水泥混凝土立方体抗压强度
水泥混凝土立方体试件抗压强度试验
4、 将试件妥善放置在球座上 , 置于 、 将试件妥善放置在球座上, 压力机压板中心 , 与中心偏离不得超过 5mm。 。 5、开启压力机,当强度等级小于 、开启压力机,当强度等级小于C30 的混凝土取0.3~ 的混凝土取 ~0.5MPa/s的加载速度均匀 的加载速度均匀 加载,当强度等级大于C30的混凝土取 的混凝土取0.5 加载 ,当强度等级大于 的混凝土取 的加载速度均匀加载。 ~0.8MPa/s的加载速度均匀加载。 的加载速度均匀加载 6、 当试件接近破坏而开始迅速变形 、 应停止调整试验机油门, 时,应停止调整试验机油门,直至试件破 记下破坏极限荷载。 坏,记下破坏极限荷载。
试验目的
测定混凝土抗压极限强度, 作为评定混凝土品质的主要指 标和确定混凝土的强度等级。
Байду номын сангаас
试验设备
1、拌合机 2、振动器 3、压力机
试验准备
1、从养护室取来正立方体标准试 、 件(150mm×150mm×150mm),用湿 × × , 抹布将试件表面的水抹干。 抹布将试件表面的水抹干。 2、取同条件制作、同养护龄期的 、取同条件制作、 试件每3个为一组作试压准备。 试件每 个为一组作试压准备。 个为一组作试压准备
试验步骤
1、取经标准养护条件下养护到规定龄 、 期的一组试件。 期的一组试件。 2、检查试件的尺寸及形状,表面倾斜 、检查试件的尺寸及形状, 偏差不得超过0.5mm;量出棱边长度,精 偏差不得超过 ;量出棱边长度, 确至1mm; 在破型前 , 保持试件原有湿 ; 在破型前, 确至 度。 3、称出擦干试件的质量,记录数据。 、称出擦干试件的质量,记录数据。
混凝土立方体抗压强度标准值、混凝土轴心抗压强度标准值、混凝土轴心抗压强度设计
混凝土立方体抗压强度标准值、混凝土轴心抗压强度标准值、混凝土轴心抗压强度设计混凝土是一种常用的建筑材料,其抗压强度是评估其性能的重要指
标之一。本文将介绍混凝土的立方体抗压强度标准值、轴心抗压强度
标准值以及如何进行混凝土轴心抗压强度的设计。
一、混凝土立方体抗压强度标准值
混凝土的立方体抗压强度是指在规定条件下,用立方体试件进行试
验所获得的抗压强度数值。根据国际和国内相关标准,混凝土立方体
抗压强度标准值应满足以下要求:
1. 样本规格和制备:混凝土立方体试件通常采用边长为150mm或100mm的正方形试件,制备过程应符合相关标准的要求,确保混凝土
试件的制备质量。
2. 试验条件:混凝土立方体试件的抗压强度试验应在规定的温度和
湿度下进行,以保证试验结果的准确性。
3. 试验方法:常用的混凝土立方体抗压强度试验方法有静载荷试验
和动态加载试验,试验过程应符合标准规定,确保试验结果的可靠性。
4. 抗压强度标准值的确定:混凝土立方体试验获得的最大荷载与试
件的截面积之比即为抗压强度标准值。
二、混凝土轴心抗压强度标准值
混凝土的轴心抗压强度是指在规定条件下,用圆柱体试件进行试验所获得的抗压强度数值。与混凝土立方体试验相比,混凝土轴心抗压强度试验更能准确评估混凝土的抗压性能。混凝土轴心抗压强度标准值的确定步骤如下:
1. 样本规格和制备:混凝土轴心试件通常采用直径为150mm、高度为300mm的圆柱形试件,制备过程应符合相关标准的要求。
2. 试验条件:混凝土轴心试件的抗压强度试验应在规定的温度和湿度下进行,以保证试验结果的准确性。
立方体抗压强度标准值
立方体抗压强度标准值
立方体抗压强度是指材料在受到压力作用时所能承受的最大压力,通常用来评价混凝土、砖块等建筑材料的质量。在建筑工程中,混凝土是一种常用的建筑材料,其抗压强度标准值对于工程质量和
安全至关重要。本文将对立方体抗压强度标准值进行详细介绍,以
便各位工程师和相关人员了解和掌握相关知识。
一、立方体抗压强度的定义。
立方体抗压强度是指在规定条件下,材料试件在垂直于应力方
向上受到的最大抗压应力。通常情况下,混凝土的抗压强度是通过
对混凝土试件进行压缩试验来确定的,试件的形状为立方体,尺寸
一般为150mm×150mm×150mm。在试验中,通过施加一定的荷载,
测定混凝土试件的抗压强度,从而评估混凝土的质量。
二、立方体抗压强度的标准值。
根据国家标准《混凝土抗压强度试验方法标准》(GB/T 50081-2002),混凝土的抗压强度标准值应符合设计要求,并满足以下条件:
