層次分析法在滑?;炷翉?qiáng)度評(píng)價(jià)中的應(yīng)用_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、<p>  層次分析法在滑?;炷翉?qiáng)度評(píng)價(jià)中的應(yīng)用</p><p>  摘要:滑模工藝在我國(guó)工程建設(shè)中已被廣泛應(yīng)用,并取得了較好效益。它具有施工速度快,機(jī)械化程度高,結(jié)構(gòu)整體性能好,可重復(fù)利用等特點(diǎn)。本文根據(jù)AHP法,建立滑?;炷翉?qiáng)度指標(biāo)評(píng)價(jià)體系。將滑?;炷翉?qiáng)度評(píng)價(jià)作為總目標(biāo),按照總目標(biāo)、各層子目標(biāo)、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的順序分解為不同的層次結(jié)構(gòu),通過(guò)構(gòu)造判斷矩陣,進(jìn)行排序計(jì)算和一致性檢驗(yàn),最終得到滑?;炷翉?qiáng)

2、度影響因素的指標(biāo)體系。 </p><p>  關(guān)鍵詞:滑模施工;層次分析法;強(qiáng)度評(píng)價(jià) </p><p>  中圖分類號(hào):TE42 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A </p><p>  1 滑動(dòng)模板施工基本概念 </p><p>  《滑動(dòng)模板工程技術(shù)規(guī)范》(GB50113—2005)中定義:滑動(dòng)模板施工(slip farmingconstruction)以滑

3、模千斤頂、電動(dòng)提升機(jī)等作為提升動(dòng)力,帶動(dòng)模板(或滑框)沿著混凝土表面滑動(dòng)而成型的現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)的施工方法的總稱,簡(jiǎn)稱滑模施工。 </p><p>  2 滑?;炷潦┕ぶ谢炷翉?qiáng)度影響因素評(píng)價(jià) </p><p>  由于混凝土是脆性材料,抗拉強(qiáng)度遠(yuǎn)低于抗壓強(qiáng)度,在結(jié)構(gòu)物中它主要是用于承受壓力,且現(xiàn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范主要是以抗壓強(qiáng)度為基礎(chǔ),因而在工程實(shí)踐中抗壓強(qiáng)度非常重要。同時(shí),抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)容易

4、、成本低。所以抗壓強(qiáng)度就成為科研工作者和工程實(shí)踐者最為關(guān)心的混凝土的性質(zhì)之一。通常對(duì)混凝土質(zhì)量的控制是通過(guò)對(duì)混凝土抗壓強(qiáng)度這一重要技術(shù)指標(biāo)來(lái)分析、判斷、評(píng)定的,因?yàn)樗茌^綜合地反映混凝土的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)。 </p><p>  2.1滑?;炷翉?qiáng)度的影響因素分析 </p><p>  影響滑?;炷翉?qiáng)度的因素很多,具體說(shuō)來(lái),主要包括四個(gè)方面:(1)混凝土制備(水泥、礦物摻合料、粗骨料、細(xì)集料

5、、水、外加劑、配合比設(shè)計(jì));(2)攪拌過(guò)程(攪拌工藝、集料均勻程度、攪拌時(shí)間控制);(3)澆筑滑升(模板質(zhì)量、構(gòu)件尺寸、支模、振搗、出模強(qiáng)度選擇、提升速度);(4)養(yǎng)護(hù)。 </p><p>  3 滑?;炷翉?qiáng)度評(píng)價(jià) </p><p>  3.1構(gòu)建滑?;炷翉?qiáng)度評(píng)價(jià)層次結(jié)構(gòu)模型 </p><p>  根據(jù)AHP(Analytical Hierarchy Proce

6、ss)法,建立層次結(jié)構(gòu)模型。首先將包含的因素分組,每組為一個(gè)層次,按照決策層、準(zhǔn)則層和指標(biāo)層的形式排列起來(lái)。其中,決策層主要是解決滑?;炷翉?qiáng)度評(píng)價(jià)問(wèn)題;準(zhǔn)則層是滑?;炷恋氖┕み^(guò)程;指標(biāo)是滑?;炷翉?qiáng)度影響因素,分為18個(gè)因素。對(duì)滑?;炷猎谑┕ぶ谢せ炷恋闹苽洹⒒炷翑嚢?、滑膜混凝土的澆筑滑升、養(yǎng)護(hù)各施工過(guò)程中的混凝土強(qiáng)度影響因素進(jìn)行分析,詳見(jiàn)層次分析結(jié)構(gòu)模型如圖1所示。 </p><p>  3.2確定影

