混凝土强度与耐久性

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混凝土的强度和耐久性

混凝土的强度和耐久性

有害方面:使混凝土内部碱度降低,对钢筋的保护作用降低,使钢筋锈蚀, 对钢筋混凝土造成极大的破坏,还将显著增加混凝土的收缩,使混凝土的抗拉、 抗折强度降低。
有利方面:碳化放出的水分有助于水泥的水化作用,而且碳酸钙可填充水 泥石孔隙,提高混凝土的密实度。
4 混凝土的碱一骨料反应
定义:是指水泥、外加剂等混凝土组成物及环境中的碱与骨料中碱活性矿 物(如活性SiO2),在潮湿环境下缓慢发生导致混凝土开裂破坏的膨胀反应。
土木工程材料
大量试验表明:轴心抗压强度fc与立方体抗压强度fcu之间存在一定的关系, 在立方体抗压强度fcu=10 MP~55 MPa的范围内,fc=(0.7~0.8)fcu。
3 影响混凝土强度的因素
(1)水泥强度等级和水灰比(主要因素) (2)粗骨料 (3)养护条件(湿度和温度) (4)龄期 (5)外加剂和掺和料
土木工程材料
混凝土的强度和耐久性
一、混凝土的强度
1 抗压强度与强度等级
混凝土立方体抗压强度,以fcu来表示。当采用非标准试件时,应换算成标 准试件的强度,换算方法是将所测得的抗压强度乘以相应的换算系数,参照教 材表4-18所示。
立方体抗压强度标准值是按标准试验方法制作和养护的边长为150 mm的 立方体试件,在28 d龄期,用标准试验方法测得的立方体抗压强度总体分布值 中的一个值,用fcu,k表示。
① 掺减水剂 ② 掺入高活性的掺和Biblioteka (如优质粉煤灰、硅灰、磨细矿渣粉等)
二、混凝土的耐久性
定义:是指混凝土在使用条件下,抵抗周围环境各种因素长期作用的能力, 是一项综合性质。
1 混凝土的抗渗性
定义:是指混凝土抵抗水、油等液体压力渗透作用的能力。 等级划分:P4、P6、P8、P10、P12

混凝土的耐久性指标及评定标准

混凝土的耐久性指标及评定标准

混凝土的耐久性指标及评定标准一、引言混凝土是建筑工程中常用的材料之一,其性能对建筑的耐久性和安全性有着重要的影响。

因此,对混凝土的耐久性指标及评定标准进行研究和制定,对提高建筑工程的质量和安全性具有重要意义。

二、混凝土的耐久性指标1.强度指标混凝土的强度是衡量其耐久性的重要指标之一。

强度指标包括抗压强度和抗拉强度。

抗压强度是指混凝土在压力下的承载能力,抗拉强度是指混凝土在拉伸状态下的承载能力。

强度指标的评定标准根据不同的工程需求和使用环境而定。

2.耐久性指标混凝土的耐久性是指其长期使用后的性能表现。

耐久性指标包括抗渗透性、耐冻融性、耐腐蚀性和耐久性等。

它们的评定标准主要根据混凝土的使用环境和所需的使用寿命而定。

3.变形指标混凝土的变形是指受到外力作用后发生的形变。

变形指标包括抗裂性、变形能力和变形稳定性。

抗裂性是指混凝土在荷载下不产生裂缝或延迟出现裂缝的能力,变形能力是指混凝土在荷载下的变形能力,变形稳定性是指混凝土在长期使用后变形的稳定性。

三、混凝土的评定标准1.强度评定标准强度评定标准根据工程的设计要求和使用环境而定。

一般来说,建筑工程的混凝土强度要求为抗压强度不低于20MPa,而桥梁工程的混凝土强度要求为抗压强度不低于40MPa。

2.耐久性评定标准(1)抗渗透性评定标准抗渗透性评定主要包括水渗透试验和氯离子渗透试验。

水渗透试验可采用淋水试验或水压试验。

淋水试验主要用于评定混凝土的渗透性,水压试验主要用于评定混凝土的抗水压性能。

氯离子渗透试验用于评定混凝土的耐久性。

(2)耐冻融性评定标准耐冻融性评定主要通过冻融试验来进行。

冻融试验可采用不同的试验方法,如自然冻融试验和加速冻融试验。

冻融试验的评定标准主要是混凝土的抗冻融性能指标,如冻融循环次数和损失率等。

(3)耐腐蚀性评定标准耐腐蚀性评定主要通过浸泡试验来进行。

浸泡试验可采用不同的试验液体,如酸性水、碱性水和盐酸等。

耐腐蚀性的评定标准主要是混凝土的失重率和抗腐蚀性能指标。

混凝土强度与耐久性标准的关系

混凝土强度与耐久性标准的关系

混凝土强度与耐久性标准的关系一、引言混凝土是建筑工程中最常用的材料之一,其强度和耐久性是评估其质量的重要指标。

混凝土强度和耐久性标准的制定对于保障建筑的安全和可持续发展至关重要。

本文将从混凝土强度和耐久性的定义、影响因素、标准制定等方面探讨混凝土强度与耐久性标准的关系。

二、混凝土强度的定义混凝土强度是指混凝土在规定试验条件下的抗压强度,常用单位为MPa。

混凝土强度直接影响建筑物的承载能力和稳定性,强度不足会导致建筑物的倒塌和损坏。

三、混凝土强度的影响因素混凝土强度的影响因素主要包括以下几个方面:1.水灰比:水灰比是指混凝土中水和水泥的质量比值,水灰比越小,混凝土强度越高;2.骨料种类和粒径:骨料是混凝土中的主要组成部分,其种类和粒径直接影响混凝土强度;3.水泥种类和配合比:不同种类的水泥和不同的配合比会影响混凝土的强度;4.养护条件:混凝土在养护期间的湿度和温度等条件会影响其强度。