1. 设计要求,根据建筑工程的实际需要,混凝土的抗压强度应符合设计规定的标准值,以保证工程质量和安全。
2. 试验条件,混凝土试件的制作和试验应符合相关标准规定,试验条件包括试件尺寸、养护条件、试验方法等。
3. 标准值范围,混凝土的抗压强度标准值应在设计要求的范围内,一般情况下,标准值应大于设计要求的数值,以确保工程质量和安全。
三、影响立方体抗压强度的因素。
1. 混凝土配合比,混凝土配合比是影响混凝土抗压强度的重要因素,合理的配合比能够保证混凝土的均匀性和致密性,从而提高抗压强度。
2. 养护条件,混凝土试件的养护条件直接影响其抗压强度,养护不当会导致试件强度降低,甚至出现裂缝和破坏。
混凝土立方体抗压强度计算公式
混凝土立方体抗压强度计算公式混凝土立方体抗压强度是指混凝土在受压状态下承受的力的大小。这个力的大小与混凝土的质量、配合比、水灰比、细度模数、孔隙率、龄期等因素有关。通过计算混凝土立方体的抗压强度,可以评估其使
用性能,指导混凝土的制备和工程施工,保障工程安全。
混凝土立方体抗压强度的计算公式为:
f_c = P/A
其中,f_c为混凝土立方体的抗压强度,单位为MPa;P为立方体
受压力的大小,单位为N;A为立方体的截面积,单位为mm²。
根据我国《混凝土强度检验标准》GB/T 50080-2016规定,混凝土立方体的抗压强度计算值应当为立方体破坏时的平均压力,公式为:f_c = (F/P)*(1000/S)
其中,F为立方体最大承载力,单位为N;P为立方体的截面积,
单位为mm²;S为立方体的高度,单位为mm。
混凝土立方体抗压强度计算需要进行标准试件制备和试验。试件
制备应当按照规定的配合比和加工方法进行,试件应当在规定的湿度
和温度条件下养护,在试验时应当按规定的速率进行加载,并记录试
验数据。
在实际工程中,需要根据混凝土的强度等级和使用条件来确定所需的抗压强度,并采取相应的制备和试验技术。同时,还需要注意混凝土的施工和养护等环节,保证混凝土的强度和使用性能。
综上所述,混凝土立方体抗压强度计算公式是评估混凝土使用性能和指导混凝土制备和施工的重要工具。在实际应用中需要根据规范要求和实际情况进行制备和试验,并注意混凝土的施工和养护。
名词解释混凝土立方体抗压强度
名词解释混凝土立方体抗压强度混凝土立方体抗压强度是指混凝土在一定试验条件下承受垂直于其表面的力作用,使其发生压缩破坏时所能承受的最大应力值。通常以每平方厘米承受的压力量值来表示,如C30的混凝土抗压强度为30N/mm²。
混凝土是一种常用的建筑材料,在多种工程领域中广泛应用。混凝土的性质与其材料配比、制作工艺密切相关。混凝土立方体抗压强度是评估混凝土材料品质和结构设计强度的重要指标。
混凝土的强度不仅受材料本身的特性影响,还受外部因素如水泥的品种、水灰比、施工工艺、养护等的影响。因此,在生产中需要对混凝土进行严格的控制和检测,确保其强度符合设计要求。
混凝土的抗压强度还与温度、湿度、使用年限等因素有关。在实际的工程应用中,需要综合考虑这些因素,设计出能够满足使用要求的混凝土结构。
混凝土立方体抗压强度标准值
表示式
混凝土立方体抗压强度标准值用fcu,k表示。
标准
GB《混凝土强度检验评定标准》规定:立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为150mm 的立方体试件,在28天龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。混凝土强度代表值的确定, 应符合下列规定:
1、当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均未超过中间值的15%时,取3个试件强度的算数平均 值做为每组试件的强度代表值。
方法
GB《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定:试件的养护条件当采用标准养护的试件,应在温度在 20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度在20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。
