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文档简介
1、会计学1见证取样检测混凝土砂浆强检验见证取样检测混凝土砂浆强检验第1页/共35页第2页/共35页概述概述广义的混凝土广义的混凝土是由胶凝材料、骨料和水,必要时掺入化学外加剂和矿物质混合材料,按适当比例配合,拌制成拌合物,经硬化而成的人造石材。普通混凝土普通混凝土是由水泥作为胶凝材料、石子和砂为粗细骨料和水,必要时掺入化学外加剂和矿物质混合材料,按适当比例配合,拌制成拌合物,经硬化而成的人造石材。也是工程中应用最为广泛的。第3页/共35页普通混凝土的组成材料普通混凝土的组成材料普通混凝土结构示意图普通混凝土结构示意图 1石子石子2砂子砂子3水泥浆水泥浆4气孔气孔 各组成材料的作用:各组成材料的作
2、用:粗骨料(碎石或卵石)在混凝土中起总体的骨架作用,并抑制水泥的收缩;砂、水泥和水形成水泥砂浆,包裹在粗骨料表面并填充骨料间的空隙,使混凝土具有流动性和可塑性。在水泥砂浆中:砂起骨架作用,并抑制水泥的收缩。水泥和水组成的水泥浆体在硬化前起润滑作用,使混凝土拌合物具有良好的工作性能,硬化后将骨料胶结在一起,形成坚固的整体。第4页/共35页有关混凝土强度的几个概念有关混凝土强度的几个概念1. 1. 混凝土立方体抗压强度混凝土立方体抗压强度普通混凝土力学性能试验方法(GB/T 500812002)规定,制作150mm150mm150 mm的标准立方体试件(在特殊情况下,可采用150mm300mm的圆
3、柱体标准试件),在标准条件(温度202,相对湿度95%以上)下或在温度为202的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护到28d,所测得的抗压强度值为混凝土立方体抗压强度,以fc u表示。 当采用非标准尺寸(边长为100mm、200mm)试件时,应换算成标准试件的强度。换算方法是将所测得的强度乘以相应的换算系数。强度换算系数强度换算系数(GB/T 500812002) 可见:相同的混凝土,试件尺寸小,测出的强度值高。第5页/共35页有关混凝土强度的几个概念有关混凝土强度的几个概念2. 2. 混凝土轴心抗压强度混凝土轴心抗压强度普通混凝土力学性能试验方法(GB/T 50081-2002)规定,采用1
4、50mm150mm300mm的棱柱体作为标准试件,测得的抗压强度为轴心抗压强度fcp。 混凝土的轴心抗压强度fcp与立方体抗压强度fcu之间具有一定关系,通过大量试验表明:在立方体抗压强度fcu为1055MPa的范围内,fcp=(0.70.8)fcu。 3. 3. 混凝土立方体抗压强度标准值混凝土立方体抗压强度标准值具有95%保证率的立方体抗压强度。4. 4. 混凝土强度等级混凝土强度等级根据立方体抗压强度标准值。普通混凝土通常划分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等12个强度等级(C60以上的混凝土称为高强混凝土)。1.645c
5、uff标第6页/共35页有关有关混凝土变形混凝土变形的几个概念的几个概念(一)非载荷作用下的变形(一)非载荷作用下的变形非荷载作用下的变形有非荷载作用下的变形有化学收缩化学收缩、干湿变形干湿变形及及温度变形温度变形等。等。化学收缩是指由于水泥水化生成物的体积比反应前物质的总体积小(约1% ),致使混凝土产生收缩。此收缩值,对混凝土的影响不大,但水泥用量过多,在混凝土的内部易产生化学收缩而引起微细裂缝。干湿变形即混凝土干燥、潮湿引起的尺寸变化。其中湿胀变形量很小,一般无破坏性,但干缩对混凝土危害较大,应尽量减小。即混凝土在成型早期,一定要加强养护。温度变形即混凝土热胀冷缩的性能。由于水泥水化放出
6、热量,因此,温度变形对大体积混凝土工程极为不利,容易引起内外膨胀不均而导致混凝土开裂。第7页/共35页(二)载荷作用下的变形(二)载荷作用下的变形荷载作用下的变形主要是瞬时变形和徐变。瞬时变形是任何材料都有的性质。徐变是指在长期不变的荷载作用下,随时间而增长的变形。混凝土徐变曲线混凝土徐变曲线 徐变是混凝土所特有的性质,产生的主要原因是混凝土中的水泥石含有凝胶体(凝胶孔)。徐变大小与许多因素有关。如水灰比、养护条件、水泥用量、荷载的大小及加荷龄期等。徐变的产生,有利也有弊。第8页/共35页混凝土耐久性混凝土耐久性的几个概念的几个概念混凝土耐久性是指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素作用,长
7、期保持强度和外观完整性的能力。包括抗冻性、抗渗性、抗蚀性及抗碳化能力,也包括碱骨料反应等。 1. 1.抗冻性抗冻性抗冻性抗冻性是混凝土在饱和水状态下,能经受多次冻融循环而不破坏,也不严重降低强度的性能,是评定混凝土耐久性的主要指标。抗冻等级是根据混凝土所能承受的反复冻融循环的次数,划分为F10、F15、F25、F50、F100、F150、F200、F250、F300等9个等级。第9页/共35页2.2.抗渗性抗渗性抗渗性抗渗性是指混凝土抵抗水、油等液体渗透的能力。抗渗性好坏用抗渗等级来表示。抗渗等级抗渗等级分为P4、P6、P8、P10、P12等5个等级。混凝土水灰比对抗渗性起决定性作用。提高混凝