7、響權(quán)重 </p><p>  構(gòu)造判斷矩陣,根據(jù)AHP法確定影響因素的權(quán)重。利用特征值方法可確定原材料質(zhì)量的選擇、配合比設(shè)計(jì)、攪拌、澆筑、滑升、養(yǎng)護(hù)的重要性排序權(quán)值,可判斷出對(duì)滑模混凝土強(qiáng)度有影響的指標(biāo)因素。計(jì)算流程如下。 </p><p> ?。?)對(duì)同一層次風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行兩兩比較后評(píng)分,分值見(jiàn)表1。 </p><p>  表1 滑?;炷翉?qiáng)度因素影響評(píng)價(jià)分值 &l

8、t;/p><p><b>  分 值 定義 </b></p><p>  1 i因素比j因素同樣重要 </p><p>  3 i因素比j因素略微重要 </p><p>  5 i因素比j因素明顯重要 </p><p>  7 i因素比j因素強(qiáng)烈重要 </p><p>  9

9、i因素比j因素絕對(duì)重要 </p><p>  2,4,6,8 i與j兩因素重要性比較結(jié)果處于以上結(jié)果的中間 </p><p>  倒 數(shù) j與i兩因素重要性比較結(jié)果是i與j兩因素重要性比較結(jié)果的中間 </p><p>  圖1滑模混凝土強(qiáng)度評(píng)價(jià)層次結(jié)構(gòu)模型 </p><p>  強(qiáng)度影響因素評(píng)價(jià)模型基本假定為:每一因素影響的分值為0~9,共1

10、0個(gè)等級(jí)。其中, 0表示該因素對(duì)滑?;炷翉?qiáng)度無(wú)影響,9表示該因素對(duì)滑?;炷翉?qiáng)度影響最大。 </p><p> ?。?)根據(jù)評(píng)分結(jié)果寫(xiě)出判斷矩陣,并計(jì)算判斷矩陣每行所有元素的幾何平均值: </p><p><b>  (1) </b></p><p> ?。?)將歸一化,計(jì)算: </p><p><b>  

11、(2) </b></p><p> ?。?)計(jì)算判斷矩陣的最大特征值: </p><p><b>  (3) </b></p><p>  式中,為向量的第i個(gè)元素。 </p><p>  (5)計(jì)算CI,進(jìn)行一致性檢驗(yàn):(4) </p><p>  當(dāng)矩陣具有完全一致性時(shí),CI=0。

12、越大,CI越大,矩陣的一致性越差。其中,n為判斷矩陣階數(shù),查表2,并計(jì)算CI/RI;當(dāng)CI/RI<0.1時(shí),判斷矩陣一致性達(dá)到要求;否則,重新進(jìn)行判斷。 </p><p><b>  表2RI取值 </b></p><p>  n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 </p><p>  RI 0 0 0.58 0. 90 1.12 1.

13、24 1.32 1.41 1.45 </p><p> ?。?)當(dāng)判斷矩陣的一致性達(dá)到要求時(shí),可以把作為各影響因素的權(quán)重。 </p><p>  3.3建立重要度分析 </p><p>  利用上述計(jì)算結(jié)果,分析影響滑模混凝土強(qiáng)度影響因素的重要度。 </p><p><b>  4實(shí)例分析 </b></p>

14、<p>  4.1滑?;炷翉?qiáng)度評(píng)價(jià)分析 </p><p>  采用AHP方法,對(duì)滑?;炷翉?qiáng)度進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。以滑模施工混凝土強(qiáng)度評(píng)價(jià)為總準(zhǔn)則,參考相關(guān)滑?;炷翉?qiáng)度評(píng)價(jià)的規(guī)則,按AHP方法分析確定權(quán)重如表3所示。 </p><p>  表3 以滑模混凝土強(qiáng)度為準(zhǔn)則的判斷矩陣 </p><p>  A B1 B2 B3 B4 </p>&l

15、t;p>  B1 1 7 2 7 </p><p>  B2 1/7 1 1/6 3 </p><p>  B3 1/2 6 1 6 </p><p>  B4 1/7 1/3 1/6 1 </p><p>  將上述權(quán)重表的每一列正規(guī)化,得到正規(guī)化后的判斷矩陣為: </p><p><b>  U=

16、</b></p><p>  將判斷矩陣的每一行相加,即得到: </p><p><b>  那么 </b></p><p>  則,所求特征向量為: </p><p>  計(jì)算判斷矩陣最大特征根: </p><p>  由表2知,當(dāng)n=4時(shí),RI=0.9,則: </p>

17、<p>  CI/RI=0.067/0.09=0.074<0.10,達(dá)到一致性要求。得到如表4所示: </p><p>  表4 以滑?;炷翉?qiáng)度為準(zhǔn)則的判斷矩陣和權(quán)重 </p><p>  A B1 B2 B3 B4 一致性檢驗(yàn) </p><p>  B1 1 7 2 7 0.515 0.074<0.1 </p><p>  B