四、混凝土强度标准的制定混凝土强度标准的制定是为了保障建筑物的安全和可持续发展。

目前国际上通用的混凝土强度标准为欧洲标准EN 206-1和美国标准ACI 318。

这些标准规定了混凝土的强度等级、试验方法、养护期等内容,以确保混凝土强度的可靠性和一致性。

五、混凝土耐久性的定义混凝土耐久性是指混凝土在使用寿命内能够保持其设计寿命内的使用性能,不受环境和使用条件的影响而产生的损坏。

混凝土耐久性的好坏直接影响建筑物的使用寿命和经济效益。

六、混凝土耐久性的影响因素混凝土耐久性的影响因素主要包括以下几个方面:1.混凝土配合比:混凝土中各种材料的配合比会影响混凝土的耐久性;2.骨料的种类和质量:骨料的种类和质量会影响混凝土的耐久性;3.水泥的种类和质量:水泥的种类和质量也会影响混凝土的耐久性;4.养护条件:混凝土在养护期间的湿度和温度等条件对其耐久性有直接影响;5.外界环境:混凝土在使用过程中受到的外界环境条件也会影响其耐久性。

七、混凝土耐久性标准的制定混凝土耐久性标准的制定是为了保障建筑物的长期使用和经济效益。

混凝土强度与耐久性标准的关系

混凝土强度与耐久性标准的关系

混凝土强度与耐久性标准的关系一、引言混凝土是建筑工程中最常用的建筑材料之一,具有优秀的耐久性和强度。

混凝土强度与耐久性是建筑工程中必须考虑的两个重要因素。

本文将探讨混凝土强度与耐久性标准的关系。

二、混凝土强度标准混凝土强度指混凝土在加荷下所承受的力的大小。

混凝土强度标准是指混凝土在经过一定养护时间后,按一定规定的试验方法,所测得的混凝土强度值应符合国家或地方规定的标准。

目前,我国混凝土强度标准主要参照GB/T 50081-2002《混凝土结构设计规范》和GB/T 50082-2009《混凝土耐久性设计规范》进行。

1. 混凝土强度等级混凝土强度等级是指混凝土在规定养护时间内,按规定的试验方法所测得的抗压强度值。

我国混凝土强度等级分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80、C85、C90、C95、C100等级。

各等级混凝土的抗压强度要求见表1。

表1 混凝土强度等级及要求等级抗压强度要求(MPa)C15 15C20 20C25 25C30 30C35 35C40 40C45 45C50 50C55 55C60 60C65 65C70 70C75 75C80 80C85 85C90 90C95 95C100 1002. 混凝土强度试验方法混凝土强度试验是指按照一定规定的方法测定混凝土在规定养护时间内的抗压强度值。

