热工计算(改)讲述
- 格式:xls
- 大小:36.00 KB
- 文档页数:24
混凝土热工计算:依据《建筑施工手册》(第四版)、《大体积混凝土施工规范》(GB_50496-2009)进行取值计算。
砼强度为:C40 砼抗渗等级为:P6砼供应商提供砼配合比为:水:水泥:粉煤灰:外加剂:矿粉:卵石:中砂155: 205 : 110 : 10.63 : 110 : 1141 : 727一、温度控制计算1、最大绝热温升计算T MAX= W·Q/c·ρ=(m c+K1FA+K2SL+UEA)Q/Cρ式中:T MAX——混凝土的最大绝热温升;W——每m3混凝土的凝胶材料用量;m c——每m3混凝土的水泥用量,取205Kg/m3;FA——每m3混凝土的粉煤灰用量,取110Kg/m3;SL——每m3混凝土的矿粉用量,取110Kg/m3;UEA——每m3混凝土的膨胀剂用量,取10.63Kg/m3;K1——粉煤灰折减系数,取0.3;K2——矿粉折减系数,取0.5;Q——每千克水泥28d 水化热,取375KJ/Kg;C——混凝土比热,取0.97[KJ/(Kg·K)];ρ——混凝土密度,取2400(Kg/m3);T MAX=(205+0.3×110+0.5×110+10.63)×375/0.97×2400T MAX=303.63×375/0.97×2400=48.91(℃)2、各期龄时绝热温升计算Th(t)=W·Q/c·ρ(1-e-mt)= T MAX(1-e-mt);Th——混凝土的t期龄时绝热温升(℃);е——为常数,取2.718;t——混凝土的龄期(d);m——系数、随浇筑温度改变。
根据商砼厂家提供浇注温度为20℃,m值取0.362Th(t)=48.91(1-e-mt)计算结果如下表:3、砼内部中心温度计算T1(t)=T j+Thξ(t)式中:T1(t)——t 龄期混凝土中心计算温度,是该计算期龄混凝土温度最高值;T j——混凝土浇筑温度,根据商砼厂家提供浇注温度为20℃;ξ(t)——t 龄期降温系数,取值如下表T1(t)=T j+Thξ(t)=20+ Thξ(t)计算结果如下表:由上表显示,砼中心温度最高值出现在第三天。
热工计算书本工程中墙、柱模板主要采用九夹木模板,工程结构中最薄弱的为外墙体(厚350mm ),所以采用综合蓄热法施工时,只要重点计算墙体混凝土是否能满足冬施要求即可。
根据《建筑施工手册》19-2-6,在混凝土掺和防冻剂后,混凝土出机温度不得低于10℃,入模温度在5℃以上。
计算中室外的气温较常年取其平均最低温度-10℃。
但是为了保证混凝土的施工质量,要求所有混凝土的出机温度必须大于或等于12℃。
墙、柱模板的保温采取板背面粘贴50mm 厚聚苯板的作法,拆模以后及时在墙、柱混凝土表面挂设一层塑料。
㈠、计算混凝土拌合物经过地泵运输至浇筑地点时的温度T 2公式为:T 2=T 1-(at t +0.032n)(T 1-Ta)公式中:T 1—混凝土拌合物的出机温度,即到达现场的温度,取T 1=12℃T 2—混凝土拌合物经地泵至投料点的温度(℃)a —温度损失系数(h -1) 当用混凝土输送泵时,a =0.1t t —混凝土自运输至浇筑成型完成的时间(h), t t =0.5h (运输时间15min,浇筑时间15min )Ta —运输时的环境气温(℃),Ta =-10℃n —混凝土转运次数,采用泵送砼n =1次T 2 =T 1-(at t +0.032n)(T 1-Ta)=12-(0.1×0.5+0.032×1)[12-(-10℃)]=10.196℃㈡、考虑模板和钢筋吸热影响,混凝土成型完成时的温度T 3:公式为: T 3=s s f f c c ss s f f f c c M C M C M C T M C T M C T M C ++++2 公式中:T 3—考虑模板和钢筋吸热影响,混凝土成型完成时的温度(℃)c c 、c f 、c s —混凝土、模板材料、钢筋的比热容(kJ/kg.k)其中:混凝土:c c =1kJ/kg.k ; 模板:c f =2.51kJ/kg.k钢 筋:c s =0.48kJ/kgkm c —每立方米混凝土的重量(kg), m c =2400kgT f 、T s —模板、钢筋的温度,未预热者可采用当时环境气温(℃)T f =T s =-10℃m f 、、m s —与每立方米混凝土相接触的模板,钢筋的重量(kg)由于墙体厚350mm ,所以每m 3混凝土侧模面积为2.85m 2,墙体模板重m f =33.2kg ,每m 3混凝土中钢筋重约100kg , 即 m s =100kg 。