18、2 1/7 1 1/6 3 0.094 </p><p>  B3 1/2 6 1 6 0.338 </p><p>  B4 1/7 1/3 1/6 1 0.053 </p><p>  同樣地,按照上述以滑?;炷翉?qiáng)度評(píng)價(jià)為準(zhǔn)則的AHP方法的全過(guò)程,分別按照以滑?;炷林苽?,攪拌過(guò)程,澆注滑升,養(yǎng)護(hù)為評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,分別得到判斷矩陣表如下所示: </p>

19、<p>  表5 以滑?;炷林苽錇闇?zhǔn)則的判斷矩陣和權(quán)重 </p><p>  B1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 一致性檢驗(yàn) </p><p>  C1 1 3 3 3 7 5 1/3 0.216 0.0779<0.10 </p><p>  C2 1/3 1 3 3 5 5 1/5 0.151 </p><p> 

20、 C3 1/3 1/3 1 1 3 5 1/5 0.089 </p><p>  C4 1/3 1/3 1/5 1 3 3 1/5 0.070 </p><p>  C5 /7 1/5 1 1/3 1 1 1/7 0.048 </p><p>  C6 1/5 1/5 1/5 1/3 1 1 1/7 0.033 </p><p>  C7 3

21、 5 5 5 7 7 1 0.392 </p><p>  表6 以滑?;炷翑嚢铻闇?zhǔn)則的判斷矩陣和權(quán)重 </p><p>  B2 C8 C9 C10 一致性檢驗(yàn) </p><p>  C8 1 1/2 5 0.354 0.0464<0.10 </p><p>  C9 2 1 5 0.556 </p><p>  

22、C10 1/5 1/5 1 0.090 </p><p>  表7 以滑?;炷翝沧⑻嵘秊闇?zhǔn)則的判斷矩陣和權(quán)重 </p><p>  B3 C11 C12 C13 C14 C15 C16 一致性檢驗(yàn) </p><p>  C11 1 2 2 1/3 1/5 1/5 0.073 0.0678<0.10 </p><p>  C12 1/2 1

23、1/2 1/3 1/6 1/5 0.043 </p><p>  C13 1/2 2 1 1/3 1/7 1/5 0.054 </p><p>  C14 3 3 3 1 1/7 1/5 0.122 </p><p>  C15 5 6 7 5 1 3 0.436 </p><p>  C16 5 5 5 5 1/3 1 0.271 <

24、/p><p>  表8 以滑?;炷琉B(yǎng)護(hù)為準(zhǔn)則的判斷矩陣和權(quán)重 </p><p>  B4 C17 C18 一致性檢驗(yàn) </p><p>  C17 1 1/2 0.250 CI=0 </p><p>  C18 2 1 0.750 </p><p>  表9 滑模混凝土強(qiáng)度評(píng)價(jià)綜合重要度表 </p><

25、;p>  A滑模混凝土強(qiáng)度評(píng)價(jià) B1 B2 B3 B4 </p><p>  0.515 0.094 0.338 0.053 </p><p>  水泥是否合格C1 0.216 0.111 </p><p>  礦物摻合料是否合格C2 0.151 0.078 </p><p>  粗骨料級(jí)配選擇C3 0.089 0.046 </p

26、><p>  細(xì)集料含泥量選擇C4 0.070 0.036 </p><p>  水質(zhì)與水的酸堿度C5 0.048 0.025 </p><p>  外加劑用量C6 0.033 0.017 </p><p>  配合比計(jì)算準(zhǔn)確C7 0.392 0.202 </p><p>  機(jī)械攪拌工藝C8 0.354 0.033 &l

27、t;/p><p>  集料均勻程度C9 0.556 0.052 </p><p>  攪拌時(shí)間控制C10 0.090 0.008 </p><p>  模板質(zhì)量好壞C11 0.073 0.025 </p><p>  構(gòu)件尺寸控制C12 0.043 0.015 </p><p>  支模方法的選擇C13 0.054 0.0

28、18 </p><p>  振搗是否均勻,密實(shí)C14 0.121 0.041 </p><p>  出模強(qiáng)度選擇C15 0.438 0.148 </p><p>  提升速度的選擇C16 0.270 0.091 </p><p>  模板滑升后養(yǎng)護(hù)C17 0.250 0.013 </p><p>  溫度、濕度是否合適

