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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ERA</journal-id><journal-title-group><journal-title>Engineering Research and Application</journal-title></journal-title-group><issn>2995-3154</issn><eissn>2993-2742</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ERA.0615</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>高寒高海拔地区大坝混凝土温度与收缩控制技术研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/ERA/1/2/10.61369/ERA.0615</url><author>隆国苍</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2023</year></pub-date><volume>1</volume><issue>2</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2023-07-20</published-time></date></history><abstract>高寒高海拔地区的大坝建设面临着混凝土温度与收缩控制的挑战。本文通过分析混凝土温度与收缩的影响因素，包括温度变化对混凝土性能的影响、高寒高海拔环境对混凝土温度的影响以及混凝土收缩机理及其影响因素。在此基础上，提出了高寒高海拔地区大坝混凝土温度控制技术，包括温度监测与预测方法、冷却措施的选择和应用、混凝土配合比优化设计以及施工过程中的温度控制措施。最后，还介绍了高寒高海拔地区大坝混凝土收缩控制技术，以保证大坝的安全性和可靠性。本文的研究对于高寒高海拔地区大坝的建设具有重要的指导意义。</abstract><keywords>高寒高海拔地区，大坝，混凝土，温度，收缩</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 朱龙．基于 ANSYS 的碾压混凝土重力坝施工过程仿真计算［J］．水利科技与经济，2023,29(04):86-89+93.
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