5.6混凝土静力受压弹性模量试验报告(09.09.03)

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水泥混凝土抗压弹性模量试验检测记录表.doc

水泥混凝土抗压弹性模量试验检测记录表.doc

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JJ0503a 水泥混凝土抗压弹性模量试验检测记录表(棱柱体)
试验室名
记录编号:
称:
工程部位 / 用途委托 / 任务编号
试验依据样品编号
试验条件成型日期
样品描述试验日期
主要仪器设备及
编号
混凝土种类养护条件
试件尺寸 (mm)
棱柱
承压面积 (mm 2 )
极限荷载 (kN)
体抗
压强轴心抗压强度测值 (MPa)

换算系数
轴心抗压强度测定值 (MPa)
试件尺寸 (mm)
终荷载 (kN)
初荷载 (kN)
测量标距 (mm)
试件承压面积 (mm 2)
变形量ε左
棱柱对中时

变形量ε 0
体抗

压强变形量ε a
测试时
度弹右
变形量ε a
性模
△n(0.001mm)

抗压弹性模量测值 (MPa)
抗压弹性模量测定值 (MPa)
极限荷载 (kN)
轴心抗压强度测值 (MPa)
换算系数
轴心抗压强度测定值 (MPa)
备注:
试验:复核:日期:年月日。

谈混凝土静力受压弹性模量[权威精品]

谈混凝土静力受压弹性模量[权威精品]

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最新最全的学术论文期刊文献年终总结年终报告工作总结个人总结述职报告实习报告单位总结摘要混凝土静力受压弹性模量定义:即比例极限内应力与应变的比值,因此弹性模量越大强度就越大。

近年来混凝土的弹性模量值引起了重视其在计算钢筋混凝土的变形、裂缝扩展和大体积混凝土的温度应力等方面是必不可少的指标。

尤其是在预应力钢筋混凝土梁的张拉放张施工时由于混凝土标号高、需要严格控制预应力损失等因素,实测混凝土的弹性模量值的意义显得及为重要。

混凝土弹性模量是随强度的增长而增长,二者成正比关系。

部分现浇梁施工时,要求张拉应在梁体混凝土强度达到设计值的95%及弹性模量达到设计值(表一)的100%后方可进行。

关键词:混凝土、弹性模量、试验。

TU37 A一、混凝土静力受压弹性模量要求根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010及《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004的规定:混凝土的弹性模量(MPa)要符合表一:二、影响混凝土弹性模量的因素2.1 集料原材对混凝土弹性模量的影响集料原材对混凝土弹性模量的影响集料约占混凝土拌合物总体积的60%~70%,因此集料的性质将是影响混凝土弹性模量最主要的因素。

集料的岩性、弹性模量、形状、表面结构,四大特性对混凝土的弹性模量有不同程度影响。

2.2 集料浆体比对混凝土弹性模量的影响在混凝土拌合物中,集料的表面和空隙要由水泥浆来包裹和填充,使混凝土拌合物有一定的流动性。

若集料的含量过多,则水泥浆的数量相对较少,不足以被浆体包裹、填充,导致拌合物离析、粘聚性变差;相反,若集料含量过少,水泥浆的数量相对过多,达到一定限度时,将出现“流浆”现象,使拌合物的粘聚性和保水性变差,从而影响混凝土强度、弹性模量和耐久性。

即集料的用量或水泥浆的含量将直接影响硬化混凝土的变形,集料含量多则混凝土弹性模量增大,水泥浆体含量多则混泥土弹性模量降低,由此可知混凝土中的集料浆体比也可决定其弹性模量的大小。

水泥混凝土抗压弹性模量试验检测记录表(圆柱体)

水泥混凝土抗压弹性模量试验检测记录表(圆柱体)

(mm2)
(MPa)
换算系数
轴心抗压强度平 均值(MPa)
圆柱 体抗 压强 度弹 性模

编号
终 荷 载 (kN)
初 荷 载 (kN)
测量 标距 (mm)
承压面积 (mm2)
对中时 ε0左 ε0右
测试时 εa左 εa右
△n (mm)
抗压 弹性 模量 (104MPa)
抗压弹性模 量平均值 (104MPa)
弹)
直径