29、C18 0.750 0.040 </p><p>  5、混凝土強(qiáng)度影響因素分析及結(jié)論 </p><p> ?。?)由表4我們可知,影響滑?;炷翉?qiáng)度因素重要程度從強(qiáng)到弱依次是:滑?;炷林苽洌;炷恋臐沧⑻嵘?,滑?;炷恋臄嚢韬吞嵘蟮酿B(yǎng)護(hù)。 </p><p> ?。?)由表9我們可以得到,混凝土的配合比設(shè)計(jì)影響強(qiáng)度的綜合重要度為最大,其次是出模強(qiáng)度的選擇,第

30、三是水泥的選用,第四是滑動(dòng)模板提升速度的選擇。 </p><p>  針對(duì)以上情況,我們提出以下幾點(diǎn)建議: </p><p> ?。?)必須嚴(yán)格控制好滑模施工中的配合比設(shè)計(jì)。要根據(jù)實(shí)際施工條件設(shè)計(jì)滑?;炷恋呐浜媳?,因?yàn)楫?dāng)施工條件發(fā)生變化時(shí),所要求的混凝土坍落度也隨之改變。為保證混凝土和易性符合施工要求,需將混凝土含水率及用水量做適當(dāng)調(diào)整(保持水灰比不變)?;J┕ぶ谢炷恋呐浜媳葢?yīng)嚴(yán)格按

31、照計(jì)算配合比→基準(zhǔn)配合比→實(shí)驗(yàn)室配合比→施工配合比的順序進(jìn)行?;炷恋呐浜媳纫础镀胀ɑ炷僚浜媳仍O(shè)計(jì)規(guī)程》經(jīng)過(guò)試配確定,不得使用經(jīng)驗(yàn)配合比。 </p><p> ?。?)必須科學(xué)把握好滑?;炷恋某瞿?qiáng)度?;炷恋某瞿?qiáng)度是一個(gè)重要的工藝參數(shù),對(duì)滑模施工起著舉足輕重的作用。滑模施工的混凝土出模強(qiáng)度直接影響混凝土結(jié)構(gòu)的質(zhì)量。強(qiáng)度過(guò)低,容易坍落或變形過(guò)大;強(qiáng)度過(guò)高,則滑升困難,模板與混凝土粘結(jié),導(dǎo)致混凝土結(jié)構(gòu)斷裂,

32、且表面不易修整。因此,選擇適宜的混凝土出模強(qiáng)度非常重要。本文旨在解決此問(wèn)題,用混凝土初齡期強(qiáng)度測(cè)試儀進(jìn)行測(cè)試,從而判斷是否達(dá)到出模強(qiáng)度的要求,很好地指導(dǎo)了滑模施工實(shí)踐。 </p><p> ?。?)重視水泥的選用和質(zhì)量的控制。水泥是混凝土中的膠結(jié)組分,其強(qiáng)度直接影響到混凝土的強(qiáng)度。水泥在使用前,除應(yīng)持有生產(chǎn)廠家的合格證外,還應(yīng)做強(qiáng)度、凝結(jié)時(shí)間、安定性等常規(guī)檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格方可使用。切勿先用后檢或邊用邊檢。不同品種的

33、水泥要分別存儲(chǔ)或堆放,不得混合使用。 </p><p> ?。?)制定科學(xué)合理的模板滑升速度。合理的滑升速度對(duì)防止混凝土被拉裂具有重要作用,一般模板滑升時(shí)間間隔愈短愈好。因?yàn)榛炷僚c模板間的摩擦力變化不大的,而其間的粘結(jié)力則隨著混凝土的凝結(jié)而增大?;俣扔?,粘結(jié)力愈大,總摩阻力也越大,混凝土被拉裂的概率也愈大。即使在滑升速度較慢的情況下,滑升時(shí)間間隔短,也可以減少拉裂的可能性。因此,必須綜合考慮氣溫、滑升間隔

34、、混凝土出模強(qiáng)度、模板每次提升高度等因素,嚴(yán)格按照最新的《液壓滑動(dòng)模板施工規(guī)范》對(duì)模板滑升速度的要求進(jìn)行滑模施工。 </p><p><b>  參 考 文 獻(xiàn) </b></p><p>  [1] 毛鳳林.我國(guó)滑動(dòng)模板施工技術(shù)的新進(jìn)展[J].建筑技術(shù),1997(4):260-262. </p><p>  [2] 王稷良,周明凱,王雨利,李進(jìn)

35、輝.影響混凝土強(qiáng)度的因素分析[J].商品混凝土,2006,5:33. </p><p>  [3] 馮乃謙,邢鋒.高性能混凝土技術(shù)[M].北京,原子能出版社,2000. </p><p>  [4] 甄廣常,鮑曉琴,竇俊榮.粗集料對(duì)高性能混凝土的影響[J].混凝土,1999,(4):31-38. </p><p>  [5] 鄭少瑛,周東明.層次分析法在混凝土施工質(zhì)

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