评析
综上,例如C30就表示该批混凝土立方体抗压强度标准值是以150mm边长的混凝土立方体试件在20±2℃,相 对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度在20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护28天测得的混凝 土抗压强度为30N/mm2或30MPa,此抗压强度具有95%概率的保证。如不是标准尺寸需要乘以相应的尺寸换算系数。
混凝土立方体抗压强度标准值
建筑术语
01 表示式
03 规范 05 评析
目录
02 标准 04 方法
混凝土立方体抗压强度标准值,建筑术语,用fcu,k表示。
GB《混凝土结构设计规范》规定:混凝土立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150mm 的立方体标准试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度。
混凝土立方体抗压强度计算
混凝土立方体抗压强度计算
摘要:
1.混凝土立方体抗压强度的定义与重要性
2.混凝土立方体试件的制作与养护
3.混凝土立方体抗压强度的计算方法
4.混凝土立方体抗压强度标准值的确定
5.结论
正文:
一、混凝土立方体抗压强度的定义与重要性
混凝土立方体抗压强度,是指混凝土立方体试件在标准养护条件下,达到规定龄期时所能承受的最大压力。它是衡量混凝土材料抗压性能的重要指标,对于保证混凝土结构的安全和耐久性具有重要意义。
二、混凝土立方体试件的制作与养护
制作混凝土立方体试件时,需要按照标准方法制成边长为150mm 的立方体,并在标准养护条件下(温度202,相对湿度95% 以上)进行养护。在养护过程中,要注意保持试件的完整性和均匀性,以确保试验结果的准确性。
三、混凝土立方体抗压强度的计算方法
计算混凝土立方体抗压强度时,需要先测量试件的破坏荷载、承压面积等数据。然后,根据测量数据计算出立方体的抗压强度值。具体计算公式为:抗压强度= 破坏荷载/ 承压面积
四、混凝土立方体抗压强度标准值的确定
混凝土立方体抗压强度标准值是指按照标准方法制作养护的边长为
150mm 的立方体标准试件,在28d 龄期用标准试验方法测得的具有95% 保证率的立方体抗压强度。根据我国相关标准规定,混凝土立方体抗压强度标准值用fcu,k 表示。
五、结论
混凝土立方体抗压强度是衡量混凝土材料抗压性能的重要指标,其计算方法和标准值的确定有着严格的规定。
混凝土标准立方体的抗压强度
混凝土标准立方体的抗压强度混凝土标准立方体抗压强度是指混凝土在标准实验条件下(即术语中称为“标准养护条件”)进行试验,最终在断面积为150×150mm 的立方体试样上施加静载力下,最大承载力与试样的最大承载断面积之比,即混凝土试件在承受压力下的破坏强度。其单位通常为兆帕(MPa)。
在进行混凝土标准立方体抗压强度试验时,通常将混凝土拌制成标准配合比的混凝土试块,采用标准养护条件,将其养护到规定强度后进行试验。一般养护时间为28天,称为28天龄期的抗压强度,是混凝土工程设计和施工中最为常用的强度指标之一。
要保证混凝土标准立方体抗压强度的准确性,需要严格控制试块的制备、养护和试验环节,例如混凝土拌和均匀度、试块养护温度和湿度、试验机的精度等。同时,在考虑混凝土设计强度时,也应该根据实际工程需要选取相应的试验时间、试验方法和试块尺寸。
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是指在标准养护条件下(通常是28 天龄期),用标准试验方法测得的混凝土立方体试件的抗压强度总体分布中的一个值。在我国,根据GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,具有95% 强度保证率的混凝土立方体抗压强度称为混凝土立方体抗压强度标准值,以MPa 计,表示为fcu,k。
混凝土立方体抗压强度标准值是固定的,例如C30 混凝土的标准值为30MPa。实际上,混凝土抗压强度实测值是受多种因素影响的,如水泥种类、水泥用量、骨料类型、混凝土配合比等。在实际工程中,为了确保混凝土结构的安全性和稳定性,需要根据设计要求对混凝土立方体抗压强度进行检测和评估。