8、土抗渗性的根本措施在于增强混凝土的密实度。3.3.抗蚀性抗蚀性腐蚀的类型通常有淡水腐蚀、硫酸盐腐蚀、溶解性化学腐蚀、强碱腐蚀等。混凝土的抗侵蚀性抗侵蚀性与密实度有关,同时,水泥品种、混凝土内部孔隙特征对抗腐蚀性也有较大影响。第10页/共35页4.4.抗碳化能力抗碳化能力碳化是指混凝土中水泥发生的下述的水化产物:形成的碳酸钙较氢氧化钙强度高、硬度大且耐腐蚀,填充在毛细孔中,对混凝土是有利的。但由于碳化(中性化)降低了混凝土中的碱度,对钢筋混凝土是不利的。影响抗碳化能力的因素有:水泥的品种(混凝土中氢氧化钙的含量)、混凝土的密实程度等。22232()(1)Ca OHCOnH OCaCOnH O第1
9、1页/共35页5.5.碱骨料反应碱骨料反应碱骨料反应碱骨料反应是指水泥中的碱Na2O、K2O与骨料中的活性成分(最常见的是活性二氧化硅)发生化学反应,在骨料表面生成复杂的碱-硅酸凝胶,该凝胶吸水后体积可膨胀3倍以上,从而导致混凝土的开裂。产生碱骨料反应并造成破坏作用应具备的条件:(1)水泥中碱含量大;(2)骨料中含有一定的活性成分;(3)有水分存在,且混凝土中的碱骨料反应产物能吸到水。第12页/共35页第13页/共35页hhhl=3hL=3h+150(或100)Fh 压力试验机应符合本节抗压强度试验中试验机的要求;试验机应能施加均匀、连续、速度可控的荷载,并带有能使二个相等荷载同时作用在试件跨
10、度3分点处的抗折试验装置,见图4.13.1所示。 试件的支座和加荷头应采用直径为2040mm、长度不小于b+10mm的硬钢圆柱,支座立脚点为固定铰支座,其他应为滚动支座。抗折强度试验装置抗折强度试验装置第14页/共35页第15页/共35页n4.2 试样制备及要求试样制备及要求第16页/共35页第17页/共35页第18页/共35页5.1.2数据处理与结果判定数据处理与结果判定(1 1)混凝土立方体抗压强度应按下式计算)混凝土立方体抗压强度应按下式计算:ccFfA式中 fcc混凝土立方体试件抗压强度(MPa); F试件破坏荷载(N); A试件承压面积(mm2)。混凝土立方体抗压强度计算应精确至0.
11、1MPa。 第19页/共35页第20页/共35页第21页/共35页5.2.25.2.2数据处理与结果判定数据处理与结果判定(1)若试件下边缘断裂位置处于二个集中荷载作用线之间,)若试件下边缘断裂位置处于二个集中荷载作用线之间,则试件的抗折强度按下式计算:则试件的抗折强度按下式计算:f2Flfbh式中式中 ff混凝土抗折强度(混凝土抗折强度(MPa);F试件破坏荷载(试件破坏荷载(N););l支座件的跨度(支座件的跨度(mm);h试件截面高度(试件截面高度(mm);b试件截面宽度(试件截面宽度(mm);抗折强度应精确至抗折强度应精确至0.1MPa。第22页/共35页第23页/共35页第24页/共
12、35页第25页/共35页第26页/共35页第27页/共35页第28页/共35页5、试验步骤、试验步骤5.1立方体抗压强度立方体抗压强度试件的制作试件的制作及养护及养护应按下列步骤进行应按下列步骤进行。 (1) (2) (3) (4) (5) (6)5.2 砂浆立方体试件抗压强度试验步骤:略砂浆立方体试件抗压强度试验步骤:略第29页/共35页um,cuNfkAm,cuf砂浆立方体抗压强度应按下式计算: 砂浆立方体试件抗压强度(MPa)。 Nu 试件破坏荷载(N) A 试件承压面积 K 换算系数,取1.35砂浆立方体试件抗压强度就精确至0.1 MPa。 以三个试件测值的算术平均值为该组试件的砂浆立
13、方体试件抗压强度平均值(f2)(精确至0.1 MPa)。 当三个测值的最大值或最小值如有一个与中间值的差值超过中间值的当三个测值的最大值或最小值如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,时,则把最大值及最小值一并舍除,取中间值作为该组试件的抗压强度值;如有两个则把最大值及最小值一并舍除,取中间值作为该组试件的抗压强度值;如有两个测值与中间值的差值均超过中间值的测值与中间值的差值均超过中间值的15%时,则该组试件的试验结果无效。时,则该组试件的试验结果无效。第30页/共35页有关有关混凝土变形混凝土变形的几个概念的几个概念(一)非载荷作用下的变形(一)非载荷作用下的变形非荷载作用下的变形有非荷载作用下的变形有化学收缩化学收缩、干湿变形干湿变形及及温度变形温度变形等。等。化学收缩是指由于水泥水化生成物的体积比反应前物质的总体积小(约1% ),致使混凝土产生收缩。此收缩值,对混凝土的影响不大,但水泥用量过多,在混凝土的内部易产生化学收缩而引起微细裂缝。干湿变形即混凝土干燥、潮湿引起的尺寸变化。其中湿胀变形量很小,一般无破坏性,但干缩对混凝土危害较大,应尽量减小。即混凝土在成型早期,一定要加强养护。温度变形即混凝土热胀冷缩的性能。由于水泥水化放出热量,因此,温度变形对大体积混凝土工程极为不利,容易引起内外膨胀不均而导致混凝土开裂。第31
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