静力抗压弹性模量计算表
混凝土静力受压弹性模量试验检测细则
1.适用范围、检验参数及技术标准1.1适用范围普通混凝土、轻骨料混凝土1.2检验参数混凝土静力受压弹性模量1.3技术标准GB/T 50081-2002 《普通混凝土力学性能试验方法》2.检测环境1.1 实验室制作混凝土试件及静置时间,温度应保持在20℃±5℃。
1.2 混凝土力学性能试件标准养护条件:温度20℃±2℃,相对湿度95%以上。
1.3 混凝土抗压、混凝土抗折试验环境温度:10℃~35℃。
3.检测设备压力试验机(DY2008型),量程为0.2000KN,最小分度值为±1%。
微变型测量仪(),最小分度值0.001mm。
4.试样数量、代表批量见表1。
5.1混凝土静力受压弹性模量试验5.1.1设备、标准、环境检查检查核对所需设备正常与否,必要时做记录;检查核对产品标准和试验方法标准,并记录;记录环境温度,并记录。
5.1.2试件制备、检查5.1.2.1试件制备试件制备依据标准:GB/T 50081-2002。
环境条件:混凝土拌合、试件成型及静置期间试验室的温度应保持在20℃±5℃。
试件制备的细节,注意事项:a.混凝土力学性能试验应以三个试件为一组,每组试件所用的拌合物应从同一盘混凝土中取样。
b.成型前,应检查试模尺寸并符合GB/T 50081-2002中的技术要求的规定;试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。
c.在实验室拌制混凝土时,其材料用量应以质量计,称量的精度:水泥、掺和料、水和外加剂为±0.5%;骨料为±0.1%。
d.取样或实验室拌制的混凝土应在拌制后尽短的时间内成型,一般不宜超过15min。
e.根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实;检验现浇混凝土或预制构件的混凝土,试件成型方法宜与实际采用的方法相同。
f.取样或拌制好的混凝土拌合物应至少用铁锹再来回拌合三次。
c50混凝土弹性模量表格
竭诚为您提供优质文档/双击可除c50混凝土弹性模量表格篇一:c50混凝土配比计算书混凝土配合比试验计算单c50混凝土配合比计算书一、设计依据tb10425-94《铁路混凝土强度检验评定标准》tb10415-20xx《铁路桥涵工程施工质量验收标准》jgj55-20xx《普通混凝土配合比设计规程》tb10005-20xx《铁路混凝土结构耐久性设计规范》tb10424-20xx《铁路混凝土工程施工质量验收标准》gb/t50080-20xx《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》gb/t50081-20xx《普通混凝土力学性能试验方法标准》gb/t50082-20xx《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》设计图纸要求二、技术条件及参数限值设计使用年限:100年;设计强度等级:c50;要求坍落度:160~200mm;胶凝材料最小用量360kg/m3;最大水胶比限值:0.55;耐久性指标:56d电通量<1000c;三、原材料情况1、水泥:徐州丰都物资贸易有限公司,p·o42.5(试验报告附后)2、粉煤灰:中铁十五局集团物资有限公司,F 类Ⅱ级(试验报告附后)3、砂子:(试验报告附后)4、碎石:5~31.5mm连续级配碎石,5~10mm由石场生产;10~20mm由石场生产;16~31.5mm由石场生产;掺配比例5~10mm为30%;10~20mm为50%;10~31.5mm为20%(试验报告附后)5、外加剂:山西桑穆斯建材化工有限公司,聚羧酸高性能减水剂(试验报告附后)6、水:混凝土拌和用水(饮用水)(试验报告附后)四、设计步骤(1)确定配制强度根据《普通混凝土配合比设计规程》jgj55—20xx、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》tb10415-20xx,混凝土的配制强度采用下式确定:fcu,0fcu,k1.645501.6456.059.(9mpa)(2)按照《铁路混凝土结构耐久性设计设计规范》tb10005-20xx规定,根据现场情况:1、成型方式:混凝土采用罐车运输,混凝土泵送施工工艺。
混凝土力学性能检测
.2 垫条为三层胶合板制成,宽度为20mm,厚度为3 ~4mm,长度不小于试件长度,垫条不得重复使用。
5垫块、垫条与支架
1劈裂抗拉强度试验应采用半径为75mm的钢制弧形垫块。其横截面尺寸如图所示,垫块的长度与试件相同。
3支架为钢支架,如图所示。
6 钢垫板 6.1钢垫板的平面尺寸应不小于试件的承压面积,厚度应不小于25mm。 6.2钢垫板应机械加工,承压面的平面度公差为0.04mm;表面硬度不小于55HRC;硬化层厚度约为5mm。 7其他量具及器具 7.1量程大于600mm、分度值为1 mm的钢板尺。 7.2量程大于200mm、分度值为0 . 02mm的卡尺。 7.3符合《混凝土坍落度仪》(JG 3021)中规定的直径16mm、长600mm、端部呈半球形的捣棒。
混凝土力学性能检测 张征文 2006年9月16日
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一、普通混凝土力学性能试验
取样
混凝土的取样应符合《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》( GB/T 50080 )第2章中的有关规定。
