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  • 简介:摘要:随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研各个领域,已经成为一种比较成熟的技术,本文设计了一种基于单片机控制的数字温度计,利用单片机AT89S52设计了一种数字温度计,它由单片机、DS18B20传感器以及LED数码管等部件组成,本温度计属于多功能温度计,功能较强,可以设置上下限报警温度,且测量准确、误差小。当测量温度超过设定的温度上下限时,启动蜂鸣器和指示灯报警。

  • 标签: 单片机AT89S52 温度计 DS18B20 温度显示
  • 简介:摘要但是,随着大型钢结构的不断增多,结构体系越来越大、越来越复杂,温度作用的影响成为了不可忽略的影响,甚至成为了设计与施工中控制荷载的一部分。本文将简单阐述温度应力的特点,分析研究其对工程结构所造成的影响,并结合实例分析具体的控制措施,为相关工作者提供参考借鉴。

  • 标签: 温度应力 工程结构 影响
  • 简介:摘要:随着我国科学技术的不断发展,综合国力和经济实力也在不断提高,因此为了适应新时代下的市场环境,交通运输事业也在日益改革和创新。特别是在西部开发战略之后,我国各地区的高速公路及桥梁都在如火如荼的建设当中,但是由于我国各地区环境和地理因素差异较大,因此相关部门需要在设计和建造期间充分考虑到各方面对于设施日后的影响,以期增长建筑本身的寿命。文章将会对混凝土桥梁设计中的温度效应进行分析,为提升我国建筑质量提供一定参考。

  • 标签: 混凝土 桥梁设计 温度效应
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  • 简介:摘要在施工的过程中,混凝土时常会产生不同的裂缝,这些裂缝会影响施工的质量。为此必须找到混凝土产生裂缝的主要原因,从而保障工程的质量。在本文中,笔者针对砼温度裂缝和干缩裂缝的成因进行了分析,并且提出了预防措施,具体如下。

  • 标签: 温度裂缝 干缩裂缝 混凝土 预防
  • 简介:摘要但是,随着大型钢结构的不断增多,结构体系越来越大、越来越复杂,温度作用的影响成为了不可忽略的影响,甚至成为了设计与施工中控制荷载的一部分。本文将简单阐述温度应力的特点,分析研究其对工程结构所造成的影响,并结合实例分析具体的控制措施,为相关工作者提供参考借鉴。