热工计算公式及参数热工计算是指通过一系列公式和参数来计算热量、功率、效率等热力学参数的过程。
热工计算在工程设计、能源管理和热力学研究等领域起着重要的作用。
本文将介绍一些常用的热工计算公式和参数。
1.热功率计算公式:热功率(Q)是表示单位时间内传输的热量的物理量。
常用的热功率计算公式如下:Q=m×c×ΔT其中,Q表示热功率,m表示物体的质量,c表示物体的比热容,ΔT表示物体的温度变化。
2.传热系数计算公式:传热系数(k)是表示单位时间内在单位面积上传输的热量的物理量。
常用的传热系数计算公式如下:k=Q/(A×ΔT)其中,k表示传热系数,Q表示传输的热量,A表示传热面积,ΔT表示温度差。
3.热效率计算公式:热效率(η)是指燃烧设备、热交换设备或热动力系统中实际产生的热量与理论上可能产生的最大热量之比。
常用的热效率计算公式如下:η=(实际产生的热量/理论可能产生的最大热量)×100%4.压力与体积关系公式:热工系统中的工质一般按照多种状态方程进行描述,其中最常用的是理想气体状态方程:PV=nRT其中,P表示压力,V表示体积,n表示物质的摩尔数,R表示气体常数,T表示温度。
5.比容与温度关系公式:比容(v)是指单位质量的物质占据的体积。
对于理想气体,比容与温度的关系可以用热力学公式来表示:v=(R×T)/P其中,v表示比容,R表示气体常数,T表示温度,P表示压力。
6.热辐射传热计算公式:热辐射传热是指两个物体之间通过热辐射方式传输热量的过程。
常用的热辐射传热计算公式如下:Q=ε×σ×A×(T1^4-T2^4)其中,Q表示传输的热量,ε表示发射率,σ表示热辐射常数,A表示辐射面积,T1和T2分别表示两个物体的温度。
7.热导率计算公式:热导率(λ)是指单位时间内通过单位厚度、单位面积的热流量。
常用的热导率计算公式如下:λ=(Q×L)/(A×ΔT)其中,λ表示热导率,Q表示传输的热量,L表示传热路径的长度,A表示传热的面积,ΔT表示温度差。
新的热工计算范文
热工学是研究物体的光、热、电、声等能量交换原理的科学,是综合
性学科,也是研究热机、内燃机、空调和制冷、蒸汽动力机械等的基础。
热工的发展经历了从热力学简单原理到数值模拟复杂热工过程的发展,从单机人员编程计算到解决大规模问题的分布计算的发展,并且发展到今
天新一代热工计算。
新一代热工计算可以精确地模拟物体热能的变化,对
物体力学性能的影响有很大的帮助。
新一代热工计算包括热传导、流体动力学、弹性力学、多相物理系统
仿真等多个方面的热工计算,从而提供科学依据来评估热效率和可靠性。
新一代热工计算可以将热力学的内在规律得到精确模拟,可以对复杂
热力学系统进行复杂的计算,如多物理场耦合、多物理场和力学场耦合、
多物理场和流体热动力耦合等复杂计算,这些计算可以用于计算和模拟各
类工程、科学和技术领域里的工程设计、物理过程研究和工艺设计等,以
实现热效率和可靠性的最优化设计。
目前,解决复杂热工计算问题的新一代热工计算,更加侧重于分布式
并行计算,利用多核CPU、GPU和分布式计算集群,以提高计算效率、计
算量以及计算精度。
建筑热工指标计算及其标准皖源集团—安徽节源节能科技有限公司2011年12月一、适用范围新标准(JGJ 26-95)中规范适用于严寒和寒冷地区,主要包括东北、华北和西北地区(简称三北地区)等年日平均温度低于或等于5℃的天数,一般都在90天以上,最长的满洲里达211天。
这一地区习惯上称为采暖区,其面积占我国国土面积的70%。
新标准适用于集中采暖的新建和扩建居住建筑热工与采暖节能设计。
居住建筑主要包括住宅建筑(约占92%)和集体宿舍、招待所、旅馆、托幼建筑等。
集中采暖系指由分散锅炉房、小区锅炉房和城市热网等资源,通过管道向建筑物供热的采暖方式。
