##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Ảnh hưởng của tổ chức kết cấu theo đơn nguyên trong công nghệ đập Trụ đỡ đến nguy cơ nứt nhiệt của bê tông khối lớn

Thái Quốc Hiền , Mai Sỹ Hùng

Tóm tắt

Công nghệ đập Trụ đỡ là công nghệ xây dựng cống vùng triều quy mô lớn do Việt Nam nghiên cứu và phát triển, có ưu điểm về điều kiện thi công, khả năng vượt khẩu độ lớn và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, các cấu kiện chính như bệ trụ và trụ pin đều thuộc nhóm bê tông khối lớn, nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ứng suất nhiệt và nứt nhiệt ở tuổi sớm. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu về bê tông khối lớn và phân tích nguyên lý tổ chức kết cấu của công nghệ, bài báo làm rõ ảnh hưởng của phương thức tổ chức kết cấu theo các đơn nguyên độc lập đến điều kiện ràng buộc biến dạng của bê tông. Kết quả cho thấy, mặc dù không làm thay đổi quá trình thủy hóa, phương thức tổ chức này có thể làm giảm mức độ ràng buộc biến dạng, qua đó góp phần hạn chế nguy cơ nứt nhiệt ở bê tông tuổi sớm. Nghiên cứu bổ sung cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa tổ chức kết cấu và ứng suất nhiệt của bê tông khối lớn, đồng thời gợi mở hướng nghiên cứu định lượng bằng mô phỏng số và quan trắc thực tế.

Tài liệu tham khảo

  1. Trần Đình Hòa, (2022), Hiệu quả khoa học và công nghệ nổi bật trong Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  2. Trần Minh Thái, Nguyễn Tài Thành, Dương Ngọc Hùng (2018), Công nghệ đập Trụ đỡ và triển vọng ứng dụng trong xây dựng công trình ngăn sông vùng ven biển miền Trung, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 51.
  3. ACI Committee 207. (2023). Guide to Mass Concrete (ACI 207.1R-23). American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA.
  4. American Concrete Institute (ACI). (2001). ACI 224R-01: Control of Cracking in Concrete Structures. Farmington Hills, MI, USA.
  5. Fairbairn, E. M. R., & Azenha, M. (Eds.). (2019). Thermal Cracking of Massive Concrete Structures: State-of-the-Art Report of the RILEM Technical Committee 254-CMS. Springer, Cham.
  6. Zhu, B. (2013). Thermal Stresses and Temperature Control of Mass Concrete. Butterworth-Heinemann, Elsevier.
  7. Fédération internationale du béton (fib). (2013). fib Model Code for Concrete Structures 2010. Ernst & Sohn, Berlin.
  8. Bộ Khoa học và Công nghệ. (2012). TCVN 9341:2012 – Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu. Hà Nội.
  9. Zhang, Y., Kim, T., Castel, A., & Xu, T. (2023). Thermal Cracking in High Volume of Fly Ash and GGBFS Concrete. International Journal of Concrete Structures and Materials, 17, Article 65.
  10. Sheng, X., Xiao, S., Zheng, W., Sun, H., Yang, Y., & Ma, K. (2023). Experimental and finite element investigations on hydration heat and early cracks in massive concrete piers. Case Studies in Construction Materials, 18, e01926.