  • 标签: 温度应力 工程结构 影响
  • 简介:  摘要: 随着社会经济的发展,各类工程项目日渐增多,工程结构的规模也越来越大。基于此背景下,很多施工企业都采取了一系列的保障措施,来确保工程结构的稳定性和安全性。本文将简单阐述温度应力的特点,分析研究其对工程结构所造成的影响,并结合实例分析具体的控制措施,为相关工作者提供参考借鉴。   关键词: 温度应力 ;工程结构 ;影响    1 温度应力与温度场概述    1.1 温度应力   工程结构始终处于自然环境当中,而自然环境又处于时刻的变化当中,对工程结构本身也会造成较大的影响。尤其是工程结构内外温度的变化,会导致结构本身产生温度应力,使得其表面产生不同的收缩和膨胀量,而结构本身又是一个连续的整体,不允许各部分因为温度变化而产生自由的收缩和膨胀,导致工程结构内部各部分之间产生了一定的作用力,一旦超过了结构本身所能承受的力量,势必导致工程结构出现变形等问题。   当前,工程结构主要采用两种结构形式:第一种为钢结构,其本身的热传导性较高,相比较而言,受到的温度场影响也相对简单 ;第二种为钢筋混凝土结构,本身的导热性能较差,再受到气温变化、太阳辐射等因素的影响,势必导致钢筋混凝土结构出现内外温度变化不一致的问题,产生温度应力,进而影响结构本身的稳定性。    2 温度场的分类   在研究温度对工程结构影响的过程中,首先需要对结构所处的温度场进行研究,而常见的温度场主要有以下几种:   ①年温温度变化温度场:该种温度场相对形成的时间比较长,对工程结构的影响也比较小,主要会对结构整体的温度变化产生影响,因此在考虑年温度变化对工程结构影响时,应当以整个工程结构的平均温度作为依据。②日温温度变化温度场:由于日温温度变化所形成的温度场,对工程结构的影响较为复杂。根据有关调查表明,日温温度变化主要受到太阳辐射、气温以及风速等环境因素的影响,而随着温度的变化,会导致工程结构表面和内部的温度在较短的周期内发生变化,而这种变化只会影响到工程的局部结构,因此,在深入研究过程中只需要对结构的局部温差变化进行分析即可。③骤然降温所形成的温度场:因为极端天气或者日照降温的影响,导致工程结构的外表面材料受到环境的影响出现受冷收缩,而且内部材料因为温度传导的不及时,还未发生相对应的收缩变形,导致工程结构内外温度不一致,收缩不一致产生变形、裂缝等问题。    3 温度对不同工程结构的影响    3.1 对大跨度钢结构的影响   对于一些跨度较小的钢结构而言,温度的变化不会导致其受力性能产生较大的变化。而对于一些大跨度钢结构而言,温度的变化所导致的温度应力会增加钢结构之间的附加应力和支座反力,进而引起钢结构出现水平或者竖向的位移变形,影响整体结构的稳定性。以某体育馆的双曲抛物面网壳尾盖为例,主要采用大跨度钢结构建设而成,平面尺寸为 63m×63m。当其周围的温度场的温度差为 30摄氏度时,此时拱向桁架弦杆温度应力可以高达 51MPa,占到了整个钢材设计强度的四分之一,长期处于如此高强度的温度应力下,势必导致钢结构超负荷运行,稳定性和使用寿命都大大降低。    3.2 对混凝土结构的影响   对于钢筋混凝土结构而言,在浇筑施工结束后,随着养护温度的增高,混凝土的强度也呈现出较快的增长趋势。温度对钢筋混凝土结构的影响,主要在其浇筑完成后的前 10天内,而随着混凝土龄期的增长,这种影响逐渐变弱,直到 28天以后,很难在对混凝土的结构产生影响。尤其是在冬季进行混凝土浇筑施工过程中,由于环境温度较低,混凝土保养阶段,其内部的水一旦发生结冰,不仅会增大体积,而且每平方米还会产生不低于 2500kg的温度应力,导致混凝土出现裂缝、蜂窝等破坏,影响其强度和抗压性能,降低混凝土结构的使用寿命 [2]。    4 实例分析温度对工程结构所造的影响   某基坑工程项目,开挖深度约为 12.2米,采用 C35钢筋混凝土进行地下连续墙的浇筑施工,连续墙深度约为 29.8米,宽度为 80.8m。