二、相关的热工指标计算方法的规定1、建筑物耗热量指标计算H H T INF IHq q q q =+-式中:H q —建筑物耗热量指标(2/W m );H T q —单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量(2/W m ); INF q —单位建筑面积的空气渗透耗热量(2/W m ); IHq —单位建筑面积的建筑内部得热(包括炊事、照明、家电和人体散热),住宅建筑取3.80(2/W m )。
2、单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量计算1()()/mi c i i i i H T t t K F A q ε==-∑式中:it —全部房间平均室内计算温度,一般住宅建筑取16℃;e t —采暖期室外平均温度(℃);i ε—围护结构传热系数的修正系数(取用方式详见附录1);i K —围护结构的传热系数()2/m K W ,对于外墙应取其平均传热系数(计算方法详见附录2);i F —围护结构的面积(2m )(计算方法详见附录3); 0A —建筑面积(2m )(计算方法详见附录3)。
3、单位建筑面积的空气渗透耗热量计算0()()/i e INF t t C N V A q ρρ=-式中:C ρ—空气比热容,取0.28/()W h kg K ;ρ—空气密度(3/kg m ),取e t 条件下的值;N —换气次数,住宅建筑取0.5(1/h ); V —换气体积(3m )(计算方法详见附录3)。
水泥夏季施工热工计算 (终版)简介本文档旨在提供关于水泥夏季施工的热工计算指导,以确保工程施工质量和安全性。
热工计算方法水泥夏季施工的热工计算主要涉及以下几个方面:1. 温度计算:根据施工地点的实际气温数据,计算水泥施工过程中的环境温度。
2. 混凝土温度控制:根据温度计算结果,采取合适的措施控制混凝土的温度,避免过高或过低的温度对施工产生不良影响。
3. 混凝土硬化过程控制:根据施工现场的温度条件,合理控制混凝土的养护时间和方式,确保其正常硬化。
4. 施工物料的热工特性分析:对水泥和其他施工物料的热工特性进行分析,以评估施工过程中的热交换情况。
实施步骤下面是进行水泥夏季施工热工计算的一般步骤:1. 收集施工地点的气象数据,包括气温、湿度等。
2. 根据收集到的气象数据,计算施工现场的平均环境温度。
3. 分析混凝土配方中的水泥和其他物料的热工特性。
4. 根据热工特性和环境温度,确定混凝土施工过程中的温度控制措施。
5. 针对混凝土硬化过程,制定合理的养护计划,包括温度控制和湿度控制等。
6. 在施工过程中,监测和记录混凝土的温度变化,确保施工过程中的温度控制符合设计要求。
安全注意事项在进行水泥夏季施工热工计算和控制过程中,需要注意以下事项:1. 确保施工现场和工作区域的通风良好,以防止高温导致的不适和危险。
2. 严格按照热工计算结果和控制措施实施施工,避免温度过高或过低对施工质量的不良影响。
3. 需要随时监测混凝土的温度变化,并及时调整温度控制措施。
4. 混凝土施工过程中的操作人员需要接受相关的安全培训,了解温度控制的重要性和注意事项。
结论水泥夏季施工的热工计算是确保施工质量和安全性的重要环节。
通过合理的温度计算和控制措施,可以有效地避免温度对施工产生不良影响,保证施工质量的稳定性和可靠性。
在实施过程中,需严格遵守安全注意事项,并随时监测和调整控制措施,以实现预期的施工效果。
附录A 热工计算根据实际工程情况,本热工计算假设以当地冬期施工时平均温度为-15℃的情况下进行计算。
应用中可根据实际情况进行调整。
C20混凝土配合比,每立方米混凝土中,水156kg温度60℃,砂742kg温度15℃,石1268kg温度15℃,水泥274kg温度10℃,搅拌棚内温度10℃,砂含水率2%,石含水率1%。