极限荷载 (kN)
承压面积 (mm2)
轴心抗压强度(MPa)
换算系数
轴心抗压强度平 均值(MPa)
附加声明:
检测:
记录:
复核:
日期:
年月日

水泥混凝土抗压弹性模量试验检测记录表(圆柱体)
检测单位名称:
记录编号:
工程名称
工程部位/用途
页,共 页
样品信息
试验检测日期
检测依据 主要仪器设备
名称及编号
配合比编号
试验条件 判定依据
养护条件
设计弹性模量
圆柱 体抗 压强

编号
试件尺寸 (mm)
直径 高
龄期(d)
极限荷载(kN)
承压面
积 轴心抗压强度

混凝土静力受压弹性模量试验原始记录表

混凝土静力受压弹性模量试验原始记录表

备注 计算者:
校核者:
试验 者:
循环后轴心抗压强度fcpmpa弹性模量测值ecmpa破坏极限荷载fkn变形值0001mm对中测定荷载试件承压面积amm?千分表试件编号试件尺寸mm初荷载fokn测量标距lmm委托单位检测依据检测环境温度
混凝土静力受压弹性模量试验原始记录表
工程名称 委托单位 检测依据
报告 编号 仪器 编号
检测环境
检测日期: 温度 ℃; 湿度 %
初荷载Fo (kN) 测量标距L(mm
千分表
荷载
读数ε
对中
变形值 (0.001mm)
εa - εo
εa - εo 平均值
读数ε
测定 εa - εo
εa - εo 平均值
破坏极限荷载F(kN)
循环后轴心抗压强度fcp(MPa)
弹性模量测值Ec(MPa) 弹性模量测值E'c(MPa)

混凝土静载实验报告(3篇)

混凝土静载实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过混凝土静载实验,了解混凝土在静力作用下的力学性能,包括抗压强度、抗折强度和弹性模量等。

通过实验,加深对混凝土结构力学性能的认识,为实际工程应用提供理论依据。

二、实验原理混凝土静载实验是通过在混凝土试件上施加静力荷载,测量其应力、应变和变形等参数,从而得出混凝土的力学性能指标。

实验中,通常采用单轴压缩实验和抗折实验两种方法。

三、实验材料与设备1. 实验材料:- 混凝土试件:标准立方体试件(150mm×150mm×150mm)和标准棱柱体试件(150mm×150mm×300mm)。

- 水泥:符合国家标准的普通硅酸盐水泥。

- 砂:中粗砂,符合国家标准的级配要求。

- 石子:碎石,符合国家标准的级配要求。

- 水:符合国家标准的自来水。

2. 实验设备:- 混凝土静载实验机:用于施加静力荷载。

- 应变仪:用于测量混凝土试件的应变。

- 荷载传感器:用于测量混凝土试件所受荷载。

- 千分表:用于测量混凝土试件的变形。

- 秒表:用于记录实验时间。

四、实验步骤1. 准备试件:将混凝土试件加工成标准尺寸,并确保表面平整。

2. 涂抹凡士林:在试件表面涂抹一层凡士林,以防止试件在实验过程中发生滑移。

3. 安装试件:将试件放置在实验机上,确保试件中心与实验机中心对齐。

4. 施加荷载:按照实验要求,缓慢施加静力荷载,直至试件破坏。

5. 测量数据:在实验过程中,记录荷载、应变和变形等参数。

6. 计算结果:根据实验数据,计算混凝土的抗压强度、抗折强度和弹性模量等指标。

五、实验结果与分析1. 抗压强度:本次实验测得混凝土的抗压强度为30.2MPa,符合设计要求。

2. 抗折强度:本次实验测得混凝土的抗折强度为4.8MPa,符合设计要求。

3. 弹性模量:本次实验测得混凝土的弹性模量为3.2×10^4MPa,符合设计要求。

通过实验结果分析,可以看出,本次实验所制备的混凝土试件力学性能良好,满足设计要求。

谈混凝土静力受压弹性模量

谈混凝土静力受压弹性模量

谈混凝土静力受压弹性模量作者:王振江王晓艳来源:《城市建设理论研究》2013年第23期摘要混凝土静力受压弹性模量定义:即比例极限内应力与应变的比值,因此弹性模量越大强度就越大。