混凝土强度试验方法主要包括标准养护试件、试验设备、试验方法和试验结果判定等要素。

具体试验方法见GB/T 50081-2002《混凝土结构设计规范》和GB/T 50082-2009《混凝土耐久性设计规范》。

三、混凝土耐久性标准混凝土耐久性是指混凝土在正常使用条件下,经过一定时间后,不受外界环境和内部因素的影响而能保持其整体结构和性能的能力。

混凝土耐久性标准是指在规定的环境条件下,混凝土在规定的使用年限内,不能因耐久性问题导致结构失效,满足国家或地方规定的标准。

混凝土结构的强度与耐久性分析

混凝土结构的强度与耐久性分析

混凝土结构的强度与耐久性分析第一章强度分析混凝土结构的强度是指其承受外力的能力。

混凝土底面的强度一般由破坏荷载来表示。

混凝土结构的强度分析可以从以下几个方面进行考虑。

1.1 材料中的含水量混凝土吸收的水分对其强度、抗裂性及耐久性都有很大的影响。

水泥水化反应需要水分参与,水的充分含量能够使水化反应更加充分,从而使混凝土强度更高。

但是,过多的水分会导致混凝土的龟裂、渗水、起泡等现象。

1.2 混凝土的质量混凝土的质量对其强度有直接影响。

当混凝土配制不合理、材料质量不好时,混凝土的强度会受到影响。

因此,混凝土制作过程中,需要严格控制材料的配比、品质以及施工的流程等因素。

在实际应用中,如果混凝土的强度不够,可以通过添加其他的材料如钢筋、纤维等来提高强度。

1.3 结构形态混凝土结构的形状决定了其抗弯、抗剪等性能。

在设计混凝土结构时,需要根据受力情况、材料特性等各方面因素综合考虑,确定最优的结构形态。

第二章耐久性分析混凝土结构的耐久性是指混凝土在外界环境条件下长期使用的能力。

混凝土的耐久性受到多种因素的影响:2.1 环境因素混凝土结构在不同的环境中,其耐久性也不同。

例如在海洋环境中,海水会腐蚀混凝土,使其耐久性降低;在潮湿的环境中,混凝土容易受到腐蚀、龟裂等影响。

2.2 气候因素空气中的氧气和水蒸气会导致混凝土的龟裂、腐蚀等现象。

适当的保护措施可以延长混凝土结构的使用寿命。

2.3 建造和养护混凝土结构的建造和养护过程对于其耐久性影响极大。

如果混凝土施工过程中存在漏水、空隙等问题,混凝土的质量会受到影响。

如果混凝土养护不够,会导致混凝土表面出现龟裂、渗水等问题。

2.4 材料本身的特性材料的质量和特性直接影响混凝土结构的耐久性。

例如,混凝土中的骨料、水泥等材料如果质量不好,会导致混凝土龟裂、渗水等问题。

结论综上所述,混凝土结构的强度和耐久性分析是非常重要的。

在混凝土结构的设计和施工过程中,需要综合考虑多种因素,严格控制各个环节,以确保其强度和耐久性。

大体积混凝土:强度与耐久性的平衡

大体积混凝土:强度与耐久性的平衡

大体积混凝土: 强度与耐久性的平衡大体积混凝土是一种用于构建高层建筑、重型结构和基础的重要材料。

它的特点是具有良好的强度和耐久性,能够承受高压下的重力和外力作用。

然而,在追求更高强度的同时,也需要考虑保持混凝土的耐久性,以保证结构的长期稳定。

本文将探讨大体积混凝土中强度与耐久性的平衡问题。

强度与耐久性的关系大体积混凝土的强度和耐久性之间存在一种较为复杂的平衡关系。

一方面,高强度混凝土能够承受更大的荷载,提供更好的结构支撑能力,但在保持高强度的同时,混凝土的耐久性可能会受到一定程度的影响。

另一方面,为了提高混凝土的耐久性,可能需要添加一些掺合料,如粉煤灰、矿渣粉等,这将减弱混凝土的强度。

强度的提高为了提高大体积混凝土的强度,可以采用以下几种方法:1. 使用高品质的水泥与骨料水泥和骨料是混凝土的主要组成部分,选择高品质的水泥和骨料可以提高混凝土的强度。

