混凝土热工计算公式

  • 格式:docx
  • 大小:30.50 KB
  • 文档页数:22

下载文档原格式

  / 22
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

冬季施工混凝土热工计算步

冬季施工混凝土热工计算步骤如下:1、混凝土拌合物的理论温度:

T0= 【0.9 (

+4.2T(mw+wsamsa-wgmg)+c1

(wsamsaTsa+wgmgTg)

-c2(wsamsa+wgmg)】÷【4.2mw+0.9

(mce+msa+mg)

式中T0 ——混凝土拌合物温度(℃)

mw、mce 、msa 、mg ——水、水泥、砂、石的用量(

T0 、Tce 、Tsa 、Tg——水、水泥、砂、石的温度(℃)

wsa 、wg ——砂、石的含水率(%)

c1、c2 ——水的比热容【KJ/(KG*K )】及熔解热(当骨料温度>0 ℃时,c1=4.2 ,c2=0 ;≤0 ℃时,c1=2.1 ,c2=335 。2、混凝土拌合物的出机温度:

T1=T0-0.16 (T0-T1 )

式中T1 ——混凝土拌合物的出机温度(℃)

T0 ——搅拌机棚内温度(℃)

3、混凝土拌合物经运输到浇筑时的温度:

T2=T1-(at+0.032n)(T1-Ta )

式中T2 ——混凝土拌合物经运输到浇筑时的温度(℃

mceTce+msaTsa+mgTg ) kg)

kJ/kg )

当搅拌车运输时,a=0.25 4、考虑模板及钢筋的吸收影响,混凝土浇筑成型时的温度:

T3= (CcT2+CfTs )/( Ccmc+Cfmf+Csms)

式中T3 ——考虑模板及钢筋的影响,混凝土成型完成时的温度(℃);

Cc、Cf、Cs——混凝土、模板、钢筋的比热容【kJ/(kg*k )】;

混凝土取1 KJ/ (kg*k );

钢材取0.48 KJ/ (kg*k );

mc ——每立方米混凝土的重量(kg );

mf 、mc ——与每立方米混凝土相接触的模板、钢筋重量(kg );

Tf、Ts ——模板、钢筋的温度未预热时可采用当时的环境温度(℃)。

根据现场实际情况,C30 混凝土的配比如下:

水泥:340 kg ,水:180 kg ,砂:719 kg ,石子:1105 kg 。

砂含水率:3% ;石子含水率:1%。

材料温度:水泥:10℃,水:60 ℃,砂:0℃,石子:0℃。

搅拌楼内温度:5 ℃

混凝土用搅拌车运输,运输自成型历时30 分钟,时气温-5℃。

与每立方米混凝土接触的钢筋、钢模板的重量为450Kg ,未预热。

那么,按以上各步计算如下:

1、T0= 【0.9 (340 ×10+719 ×0+1105 ×0)+4.2 ×60 ×(180-0.03 ×719-0.01 ×1105 )+2.1 ×0.03 ×719 ×0+2.1 ×0.01 ×1105 ×0-335 ×(0.03 ×719+0.01 ×1105 )】/【4.2 ×180+0.9

(340+719+1105 )】=13.87 ℃

2、T1= T0-0.16 (T0- T1 )=13.87-0.16 ×(13.78-5 )=12.45 ℃

3、T2= 12.45-(0.25 ×0.5+0.032 ×1)(12.45+5)=9.7 ℃

4、T3= (2400 ×1×9.7-450 ×0.48 ×5)/(2400 ×1+450 ×0.48)=8.5 ℃

以上为混凝土热工计算,以下资料公供参考:谢谢

建筑热工设计计算公式及参数

(一)热阻的计算

1.单一材料层的热阻应按下式计算:

式中R——材料层的热阻,㎡· K/W ;

δ——材料层的厚度,m ;

λc——材料的计算导热系数,W/(m ·K) ,按附录三附表3.1 及表注的规定采用。

2.多层围护结构的热阻应按下列公式计算:

R=R1+R2 +⋯⋯+Rn(1.2)

式中R1 、R2 Rn 各材料层的热阻,㎡· K/W 。

3.由两种以上材料组成的、两向非均质围护结构(包括各种形式的空心砌块,以及填充保温材料的墙体等,但不包括多孔粘土空心砖),

其平均热阻应按下式计算:

(1.3)

式中——平均热阻,㎡· K/W ;

Fo ——与热流方向垂直的总传热面积,㎡;

Fi ——按平行于热流方向划分的各个传热面积,㎡;(参见图3.1);

Roi ——各个传热面上的总热阻,㎡· K/W

Ri——内表面换热阻,通常取0.11 ㎡·K/W ;

Re ——外表面换热阻,通常取0.04 ㎡·K/W ;

φ——修正系数,按本附录附表1.1 采用。

图3.1 计算图式

4.围护结构总热阻应按下式计算:

Ro=Ri+R +Re(1.4)

式中Ro ——围护结构总热阻,㎡· K/W ;

Ri——内表面换热阻,㎡· K/W ;按本附录附表1.2 采用;

Re ——外表面换热阻,㎡· K/W ,按本附录附表1.3 采用;

r——围护结构热阻,㎡· K/W 。

内表面换热系数α i及内表面换热阻Ri 附表1.2 表面特性αi[W/( ㎡·K)] Ri[( ㎡·K/W)]

墙、地面;表面平整的顶棚、屋盖或楼板以及带肋的顶棚h/s ≤0.3 8.72 0.11

有井形突出物的顶棚、屋盖或楼板h/s>0.3 7.56 0.13

注:表中h 为肋高,s为肋间净距。

5.空气间层热阻值的确定

(1) 不带铝箔,单面铝箔、双面铝箔封闭空气间层的热阻值应按附表1.4 采用。

(2)通风良好的空气间层热阻,可不予考虑。这种空气间层的间层温度可取进气温度,表面换热系数可取11.63W/( ㎡·K)。

外表面换热系数α e 及外表面换热阻Re 附表1.3 外表面状况αe (W/ ㎡·K)

Re( ㎡·K/W) 与室外空气直接接触的表面23.26 0.04 不与室外空气直接接触的表面:阁楼楼板上表面

不采暖地下室顶棚下表面

8.14

5.82

0.12

0.17

(二)围护结构热惰性指标D 值的计算

1.单一材料层的D 值应按下式计算:

D=R·S

(1.5)

式中R——材料层的热阻,㎡· K/W ;

S——材料的蓄热系数,W/(㎡·K);