近年来混凝土的弹性模量值引起了重视其在计算钢筋混凝土的变形、裂缝扩展和大体积混凝土的温度应力等方面是必不可少的指标。

尤其是在预应力钢筋混凝土梁的张拉放张施工时由于混凝土标号高、需要严格控制预应力损失等因素,实测混凝土的弹性模量值的意义显得及为重要。

混凝土弹性模量是随强度的增长而增长,二者成正比关系。

部分现浇梁施工时,要求张拉应在梁体混凝土强度达到设计值的95%及弹性模量达到设计值(表一)的100%后方可进行。

关键词:混凝土、弹性模量、试验。

中图分类号:TU37 文献标识码:A 文章编号:一、混凝土静力受压弹性模量要求根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010及《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004的规定:混凝土的弹性模量(MPa)要符合表一:表一二、影响混凝土弹性模量的因素2.1 集料原材对混凝土弹性模量的影响集料原材对混凝土弹性模量的影响集料约占混凝土拌合物总体积的60%~70%,因此集料的性质将是影响混凝土弹性模量最主要的因素。

集料的岩性、弹性模量、形状、表面结构,四大特性对混凝土的弹性模量有不同程度影响。

2.2 集料浆体比对混凝土弹性模量的影响在混凝土拌合物中,集料的表面和空隙要由水泥浆来包裹和填充,使混凝土拌合物有一定的流动性。

若集料的含量过多,则水泥浆的数量相对较少,不足以被浆体包裹、填充,导致拌合物离析、粘聚性变差;相反,若集料含量过少,水泥浆的数量相对过多,达到一定限度时,将出现“流浆”现象,使拌合物的粘聚性和保水性变差,从而影响混凝土强度、弹性模量和耐久性。

即集料的用量或水泥浆的含量将直接影响硬化混凝土的变形,集料含量多则混凝土弹性模量增大,水泥浆体含量多则混泥土弹性模量降低,由此可知混凝土中的集料浆体比也可决定其弹性模量的大小。

混凝土静力抗压弹性模量试验记录表

混凝土静力抗压弹性模量试验记录表

变形仪名称及编号:弹性模量仪
初荷载P0
11.25 (kN)
终荷载PA 变形单位⊿µm
461.25(kN)
试件
第一根
第二根
第三根
荷载(kN) 变形仪
P0 左右
PA 左右
P0 左右
PA 左右
P0 左右
PA 左右
读数
0
0 70 75
0
0 79 71
0 -1 81 85
平均值
0
72.5⊿A-⊿0 读数
72.5
75
83
0
0 71 74
0
0 75 74
0
0 82 86
平均值
变 ⊿5=⊿A-⊿0 形

读数
0
72.5
0
74.5
0
84
72.5
74.5
84
0
0 74 72
0
0 76 73
0
0 83 83
平均值
0
73
0
74.5
0
83
⊿6=⊿A-⊿0
73
74.5
83
读数
平均值
⊿n=⊿A-⊿0
循环后轴心极限荷 载(kN)
循环后轴心抗压强 度(Mpa)
EC(MPa)
1268.3 56.4
41400
1237.2 55.0
40000
1245.7 55.4
36100
试验:
记 录:
复 核:
工程名称: 施工单位:
试验报告编号 试样名称 试验规程
混凝土静力抗压弹性模量试验记录表
委托单编号: 监理单位:
混凝土试样
试验环境 试验仪器编号

混凝土抗压强度试验检测报告

混凝土抗压强度试验检测报告

混凝土抗压强度试验检测报告
背景
混凝土抗压强度试验是评估混凝土材料抵抗压缩力的一种常用方法。

该试验通常用于确定混凝土的质量和可靠性,以确保其在建筑和基础工程中的使用安全性和持久性。

目的
本报告旨在记录并评估进行的混凝土抗压强度试验的结果,以及结果的可靠性和适用性。

试验过程
1. 准备工作:收集所需材料和设备,包括混凝土样品、试验机和压力计。

2. 混凝土样品制备:按照相关标准要求制备混凝土样品,并进行编号和标记。

3. 试件制备:根据标准规定,使用合适的模具将混凝土样品制成试件,以确保其准确性和可重复性。

4. 试验执行:将试件放入试验机中,逐渐施加加载力直到试件破裂。

同时记录加载过程中的压力变化。

5. 数据处理:根据试验结果,计算混凝土试件的抗压强度。

试验结果
根据本次试验的数据分析,得出以下结果:
1. 混凝土试件编号:A001-A010
2. 平均抗压强度:XXX MPa
3. 最高抗压强度:XXX MPa(对应试件编号)
4. 最低抗压强度:XXX MPa(对应试件编号)
结论
根据本次试验结果,混凝土样品的抗压强度符合设计要求。

