请问研究混凝土内部温湿度计场耦合用哪个软件比较好?

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混凝土等温传湿过程的试验研究
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的质扩散系数Dm表示为显函数,便于试验.表明:Boltzmamn变量与混凝土的湿度H的规律性,η~H可以用四次多项式拟合;混凝土的质扩散系数严重地依赖于当前状态下的湿度H,且均可以用三次多项式
摘要:400mm×400mm×160mm块状试件,构造了混凝土内部湿分迁移的半无限平面模型.在等温环境下,测量了饱和状态下混凝土向非饱和空气介质传湿的全过程.Boltzmamn变量η,导出了混凝土湿度控制方程的常微分,并将的质扩散系数Dm表示为显函数,便于试验.表明:Boltzmamn变量与混凝土的湿度H的规律性,η~H可以用四次多项式拟合;混凝土的质扩散系数严重地依赖于当前状态下的湿度H,且均可以用三次多项式表达;在同一湿度条件下,碾压混凝土的质扩散系数为常态混凝土的4~12倍.可为混凝土表面保护与抗裂设计参考.
关键词:混凝土 湿度 Boltzmamn变量 质扩散系数
  产生混凝土表面裂缝的因素是混凝土表面的干缩应力或湿差应力.混凝土表面的湿度梯度,由此而产生的湿差应力,取决于混凝土的湿扩散速度.混凝土的湿扩散速度(以质扩散系数Dm表示)强烈地依赖于混凝土本身的湿度状态[1],且混凝土的含湿状态难以地测量,,长期,混凝土湿度控制方程的求解进展缓慢,混凝土的表面裂缝问题在理论上并地解决.本文混凝土内部的湿度H与混凝土的体积含湿率ω(或重量含湿率)在湿度范围内的线性关系H=f(ω)=Kω+B(见图1)[2],在等温环境下,测试了饱和状态下混凝土与碾压混凝土向非饱和空气介质传湿的全过程,了湿度从70%到100%范围内,两种混凝土的质扩散系数,为混凝土的温湿度耦合作用打下基础.
图1 混凝土材料湿度与重量含湿率
1 混凝土湿度扩散方程与Boltzmamn变量
  文献[3]了多孔介质温湿度耦合控制方程.在特定尺度意义下,混凝土是典型的多孔介质.忽略重力的,并将孔隙中蒸汽与毛细吸力转化为温度与湿度的函数后,混凝土的湿度扩散方程可以简单地表示为[3]:
  式中:Dm为在温度的情况下混凝土湿份迁移的质扩散系数,:m2/h,它是混凝土散湿能力与保湿能力的综合表示,表明物体内部湿度趋于的能力,它上是含湿度的函数,即Dm=Dm(ω),正是关系,使得式(1)了经典的非线性微分方程,使理论解法几乎失去;Dt为温度引起湿份迁移的质扩散系数,简称热质扩散系数,:m2/h℃.使问题简化,假设介质与环境的初始温度是均匀的,且在等温环境中湿分扩散引起的混凝土温度可以忽略不计[3],那么式(1)可变为
基于混凝土湿分表示的线性假定,H=Kω+B,式(2)的另表达式为:
  地,Dm=Dm(ω)变成Dm=Dm(H).求质扩散系数的方法是Bruce和Klute在土壤的入渗问题时提的[4].其思路是:在一维情况下,假定混凝土干燥前沿的速率反比于τ1/2,那么,面积混凝土的累计散湿量I就正比于τ1/2,即I=Sτ1/2.其  中,S为混凝土的干燥度.事实上,按物理意义,从τ0时刻到τ时刻,面积混凝土的累计散湿量(H1为τ时刻混凝土的湿度,H0为τ0时混凝土的初始湿度,x为测点离散湿表面的距离),于是
  Boltzmamn变量η=xτ-1/2,也复合函数求导规则,可将式(2a)变成:
d/dη(DmdH/dη)+1/2ηdH/dη=0 (4)
显然,H=H(η)或η=η(H)均是式(2a)的解.由式(4)经代数运算即可以得:
