Chuyên đề kênh xem bóng đá trực

Đánh giá các thông số đầu vào của HHBT đến trường xem bóng đá trực tuyến fpt độ trong bê tông khối lớn

09/10/2023 - 10:27 SA

Bài viết trình bày ảnh hưởng của các thông số đầu vào như hàm lượng xi măng, xem bóng đá trực tuyến fpt độ ban đầu của hỗn hợp bê tông đến sự phân bố xem bóng đá trực tuyến fpt độ trong thân kết cấu bê tông khối lớn trong giai đoạn xem bóng đá trực tuyến fpt thủy hóa. Hàm lượng xi măng và xem bóng đá trực tuyến fpt độ ban đầu của hỗn hợp bê tông được sử dụng trong nghiên cứu được giới hạn trong khoảng (280 - 450)kg/m³ và (15 - 30)°C.

Phân tích xem bóng đá trực tuyến fpt được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn dựa trên phần mềm Midas Civil. Sau đó, phương pháp quy hoạch lập thí nghiệm được sử dụng để thiết lập các hàm toán học cho phép xác định xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đa và chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đa trong thân kết cấu bê tông.

Nghiên cứu chỉ ra rằng hàm lượng xi măng đóng vai trò quyết định so với xem bóng đá trực tuyến fpt độ ban đầu của bê tông trong việc xác định xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đa và chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đa. Bên cạnh đó, các hàm toán học thu được đã phản ánh sự ảnh hưởng và tương quan của các thông số đã nêu đến sự thay đổi xem bóng đá trực tuyến fpt độ và chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ của kết cấu bê tông khối lớn.

1. Giới thiệu

Do xem bóng đá trực tuyến fpt thủy hóa của xi măng trong kết cấu bê tông khối lớn trong giai đoạn xây dựng, độ dốc xem bóng đá trực tuyến fpt độ cao giữa môi trường xung quanh và lõi của kết cấu khối được tạo ra khi xem bóng đá trực tuyến fpt từ khối bê tông không thể tiêu tan nhanh chóng. Kết quả của cơ chế này là các vết nứt hình thành trên bề mặt bê tông do ứng suất xem bóng đá trực tuyến fpt ở tuổi sớm của bê tông [1]. Hình 1.1 cho thấy cơ học của mặt cắt vết nứt xem bóng đá trực tuyến fpt gây ra bởi gradien xem bóng đá trực tuyến fpt độ cao từ quá trình hydrat hóa xi măng.



xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đa trong khối bê tông và sự thay đổi xem bóng đá trực tuyến fpt độ của nó theo thời gian phụ thuộc vào các yếu tố sau [2]:

- Tính chất của hỗn hợp bê tông;

- Yếu tố khí hậu;

- Thời gian thi công;

- Chiều dày các lớp đổ;

- xem bóng đá trực tuyến fpt độ ban đầu của hỗn hợp bê tông;

Có một số cách để giảm xem bóng đá trực tuyến fpt độ cao trong kết cấu bê tông khối lớn, chẳng hạn như giảm hàm lượng xi măng, sử dụng hỗn hợp bê tông sinh xem bóng đá trực tuyến fpt thấp, làm mát trước bê tông, làm mát saubê tông bằng cách sử dụng ống làm mát, cách xem bóng đá trực tuyến fpt bề mặt, hoặc sử dụng bê tông có chứa cốt liệu giãn nở xem bóng đá trực tuyến fpt thấp.

Bê tông khối lớn có thể bị nứt do ứng suất phát sinh từ sự thay đổi thể tích không đều và bị kìm giữ của khối bê tông [3]. Sự thay đổi thể tích này phát sinh từ các yếu tố như: quá trình co khô, ngót, nở xem bóng đá trực tuyến fpt của bê tông và độ chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ ΔT giữa các phần của bê tông. Cơ chế nứt được mô tả tóm tắt ở Hình 1.1.

Ngoài ra, sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm để thiết lập mô hình toán học cũng là một phương pháp thích hợp để khống chế xem bóng đá trực tuyến fpt độ cực đại trong kết cấu bê tông khối lớn. Mô hình toán học được sử dụng để điều chỉnh hợp lý các thông số cấp phối bê tông nhằm khống chế hoàn hảo xem bóng đá trực tuyến fpt độ cực đại xuất hiện trong bê tông khối lớn [4].