当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均未超过中间值的15% 时,取 3 个试件强度的算数平均值作为每组试件的强度代表值。当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差高于中间值的15% 时,取中间值作为该组试件的强度代表值。如果一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%,则该组试件的强度不应作为评定的依据。
混凝土立方体抗压强度标准值fcuk
混凝土立方体抗压强度标准值(fcu,k)是混凝土的强度指标,表示在标准条件(温度为20℃、相对湿度大于95%、养护龄期为28天的立方体试件)下,抗压强度达到15MPa到55MPa 之间的混凝土,其抗压强度用fcu,k来表示。
具体而言,混凝土立方体抗压强度标准值是以150mm边长的立方体试件在标准条件下(温度20±2℃,相对湿度大于95%)养护28天后,按照国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)进行试验所得到的强度极限。
另外,混凝土立方体抗压强度标准值800 MPa是其中的一种强度等级,它属于高强度混凝土的范畴。作为一种特殊的混凝土材料,它具有较高的抗压强度和耐久性,广泛应用于高层建筑、桥梁、隧道等工程中。
在设计和施工中,高强度混凝土需要考虑到其特殊性质和要求,如高弹性模量、高脆性、高收缩等,以确保其安全性和耐久性。同时,高强度混凝土的配制和施工也需要严格控制原材料的质量和配合比的准确性,以确保其性能符合工程要求。
总之,混凝土立方体抗压强度标准值fcu,k是混凝土材料的重要指标之一,它反映了混凝土材料的抗压强度和耐久性。对于不同强度等级的混凝土材料,需要采取不同的设计和施工方法以确保其安全性和耐久性。对于高强度混凝土材料,如fcu,k≥800 MPa的混凝土,需要特别关注其特殊性质和要求,以确保其性能符合工程要求。
水泥混凝土立方体抗压强度试验
因为改组试件是边长为100mm 的正
立方体,所以需要乘以换算系数:
cu
f
=
29.7*0.95=28.2 Mpa
二、仪器设备:
压力试验机、钢尺、试模、振动台 、钢制捣棒
图4-3 材料万能试验机
砼抗压强度试 模
砼立方体抗压强度试验
三、试验步骤
第一步 第二步
Байду номын сангаас试件成型
试件养护 试件破型 数据处理
第三步
第四步
砼抗压强度试验
数据处理
(1)混凝土立方体试件抗压强度按下式计算,精确至
0.1MPa:
fcu=F/A
,测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压
强度,称为立方体抗压强度。
根据粗骨料的最大粒径,选用的立方体试件
为非标准试件时,测得的抗压强度应乘以换算
系数以换算成相当于标准试件的试验结果。
砼立方体抗压强度试验
一、实验目的:
学会制作混凝土立方体试件,测定其 抗压强度,为确定和校核混凝土配合比、 控制施工质量提供依据。
标准试件 非标准试件 150×150×150 100×100×100 200×200×200
换算系数
1.00 0.95 1.05
课后作业
有一组边长100mm混凝土立方体试
件3块,在标准条件下养护28天后,
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
混凝土立方体抗压强度标准值是指混凝土经过一定养护时间后,经实验测试得到的平均抗压强度数值。根据不同使用要求和混凝土强度等级,国家制定了相应的标准值。
以中国标准为例,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)和《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081-2002),混凝土立方体抗压强度标准值分为以下几个等级:
1. C15:强度标准值为15MPa;
2. C20:强度标准值为20MPa;
3. C25:强度标准值为25MPa;
4. C30:强度标准值为30MPa;
5. C35:强度标准值为35MPa;
