形扩展风机基础温度场和应力场的变化规律,根据高邮某风电场实际施工条件,并基于ANSYS的UPFs二次开发对圆形扩展风机基础的温度场和温度应力进行仿真模拟计算。计算结果表明:圆形扩展风机基础最高温度和最大应力均出现在中心部位;基础各部位温度降至准稳定后,温度场和温度应力场将随气温呈现周期性变化;表面应力虽然数值较小,但表面最大应力发生在混凝土未完全发育的早期,基础表面依旧存在开裂的可能。通过分析得出以下结论:表面部位的内外温差和温度梯度是产生表面应力的原因;中心部位的温降值决定基础最大温度应力。故可通过控制内外温差、温度梯度和温降值来进行圆形扩展风机基础的温控,为风机基础的温控防裂提供参考。

参考文献/References:

[1] 朱 彤.“十四五”时期可再生能源发展的关键是体制改革与机制重构[J].中国发展观察,2020(22):50-54.
[2] 王春雷.基于深度学习算法的风机传动系统故障诊断研究[D].兰州:兰州交通大学,2020:1-2.
[3] 周新刚.风力发电机组钢筋混凝土基础设计问题的探讨[J].水利水电技术,2014,45(2):114-118.
[4] 赵卯忠,刘晓晓.浅析风电场风机基础混凝土温度裂缝的原因分析及防治措施[C]//2017年11月建筑科技与管理学术交流会论文集.北京,2017:49-50.
[5] 鲁志强,杨晓泉,陈 贺,等.基于温度场仿真的某悬索桥重力锚温控监测设计与实践[J].水利与建筑工程学报,2021,19(1):114-121.
[6] 李 婷.浅析风力发电机组基础混凝土早期温度裂缝的成因及控制措施[C]//中国水电工程顾问集团公司2011年青年技术论坛论文集.昆明,2011:710-717.
[7] 陈 亮,柯敏勇.风机基础温度裂缝控制及实施效果[J].山西建筑,2016,42(27):96-97.
[8] 张永存,李青宁.混凝土裂缝分析及其防治措施研究[J].混凝土,2010(12):137-140.
[9] 朱伯芳.大体积混凝土温度应力与温度控制[M].第二版.北京:中国电力出版社,2012:191-234.
[10] 陈 妤,杜志达,王成山.外掺MgO对水工隧洞混凝土温度徐变应力的影响[J].水利与建筑工程学报,2018,16(4):148-153.
[11] 唐静娟.坝体材料分区对混凝土重力坝温度应力的影响研究[D].大连:大连理工大学,2021:38-39.
[12] 朱伯芳.水工钢筋混凝土结构的温度应力及其控制[J].水利水电技术,2008(9):31-35.
[13] 朱伯芳,许 平.加强混凝土坝面保护尽快结束“无坝不裂”的历史[J].水力发电,2004(3):25-28.
[14] 许文忠.大体积混凝土基础温度裂缝控制施工技术研究[D].上海:同济大学,2007:21-22.
[15] 朱伯芳.混凝土极限拉伸变形与龄期及抗拉、抗压强度的关系[J].土木工程学报,1996(5):72-76

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备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2021-10-24     修稿日期:2021-11-19
作者简介:刘明华(1982—),男,硕士,主要从事新能源方面的工作。E-mail:1146907996@qq.com
通讯作者:杜志达(1967—),男,博士,教授,主要从事大体积混凝土的温度控制方面的工作。E-mail:duzhida@dlut.edu.cn
更新日期/Last Update: 2022-04-30