高品质的水泥和骨料具有较低的杂质含量和较高的强度,能够提供更好的粘结力和骨料填充效果。

2. 优化配料比例混凝土的配料比例对其强度有很大影响。

通过调整水灰比、骨料与水泥的比例,可以获得适宜的浆液流动性和充实度,从而提高混凝土的强度。

3. 使用化学添加剂化学添加剂可以改善混凝土的性能,包括增强抗压强度。

常用的化学添加剂包括减水剂、硅酸盐、氯化物等。

它们能够改变混凝土的物理和化学性质,提高其强度和耐久性。

耐久性的提高为了提高大体积混凝土的耐久性,需要注意以下几点:1. 控制水灰比水灰比是混凝土中水和水泥的质量比例,对混凝土的耐久性有着重要影响。

过高的水灰比会导致混凝土的孔隙度增加,降低其抗渗性和耐久性。

因此,适当控制水灰比可以提高混凝土的耐久性。

2. 使用掺合料添加适量的掺合料可以提高混凝土的耐久性。

常用的掺合料有粉煤灰、矿渣粉、硅灰等。

这些掺合料可以填充混凝土中的孔隙,降低渗透性和腐蚀性,提高混凝土的耐久性。

3. 采用防护措施针对特定的使用环境,可以采取一些防护措施来提高混凝土的耐久性。

混凝土的三大指标

混凝土的三大指标

混凝土的三大指标混凝土是一种常用的建筑材料,它的性能指标直接关系到建筑物的质量和安全性。

混凝土的三大指标包括强度、耐久性和可塑性。

一、强度混凝土的强度是指其抗压能力,也是衡量混凝土质量的重要指标之一。

强度的大小决定了混凝土在承受荷载时的稳定性和安全性。

混凝土的强度主要由水泥的含量、骨料的种类和配合比等因素决定。

水泥的含量越高,混凝土的强度就越大。

同时,骨料的种类和配合比也会影响混凝土的强度。

在施工过程中,需要根据具体的工程要求和设计要求来确定混凝土的配合比,以确保混凝土的强度达到预期的要求。

二、耐久性混凝土的耐久性是指其在长期使用和环境侵蚀下的稳定性。

混凝土在使用过程中会受到各种外界因素的影响,如温度变化、湿度变化、酸碱侵蚀等。

这些因素会导致混凝土的性能发生变化,进而影响到建筑物的使用寿命和安全性。

因此,混凝土的耐久性是评价混凝土质量的重要指标之一。

提高混凝土的耐久性可以采用一些措施,如添加抗裂剂、提高混凝土的密实性和防水性等。

此外,合理的维护和养护也是保证混凝土耐久性的重要环节。

三、可塑性混凝土的可塑性是指混凝土在施工过程中的可塑变形能力。

混凝土可以根据需要进行浇筑和成型,因此其可塑性对于施工过程的顺利进行至关重要。

混凝土的可塑性主要取决于水灰比、骨料的种类和配合比等因素。

适当的水灰比可以提高混凝土的可塑性,使混凝土更易于施工。

同时,选择合适的骨料和调整配合比也可以改善混凝土的可塑性。

在施工过程中,需要根据具体的施工要求和工程要求来确定混凝土的可塑性,以确保施工的顺利进行。

混凝土的强度、耐久性和可塑性是评价混凝土质量的三大指标。

强度决定了混凝土的承载能力和安全性,耐久性关系到混凝土的使用寿命和稳定性,可塑性确保了混凝土施工的顺利进行。

在实际工程中,需要根据具体要求和设计要求来合理调配混凝土的配合比,以确保混凝土的质量符合要求。

同时,合理的维护和养护也是保证混凝土耐久性的重要环节。

通过科学的施工和养护,可以有效提高混凝土的强度、耐久性和可塑性,从而保证建筑物的质量和安全性。

混凝土的耐久性指标及评定标准

混凝土的耐久性指标及评定标准

混凝土的耐久性指标及评定标准一、前言混凝土作为建筑结构中最常用的材料之一,其耐久性是评价建筑物质量的重要指标之一。

在建筑物的使用寿命中,混凝土的耐久性直接影响其结构的安全性和经济性。

因此,制定可靠的混凝土耐久性指标及评定标准,对于保障建筑物质量、延长使用寿命具有重要的意义。

二、混凝土的耐久性指标1. 强度指标混凝土的强度是衡量其耐久性的重要指标之一。

常见的混凝土强度指标包括抗压强度、抗拉强度、抗弯强度等。

其中,抗压强度是混凝土强度指标中最重要的一项,其大小直接影响混凝土的承载能力和使用寿命。

2. 密实性指标混凝土的密实性是指混凝土内部的孔隙率和孔隙分布情况。

若混凝土中存在大量的孔隙,会导致混凝土的强度降低、耐久性下降。

因此,制定合理的密实性指标对于保障混凝土的耐久性具有重要的作用。

3. 耐久性指标混凝土在长期使用过程中,容易受到外界环境的影响而导致其耐久性降低。

常见的混凝土耐久性指标包括耐水性、耐久性、耐磨性、耐冻融性等。

4. 稳定性指标混凝土的稳定性是指其在使用过程中保持稳定的能力。

若混凝土出现变形、开裂等情况,会导致其承载能力下降、使用寿命缩短。

因此,制定合理的稳定性指标对于保障混凝土的耐久性具有重要的作用。

三、混凝土耐久性评定标准1. 抗压强度混凝土的抗压强度是其强度指标中最重要的一项。

根据不同的强度要求,混凝土的抗压强度评定标准也有所不同。

在我国,根据不同的用途和工程要求,混凝土的抗压强度评定标准分为以下几类:(1)混凝土强度等级:根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)的规定,混凝土按照其28天龄期的抗压强度大小,分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等不同等级。

(2)特殊混凝土强度等级:根据不同的用途和工程要求,混凝土的抗压强度评定标准也有所不同。

例如,在水利水电工程中,对混凝土的强度和抗渗性要求较高,因此需要采用特殊的混凝土强度等级,如C70、C80、C90等。

混凝土质量分类标准

混凝土质量分类标准

混凝土质量分类标准一、前言混凝土是建筑工程中常用的材料,其质量直接关系到建筑物的安全性和使用寿命。

因此,制定混凝土质量分类标准是非常必要的。

本文将从混凝土强度、耐久性、坍落度和施工性能等方面进行分类,以期为相关人员提供参考。

二、混凝土强度分类标准混凝土的强度是指在规定的试验条件下,混凝土所承受的最大荷载与其截面积之比。

根据混凝土的强度等级,可分为以下几类:1. C10、C15、C20混凝土:强度等级较低,适用于非承重结构;2. C25、C30、C35混凝土:强度等级中等,适用于一般承重结构;3. C40、C45、C50混凝土:强度等级较高,适用于特殊承重结构。

三、混凝土耐久性分类标准混凝土的耐久性是指混凝土在各种环境条件下的稳定性和耐久性。

根据混凝土的抗渗性、抗冻融性、抗硫酸盐侵蚀性等指标,可分为以下几类:1. D级混凝土:适用于室内结构;2. C级混凝土:适用于一般室外结构;3. B级混凝土:适用于潮湿、高温、低温、酸碱等特殊环境下;4. A级混凝土:适用于海水等特殊环境下。

四、混凝土坍落度分类标准混凝土的坍落度是指混凝土在离开搅拌机后在规定时间内落下的高度。

根据混凝土的坍落度,可分为以下几类:1. S1级混凝土:坍落度小于5cm,适用于斜坡、墙体等需要填充的部位;2. S2级混凝土:坍落度在5cm~10cm之间,适用于一般混凝土结构;3. S3级混凝土:坍落度大于10cm,适用于较大混凝土结构。

五、混凝土施工性能分类标准混凝土的施工性能是指混凝土在施工过程中的可塑性、泵送性、流动性等指标。

根据混凝土的施工性能,可分为以下几类:1. P1级混凝土:适用于手工施工的部位;2. P2级混凝土:适用于机械施工的部位;3. P3级混凝土:适用于泵送施工的部位。