6. C40:强度标准值为40MPa;
7. C45:强度标准值为45MPa;
8. C50:强度标准值为50MPa。
这些标准值是指混凝土经过28天养护后的抗压强度平均数值,单位为兆帕(MPa)。这些数值是为了确保混凝土在不同工程中的使用安全性和承载能力而设定的。具体的工程中,根据结构设计要求和使用环境等情况,可以根据标准值选择适当的混凝土强度等级。
水泥混凝土立方体抗压强度试验温度
一、引言
水泥混凝土是建筑工程中常见的一种材料,其抗压强度是评定其质量和性能的重要指标之一。而水泥混凝土的抗压强度与试验温度之间存在一定的关系,对于水泥混凝土的工程应用具有一定的指导意义。本文将对水泥混凝土立方体抗压强度试验温度进行探讨和分析。
二、水泥混凝土立方体抗压强度试验的原理和方法
1. 水泥混凝土抗压强度试验的原理
水泥混凝土抗压强度试验是通过在实验室环境中对水泥混凝土立方体样品施加压力,以测定其抗压强度的一种实验方法。通过对试验样品的破坏过程进行观察和记录,可以确定水泥混凝土的抗压强度。
2. 水泥混凝土抗压强度试验的方法
(1)制作水泥混凝土试件:首先需要按照标准规范要求,配制水泥、砂、碎石和水,然后将混合均匀的原材料倒入模具中,压实成型,待其养护凝固后,取出成为立方体试件。
(2)试验样品的质量测定:测量试验样品的质量,并记录下来。(3)试验样品的尺寸测定:测量试验样品的尺寸,并计算其体积。(4)试验设备的调试:调试抗压强度试验机,以保证其正常运行。(5)试验过程:将试验样品放入抗压强度试验机中进行压力加载,直至试样破坏。
(6)数据记录和分析:记录试验过程中的压力和破坏形态,并进行数据分析计算。
三、水泥混凝土立方体抗压强度试验温度对其抗压强度的影响
1. 温度对水泥混凝土抗压强度的影响机理
(1)水泥混凝土的孔隙结构:水泥混凝土中存在着许多微观的孔隙结构,这些孔隙结构对抗压强度具有一定的影响。
(2)水泥混凝土材料的性质:水泥混凝土的材料性质会受到温度的影响,其弹性模量、蠕变性能、抗拉强度等性能会随着温度的升高而发生变化。
水泥混凝土立方体抗压强度
水泥混凝土立方体抗压强度水泥混凝土立方体看抗压强度试验
(JTG E30 T0553-2005)
一、目的、适用范围
本方法规定了测定水泥混凝土抗压极限强度的方法和步骤。本方法可用于确定水泥混凝土的强度等级,作为评定水泥混凝土品质的主要指标。
本方法适用于各类水泥混凝土立方体试件的极限抗压强度试验。
二、仪器设备
1、压力机或万能试验机:上下压板平整并有足够刚度,可以均匀、连续地加荷卸荷,可以保持固定荷载,能够满足试件破型吨位要求。
2、球座: 刚质坚硬,转型灵活.球座最好放置在试件顶面(特别是棱柱试件),并凸面朝上,当试件均匀受力后,一般不宜敲动球座.
3、试摸:由铸铁或钢制成,试件尺寸见表。
抗压强度试件尺寸
集料公称最大粒径
(mm)试件尺寸
(mm)
集料公称最大粒径
(mm)
试件尺寸
(mm)
31.5150×150×15053200×200×200 26.5100×100×100
混凝土等级大于等于C60时,试验机上、下压板之间应各垫一钢垫板,平面尺寸应不小于试件的承压面,其厚度至少为25mm。钢垫板应机械加工,其平面度允许偏差±0.04mm;表面硬度大于等于55HRC;硬化层厚度约5mm
三、试验方法与步骤
1、试验准备
混凝土抗压强度试件以边长150mm的正方体为标准试件,其集料公称最大粒径为31.5mm。混凝土抗压强度试件同龄期者为一组,每组为3个同条件制作和养护的混泥土试块。
2、试验步骤
取出试件,先检查其尺寸及形状,相对两面应平行,表面倾斜差不得超过0.5mm。量出棱边长度,精确至1mm。试件受力截面积按其与压力机上下接触面的平均值计算。在破行前,保持试件原有湿度,在试验时擦干试件。
混凝土立方体抗压强度设计值
混凝土立方体抗压强度设计值
混凝土立方体抗压强度设计值是混凝土结构设计中的一个重要参数,它表示混凝土在标准养护条件下,边长为150mm 的立方体试块在28 天龄期时所能承受的最大压力值。
在我国的混凝土结构设计规范中,混凝土立方体抗压强度设计值
是根据混凝土的强度等级来确定的。例如,C30 混凝土的立方体抗压强度设计值为14.3N/mm²,C40 混凝土的立方体抗压强度设计值为19.1N/mm²。