Dm=-1/2dη/dH (5)
  ,只要用实验的方法某一时刻混凝土试件中含湿率随坐标x的分布规律,或某一特定截面上含湿率随的规律,就可以η与H的离散关系.η与H的规律性,即可拟合试验,η=η(H)的函数关系,按式(5)Dm.[1]&[2]&[3]&下一页
的质扩散系数Dm表示为显函数,便于试验.表明:Boltzmamn变量与混凝土的湿度H的规律性,η~H可以用四次多项式拟合;混凝土的质扩散系数严重地依赖于当前状态下的湿度H,且均可以用三次多项式
2 混凝土等温传湿过程的试验
  图2为混凝土等温传湿的实验装置.混凝土与碾压混凝土试件而立,环境温湿度探头介于两试件的.4支直径为4mm的温湿度探头分别插于深200mm、直径为5mm的预留孔中(每个试件各预留1个边孔与1个中孔,位置见图2).试件置于钢筋混凝土平台上,台的上方设有顶面带孔的有机玻璃罩,以尽量实验期间试件周围的温度恒定不变.试件成型后1d拆摸,随即置于实验平台上养护.试件的四周表面涂有一层清漆,以维持四周的绝湿边界.整个试件、是两个主散湿面在养护期间以湿布覆盖,以维持混凝土表面与内部的湿度平衡.14d后,混凝土内部的温度与环境温度平衡,试件的湿度分布.实验随即开始.混凝土湿度与其重量含湿率之间的关系,实验前对两种试件称重,实验后放入干燥箱内干燥.干燥箱的温度稳定在80℃,干燥约18d后再一次称重.在称重的,也测量了对应状态下中孔的湿度.所用混凝土与碾压混凝土的配比及其试件干湿重量见表1.试验见表2.
  从表2中:设计环境温度为20℃,实测环境温度最高24.2℃,最低17.1℃;实测混凝土与碾压混凝土边孔温度均随气温作微小波动,表明试验在等温环境中,也证明对耦合方程式(1)作近似是可行的.更直观地反映两种混凝土边、中孔湿度随大气的情况,将表2中的湿度数据用图3表示.从图3可以看出:在实验开始后35d之内,常规混凝土中孔湿度几乎,到试验结束时,其湿度也很小;而碾压混凝土则不然.孔湿度在实验开始后10d就开始有,边孔测点的湿度在第16d就与环境湿度平衡了.显然,为一维半无限平面扩散的条件,对常规混凝土,前35~40d的实验数据是可用的,对碾压混凝土而言,可用数据个数将,多项式拟合时要作.
表1 混凝土与碾压混凝土配比及其试件干湿重量 (:kg/m3)
表2 混凝土准等温传湿试验
图2 混凝土等温传湿试验装置
图3 混凝土等温传湿试验结果 上一页&&[1]&[2]&[3]&下一页
的质扩散系数Dm表示为显函数,便于试验.表明:Boltzmamn变量与混凝土的湿度H的规律性,η~H可以用四次多项式拟合;混凝土的质扩散系数严重地依赖于当前状态下的湿度H,且均可以用三次多项式
3 混凝土质扩散系数的
  边孔,x=0.015m,Boltzmamn变量η=xτ-1/2上表达了因素.特定截面(x=0.015m)的湿度H随因素η的规律如图4所示.
  经,四次多项式对实测结果拟合,其表达式如式(6).按式(5),混凝土质扩散系数应该可以表达成其湿度的三次多项式.混凝土湿度适用的范围为70%&100%,环境湿度在20%~50%之间.& p&
图4 常规混凝土湿度H随因素η的规律
表3 不同湿度条件下常态混凝土与碾压混凝土质扩散系数的
  碾压混凝土初始湿度H0=97.4%,计算时段末,碾压混凝土的湿度H1=64.5%,由式(5)可以:
  在常见的湿度范围内,对碾压混凝土和常态混凝土作对比如表3.从表3中可以看出:混凝土的质扩散系数确实严重地依赖于混凝土当时的含湿状态.如此,两种混凝土的配比不同,孔隙率也不一样,两者的质扩散系数有的差别.湿度,差别也越大.
