[1] 贺罗,李雄飞,唐斌峰. 桥梁施工中大体积混凝土裂缝成因及处理对策[J]. 公路,2019,64(9):98-101. [2] 杜闯,王浩忠,李砚召,等. 赵海龙. 大面积混凝土裂缝研究现状[J]. 建筑结构,2018,48(增刊1):555-559.[3] 徐准,梅明荣,任青文. 基于热-流耦合的冷却水管降温效果及其参数敏感性分析[J]. 水利水电技术,2018, 49(12):80-86. [4] 王修山,侯宁. 水管冷却对大体积混凝土温度应力的影响研究[J]. 混凝土与水泥制品,2019(8):15-18. [5] 张昕,张晓飞,刘茜,等. 碾压混凝土重力坝通水冷却温控效果研究[J]. 水资源与水工程学报,2018,29(6):163-169. [6] MA J F,WANG T,QI S,et al. Effects of structure on the properties of low-molecular-weight superplasticizer using phosphonate as the adsorption group [J]. Colloid and Polymer Science,2018,296(3):503-514. [7] 卓杨,曹进捷. 大体积混凝土温度及应力场仿真分析[J]. 水运工程,2016(6):165-168. [8] 郑传厂,蒋清吉. 基于码头大体积混凝土冷却水管的控裂效果研究[J]. 中国水运(下半月),2018,18(9):135-136,171. [9] 王建军,梁军林,周胜波,等. 基于Midas的拱座基础大体积混凝土温度影响因素分析[J]. 中外公路,2019,39(2):89-93. [10] 朱岳明,徐之青,贺金仁,等. 混凝土水管冷却温度场的计算方法[J]. 长江科学院院报,2003,20(2):19-22. [11] HUSEIN MALKAWI A I,MUTASHER S A,QIU T J. Thermal-structure modeling and temperature control of roller compacted concrete gravity dam [J]. Journal of Performance of Constructed Facilities,2003,17(4):177-187. [12] 左正,胡昱,李庆斌. 含水管混凝土温度场分析方法进展[J]. 水力发电学报,2018,37(7):74-90. [13] 胡双达. 大体积混凝土主动控温技术研究[D]. 北京:交通运输部公路科学研究所,2017. [14] 朱伯芳. 大体积混凝土温度应力与温度控制[M]. 北京:中国水利水电出版社,2012. [15] 刘海峰,邵志向,冯海玉. 大体积承台混凝土水化热温度场分析[J]. 公路,2017,62(7):176-181. [16] 王伟方,俸祝. 基于承台监测的高水化热混凝土温度控制措施优化[J]. 公路,2019,64(5):121-125.
[1]徐行军,黄树榕.桥梁大体积混凝土浇筑过程的温度场及温度应力[J].武汉工程大学学报,2010,(01):65.
XU Xing jun,HUANG Shu rong.Study on temperature field and stress and the influence of massive concrete in bridge[J].Journal of Wuhan Institute of Technology,2010,(02):65.