然而,建议进一步进行更多试验以确保结果的可靠性和一致性。

建议
为了更全面地评估混凝土样品的抗压强度,建议采取以下措施:
1. 增加试件数量:扩大样本数量可以提高结果的可靠性。

2. 增加试验次数:多次试验可以减少误差,并提供更准确的平
均抗压强度。

3. 进行其他相关试验:例如抗折强度试验或抗拉强度试验,以
获得更全面的混凝土性能评估。

参考标准。

混凝土静力受压弹性模量试验报告

混凝土静力受压弹性模量试验报告
混凝土静力受压弹性模量试验报告
委托单位
报告编号
工程名称
委托编号
施工部位
记录编号
代表数量
报告日期
(1) 技术条件
设计强度等级
设计弹性模量(MPa)
理论配合比报告Βιβλιοθήκη 号理论配合比施工配合比
工地拌和方法
工地捣实方法
制件捣实方法
制件时坍落度(mm)
制件时扩展度(mm)
制件维勃稠度(s)
制件日期
试件尺寸(mm)
静力受压弹性模量试验后轴心抗压强度 f′cp(MPa)
单值
组值
单值
组值
(4) 静力受压弹性模量试验结果
试件
编号
试件
序号
试验
日期
龄期
(d)
初始
荷载
F0(N)
控制
荷载
Fa(N)
测量
标距
L(mm)
承压
面积
A(mm2)
静力受压弹性模
量Ec(Mpa)
单值
组值
检测评定依据:
试验结论:
试验
复核
批准
单位(章)
养护方法
(2) 混凝土使用材料情况
材料名称
材料产地
品种规格
报告编号
施工拌和用料量(kg/m3)
水泥
掺和料1
掺和料2
细骨料
粗骨料
外加剂1
外加剂2

(3) 静力受压弹性模量试验前、后轴心抗压强度试验结果
试件
编号
试件
序号
试验日期
龄期(d)
折算
系数
破坏
荷载
F(N)
静力受压弹性模量试验前轴心抗压强度 fcp(Mpa)

铁建试报17- 混凝土静力受压弹性模量试验报告

铁建试报17- 混凝土静力受压弹性模量试验报告

表号:铁建试报17 批准文号:铁建设函[2009]27号
理论配合比报告编号 制件捣实方法 制件维勃稠度(s) 养护方法 施工拌和用料量(kg/m3)
(3) 静力受压弹性模量试验前、后轴心抗压强度试验结果
试件编 试件序 号 号 试验 日期 龄期 (d) 折算 系数 破坏 静力受压弹性模量试验前 轴心抗压强度 fcp(MPa) 荷载 F (N) 单值 组值 静力受压弹性模量试验后 轴心抗压强度f′cp(MPa) 单值 组值
(4) 静力受压弹性模量试验结果 试件 编号 试件 序号 试验 日期 龄期 (d) 初始 荷载 F 0 (N) 承压 控制 测量 面积 荷载 标距 F a (N) L (mm) A (mm2) 静力受压弹性模量 E c (MPa) 单值 组值
检测评定依据:
试验结论:
试验
复核Leabharlann 批准单位(章)混凝土静力受压弹性模量试验报告
委托单位 工程名称 施工部位 代表数量 报告编号 委托编号 记录编号 报告日期 (1) 技术条件 设计强度等级 理论配合比 工地拌和方法 制件时坍落度(mm) 制件日期 工地捣实方法 制件时扩展度(mm) 试件尺寸(mm) (2) 混凝土使用材料情况 材料名称 水泥 掺和料1 掺和料2 细骨料 粗骨料 外加剂1 外加剂2 拌和水 材料产地 品种规格 报告编号 设计弹性模量(MPa) 施工配合比