普通混凝土力学性能试验应以三个试件为一组,每组试件所用的拌合物应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。
(六)圆柱体试件的抗压强度试验方法
1
2
3
4
5
将试件置于试验机上下压板之间,使试件的纵轴与加压板的中心一致。开动压力试验机,当上压板与试件或钢垫板接近时,调整球座,使接触均衡;试验机的加压板与试件的端面之间要紧密接触,中间不得夹人有缓冲作用的其他物质。
应连续均匀地加荷,当试件接近破坏,开始迅速变形时,停止调整试验机油门直至试件破坏。记录破坏荷载F (N)。
(九)劈裂抗拉强度试验
混凝土劈裂抗拉强度按下式计算:
式中: ——混凝土立方体试件抗压强度(MPa); F——试件破坏荷载(N); A——试件劈裂面面积(mm2)。
混凝土弹性模量试验
混凝土弹性模量试验 Revised by Liu Jing on January 12, 2021检测参数标准化流程1 参数名称水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量2 名称解释水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量是在静力作用下,应力有应变的比值,应力取混凝土棱柱体轴心抗压强度的三分之一。
3 标准规范《试验机通用技术要求》(GB/T2611-1992 )《液压式压力试验机》(GB/T3722-1992)《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法》(T0521-2005)《水泥混凝土棱柱体轴心抗压强度试验方法》(T0555-2005)《杠杆千分表产品质量分等》(JB/T 54251-1994)4目的和适用范围本方法是测定水泥混凝土在静力作用下的受压弹性模量方法,水泥混凝土的受压弹性模量取轴心抗压强度1/3的对应的弹性模量。
5 设备与要求(1)压力试验机或万能试验机应符合《液压式压力试验机》(GB/T3722-1992)及《试验机通用技术要求》(GB/T 2611-1992),其测量精度为±1%,试件破坏荷载应大于压力机全量程的20%且小于压力机全量程的80%。
(2)球座:应符合T0551的2.4要求。
(3)微变形测定仪:符合《杠杆千分表产品质量分等》中技术要求,千分表2个(0级或1级),或精度不低于0.001mm的其他仪表。
(4)微变形测量仪固定架二对:标距150mm,金属刚性框架,正中为千分表插座,两端有三个圆头长螺杆,可以调整高度。
(5)其它:502胶水、平口刮刀、小一字螺丝刀、直尺、铅笔等6 环境要求(1)实验室温湿度要求应满足:温度10℃~30℃,相对湿度大于50%(2)砼标准养护温度20℃±2℃,相对湿度大于95%;标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10-20mm,试件表面应保持潮湿,并不得用水直接冲淋。
7样品要求(1) 混凝土棱柱体抗压弹性模量需2组试件,几何尺寸是否满足要求。
陶粒混凝土静力抗压弹性模量
△N=△A-△O 循环后轴心抗压强度(MPa) EC(MPa) 平均值
结论:该陶粒混凝土自然状态下的容重为1200kg/m3,轴心抗压强度为20.2MPa,静 力受压弹性模量为9800MPa。 备注 :试件为150*150*300,重量为8000-8200左右
单位及分项工程 轴心抗压荷载值Rc 轴心抗压荷载平均值Rc 454kN 试 荷 变 形 读 平 样 载 仪
第二根
△4=△A-△O 形 变 值 (mm) 读 平 均 数 值
△5=△A-△O |△4-△5| 读 平 均 数 值 516 315 618 413 586 605 665 708 513 815 614 906 102 100 21.7 9300 98 79 91 20.4 10300 9800 103 101 96 18 9700 91
陶粒混凝土静力抗压弹性模量试验记录表
工 程 名 称 试 验 编 号 制 作 日 期 试 验 日 期
设计弹性模量(MPa)
பைடு நூலகம்
试 验 单 位 试 验 规 程 2013年9月 2013年10月 试 复 负 结构物名称 KN 初荷载Po 第一根 PO 左 数 均 值 右 左 PA 右 左 PO 右 左 11.25 KN 验 核 责 人 人 人 龄期 养护方法 终荷载Po 35 自然养护 151.33KN 第三根 PA 右 左 PO 右 左 PA 右 天
钢筋混凝土结构计算表格
钢筋弹性模量和混凝土弹性模量的比值αE=Es/Ec
换算截面重心至受压边缘的距离y0=(0.5+0.425αEρ)h(mm)
换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩W0=I0/(h-y0)(mm3)
γmαctf tkW 0= 满足抗裂要求
3621778719
2.裂缝开展宽度计算
砼拉应力限制系数αct
0.85
(1按.7《05规范SL191-2008》附录C规定:矩形截
1.78
度设计值f'y(N/mm2)
300
钢筋抗拉强度设计值fy(N/mm2)
300
40
受压钢筋截面重心至受拉区边缘距离a's(mm)
相对界限受压区计算高度ξb=0.8/(1+fy/0.0033*Es)
0.55
对高度ξ=1-(1-2*αS)^0.5= 最小配筋率 0.002
0.44
<
ξb=
0.55
(按SL 191-2008水工混凝土结构设计规范表9.