A.1 混凝土组成材料热工计算A.1.1 混凝土拌合物的温度公式T0=[0.92(m ce T ce+m sa T sa+m g T g)+4.2T w(m w-w sa m sa-w g m g)+c1(w sa m sa T sa+w g m g T g)-c2(w sa m sa +w g m g)]÷[4.2 m w+0.9(m ce+m sa+m g)] (A—1) A.1.2 砼拌合物的出机温度T1= T0-0.16(T0- T i)(A—2) A.1.3砼拌合物经运输至成型完成时的温度公式T2= T1-(αt1+0.032n)(T1- T a)(A—3) A.1.4砼的入模温度T3=(C c m c T2+C f m f T f+C s m s T s)/( C c m c+C f m f+C s m s) (A—4) A.1.5符号意义T0—砼拌合物的理论温度(℃)m ce、m w、m sa、m g—每1m3砼中水泥,水,砂,石的用量(kg)T ce、T sa、T g、T w—水泥,砂,石,水的温度(℃)w sa、w g—砂.石的含水率(%)c1—水的比热(KJ/kg.k)及溶解热(KJ/kg)c2—冰的溶解热(KJ/kg)当骨料温度>0℃时,c1=4.2, c2=0≤0℃时,c1=2.1, c2=335T1—砼拌合物的出机温度(℃)T i—搅拌机棚内温度(℃)T2—砼经运输、成型后损失的温度(℃)α—温度损失系数(h-1)采用开敞式自卸翻斗车运输时α=0.30采用砼搅拌车运输时运输时α=0.25采用开敞式大型自卸汽车运输时α=0.20采用封闭式自卸汽车运输时α=0.10采用开敞式人力手推车α=0.50t1—砼运输至浇筑的时间n—砼倒运次数T a—室外温度T3—砼的入模温度m c—1m3砼的重量m s、m f—与1m3砼相接触的钢筋、模板重量C c—砼比热容,普通砼取0.92kJ/kg.K;C f—模板比热容,钢材取0.48kJ/kg.K;C s—钢筋比热容,取0.48kJ/kg.K;T f、T s—模板、钢筋的温度,未预热时可取当时环境温度。
热工计算步骤第一步:首先分析物料的性质,通过查找各有机物的热值可以计算出三废(固废、废液、废气)的热值。
特殊情况:知道废液的COD(COD指的是废液的化学耗氧量,单位:g/L)可以计算出废液的热值Q=3.28*COD(单位:kcal/kg),本公式只适合废液。
第二步:知道三废的热值可以计算出需要空气量和生成的烟气量,具体理论公式如下:1、对于固废(Q为固废的热值,单位:kcal/kg;α为空气过剩系数;m为固体的重量,单位:kg/h)(1)固废燃烧所需的理论空气量:A O=1.01*Q/1000+0.5(单位:Nm3/kg)(2)固废燃烧所需的实际空气量:A= A O*α(单位:Nm3/kg)(3)固废燃烧所需的实际总空气量:A总= A*m(单位:Nm3/ h)(4)固废燃烧所需的理论烟气量:G O=0.89*Q/1000+1.65(单位:Nm3/kg)(5)固废燃烧所需的实际烟气量:G= G O +A O*(α-1)(单位:Nm3/kg)(6)固废燃烧所需的实际总烟气量:G总= G*m(单位:Nm3/ h)2、对于废液(Q为废液的热值,单位:kcal/kg;α为空气过剩系数;m为废液的重量,单位:kg/h)(7)废液燃烧所需的理论空气量:A O=0.203*Q*4.18/1000+2(单位:Nm3/kg)(8)废液燃烧所需的实际空气量:A= A O*α(单位:Nm3/kg)(9)废液燃烧所需的实际总空气量:A总= A*m(单位:Nm3/ h)(10)废液燃烧所需的理论烟气量:G O=0.265*Q*4.18/1000+2(单位:Nm3/kg)(11)废液燃烧所需的实际烟气量:G= G O +A O*(α-1)(单位:Nm3/kg)(12)废液燃烧所需的实际总烟气量:G总= G*m(单位:Nm3/ h)3、对于废气(Q为废气的热值,单位:kcal/Nm3;α为空气过剩系数;m为废气的重量,单位:Nm3/h)(13)废气燃烧所需的理论空气量:A O=0.2*Q*4.18/1000+0.03(单位:Nm3/Nm3)(14)废气燃烧所需的实际空气量:A= A O*α(单位:Nm3/Nm3)(15)废气燃烧所需的实际总空气量:A总= A*m(单位:Nm3/ h)(16)废气燃烧所需的理论烟气量:G O= A O+0.98-0.03*Q*4.18/1000(单位:Nm3/Nm3)(17)废气燃烧所需的实际烟气量:G= G O +A O*(α-1)(单位:Nm3/Nm3)(18)废气燃烧所需的实际总烟气量:G总= G*m(单位:Nm3/ h)第三步:根据三废的总热值和生成总烟气量可以确定烟气焓,根据烟气焓表大致可以确定烟气温度是否达到燃烧温度要求,假如达不到要求还需加助燃燃料(如:柴油、重油、天然气、助燃溶剂等)1)三废(固废、废液、废气)的总热值Q总=Q* m(单位:kcal/h)公式中Q指三废(固废、废液、废气)的热值,单位:kcal/kg(Nm3);m指三废(固废、废液、废气)的处理量,单位:kg(Nm3)/h2)生成总烟气量G总(上面第二步中已经求得)3)生成的烟气焓=总热值/总烟气量=Q总/G总(单位:kcal /Nm3)4)单位换算:1kcal /Nm3=4.18kj/Nm35)。
