Bài báo trình bày ảnh hưởng của các thông số đầu vào như hàm lượng xi măng, nhiệt độ ban đầu của hỗn hợp bê tông đến sự phân bố nhiệt độ trong thân kết cấu bê tông khối lớn trong giai đoạn nhiệt thủy hóa. Hàm lượng xi măng và nhiệt độ ban đầu của hỗn hợp bê tông được sử dụng trong nghiên cứu được giới hạn trong khoảng (280 - 450)kg/m3 và (15 - 30)0C. Phân tích nhiệt được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp Phần tử hữu hạn dựa trên phần mềm Midas Civil. Sau đó, phương pháp quy hoạch lập thí nghiệm được sử dụng để thiết lập các hàm toán học cho phép xác định nhiệt độ tối đa và chênh lệch nhiệt độ tối đa trong thân kết cấu bê tông. Nghiên cứu chỉ ra rằng hàm lượng xi măng đóng vai trò quyết định so với nhiệt độ ban đầu của bê tông trong việc xác định nhiệt độ tối đa và chênh lệch nhiệt độ tối đa. Bên cạnh đó, các hàm toán học thu được đã phản ánh sự ảnh hưởng và tương quan của các thông số đã nêu đến sự thay đổi nhiệt độ và chênh lệchnhiệt độ của kết cấu bê tông khối lớn. Từ khóa: Hàm lượng xi măng
nhiệt độ ban đầu
bê tông khối lớn
nhiệt thủy hóa
phần tử hữu hạn
nhiệt độ tối đa
chênh lệch nhiệt độ tối đa
mô hình hàm toán họcThe paper presents the influence of input parameters such as cement content, initial temperature of the concrete mixture on the temperature distribution in the body of a large concrete structure during the heat of hydration phase. The cement content and initial temperature of concrete mix used in the study are limited within (280 - 450)kg/m3 and (15 - 30)0C, in respect. Thermic analysis was performed using the Finas Element method based on Midas Civil software. Then, the experimental planning method is used to establish mathematical functions that allow the determination of the maximum temperature and maximum temperature difference in the body of the concrete structure. Research shows that the cement content plays a decisive role compared to the initial temperature of the concrete in determining the maximum temperature and maximum temperature difference. In addition, the obtained mathematical functions have reflected the influence and correlation of the mentioned parameters on temperature changes and temperature differences of large concrete structures. Keywords: The cement content
initial temperature
mass concrete
heat of hydration
finite element
maximal temperature
maximum temperature difference
mathematical function model.