换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩W0=I0/(h-y0)=
γmαctf tkA0W 0/(e0A0-W 0)= 不截面满足抗裂要求 2.裂缝开展宽度计算
#REF! ( <Nmax=
l0/h=
#DIV/0!
<
取ηs=
1截.0 面重心至纵向受拉钢筋合力点的距离ys
纵向压力作用点至纵向受拉钢筋合力点的距离#Re EF!
混凝土弹性模量Ec 25500 钢筋弹性模量Es 200000 40
210
相对界限受压区计算高
2、承载能力极限状态验算
截面矩抵抗系数αs
0.343
受拉区钢筋面积AS=fcξbh0/fy(mm2)
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。
11、混凝土力学性能试验(混凝土立方体抗压强度、混凝土劈裂抗拉强度、混凝土轴心抗拉强度和极限拉伸值)
混凝土力学性能试验包括(混凝土立方体抗压强度、混凝土劈裂抗拉强度试验、混凝土轴心抗拉强度和极限拉伸值试验、混凝土轴心抗压强度与静力抗压弹性模量试验)(一)混凝土立方体抗压强度试验1、仪器设备压力机或万能试验机(试件的预计破坏荷载宜在试验机全量程的20% ~ 80%)。
试模规格视骨料最大料径按表 4 – 1 – 10 确定。
表 4 – 1 – 10 骨料最大料径与试模规格表2、试验简介到达试验龄期时,从养护室内取出试件,并尽快试验。
试验时将试件放在试验机下压板正中间,开动试验机,以 0 . 3 ~ 0 . 5MPa / s 的速度连续而均匀地加荷。
当试件接近破坏而开始迅速变形时,停止调整油门,直至试件破坏,记录破坏荷载。
3、试验结果处理混凝土立方体抗压强度按下式计算(准至 0.1MPa):R=P/A式中 R———抗压强度,MPa;P———破坏荷载,N;A———试件承压面积,mm2 。
以三个试件测值的平均值作为该组试件的抗压强度试验结果。
当三个试件强度中的最小值或最小值之一,与中间值之差超过中间值的15% 时,取中间值。
当三个试件强度中的最大值和最小值,与中间值之差均超过中间值的 15% 时,该组试验应重做。
混凝土的立方体抗压强度以边长为 150mm 的立方体试件的试验结果为标准,其他尺寸试件的试验结果均应换算成标准值。
对边长为100mm 的立方体试件,试验结果应乘以换算系数 0.95;边长为 300mm、450mm 的立方体试件,试验结果应分别乘以换算系数 1.17、1.36(该系数应根据工程特点试验确定,在无试验资料时可参考本系数使用)。
(二)混凝土劈裂抗拉强度试验1、主要仪器设备仪器设备主要为压力机或万能试验机与垫条。
劈裂抗拉强度试验应采用 150mm x 150mm x 150mm 的立方体试模作为标准试模。
制作标准试件所用混凝土骨料的最大粒径不应大于40mm。
必要时采用非标准尺寸的立方体试件,非标准试件混凝土的试模规格视骨料最大粒径按表 4 – 1 – 10“骨料最大粒径与试模规格表”选用。
混凝土弹性模量试验
检测参数尺度化流程之阿布丰王创作1 参数名称水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量2 名称解释水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量是在静力作用下,应力有应变的比值,应力取混凝土棱柱体轴心抗压强度的三分之一。
3 尺度规范《试验机通用技术要求》(GB/T2611-1992 )《液压式压力试验机》(GB/T3722-1992)《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法》(T0521-2005)《水泥混凝土棱柱体轴心抗压强度试验方法》(T0555-2005)《杠杆千分表产品质量分等》(JB/T 54251-1994)4目的和适用范围本方法是测定水泥混凝土在静力作用下的受压弹性模量方法,水泥混凝土的受压弹性模量取轴心抗压强度1/3的对应的弹性模量。
5 设备与要求(1)压力试验机或万能试验机应符合《液压式压力试验机》(GB /T3722-1992)及《试验机通用技术要求》(GB/T 2611-1992),其丈量精度为±1%,试件破坏荷载应大于压力机全量程的20%且小于压力机全量程的80%。
(2)球座:应符合T0551的2.4要求。
(3)微变形测定仪:符合《杠杆千分表产品质量分等》中技术要求,千分表2个(0级或1级),或精度不低于0.001mm的其他仪表。
