AP1000反应堆厂房大型结构模块中的自密实混凝土侧压力研究
本文关键词:AP1000反应堆厂房大型结构模块中的自密实混凝土侧压力研究
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【摘要】:随着国内能源需求的增长与能源结构调整的需要,AP1000作为第三代核电堆型在国内浙江省和山东省开工建设,其中包括AP1000世界范围内的第一台机组。对于此种堆型模块化的设计和建造是其具有的一个优势特点,但在实际施工中,结构模块内的自密实混凝土施工中存在困难,因此推动解决结构模块内部混凝土浇筑的困难,对后续AP1000系列机组的建设有着重要的实际意义。本课题研究目标是提高混凝土单次浇筑高度,通过进行了实际施工中模块内混凝土侧压力的测量和理论数学模型的分析计算的方法,对自密实混凝土在模块墙体产生的侧压力的分布情况进行研究,同时建立数学模型进行分析和模拟计算,并将实际检测的结果与数据分析的结果进行对照,最终通过实际等比例模型的模拟浇筑对仿真计算结果进行了验证。通过本课题研究的实测、建模分析和等比例模型的验证,确定了影响模块内自密实混凝土浇筑高度的主要因素为初凝时间和浇筑速度,并根据环境条件确定了模块内自密实混凝土单次浇筑高度和主要控制因素,可以用于指导后续施工方案的确定。
【关键词】:AP1000核电厂 结构模块 自密实混凝土 侧压力
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM623
【目录】:
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-9
- 第一章 绪论9-15
- 1.1 课题的意义及国内外研究现状综述9-11
- 1.1.1 课题的来源9
- 1.1.2 课题研究的意义9-11
- 1.2 自密实混凝土浇筑及侧压力研究的现状11-12
- 1.2.1 国外相关研究的状况11
- 1.2.2 国内相关研究的状况11-12
- 1.3 反应堆厂房内的结构模块12-15
- 1.3.1 结构模块基本情况12-13
- 1.3.2 模块内自密实混凝土施工13-15
- 第二章 自密实混凝土侧压力理论和研究方法15-19
- 2.1 课题研究的主要理论和研究方法15-16
- 2.1.1 课题研究中运用的主要理论15-16
- 2.1.2 课题研究的主要内容和思路16
- 2.2 具体的研究方法和步骤16-19
- 2.2.1 实际施工过程中的试验检测16-17
- 2.2.2 理论数值模拟和计算17
- 2.2.3 实体模型浇筑试验的验证17-18
- 2.2.4 理论分析归纳18-19
- 第三章 自密实混凝土实际浇筑中的侧压力检测19-25
- 3.1 结构模块自密实混凝土浇筑检测内容19-22
- 3.1.1 实体检测的内容19
- 3.1.2 检测的参数选择19-20
- 3.1.3 测点布置20-22
- 3.1.4 实体检测的流程22
- 3.2 实体检测的数据结果22-25
- 3.2.1 自密实混凝土不同浇筑高度时,结构模块上的应力应变分布22-23
- 3.2.2 自密实混凝土不同浇筑高度时,结构模块的侧位移值23-25
- 第四章 模型数据分析及模拟计算25-38
- 4.1 计算模型建立25-26
- 4.2 侧压力计算26
- 4.3 计算结果比较26-31
- 4.3.1 应变比较28-30
- 4.3.2 位移比较30-31
- 4.4 数据对比分析小结31
- 4.5 针对等比例模型试验的计算31-38
- 4.5.1 模块侧压力计算33-34
- 4.5.2 钢板墙计算34-35
- 4.5.3 竖向角钢强度验算35-36
- 4.5.4 计算小结36-38
- 第五章 自密实混凝土浇筑验证测试和分析38-47
- 5.1 实体模型测试的内容38-41
- 5.1.1 模型测试的内容38-39
- 5.1.2 验证实验目标39
- 5.1.3 测试应变片、压力盒和位移计布置39-41
- 5.2 测试的结果41-45
- 5.2.1 荷载分布情况41
- 5.2.2 位移计算41-45
- 5.3 最大浇筑高度的确定45-46
- 5.4 结论与建议46-47
- 第六章 研究结果与总结47-50
- 6.1 研究结果47-48
- 6.2 总结48-49
- 6.3 本文的不足及展望49-50
- 参考文献50-51
- 致谢51-52
- 攻读硕士学位期间发表的学术论文52
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,本文编号:1033400
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