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Trong nghiên cứu, một mô hình 3D bao gồm một khối bê tông có kích thước: 12x15x4m đặt trên nền 18x30x6m.

xem bóng đá trực tuyến fpt độ xung quanh ảnh hưởng đáng kể đến xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đa. xem bóng đá trực tuyến fpt độ không khí thay đổi theo thời gian được tính theo phương trình sau [5]:

Trong nghiên cứu, xem bóng đá trực tuyến fpt độ ban đầu của nền được giả định bằng 20°C. Ngoài ra, các tính chất của bê tông và nền được sử dụng làm dữ liệu đầu vào để xác định sự phân bố xem bóng đá trực tuyến fpt độ trong khối bê tông, được trình bày trong Bảng 1.1 [6-7]

Mô hình toán học phụ thuộc tham số đầu vào của hỗn hợp bê tông

Phương pháp quy hoạch thí nghiệm được sử dụng để xây dựng mô hình toán học. Ảnh hưởng của các thông số đầu vào củahỗn hợp bê tông đến trường xem bóng đá trực tuyến fpt độ trong bê tông khối lớn được xem xét bằng cách thiết lập hàm mục tiêu. Hàm mục tiêu của mô hình thực nghiệm được biểu diễn bằng giá trị cực đại xem bóng đá trực tuyến fpt độTi( Tmax, °C)và chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ cực đạiDeltaTi( DeltaTmax, °C)của bê tông. Đây là hàm toán học phụ thuộc vào hàm lượng xi măngX1thay đổi trong khoảng 280 - 450kg/m³và xem bóng đá trực tuyến fpt độ ban đầu của hỗn hợp bê tông X2, dao động từ 15 - 30°C [11]. Bảng 2 cho thấy mức độ biến thiên của các tham số được sử dụng trong quy hoạch.

Số lượng thí nghiệm (N) được mô tả lập kế hoạch có thể xác định bởi [12]:
N = 2k + 1(2)
Trong đó: k - số lượng tham số được xét k=2; 1- Số thí nghiệm tại trung tâm.

Do đó, giá trị của N=5 được thử nghiệm.

Công thức toán học để xác định xem bóng đá trực tuyến fpt độ cực đại và chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ cực đại trong khối bê tông có thể được biểu thị bằng đa thức bậc hai như sau:

Phương pháp truyền xem bóng đá trực tuyến fpt phần tử hữu hạn

Phương trình truyền xem bóng đá trực tuyến fpt chi phối trong hệ Carte sian toàn cầu có thể được mô tả bằng phương trình Fourier như trong phương trình [8-10]:

Để giải phương trình (4), cần áp dụng phương trình hợp điều kiện biên, như điều kiện Dirichlet, điều kiện biên Neumann, điều kiện biên Robin và điều kiện biên hỗn hợp [8-10].

Để giải bài toán truyền xem bóng đá trực tuyến fpt phức tạp như mô tả trong phương trình (4), phần mềm sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn - Midas Civil là một giải pháp phù hợp để phân tích kết cấu xem bóng đá trực tuyến fpt ứng xử trong khối bê tông [6-7]. Sơ đồ thuật toán cho phân tích xem bóng đá trực tuyến fpt được giới thiệu trong hình sau.

Vì mô hình có tính đối xứng nên sử dụng một phần tư kích thước mô hình thực tế để sử dụng trong mô hình phần tích theo phương pháp phần tử hữu hạn như trong Hình 1.4. Lưới của mô hình được chia với số lượng 1800 phần tử, tương ứng với 2352 nút, được sử dụng để mô phỏng phân tích.

3. Kết quả và thảo luận

xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đa thu được từ phân tích kết quả được thể hiện trong hình 1.5-1.8 và tóm tắt trong Bảng 1.3.

