دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: ساخت و ساز ویرایش: نویسندگان: Laurent Granger سری: ناشر: Ecole Nationale des Ponts et Chaussées سال نشر: 1995 تعداد صفحات: 406 زبان: French فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 25 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب رفتار متفاوت بتن در محفظه های نیروگاه هسته ای: تحلیل و مدل سازی: بتن انقباض خزش خشک کردن نیروگاه هسته ای پیش تنیدگی ترک خوردگی طول عمر ریزساختار محیط متخلخل
در صورت تبدیل فایل کتاب COMPORTEMENT DIFFERE DU BETON DANS LES ENCEINTES DE CENTRALES NUCLEAIRES : ANALYSE ET MODELISATION به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب رفتار متفاوت بتن در محفظه های نیروگاه هسته ای: تحلیل و مدل سازی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
مهار نیروگاه هسته ای فرانسه از نوع 1300 و 1400 مگاوات PWR عبارتند از ساخته شده از بتن پیش تنیده و رفتار تاخیری آنها به طور سیستماتیک توسط a ابزار دقیق بسیار کامل در فاز تصادفی، سفتی 1.2 متر ضخامت ساختار، ابعادی برای تحمل فشار مطلق داخلی 0.5 مگاپاسکال به طور عمده بستگی دارد بر روی پیش تنیدگی باقیمانده بتن اما دستگاه های نظارتی تفاوت های اساسی را نشان می دهند از یک سایت به سایت دیگر، که مدل های محاسبه مقررات نمی توانند از آن استفاده کنند کمک هزینه رضایت بخش به منظور بهبود مدیریت جمعیت نیروگاه ها، EDF در در سال 1992 مطالعه بزرگی با هدف پیش بینی رفتار خزش واقعی محفظه ها آغاز شد قبلا ساخته شده است. این مطالعه، بیشتر با محوریت مواد، شامل آزمایشهای متعدد انقباض و خزش است بر روی بتن بازسازی شده در آزمایشگاه و همچنین بر روی خمیر سیمان و سنگدانه. اصلی نتایج در بخش اول ارائه شده است. در قسمت دوم، کرنش های تاخیری مختلف بتن را یکی یکی در نظر می گیریم. دقیق تجزیه و تحلیل پدیده های فیزیکی و شیمیایی در منشاء رفتارهای تاخیری، ما را راهنمایی می کند برای ارائه یک مدل سازی عملی از بتن در یک ماده پیوسته معادل کلی رویکرد. در مرحله دوم، چند پارامتر مدل بر روی آزمایش تعیین می شود نتایج. برای انجام این کار، دو برنامه المان محدود خاص در CESAR-LCPC انجام شده است توسعه یافته. اولین مورد اجازه می دهد تا انتشار غیر خطی رطوبت را در نظر بگیریم بتن به عنوان تابعی از دما ضریب انتشار D(C) (C = محتوای آب) است متناسب با تست های کاهش وزن به عنوان تابعی از زمان. مرحله دوم یک محاسبه خزش است. 7 ابتدا، برنامه نتایج دما و رطوبت قبلی را بازخوانی می کند محاسبه می کند و سپس کرنش های تاخیری مختلف را در زمان محاسبه می کند. برای خزش اولیه، ما تابع مدل ویسکوالاستیک دما و رطوبت را انتخاب کرده اند. عددی این طرح از اصل تجزیه تابع انطباق در سری دیریکله استفاده می کند پیشنهاد شده توسط بازانت بنابراین، می توان توابع انقباض و خزش را در زیر محاسبه کرد میدان تنش دو محوری ثابت (با در نظر گرفتن پیش تنیدگی اولیه بتن)، یک عنصر مهار هسته ای به عنوان حلقه ای به ضخامت 1.2 متر مدل سازی شده است. آخرین مرحله شامل درک، دانستن رفتار خزش و انقباض است ساختار خاص، یک محاسبه همراه به منظور محاسبه توزیع مجدد تنش که بین کابل های پیش تنیدگی و بتن اتفاق می افتد. در واقع، سویه های تاخیری از بتن باعث می شود که تنش در بتن به مرور زمان اندکی کاهش یابد. برای انجام این کار، متوجه می شویم یک محاسبه بدون پیری با استفاده از تبدیل کارسون. در نهایت در قسمت سوم نتایج شبیه سازی های خود را ارائه می کنیم. ما با دادن به نتیجه می گیریم دروس اصلی نظری و عملی این پژوهش.
The containment of French nuclear power plant of the 1300 and 1400 MWe PWR type are made of prestressed concrete and their delayed behaviour is systematically monitored by a very complete instrumentation. In an accidental phase, the tightness of the 1.2 m thick structure, dimensioned to withstand an internal absolute pressure of 0.5 MPa depends mainly on the residual prestress of concrete. But surveillance devices reveal substantial differences from one site to another, from which the regulation calculation models cannot make satisfactory allowance. For the purpose of improving the management of the population of power stations, EDF in 1992 initiated a large study aimed at predicting the true creep behaviour of the containments already built. This study, more material oriented, includes numerous shrinkage and creep tests on reconstructed concrete in laboratory as well as on cement paste and aggregate. The main results are presented in part one. In the second part, we consider the different delayed strains of concrete one by one. A precise analysis of the physico-chemical phenomena at the origin of the delayed behaviours, leads us to propose a practical modelling of concrete in an overall equivalent continuous material approach. Secondly, the few parameters of the model are determined on the experimental results. In order to do so, two particular finite element programs in CESAR-LCPC have been developed. The first one permits to take into account the non linear diffusion of humidity in concrete as a function of temperature. The diffusion coefficient D(C) (C = water content) is fitted on the loss of weight tests as a function of time. The second step is a creep calculation ; 7first, the program reads back the temperature and humidity results of the previous computations and then calculates the different delayed strains in time. For basic creep, we have chosen a viscoelastic model function of temperature and humidity. The numerical scheme uses the principle of decomposition of the compliance function in Dirichlet series as proposed by Bazant. Thus, it is possible to calculate the shrinkage and creep functions, under constant biaxial stress field (taking into account the initial prestressing of concrete), of one nuclear containment element modelled as a 1.2 m thick ring. The last phase consists in realising, knowing the creep and shrinkage behaviour of the particular structure, a coupled calculation in order to account for the stress redistribution that takes place between the prestressing cables and the concrete. Indeed, the delayed strains of concrete will cause the stress in concrete to drop slightly in time. In order to do so, we realise a non ageing calculation by using the Carson transformed. Finally, in the third part, we present the results of our simulations. We conclude by giving the principal theoretical and practical lessons of this study.