本工程施工所在区域属于典型的亚热带季风性湿润气候,夏季炎熱、冬季寒冷。因此,在整个施工期间,通过对关键结构的监测发现,温度影响较大,具体如下所示:    4.1 温度应力所造成的影响   ( 1)对内支撑轴力的影响:本工程在施工现场设置了两个内支撑轴力的温度应力监测点,通过监测截面钢筋计的轴力,来判断温度所造成的变化情况。通过监测结果来看,随着温度的上升,内支撑轴力呈现出较为明显的增长趋势,而随着温度的下降,内支撑轴力但也呈现明显的下降趋势。以夏季 8月 1日的监测结果为例,对于 1号监测点的截面顶部轴力监测为 14070KN,而其底部的轴力只有 12900KN,两者相差了 1170KN,究其原因主要是因为太阳照射的不同,导致上下的温差不一致。   ( 2)对地连墙及冠梁变形影响:在本基坑结构施工过程中,通过对地连续墙及冠梁进行水平位移监测来看,测斜管口以下 10米处的水平位移量较高,且随着温度的升高,其位移量不断增大,在监测结束时,其水平位移量超过了报警限制( 24mm),达到了 31mm。这种位移很容易对周围的建筑物造成安全影响,导致靠近基坑周围的建筑物出现裂缝等质量问题,必须采取有效的措施解决。    4.2 控制对内支撑轴力的影响措施   通过监测结果来看,虽然因为温度的增加,所导致的内支撑截面应力超过了混凝土轴心的抗压强度设计要求,但仍低于标准要求,基坑的内支撑结构仍保持着较为安全稳定的状态。但是为了避免内支撑结构长期处于超负荷运转状态,本工程结合施工期间的实际温差变化情况,提高了内支撑结构的混凝土强度等级,来确保其混凝土轴心的抗压强度能够抵抗温度应力的影响。    4.3 预防支撑裂缝或者变形的措施   ( 1)抗:随着杆件刚度的增大,超静定结构当中温度应力也越来越大,因此必须采取提高混凝土的等级来提高混凝土的抗压强度。同时还需要重视混凝土浇筑施工的质量,通过配置小直径、小间距的构造筋,降低裂缝产生的密度和深度,来抵抗温度应力所产生的影响。   ( 2)放:所谓放,就是在本工程地下连续墙混凝土浇筑过程中,采用分段浇筑的施工方式,每间隔 40米的距离,在梁、板区域内应力较小的部位,设置 1米宽的后浇块,待混凝土浇筑完毕并养护 30天后,在采用高一个强度等级的混凝土进行后浇块的回填浇筑,以释放因为温度所造成混凝土收缩变形。   ( 3)防:在本工程基坑支护施工过程中,还采取了一系列的预防温度应力的措施,例如增加了支撑、楼板内的孔洞周边配筋数量 ;采取了有效的保温措施来降低混凝土的温度流失,并保持混凝土处于潮湿状态下,以减少混凝土收缩变形量 ;在夏季炎热时节进行施工过程中,为了避免太阳辐射造成的温度应力,采用对施工区域洒水或者保温材料覆盖的方式,降低温差变化。    4.4 避免支护结构位移   为了减少支护结构位移对周围建筑的影响,本工程主要采取了以下控制措施:①在监测过程中,本工程支护结构的中部存在较大的变形情况,因此适当的增加了连续墙的埋深深度,来抵抗中部变形问题。②加大支撑构件的断面积,从而降低支撑杆件长度,以增大支撑水平刚度系数。③在施工过程中,一旦地下结构完成施工任务,应尽早开展覆土施工,以避免温差变化过大,导致地下基坑结构产生位移变形。    5 结束语   综上所述,随着人们生活水平的提高,对生活品质的要求也越来越高。尤其是各类工程建设过程中,人们不仅关注工程本身的功能,而且还重视工程建设的质量。现阶段,温度的变化会对工程的钢结构、混凝土结构产生较大的影响,导致结构出现失稳现象,严重影响工程的整体稳定性。因此,相关工作者应当重视温度应力的研究,结合不同工程结构的实际情况,采取相对应技术措施降低温度应力产生影响,提高工程建设质量,保护居民的人身和财产安全。   参考文献    [1] 王成祥 .浅谈施工温度对大体积混凝土结构裂缝的影响 [J].甘肃科技纵横, 2008, 37( 4): 122-123.