Có thể thấy rằng sự gia tăng hàm lượng xi măng làm tăng xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đa nhiều hơn so với việc tăng xem bóng đá trực tuyến fpt độ ban đầu của hỗn hợp bê tông. Như vậy, khi hàm lượng xi măng dao động trong khoảng 280 – 450 kg/m³ của hỗn hợp bê tông, thì độ gia tăng xem bóng đá trực tuyến fpt độ lớn nhất là 39.86°C và độ gia tăng chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ lớn nhất là 27.6°C (so sánh Hình 1.5 với Hình 1.6 và Hình 1.7 với Hình 1.8). Ngược lại, xem bóng đá trực tuyến fpt độ ban đầu của hỗn hợp bê tông thay đổi trong khoảng 15 - 30°C chỉ góp phần tạo nên sự gia tăng xem bóng đá trực tuyến fpt độ lớn nhất là 10.2°C và độ gia tăng chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ lớn nhất là 6.2°C (so sánh Hình 1.5 với Hình 1.7 và Hình 1.6 với Hình 1.8).

Kết quả của chương trình phân tích xem bóng đá trực tuyến fpt bằng phương pháp phần tử hữu hạn dựa trên phần mềm - Midas Civil cho thấy xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đa và chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đa tương ứng với hàm lượng xi măng và xem bóng đá trực tuyến fpt độ ban đầu có thể được tóm tắt trong Bảng 1.3. Sau đó, sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu để xác định các hệ số trong phương trình (3), ta thu được các mô hình toán học dự đoán xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đa và chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đa trong khối bê tông được chỉ ra bởi phưởng trình (5), (6):
Tmax= 69.88 + 19.70x1+ 4.87x2(5)
DeltaTmax= 33.06 + 13.35x1+ 2.65x2(6)
Kết quả thu được ở phưởng trình (5), (6) cho thấy tất cả các yếu tố trên có tác động khá lớn đến xem bóng đá trực tuyến fpt độ cực đại và chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ cực đại của khối bê tông. xem bóng đá trực tuyến fpt độ và chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ chủ yếu phụ thuộc trên các thừa số x1 (X1). Bên cạnh đó, Hình 1.9 và Hình 1.10 cho phép nhanh chóng xác định xem bóng đá trực tuyến fpt độ cực đại (Tmax) và chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ cực đại (DeltaTmax) trong thể bê tông khối lớn, tại đó các thông số về hàm lượng xi măng và xem bóng đá trực tuyến fpt độ ban đầu thay đổi trong phạm vi như đã đề cập trong Bảng 1.2.

Kiểm chứng mô hình toán học thu được: Trường hợp sử dụng hàm lượng xi măng 365kg/m³và xem bóng đá trực tuyến fpt độ ban đầu của hỗn hợp bê tông là 22.5°C (x1=0, x2=0) để xác định xem bóng đá trực tuyến fpt độ lớn nhất và chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ lớn nhất trong khối bê tông bằng phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng phần mềm Midas Civil. Giá trị thu được của xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đaTmax=69.59°C và chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đaDeltaTmax=33.5°C sau 72 giờ kể từ khi bắt đầu xây dựng được thể hiện trong Hình 1.11.

(x1=0, x2=0 hoặc X1= 365kg/m³, X2= 22.5°C)Hình 1.11 cho thấy xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đa trong khối bê tôngTmax=69.59°C và chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đaDeltaTmax=33.5°C sau 72 giờ. Với hàm lượng xi măng 365kg/m³ và xem bóng đá trực tuyến fpt độ ban đầu của hỗn hợp bê tông là 22.5°C(x1=0, x2=0) thay vào phương trình toán học(5), (6) thu được ở trên thì xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đaTmax=69.88°C và chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đaDeltaTmax=33.06°C.

Sai số tương đối của xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đa là 0.4 % và chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đa là 1.3% giữa kết quả thu được từ phương trình toán học và kết quả thu được từ phân tích mô phỏng số theo phương pháp phần tử hữu hạn với Midas Civil mang lại sự đáng tin cậy về độ chính xác của kết quả mô hình toán học thu được.

4. Kết luận

Dựa trên kết quả nghiên cứu, có thể rút ra các kết luận sau:

- Phương pháp quy hoạch thí nghiệm sử dụng trong mô hình phản ánh mối tương quan và ảnh hưởng giữa hàm lượng xi măng và xem bóng đá trực tuyến fpt độ ban đầu của bê tông đến sự phân bố xem bóng đá trực tuyến fpt độ và độ chênh xem bóng đá trực tuyến fpt độ lớn nhất trong thân kết cấu bê tông khối lớn tuổi đầu.