混凝土抗抗压弹性模量试验报告

混凝土抗抗压弹性模量试验报告

砼抗压弹性模量试验报告 试水砼表10
编号: 报告日期: 年 月 日附件共 页
试验: 复核: 主任
工程名称: 施工标段: (K + ~K + ) 监理单位: 施工单位: 施工桩号 工程部位 强度等级
养护条件
试验依据 制件日期
坍落度(mm)
原 砼 拌 和 物 配 料 情 况
配合比
原材料情况
使用材料名称
材料用量 (kg/m 3
)
品种规格 (型号) 产地(厂家)
出厂日期
出厂编号
报告编号
水泥 细骨料 -------- ------- 粗骨料 -------- -------- 外加剂 水 -------- --------- 掺合料
试验项目 混凝土轴心抗压强度(MPa ) 混凝土抗压弹性模量(MPa )
试验结果
结论: 监理意见:
签名:
XXX记录
公司名称:
记录人:
记录时间:年月日~年月日。

弹模

弹模
工地捣实方法
制件捣实方法
制件时坍落度(mm)
制件时扩展度(mm)
制件维勃稠度(s)
制件日期
试件尺寸(mm)
养护方法
(2)混凝土使用材料情况
材料名称
材料产地
品种规格
报告编号
施工拌和用料量(kg/m3)
水泥
掺和料1
掺和料2
细骨料
粗骨料
外加剂1
外加剂2
拌和水
(3)弹性模量试验前轴心抗压强度试验
试件
编号
试件尺寸
改建铁路西康二线工程
混凝土静力受压弹性模量试验记录(一)
试件编号记录编号
代表数量委托编号
委托日期试验日期
仪器设备

环境条件
仪器设备名称
型号
管理编号
示值范围
分辨力
温度(℃)
相对湿度(%)
样品状态描述
采用标准
(1)技术条件
设计强度等级
设计弹性模量(MPa)
理论配合比报告编号
理论配合比
施工配合比
工地拌和方法
(mm)
制件
日期
试验
日期
龄期
(d)
折算
系数
破坏荷载
F(N)
弹性模量试验前轴心
抗压强度fcp(MPa)
初始荷载F0=(N)
控制荷载Fα=(N)
单值
组值
附注:
试验计算复核
改建铁路西康二线工程
混凝土静力受压弹性模量试验记录(二)
试件编号记录编号
代表数量委托编号
委托日期试验日期
(4)弹性模量试验
试件
序号
加荷
顺序
千分表号
Fo时变形读数
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混凝土静力受压弹性模量试验报告
委托单位 工程名称 施工部位 代表数量 送 样 人 (1) 技术条件 设计强度等级 理论配合比 工地拌和方法 制件时坍落度(mm) 制件日期 工地捣实方法 制件时扩展度(mm) 试件尺寸(mm) (2) 混凝土使用材料情况 材料名称 水泥 掺合料1 掺合料2 细骨料 粗骨料 外加剂1 外加剂2 水 材料产地 品种规格 设计弹性模量(MPa) 施工配合比
试验结论: 该组混_______________
复核_________________
批准___________________
单位(章)_____________________
表号:铁建试报17 批准文号:铁建设函[2009]27号
报告编号 委托编号 委托日期 报告日期 送样见证人
理论配合比报告编号
制件捣实方法 制件维勃稠度(s) 养护方法
报告编号
施工拌和用料量(kg/m3)
(3) 静力受压弹性模量试验前、后轴心抗压强度试验结果 试件 试件编号 序号 龄期 (d) 折算 系数 静力受压弹性模量试验前轴 静力受压弹性模量试验后 破坏 心抗压强度 fcp(MPa) 轴心抗压强度 fcp′(MPa) 荷载 F (kN) 代表值 单值 单值 代表值
试验日期
(4) 静力受压弹性模量试验结果 试件 试件编号 序号 龄期 (d) 初始 控制 荷载 荷载 F 0 (kN) F a (kN) 测量标距 L (mm) 承压面积 A (mm2) 静力受压弹性模 量E c (MPa) 单值 代表值
试验日期
检测评定依据: 《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 500812002)。
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