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浇筑大体积混凝土时由于水泥水化热引起温度升高冷却时产生()。

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优化混凝土配合比,减少水泥用量  采用水化热低的水泥  浇筑温度大于35℃  减小浇筑层厚度  采用埋设冷却管,用循环水降低混凝土温度  
混凝土浇筑温度  散热温度  混凝土出盘温度  水泥水化热的绝热温度  混凝土入模温度  
混凝土结构体积  水泥水化热引起的温度应力和温度变形  混凝土收缩变形  气温变化  内外约束条件  
降低水泥用量  采用水化热低的水泥  采用水化热高的水泥  采取降温措施  采取保温措施  
优化混凝土配合比,减少水泥用量  采用水化热低的水泥  浇筑温度大于35摄氏度  减少浇筑层厚度  采用埋没冷却管,用循环水降低混凝土温度  
用改善骨料级配,降低水灰比,掺加混合料,掺加外加剂等方法减少水泥用量  减小浇筑层厚度,加快混凝土散热速度  在混凝土内埋设冷却管通水冷却  采用水化热低的大坝水泥,矿渣水泥,粉煤灰水泥或高强度水泥  混凝土用料要遮盖,避免日光暴晒,并用冷却水搅拌混凝土,以降低入仓温度  
混凝土浇筑温度  散热温度  混凝土出盘温度  水泥水化热的绝热温度  混凝土入模温度  
内外温度差过大  混凝士收缩  采用的水泥水化热高  粗骨料太多  水泥用量少  
混凝土结构体积  水泥水化热引起的温度应力和温度变形  混凝土收缩变形  气温变化  内外约束条件  
优化混凝土配合比,减少水泥用量  采用水化热低的水泥  浇筑温度大于35摄氏度  减小浇筑层厚度  采用埋设冷却管,用循环水降低混凝土温度  
水泥熟料组成  水灰比  养护温度  水泥细度  
选用水化热低的水泥  降低水泥的用量  选用细砂配制混凝土  减缓浇筑的速度  
浇筑温度  散热温度  混凝土出盘温度  水泥水化热引起的绝热温度  混凝土入模温度  
优化混凝土配合比,减少水泥用量  采用水化热低的水泥  浇筑温度大于35°C  减小浇筑层厚度  采用埋设冷却管,用循环水降低混凝土温度  
桩身混凝土强度低  水泥水化热引起的温度应力和温度变形  外界气温变化的影响  内外约束条件的影响  
混凝土浇筑温度  散热温度  混凝土出盘温度  水泥水化热的绝热温度  混凝土入模温度  
减少水泥用量  采用水化热低的水泥  减小浇筑层厚度  用冷却水搅拌混凝土  在气温较低时进行混凝土的浇筑  

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