六、总结本文从混凝土强度、耐久性、坍落度和施工性能等方面进行了分类,以期为相关人员提供参考。

在实际工程中,应根据具体情况选择合适的混凝土类型,以保证建筑物的安全性和使用寿命。

混凝土的强度与耐久性分析

混凝土的强度与耐久性分析

混凝土的强度与耐久性分析在建筑领域,混凝土是一种广泛应用的重要材料。

无论是高楼大厦、桥梁道路,还是各类基础设施,混凝土都扮演着不可或缺的角色。

而混凝土的强度和耐久性则是衡量其质量和性能的关键指标,直接关系到建筑物的安全性、使用寿命以及维护成本。

混凝土的强度,简单来说,就是它抵抗外力破坏的能力。

这就好比一个人的力气大小,力气越大,就越能承受重负。

混凝土的强度主要取决于几个方面。

首先是原材料的质量。

水泥是混凝土中的胶凝材料,其品质和标号对强度起着基础性的作用。

高质量、高标号的水泥往往能赋予混凝土更高的强度。

骨料,也就是石子和沙子,它们的强度、粒径和级配也会影响混凝土的强度。

好比搭积木,积木的质量和大小搭配得好,搭出来的结构才更稳固。

其次是水灰比。

水灰比是指水和水泥的比例。

如果水加得太多,就像汤太稀了,混凝土的强度就会降低;相反,水太少又会导致搅拌不均匀,施工困难。

所以,合适的水灰比至关重要。

再者是施工工艺。

搅拌是否均匀、浇筑是否密实、振捣是否到位,都会影响混凝土内部的结构,从而影响强度。

就像做蛋糕,如果搅拌不均匀,烤出来的蛋糕可能会有孔洞,口感和质量都会大打折扣。

养护条件也是影响混凝土强度的重要因素。

混凝土在浇筑后需要一定的时间和条件来进行养护,以保证水泥充分水化,从而获得足够的强度。

如果养护不当,比如在混凝土还没有充分硬化时就受到风吹日晒或者过早承受荷载,强度就难以达到设计要求。

说完强度,再来说说耐久性。

耐久性指的是混凝土在使用过程中抵抗各种破坏因素的能力,通俗地讲,就是混凝土能“活”多久。

耐久性的影响因素众多。

其中,混凝土的渗透性是一个关键因素。

如果混凝土的孔隙率大、渗透性强,水分、氧气、氯离子等有害物质就容易侵入,从而导致钢筋锈蚀、混凝土劣化。

就像一个房子,如果墙壁有很多缝隙,雨水和潮气就容易渗进来,房子就容易损坏。

化学侵蚀也是影响耐久性的重要因素。

比如在一些工业环境中,混凝土可能会受到酸、碱、盐等化学物质的侵蚀。

混凝土的强度及耐久性

混凝土的强度及耐久性

混凝土强度与耐久性☐强度的定义☐普通混凝土的强度等级☐其它类型的强度棱柱体抗拉劈裂抗弯☐强度影响因素☐提高强度的方法途径☐混凝土耐久性☐抗渗性☐抗冻性☐提高耐久性的措施1.砼的f C 及等级砼的抗压强度是指在外力作用下,混凝土抵抗破坏的能力。

我国采用立方体抗压强度(cube )和棱柱体抗压强度两种。

有的国家(美国、日本)则采用圆柱体抗压强度。

(the strength of concrete )砼的强度包括抗压、抗拉、抗弯、抗剪、握裹、疲劳强度等,其中以抗压强度最大,抗拉强度最小。

在砼结构中,大都采用砼的抗压强度作为设计依据,在施工控制中也都采用f 压评定砼质量,下面主要讨论f C 简要说明f t(一)砼的f C 与f t砼的强度Back图4.1规定:以边长为150mm 的立方体试件,在温度为20±2℃,相对湿度为95% 以上的潮湿环境或水中的标准条件下,经28天养护,采用标准试验方法测得的极限抗压强度(maximumcompressive strength —标准强度the standard compressive strength )来确定砼的等级(大体积混凝(1)立方体(cube) compressive strength 砼的立方体f C 是划分抗压等级的主要依据。

[note]立方体f C 是在标准情况下测定的,是砼质量具有对比性。

立方体f C普通混凝土强度等级GradesC60C7.5C10C55C50C35C15C20C25C30C45C40C25concretef cu,k 根据混凝土立方体抗压强度标准值f cu ,k (P%≥95%)砼可划分为下列十二个常用等级(MPa ):C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60.Back等级[note]:A. 强度等级量值与过去的标号对应关系如下:1 kgf/cm2≈0.1MPaC7.5≈75#、C10≈100……C60≈600#K= B.边长为150mm 的试块为标准试块,但在实际中,由于使用的骨料的D M 不同,还有100mm 及200mm 的非标准试块。

混凝土的强度与耐久性

混凝土的强度与耐久性

混凝土的强度与耐久性混凝土是一种常见的建筑材料,具有很高的强度和耐久性。

混凝土的强度和耐久性是由多种因素决定的,包括材料的选择、配合比、施工工艺等。

本文将探讨混凝土的强度和耐久性,并介绍相关的测试方法和措施。

一、混凝土强度的影响因素1. 材料的选择混凝土的强度与所选用的水泥、骨料和掺合料有关。

常用的水泥有硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥等,而骨料可以选择石英砂、卵石等,掺合料可以选择粉煤灰、矿渣粉等。

