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1)  crack monitoring
裂缝监测
1.
Application of distributed optical fiber senor in crack monitoring of core wall base at Yele dam;
分布式光纤传感技术在冶勒大坝心墙基座裂缝监测中的应用实践
2.
Based on single-crack experiments for concrete samples,the integrated quantitative study on the sensitivity and multiplexing capability of the fiber optic sensing techniques adopted in large dam crack monitoring is conducted.
基于单裂缝混凝土模型试验,对大坝裂缝光纤监测中采用的光纤传感技术的灵敏性和复用能力进行了定量化协同研究,得到了传感光纤在大坝安全监控缝宽控制范围内、对应于同一光信号衰减规律的灵敏性和复用能力与裂缝宽度关系曲线,为光纤传感在我国大型水电工程裂缝监测中的进一步研究和应用提供了基本参照。
3.
To the demand of crack monitoring of the concrete structure, based on Optical Time-Domain Reflectometry and Rayleigh scattering, a kind of crack monitoring optic fiber technique using distributed fiber sensor was investigated.
针对结构裂缝监测的需要,依据OTDR光时域反射技术和瑞利散射原理,研究开发了一种采用分布式光纤传感器的光纤传感的裂缝监测技术;设计了裂缝监测试验方案,包括试验试样、试验装置的设计计算;验证了这种监测技术的可行性,可实现裂缝的定宽、定位监测。
2)  fracture monitoring
裂缝监测
1.
Hydraulic fracture monitoring for coalbed methane pilot wells located in Xinji Coal Mine;
新集试验区水力压裂裂缝监测技术
2.
Downhole microseismic technique for fracture monitoring in horizontal well fracturing process;
水平井压裂裂缝监测的井下微地震技术
3)  induced fracture monitoring
压裂裂缝监测
4)  fracture monitoring technique
裂缝监测技术
1.
Application of sourceless microseismic fracture monitoring technique in Shuanghe oilfield;
无源微地震法储层裂缝监测技术在双河油田的应用
5)  microseism and microfrac monitoring
微地震裂缝监测
6)  monitoring tiny crack of concrete
混凝土微裂缝监测
补充资料:大型设备基础混凝土裂缝防治


大型设备基础混凝土裂缝防治
protection and treatment for crack during construction of large volume foundation

  daxlng shebe一Jiehu hunningtu}iefeng fangZhl大型设备蓦础混凝土裂缝防治(proteetion。ndtreatment for eraek during eonstruetion of large vol-ume foundation)在冶金工厂建设中,设备基础的混凝土约占混凝土工程总量的60%以上。随着冶金设备向大型化发展,设备基础的体积愈趋庞大。以中国上海宝钢工程为例,容积为4063m“的1号高炉,其基础混凝土工程量约为600om3;3座3oot转炉的基础底板的混凝土工程量将近700om“。施工时每次混凝土的浇筑量多在looom3以上。施工中,水泥水化热引起混凝土浇筑块体内部温度和温度应力剧烈变化,以及混凝土的凝结收缩,都会引起对结构整体性、耐久性和强度有影响的混凝土裂缝。防止这种裂缝的产生和对已出现裂缝的有效治理是保证工程质量的关键之一。 裂缝原因和防止原则在大型设备基础的施工中,当混凝土内部温度变化和凝结收缩引起的变形受到约束时,浇筑块体内就要产生应力。当其中的拉应力超过混凝土材料的抗拉极限时就会出现裂缝。对变形的约束有两类情况:一是混凝土浇筑块体内部各质点间因变形量不同而产生相互牵制和影响,称为“自约束”;二是浇筑块体的变形受到外部物体(如地基、相邻结构、下部混凝土浇筑层等)的阻碍,称为“外约束”。 为防止裂缝的产生,应从以下几个方面考虑对策。(1)提高混凝土自身和混凝土结构的抗裂能力。施工中要严格控制材料和施工工艺,使结构质量完全符合设计和规范要求。(2)减少混凝土中的总发热量,降低水泥水化发热速率,合理调剂混凝土在凝结过程中的温度与湿度,以减小温度应力和收缩产生的应力。(3)减弱内、外约束的影响。(4)重视控制温度对防止裂缝产生的决定性作用,在基础施工的全过程中,按阶段进行温度应力分析,确定温度控制指标和技术措施。 沮控防裂措施包括基础设计、混凝土配制、混凝土浇筑与养护、施工中混凝土温度监测四个方面。 基础设计主要措施有:(1)基础混凝土的强度等级应为C巧一C25。(2)对独立的大型钢筋混凝土设备基础不设沉降缝、温度缝等永久变形缝。(3)当基础设置于岩石地基上时,在混凝土垫层上表面应设滑动层(可采用一毡二油构造),以减少地基对混凝土变形的约束。(4)基础配筋除应满足基础承载力及构造要求外,还要增配承受因水泥水化热引起的温度应力及控制裂缝开展的构造钢筋。 混凝土配制主要措施有:(1)选定混凝土配合比时,应在保证基础强度、耐久性和施工工艺要求的前提下尽量减少水泥用量,以降低混凝土的绝对温升值。
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参考词条