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  • 简介:摘要:燃烧过程中火线温度是最具代表性的热力参变量。除了针对内燃机燃烧过程进行的理论分析,还有因研究高效率底污染的新兴车发动机、减少汽车污染或者对电站燃煤锅炉煤粉燃烧的经济实用性、清洁性的研究过程中,火焰温度测试技术的分析探讨都为上述工作奠定了一定的基础。本文主要通过深入研究火焰温度的基础类型、特性以及设备材料,方便以后类似研究能更好的学习借鉴。

  • 标签: 火焰分类 火焰温度 设备材料
  • 简介:摘要本文首先对温度传感器的分类进行了分析,其次对动态校准的意义进行了探讨,然后对动态校准的操作条件进行了分析,其中主要包括环境条件、人员、仪器三个方面,最后对温度传感器标准校准的要求进行研究,希望可以通过简单的分析,可以为后者提供一定的借鉴意义。

  • 标签: 温度传感器 动态校准 浅析
  • 简介:摘 要:温度是原油输送及计量中的重要参数之一,温度示温不准,可能会造成计量误差、管道事故。因此对于日常生产运行中温度示值的准确性要给予重视,本文针对日常生产中出现的温变显示温度温度计示文不准的现象,对此进行数据测试、原因分析、措施处理,从而保证示温准确性。

  • 标签: 温度 含蜡 凝管
  • 简介:摘要:本文以某炼焦厂使用的6m焦炉运行状态作为研究对象,分析炉头温度低的影响因素,并提出提高炉头温度有效措施,结果显示,改进措施的运用可将焦炉炉头的温度不断提高,能够达到生产需求。

  • 标签: 焦炉 炉头温度 提高措施
  • 简介:摘要:在热轧生产过程中因为其厚度太厚冷却后内部温度容易返回到带钢表面,导致厚规格冷却效果波动较大。同时,厚规格在冷却过程中表面氧化铁皮生长较快,影响温度检测。厚规格卷取温度波动是热轧线面对的共同难题。宁钢热轧线通过对加热温度及机架间水的调整等方法,大大提高了厚规格卷取温度命中率。提高了产品质量,提高了客户满意度。

  • 标签: 厚规格 卷取温度 波动
  • 简介:摘要:随着人们生活水平的提高,对生活品质的要求也越来越高。尤其是各类工程建设过程中,人们不仅关注工程本身的功能,而且还重视工程建设的质量。现阶段,温度的变化会对工程的钢结构、混凝土结构产生较大的影响,导致结构出现失稳现象,严重影响工程的整体稳定性。因此,相关工作者应当重视温度应力的研究,结合不同工程结构的实际情况,采取相对应技术措施降低温度应力产生影响,提高工程建设质量,保护居民的人身和财产安全。本文将简单阐述温度应力的特点,分析研究其对工程结构所造成的影响,并结合实例分析具体的控制措施,为相关工作者提供参考借鉴。

  • 标签: 温度应力 工程结构 影响
  • 简介:摘要:桥梁长期暴露于野外自然环境之中,不可避免受到环境温度、日照辐射等因素的影响,其温度效应较为显著,近年来国内外学者已开始关注温度作用对钢管混凝土拱桥的影响,普遍认识到温度作用会影响桥梁的线形、引起结构脱空、增加结构应力等,进而影响结构的安全。

  • 标签: 钢管混凝土拱桥 温度场 温度效应
  • 简介:摘要:现代化背景下,桥梁工程作为我国交通运输工程建设环节的重点,已经进入大规模的施工建设时期,桥梁建设应用的桥塔、桥墩等构件尺寸随之增大,而大跨度桥梁在施工和应用期间,由于混凝土结构材料受到温度的影响,容易衍生出不同程度的破坏性问题。所以,混凝土结构桥梁在设计环节,需要采取有效措施,对温度效应予以合理管控。本文主要在混凝土桥梁设计工作中,针对温度效应问题进行研究,然后基于此,提出了一系列控制温度效应的措施,以供参考。

  • 标签: 混凝土桥梁 桥梁设计 温度效应
  • 简介:摘要:桥梁工程作为重要的交通基础设施,对于促进我国交通运输的发展有着非常重要的作用。从当前我国的实际情况来看,很多桥梁都选择使用混凝土结构。混凝土材料具有一定的温度效应,所以在确定桥梁设计方案的过程中需要考虑温度荷载的影响,从而选择科学合理的设计方案。

  • 标签: 桥梁设计 混凝土 温度效应
  • 简介:摘要:近年来,伴随我国国民经济高速发展,公路行业发展速度不断加快,桥梁工程随之迎来高速发展时期,在桥梁架构中,混凝土桥梁是工程建设环节应用最为普遍的一种方式。混凝土在施工作业期间会受到温度变化的较大影响,情节严重会致使混凝土结构产生变化,引发桥梁裂缝问题,最终威胁桥梁的整体应用寿命。本文主要在混凝土桥梁设计环节针对温度效应展开研究,首先论述了温度分布和各种主要影响因素,其次在桥梁设计环节,提出了一系列温度效应设计控制要点,以供参考。

  • 标签: 混凝土桥梁 桥梁设计 温度效应