不同的材料配比和品质会对混凝土的强度产生影响。

2. 配合比混凝土的配合比是指水泥、骨料、水和掺合料的比例关系。

合理的配合比能够确保混凝土的均匀性和稳定性,使其获得较高的强度。

过多的水或水泥会导致混凝土的强度下降,而过少的水会使混凝土难以拌和和浇注。

3. 施工工艺混凝土的施工工艺包括拌和、浇注、振捣和养护等。

良好的施工工艺能够确保混凝土的均匀性和密实性,减少缺陷和气孔的出现,提高混凝土的强度。

拌和时间、浇注方式、振捣力度和养护周期等因素都需要严格控制。

二、混凝土耐久性的影响因素1. 环境因素混凝土在不同环境中具有不同的耐久性要求。

例如,混凝土在海洋环境中的耐久性要求比在内陆地区要高。

常见的环境因素包括温度、湿度、气候等。

这些因素会引起混凝土的膨胀、收缩、冻融循环等问题,从而影响其耐久性。

2. 防护措施为了提高混凝土的耐久性,可以采取一些防护措施,如表面涂层、防水剂、防腐剂等。

这些措施可以有效地保护混凝土免受外界侵蚀和损坏,延长其使用寿命。

三、混凝土强度和耐久性的测试方法1. 强度测试混凝土的强度可以通过压缩试验、抗拉试验和弯曲试验等方法进行测试。

其中,压缩试验是最常用的测试方法,通过施加垂直于混凝土表面的压力来测定混凝土的抗压强度。

抗拉试验和弯曲试验则分别测定混凝土的抗拉强度和弯曲强度。

2. 耐久性测试混凝土的耐久性测试包括抗硫酸盐侵蚀测试、氯盐侵蚀测试、碱活性测试等。

这些测试可以模拟混凝土在不同环境中的侵蚀情况,评估其耐久性。

水泥混凝土的特点

水泥混凝土的特点

水泥混凝土的特点
水泥混凝土是一种广泛应用于建筑和基础设施的重要材料,其特点包括:
1. 强度和耐久性: 水泥混凝土具有较高的抗压强度和耐久性,能够承受各种载荷和环境影响。