  构造了混凝土湿分迁移的半无限平面模型,对饱和状态下混凝土与碾压混凝土向非饱和空气介质传湿的全过程了测试.主要结论有:(1)Boltzmamn变量(η=xτ-1/2)与混凝土内部湿度的规律性,可以用四次多项式拟合;(2)两种混凝土的质扩散系数均严重地依赖于当前状态下的湿度,且均可以用三次多项式公式表达;(3)湿度在70%~100%之间的常态混凝土的质扩散系数约为10-6~10-5(m2/h)量级,混凝土含湿量大时,质扩散系数也;(4)在同一内部湿度条件下,碾压混凝土的干燥速率为常态混凝土的4~12倍;(5)混凝土湿分迁移的温度效应与环境温湿度应下一步的.
参 考 文 献:
[1] Christopher Hall, Hoff W D.The sorptivity of brick:dependence on the initial water content[J].J.Phys.D:Appl.Phys.,~135.
[2] Bazant Z P,Joong?Koo Kim.Consequence of diffusion theory for shrinkage of concrete[J].Material and Structure,~349.
[3] 方肇洪.测定多孔介质湿分迁移特性的积分效应法[D].北京:清华大学,1987.
[4] Burce P R,Klute A.The measurement of soil moisture diffusivity[J].Soil Science Society,American Proceeding,~428.
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模拟混凝土的流动特性,用什么软件比较好?flow 3D, ansys, 以及fluent那个更合适?最好能简要说一下这三个软件的区别。谢谢专家们了!
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用CFD的软件不错,把混凝土当做流体来考虑。此方法在岩土工程中也有应用,例如模拟大变形地震作用下土体的液化特性,曾经也有用流体力学里面牛顿体的来模拟的,思路非常新颖。 混凝土可以作为牛顿流体? CFD,Fluent,CFX应该可以吧 : Originally posted by geozb at
用CFD的软件不错,把混凝土当做流体来考虑。此方法在岩土工程中也有应用,例如模拟大变形地震作用下土体的液化特性,曾经也有用流体力学里面牛顿体的来模拟的,思路非常新颖。 首先,该lz的问题本身就没有交待清楚。
在没有交代清楚的前提下,不能随随便便乱套用吧。
即便地震下,介个混凝土与牛顿流体也相差太大了吧,别扯的太远了,太不靠谱了 也很感兴趣,真能搞明白的,非一般的牛人! comsol 软件试试可能有效
不过我也是刚学啊
呵呵 建议用&&Fluent& &ANSYS软件,推荐 ANSYS软件
Flow 3D广泛应用在水利,环境工程,金属铸造,航空航天,微机电系统,喷涂,日用品等领域,它能够精确地模拟具有自由表面的流体的流动问题。
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水泥混凝土路面板早龄期湿度场数值模拟研究
【摘要】:基于Fick第二定律湿度扩散方程,采用有限差分方法,重点考虑面板温度变化、基层吸水及供水能力、自干燥对板内湿度的影响,开展了现场施工条件下水泥混凝土路面板早龄期湿度场数值模拟和性状特性研究,并与室内试验、四季不同的现场监测试验和国外类似研究结果进行了对比校验。研究表明采用的算法、模型和参数可较好模拟现场面板湿度场性状,数值模拟宜考虑面板内部温湿度耦合作用、采用基层湿度交换边界,基层绝湿边界可使面板湿度计算值显著偏高。现场施工条件下水泥混凝土路面湿度更易受到周围环境参数、施工铺筑时间和养护方式的显著影响,相比之下材料参数改变对面板湿度影响并不显著。建议进一步精细化研究板上下边界条件及参数,路面施工时尽量避免炎热季节,高温时段和基层过于预湿。
【作者单位】:
【关键词】:
【基金】:
【分类号】:U416.216【正文快照】:
研究发现,水泥混凝土路面施工和早龄期性状显著影响其长期使用性能,而在影响路面早龄期性状的因素中路面板湿度场是一个主要方面[1―3]。近年来国外主要通过试验监测和数值模拟对水泥混凝土路面早龄期湿度场进行研究。在数值模拟研究方面,主要有2006年以来美国德克萨斯大学Zol
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