1. 工程概况
2. 混凝土拌合温度
038.0℃
3. 混凝土出机温度
边界条件如下:
35℃
37.5℃
4. 混凝土浇筑温度
边界条件如下:
(1)混凝土自运输至浇筑成型完成的时间T t 取运输0.8h、取浇筑成型0.5h;
Tt=1.3(2)混凝土装料、运输、卸料、泵送等运转次数n取4次;
n=4(3)运输时的环境气温T a 取38℃;Ta=38
(4)罐车运输的温度损失参数α取0.25h -1。
α=0.25重庆时代广场工程
厚板转换层C45混凝土热工计算报告
重永(技)字(2003)第 号
重庆时代广场位于渝中区解放碑中心地带,为我市知名楼盘,该工程转换层结
构位于主体工程的第八层。
筒体混凝土强度等级为C60;板厚2000㎜,混凝土强度等
级为C45,共计3000m 3,每m 3混凝土掺聚丙烯杜拉纤维1kg ,拟于8月初浇筑。
估计
气温30℃~40℃范围,平均气温可按35℃考虑。
水泥选择42.5R 普通硅酸盐水泥;要求掺加;碎石采用小泉连续级配5~25mm 石
灰岩碎石,砂子采用混合砂;外加剂采用华西外加剂厂萘系高效减水缓凝SP-500型
泵送剂;掺合料选用华能珞璜电厂干排Ⅱ级粉煤灰;矿渣粉采用重庆环亚新型建材
厂S95级矿渣粉。
T 1=T 0-0.16(T 0-T p )=搅拌机棚内温度T p =T 0=∑T i Wc/∑Wc=(5)/(3)=
浇筑温度T j 为:
Tj=37.8
C=
0.97(2)42.5级普硅水泥7天水化热取Q=310kJ/kg;
Q=310(3)每m 3混凝土水泥用量W取318kg/m 3;W=
318(4)混凝土容重ρ取2440kg/ m 3;ρ=
2440(5)每m 3混凝土掺合料用量(F+SG)取150/m 3。
15044.7
7. 转换层板混凝土表面温度
边界条件如下:
(1) 板厚高度h取2.0m;
(2) 混凝土导热系数λ取2.33W/m·℃;
(3) 设定养护保温层为草垫,其厚度δ取0.015m,导热系数λi 取0.14W/m·℃;
(4) 空气层传热系数βq 取23 W/m 2·℃;
(5) 计算折减系数K取0.666。
(6)外界最低气温(℃)Tq=
30
混凝土传热系数β β=1/(δ/λi +1/βq )( W/m 2·℃);
挡土墙混凝土虚厚度h’=K·λ/β;
T h =(W.Q)/(c.ρ)+F/50=Tj =37.3-(0.25×1.3+0.032×4)×(37.4-38)
T j =T 1-(αt t +0.032n)(T 1- T a )
混凝土最大绝热温升T h 为:
6. 挡土墙混凝土中心温度
5. 混凝土绝热温升
边界条件如下:
(1)混凝土比热容C取0.97kJ/kg·℃;
混凝土浇筑后第3天龄期中心温度与外界最低气温之差:
36.8(℃)
挡土墙混凝土第三天龄期表面最低温度:
T (3)= T q +(4/H 2)h'(H-h') △T
T (3)=42.6(℃)
8. 混凝土中心最高温度与表面最低温度之差
(T j +ξ·T h )- T (3)=
24.2(℃)<25℃9.若混凝土表面不覆盖养护
混凝土传热系数β
β=1/(1/βq )( W/m 2·℃);
挡土墙混凝土虚厚度h’=K·λ/β;
混凝土浇筑后第3天龄期中心温度与外界最低气温之差:
36.8(℃)
挡土墙混凝土第三天龄期表面最低温度:
T (3)= T q +(4/H 2)h'(H-h') △T
T (3)=34.5(℃)
混凝土中心最高温度与表面最低温度之差
(T j +ξ·T h )- T (3)=32.3(℃)>25℃
重庆永固新型建材有限公司
什么是当量热值和等价热值?