它在承受压力、重量和力学应力方面表现出色,是建筑结构和基础设施中常用的材料之一。

2. 可塑性和流动性: 在搅拌状态下,水泥混凝土具有一定的可塑性和流动性,便于施工。

它能够根据需要灌注、浇铸或浇筑成各种形状和结构,适用于各种建筑设计需求。

3. 耐火性: 水泥混凝土具有较高的耐火性能,能够抵御高温和火灾。

这使得它在需要抗火性能的建筑结构中被广泛使用,例如防火墙、隔热层等。

4. 耐久性和长寿命: 正确施工和维护下的水泥混凝土结构具有较长的使用寿命。

它不易受自然因素 如气候、潮湿等)影响,能够保持结构稳定性和强度。

5. 可塑性: 在初凝和硬化阶段,水泥混凝土具有一定的可塑性,可以模具成各种形状。

这种特性使其适用于各种建筑设计和结构需求,为建筑师和设计者提供了更大的灵活性。

6. 环保性: 在生产过程中,水泥混凝土使用的原材料相对容易获得,并且在施工完成后可以回收再利用。

同时,它也具有较好的耐久性和稳定性,有助于减少资源浪费和环境污染。

综上所述,水泥混凝土是一种优秀的建筑材料,具有优良的强度、耐久性、耐火性和可塑性等特点,因此被广泛应用于建筑工程、道路、
桥梁以及其他基础设施建设中。

混凝土强度与耐久性平衡标准

混凝土强度与耐久性平衡标准

混凝土强度与耐久性平衡标准一、前言混凝土是建筑工程中经常使用的建筑材料。

混凝土强度与耐久性是其最基本的性能指标之一。

强度与耐久性之间需要达到平衡,才能保证混凝土在使用过程中能够长期稳定地发挥作用。

本文将从混凝土强度和耐久性的角度出发,提出混凝土强度与耐久性平衡的标准。

二、混凝土强度标准1.强度等级混凝土强度等级是指混凝土的抗压强度值,通常用标准立方体试件在28天龄期下的抗压强度值来表示。

国内常用的混凝土强度等级有C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等。

其中,C10代表抗压强度为10MPa,C60代表抗压强度为60MPa。

2.强度指标混凝土强度指标包括抗压强度、抗折强度、拉伸强度等。

其中,抗压强度是最常用的指标。

抗压强度是指单位面积的混凝土在受到压力时的抵抗能力。

按照国家标准,混凝土抗压强度应该不小于设计强度的90%。

3.强度设计值强度设计值是指混凝土强度在设计阶段预先确定的数值。

强度设计值应该根据具体工程的使用要求、工程环境和结构形式等因素来确定。

通常情况下,强度设计值应该大于等于实际强度的平均值。

三、混凝土耐久性标准1.耐久性等级混凝土耐久性等级是指混凝土在不同环境下的耐久性能力。

根据国家标准,混凝土耐久性等级分为13个等级,从1到13逐渐递增。

其中,1级代表混凝土在非侵蚀性环境下的耐久性能力,13级代表混凝土在最恶劣的侵蚀性环境下的耐久性能力。

2.耐久性评价指标混凝土耐久性评价指标包括耐久性指数、碳化深度、氯离子渗透深度等。

其中,耐久性指数是最常用的指标。

耐久性指数是指混凝土在特定环境下的耐久性能力。

通常情况下,耐久性指数应该大于等于设计要求的耐久性等级。

3.耐久性设计值耐久性设计值是指混凝土在设计阶段预先确定的耐久性指标。

耐久性设计值应该根据具体工程的使用环境和要求来确定。

通常情况下,耐久性设计值应该大于等于实际耐久性的平均值。

四、混凝土强度与耐久性平衡标准1.强度与耐久性平衡的原则混凝土强度与耐久性之间需要达到平衡,才能保证混凝土在使用过程中能够长期稳定地发挥作用。

混凝土主要技术指标性能及工艺

混凝土主要技术指标性能及工艺

混凝土主要技术指标性能及工艺混凝土是由水泥、碎石、砂和水等材料混合而成的一种人工制品。

它是建筑中最常用的材料之一,广泛应用于建筑、道路和桥梁等工程中。

混凝土的性能指标和工艺对于工程质量和使用寿命有着重要的影响。

本文将介绍混凝土的主要技术指标性能及工艺。

混凝土的主要技术指标性能包括强度、耐久性、施工性能和可靠性等方面。

1.强度:混凝土的强度是衡量其承受力的重要指标。

常见的混凝土强度包括抗压强度和抗折强度等。

抗压强度是指混凝土在受到压力作用下的抵抗能力,是最常用的强度指标。

抗折强度是指混凝土在受到弯曲力作用下的抵抗能力。

2.耐久性:混凝土在不同环境条件下的耐久性是评价其使用寿命的重要指标。

混凝土的耐久性包括抗冻融性、抗硫酸盐侵蚀性、抗氯离子侵蚀性等。

抗冻融性是指混凝土在冻融循环中不发生损坏的能力。

抗硫酸盐侵蚀性是指混凝土在硫酸盐侵蚀环境下不发生腐蚀的能力。

抗氯离子侵蚀性是指混凝土在氯离子环境下不发生腐蚀的能力。

3.施工性能:混凝土的施工性能指的是混凝土在施工过程中的流动性、可塑性和坍落度等特性。

流动性是指混凝土在给定的工作性能下的流动性能,直接影响施工操作的顺利进行。

可塑性是指混凝土在施工中能够顺利塑形成型的能力。

坍落度是指混凝土从施工时石油中的坍落性能,是衡量混凝土浆体粘稠度和流动性的重要指标。

4.可靠性:混凝土的可靠性是指混凝土在使用过程中的稳定性和可靠性。

包括抗裂性、抗渗性、耐久性和韧性等。

抗裂性是指混凝土在受到荷载作用下不发生裂缝的能力。

抗渗性是指混凝土在受到渗水压力作用下不发生渗漏的能力。

耐久性是指混凝土在长时间作用下能够保持原有性能的能力。

韧性是指混凝土在受到外力作用下能够发生塑性变形而不破坏的能力。

对于混凝土的工艺来说,主要包括配合比设计、施工方法、养护措施等方面。

1.配合比设计:配合比是指混凝土中各种材料的比例和配比关系。

合理的配合比设计能够保证混凝土的强度和耐久性。

配合比设计需要考虑混凝土的强度等级、使用环境、施工条件等因素。

混凝土的性能

混凝土的性能

混凝土的性能混凝土的性能1. 引言混凝土是一种常用的建造材料,其性能对于建造结构的可靠性和耐久性至关重要。

本文将详细介绍混凝土的各种性能特点,包括强度、抗裂性能、耐久性等。

通过对这些性能的了解,可以为混凝土的设计、施工和维护提供实用的参考和指导。

2. 强度性能混凝土的强度是其最基本的性能之一。

常见的强度参数包括抗压强度、抗拉强度、抗剪强度等。

这些强度参数直接影响混凝土结构的承载能力和抗震性能。

在混凝土设计和施工中,需要根据预期的工程要求确定相应的强度等级,并通过试验和监测来验证其强度性能。

3. 抗裂性能混凝土的抗裂性能也是一个重要的考虑因素。

混凝土在受到荷载作用时,会发生收缩和变形,如果不能充分控制这些变形,就会导致裂缝的产生。

因此,需要采取适当的措施来提高混凝土的抗裂性能,例如添加适量的纤维材料、控制混凝土的收缩和膨胀等。

4. 耐久性能混凝土的耐久性是指其在长期使用和环境作用下的性能表现。

主要考虑的因素包括抗渗透性、抗冻融性、耐化学侵蚀性等。

对于不同的使用环境,需要根据相应的要求选择和设计合适的混凝土配方和加固措施,以保证混凝土结构的长期使用性能。

5. 施工性能混凝土的施工性能对于工程的顺利进行和质量的保证也是至关重要的。

施工性能包括混凝土的流动性、可泵性、易于浇筑和抹面等特点。

在混凝土施工过程中,需要根据具体的工程要求和施工条件,选择合适的混凝土配方和施工工艺,以确保混凝土的质量和结构的稳定性。

6. 其他性能除了上述提到的性能外,混凝土还具有一些其他特点,例如隔热性能、隔音性能、防火性能等。

这些性能因素在特定的工程项目中可能会被考虑和要求。

7. 附件本文档所涉及的附件如下:- 测试报告:详细记录了混凝土强度和抗裂性能的试验结果。

- 图表:展示了混凝土的性能指标和相关数据。

8. 法律名词及注释本文档所涉及的法律名词及相应的注释如下:- 抗压强度:指混凝土在受到压力作用时的反抗能力。

- 抗拉强度:指混凝土在受到拉力作用时的反抗能力。

混凝土强度与耐久性测试标准

混凝土强度与耐久性测试标准

混凝土强度与耐久性测试标准一、前言混凝土是一种广泛应用的建筑材料,具有良好的强度和耐久性,但其质量的稳定性和长期使用后的性能变化是人们一直关注的问题。

因此,建立一套完善的混凝土强度和耐久性测试标准,对于确保混凝土工程的质量和安全具有重要意义。

本文将从混凝土强度和耐久性两个方面,详细介绍当前国内外常用的测试标准和方法,希望能够为相关行业提供参考和指导。

二、混凝土强度测试标准混凝土强度是评价混凝土质量的重要指标之一,其测试标准的制定需要考虑多方面的因素。

以下是国内外常用的几种混凝土强度测试标准。

1.中国国家标准GB/T 50081-2002《混凝土抗压强度试验方法标准》该标准规定了混凝土抗压强度试验的一般要求、试验设备、试验方法、试验过程、数据处理和试验报告等内容。