混凝土立方体抗压强度设计值的确定需要考虑混凝土的强度、质量、工作条件等因素,同时还需要考虑结构的安全性和经济性。在实
际工程中,设计师需要根据具体情况选择合适的混凝土强度等级和立
方体抗压强度设计值,以确保结构的安全可靠和经济合理。
需要注意的是,混凝土立方体抗压强度设计值只是一个设计参数,实际混凝土的抗压强度可能会受到多种因素的影响,如原材料质量、配合比、施工工艺等。因此,在混凝土结构的施工和使用过程中,需要严格控制混凝土的质量,确保其满足设计要求。
名词解释混凝土的立方体抗压强度
名词解释混凝土的立方体抗压强度
混凝土的立方体抗压强度(Cube Compressive Strength)是混凝土材料受压时抗压性能的重要指标,也是衡量混凝土材料质量高低的指标之一。
混凝土立方体抗压强度一般以Mpa和N/mm2的表示,衡量混凝土抗压强度的标准方法是:取混凝土活动状态下按照规定大小尺寸的立方体,垂直面向上,将立方体放在专用试验机上,慢慢加载,知道材料完全坍塌,他的抗压强度则为混凝土的立方体抗压强度。
目前,国家关于混凝土立方体抗压强度的要求,每种类别的混凝土立方体抗压强度应大于规定的值,一般情况下,普通混凝土的立方体抗压强度应达到25Mpa以上,高性能混凝土的立方体抗压强度要求更高,可高达60Mpa 以上。
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水泥混凝土立方体看抗压强度试验
(JTG E30 T0553-2005)
一、目的、适用范围
本方法规定了测定水泥混凝土抗压极限强度的方法和步骤。本方法可用于确定水泥混凝土的强度等级,作为评定水泥混凝土品质的主要指标。
本方法适用于各类水泥混凝土立方体试件的极限抗压强度试验。
二、仪器设备
1、压力机或万能试验机:上下压板平整并有足够刚度,可以均匀、连续地加荷卸荷,可以保持固定荷载,能够满足试件破型吨位要求。
2、球座: 刚质坚硬,转型灵活.球座最好放置在试件顶面(特别是棱柱试件),并凸面朝上,当试件均匀受力后,一般不宜敲动球座.
3、试摸:由铸铁或钢制成,试件尺寸见表。
抗压强度试件尺寸
集料公称最大粒径
(mm)试件尺寸
(mm)
集料公称最大粒径
(mm)
试件尺寸
(mm)
31.5150×150×15053200×200×200 26.5100×100×100
混凝土等级大于等于C60时,试验机上、下压板之间应各垫一钢
垫板,平面尺寸应不小于试件的承压面,其厚度至少为25mm。钢垫板应机械加工,其平面度允许偏差±0.04mm;表面硬度大于等于55HRC;硬化层厚度约5mm
三、试验方法与步骤
1、试验准备
混凝土抗压强度试件以边长150mm的正方体为标准试件,其集料公称最大粒径为31.5mm。混凝土抗压强度试件同龄期者为一组,每组为3个同条件制作和养护的混泥土试块。
2、试验步骤
取出试件,先检查其尺寸及形状,相对两面应平行,表面倾斜差不得超过0.5mm。量出棱边长度,精确至1mm。试件受力截面积按其与压力机上下接触面的平均值计算。在破行前,保持试件原有湿度,在试验时擦干试件。
以成型时的侧面为上下受压面,试件要放在球座上,球座置于压力机中心,几何对中。强度等级小于C30的混凝土取0.3~0.5MPa/s的加荷速度;强度等级大于C30且小于C60时,则取0.5~0.8MPa/s的加荷速度;强度等级大于C60时,则取0.8~1.0MPa/s的加荷速度。当试件接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整试验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载F(N)。
四、试验结果`
1、混凝土立方体抗压强度按下式计算:
f cu=F/A
式中:f cu---混凝土立方体抗压强度(MPa);
F---极限荷载(N);
A---受压面积(mm2)。
2、以3个试件测值的算术平均值为测定值,计算精确至0.1MPa。三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值之差超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%,则该组试验结果无效。
3、试验报告