当量热值:又称理论热值(或实际发热值),是指某种能源本身所含热量。
当量热值的计算原则上要进
低位发热值:当量热值有高低之分,二者之差即燃烧时所产生的水蒸气凝结潜热,也称蒸发热。
当燃烧
等价热值:是指为了得到一个单位的二次能源(或载热工质)实际要消耗的一次能源的热量,即加工转
如我国九十年代6000千瓦以上电厂平均每发1千瓦小时(即1度电)的电量,要消耗404克标准煤,即按等
2003/7/29
上述计算表明:若用一层草垫蓄热养护,第三天龄期时混凝土中心最高温度与混
凝土表面最低温度之差为24.2℃,小于温差控制要求即25℃;若混凝土表面不覆盖
养护,则为32.3℃,大于温差控制要求即25℃。
但上述计算所依据的边界条件存在
诸多不确定因素,施工单位须在施工过程中加强挡土墙混凝土中心及表面实测温
度,并根据实测温差及时采取相应措施。
ΔT =(T j +ξ·T h )-T q =ΔT =(T j +ξ·T h )-T q =
因此电在折标时,等价热值与当量热值的计算结构差别很大。
国外普遍按当量热值计算,而我国两者都【功率单位】
符号:W
国际单位制的功率单位。
瓦特的定义是1焦耳/秒(1J/s),即每秒钟转换,使用或耗散的(以焦耳为量度的)能量的速率。
在电学单位制中,是1伏特・安培(1V・A)。
日常生活中更常用千瓦作为单位,1千瓦=1000瓦特。
单位转换:瓦特由对蒸汽机发展做出重大贡献的英国科学家詹姆斯·瓦特的名字命名。
这一单位名称首
单位需要核实
上要进行实测,按国家标准是根据试样在充氧的弹筒中完全燃烧所放出的热量测算的。
蒸发热。
当燃烧物中水蒸气以气态存在时的发热值为低位发热值(也称净热值),若水蒸气凝结为水(液态)时,其热量,即加工转换产出的某种能源与相应投入的能源的当量。
能源等价热值=二次能源具有的能源/转换效率(%)
标准煤,即按等价热值测算,1度电=0.404千克标准煤。
若按当量热值计算,1度电=0.1229千克标准煤。
,而我国两者都在使用。
名称首先在1889年被英国科学促进协会(the British Association for the Advancement of Sci
(液态)时,其发热值为高位发热值(也称毛热值)。
用氧弹测热计测出的发热值为高位发热值。
除能源/转换效率(%)
克标准煤。
f Science)第2次会议采用。
1960年,国际计量大会(Conférence Généraledes Poidset Mesures
值。
除日本和北美一些国家外,绝大多数国家和地区是按低位发热值折算标准能源的。
sures)第11次会议采用瓦特为国际单位制中功率的单位。
人们常用功率单位乘以时间单位来表示能
表示能量。
例如,1千瓦・r就是一个功率为1千瓦的耗能设备在1小时内所消耗的能量,等于3.6兆焦耳。
,等于3.6兆焦耳。