(4)微变形丈量仪固定架二对:标距150mm,金属刚性框架,正中为千分表插座,两端有三个圆头长螺杆,可以调整高度。
(5)其它:502胶水、平口刮刀、小一字螺丝刀、直尺、铅笔等6 环境要求(1)实验室温湿度要求应满足:温度10℃~30℃,相对湿度大于50%(2)砼尺度养护温度20℃±2℃,相对湿度大于95%;尺度养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10-20mm,试件概况应坚持湿润,其实不得用水直接冲淋。
5样品要求(1)混凝土棱柱体抗压弹性模量需2组试件,几何尺寸是否满足要求。
当被测试件有明显缺陷,如试样承压面不服整度每100mm超出0.05mm,承压面与相邻面的不垂直度超出±1度时不得进行试验。
静力抗压弹性模量计算表
静力抗压弹性模量计算表背景介绍静力抗压弹性模量是指在静力荷载下,材料表现出的抗压变形产生的应力与变形的比值,是评价材料抗压变形能力和稳定性的重要参数之一。
该参数对于工程设计和土木结构计算具有重要的作用。
本文将介绍静力抗压弹性模量的计算方法,并给出计算表,方便工程师进行抗压弹性模量的计算。
计算方法静力抗压弹性模量的计算方法有很多,本文将介绍两种常见的计算方法。
1. 台阶法台阶法又称单元法,是用弹性有限元分析软件对模型进行分析,计算出不同荷载下的变形量和应力,然后将荷载和应力的比值绘制成荷载-应变曲线,通过拟合线性段,求得弹性模量。
2. 斜率法斜率法是利用应变随应力线性变化的原理,通过试验数据线性回归来计算材料的弹性模量。
具体步骤如下:1.在机械试验系统上进行试验,记录下应力和相应的应变值。
2.将应力和应变值绘制成应力-应变曲线。
3.在荷载很小的时候,应力与应变几乎是线性变化的,此时可以通过线性回归得到应力和应变的关系。
4.由于应力和应变之间的关系是线性的,所以斜率就是材料的弹性模量。
计算表本文提供以下静力抗压弹性模量计算表,其中计算采用斜率法,适用于不同材料和尺寸的试件,方便工程设计师进行查询和参考。
序号直径(mm)高度(mm)荷载(N)段落斜率(Pa)弹性模量(GPa) 150******** 2.40E+0873.92 27515015000 2.13E+0854.91 310020020000 2.12E+0857.75 415030030000 2.08E+0856.10 520040040000 2.03E+0856.86结论本文介绍了静力抗压弹性模量的定义和两种常见的计算方法,同时提供了相应的计算表,方便工程设计师进行查询和参考。
静力抗压弹性模量是材料的重要物理参数之一,对于工程设计和土木结构计算具有重要的作用。
通过本文的介绍和计算表,希望读者能够更加深入地了解静力抗压弹性模量的计算方法和应用。
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1 56 1 53
55
52
53.5
5.6
0 54 0 56
54
56
55.0
破坏荷载(KN)
810.3
F0 Fa F0 Fa 1 55 2 54
54
52
53.0
3.8
1 54 2 56
53
54
53.5
798.5
F0 Fa F0 Fa 1 54 2 57
53
55
54.0
3.7
1 55 1 56
54
55
54.5
轴心抗压强度 fcp的1/3的荷载
值Fa(KN)
267.8
2
3
千分表位
左
右
左
右
左
右
荷载位
F0 Fa F0 Fa
读数 (0.001mm)
变形值 对 (0.001mm) 中 变形平均值
(0.001mm)
变形值之差与 平均值之比(%)
读数 (0.001mm) 测 变形值 试 (0.001mm)
变形平均值 Δ n(0.001mm)
809.2
破坏强度(MPa)
破坏强度与fcp之 差与fcp之比(%)
弹性模量Ec(MPa)
平均弹性模量 (MPa)
达设计弹性模 量等级(%)
校核:
36.0 0.8 31100
计算:
35.5 0.6 32000 31500 91.3 试验:
36.0 0.8 31400
试验日期:
静力受压弹性模量记录表
委托编号
试验编号
强度等级
试件规格(mm)
试件承压面积
设计弹性模量
初始荷载值F0
测量标距
成型日期
试验龄期
仪器设备编号
检验依据
轴心抗压强度 (fcp)
试件编号
荷载(KN)
强度 (MPa)
1 792.3 35.2 1
2 803.6 35.7
Hale Waihona Puke 3 813.6 36.2平均值 803.2 35.7