- Hàm toán họcTmaxDeltaTmaxcó thể được sử dụng để tính toán xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đa và chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đa trong thân bê tông khối lớn với hàm lượng xi măng và xem bóng đá trực tuyến fpt độ ban đầu của hỗn hợp bê tông thay đổi trong khoảng 280 - 450kg/m³ bê tông và 15 - 30°C tương ứng.

- Hàm lượng xi măng đóng vai trò quyết định trong việc tạo ra xem bóng đá trực tuyến fpt độ cực đại và chênh lệch xem bóng đá trực tuyến fpt độ cực đại trong thân bê tông khối lớn khi so sánh với xem bóng đá trực tuyến fpt độ ban đầu của hỗn hợp bê tông. Do đó, cần xem xét cẩn thận hàm lượng xi măng trong hỗn hợp bê tông khi kiểm soát xem bóng đá trực tuyến fpt độ tối đa trong kết cấu bê tông khối lớn.

Tài liệu tham khảo

1. American Concrete Institute (ACI) (1996), ACI 207.1R-96 -Mass Concrete.

2. Malkawi, A.H., Mutasher, S.A., Qiu, T.J. (2003), "Thermal-structural modeling and temperature control of roller compacted concrete gravity dam", J Perform. Constr. Facilities, 17(4), tr. 177-187. doi: 10.1061/(ASCE)0887-3828(2003)17:4(177).

3. Nguyễn Tiến Đích (2010), Công tác bê tông trong điều kiện khí hậu nóng ẩmViệt Nam, NXB Xây Dựng, Hà Nội.

4. Adler Y P Markova Е V Granovsky Y V 1976 Experiment planning in search of optimum conditions М.: Nauka p. 70-92

5. Toan, L.Q, Te, V.T, Hung, V.H (2015), "Additional properties to perfect temperature and software ansys thermal stresses of the rcc dam in Vietnam", J. Water Res. and Environ. n. Sci., 50, tr. 9-15.

6. Vũ Chí Công, Hồ Ngọc Khoa, Lê Văn Minh (2022), "So sánh chỉ số nứt xem bóng đá trực tuyến fpt được xác định bằng 2 phương pháp: Đánh giá đơn giản và phần tử hữu hạn của cống hộp bê tông cốt thép", Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng, (1).

7. Vũ Chí Công, Lê Văn Minh, Hồ Ngọc Khoa (2023), "Phân tích xác suất nứt do xem bóng đá trực tuyến fpt của kết cấu trụ cầu trong quá trình xem bóng đá trực tuyến fpt thủy hóa xi măng bằng mô phỏng số", Tạp chí Vật liệu vàxây dựng, (13).

8. J.E Akin (1994), Finite Element for Analysis and Design, Academic Press.

9. P. P. Bamforth, D.Chisholm, J.Gibbs, T.Harrison (2008), Properties of Concrete for use in Eurocode 2, The Concrete centre.

10. B. Gebhart (1993), Heat Condtion and Mass Diffusion, McGraw-Hill.

11. Japan Concrete Institute (2011), "Guideline for control of cracking of mass concrete".

12. Lam, T.V., Bulgakov, B.I., Aleksandrova, O.V., Larsen, O.A., Anh, P.N (2018 ), "Effect of rice husk ash and fly ash on the compressive strength of high performance concrete", E3S Web of Conf. 33, 02030. doi: 10.1051/e3sconf/20183302030.

VLXD.org(TH/ TC Xây dựng)

Ý kiến của bạn

Tin liên quan

xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái

P 2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 đường Tố Hữu, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Hotline: 0905 329 019

gamma.vlxd@gmail.com - Website: vatlieuxaydung.org.vn/ vlxd.org

- Giấy phép số 3374/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 28/6/2016
-Cơ quan chủ quản: Trung tâm Thông tin và Chuyển giao công nghệ VLXD - Hội VLXD Việt Nam
-Người chịu trách nhiệm nội dung: Lương Tuân
-Vận hành và phát triển:
Vui lòng ghi rõ nguồn "vatlieuxaydung.org.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.