该标准适用于混凝土抗压强度的试验和测定。

2.美国标准ASTM C39/C39M-18a《Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens》该标准规定了在室温下测定混凝土圆柱体抗压强度的试验方法。

该标准适用于混凝土强度的试验和测定。

3.欧洲标准EN 12390-3:2019《Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens》该标准规定了在实验室中测定混凝土试件抗压强度的试验方法。

该标准适用于混凝土强度的试验和测定。

4.日本工业标准JIS A 1108-1:2016《Testing methods for physical properties of hardened concrete - Part 1: Compressive strength of cylindrical specimens》该标准规定了在实验室中测定混凝土圆柱体抗压强度的试验方法。

水泥混凝土的强度与耐久性

水泥混凝土的强度与耐久性

水泥混凝土的强度与耐久性水泥混凝土是一种常用的建筑材料,广泛应用于各种工程中。

混凝土的强度和耐久性是评价其质量和性能的重要指标。

本文将介绍水泥混凝土的强度和耐久性,并探讨影响其强度和耐久性的因素。

一、水泥混凝土的强度水泥混凝土的强度是指其抵抗外力破坏的能力。

常用的混凝土强度标准有抗压强度和抗拉强度两种。

1. 抗压强度水泥混凝土的抗压强度是指其在受到垂直于加载方向的力作用下抵抗破坏的能力。

抗压强度是衡量混凝土强度的主要指标之一,常用单位为兆帕(MPa)。

影响水泥混凝土抗压强度的因素有多种,包括水泥的种类、水灰比、骨料的种类和粒径、掺合料、施工工艺等。

其中,水灰比是影响抗压强度最重要的因素之一,水灰比越小,混凝土的抗压强度越高。

2. 抗拉强度水泥混凝土的抗拉强度是指其在受到拉伸力作用下抵抗破坏的能力。

由于混凝土的抗拉强度较低,为了提高结构的抗震能力,常常采用钢筋混凝土结构,利用钢筋的高强度来增加整体结构的强度。

二、水泥混凝土的耐久性水泥混凝土的耐久性是指其在不同环境条件下长期使用后能否保持其性能和使用寿命。

1. 抗冻性水泥混凝土的抗冻性是指其在低温环境下不破坏和不产生很大变形的能力。

水泥混凝土在遭受冻融循环时,受到冻胀和冻融力的作用,容易导致开裂和破坏。

提高水泥混凝土的抗冻性可以采取多种措施,例如降低水泥的含水量、添加抗冻剂、合理控制混凝土配合比,以及采用加筋和预应力等手法。

2. 抗渗透性水泥混凝土的抗渗透性是指其抵抗水、气体和其他介质穿透的能力。

水泥混凝土的抗渗透性对于保护钢筋和延长混凝土寿命至关重要。

提高水泥混凝土的抗渗透性可以采取多种方法,例如添加防水剂、提高混凝土密实度、采用适当的细度模数和掺合料等。

3. 耐久性水泥混凝土的耐久性是指其在不同环境条件下长期使用后仍能保持结构完整性和使用寿命。

耐久性受到多种因素的影响,包括环境因素、材料性能、结构设计和施工工艺等。

提高水泥混凝土的耐久性的措施有很多,例如选用合适的水泥种类、合理控制混凝土配合比、采取防腐措施和合理的养护等。

混凝土拌合物三大指标

混凝土拌合物三大指标

混凝土拌合物三大指标
混凝土拌合物的三大指标分别是强度、耐久性和工作性。

首先,强度是混凝土拌合物最重要的指标之一。

混凝土的强度直接影响着结构的承载能力和使用寿命。

混凝土强度通常用抗压强度来表示,它是混凝土在受压时能够承受的最大力量。

强度的提高需要合理的配合比、充分的搅拌和养护,以及选用合适的水泥和骨料。

其次,耐久性是混凝土拌合物的另一个重要指标。

耐久性包括抗渗透性、抗冻融性、抗碱骨料反应等多个方面。

耐久性的提高可以延长混凝土结构的使用寿命,降低维护成本,保证结构的安全可靠。

最后,工作性是指混凝土在搅拌、运输、浇筑和成型过程中的可塑性和流动性。

良好的工作性能可以保证混凝土在施工过程中能够顺利地进行各项工序,从而保证施工质量。

工作性受到水灰比、粘度、黏度、坍落度等因素的影响,需要根据具体施工要求进行调整。

总的来说,混凝土拌合物的三大指标强度、耐久性和工作性是相辅相成的,它们共同决定了混凝土的质量和性能,对于工程结构的安全和可靠具有重要意义。

混凝土强度耐久性检测方法

混凝土强度耐久性检测方法

混凝土强度耐久性检测方法混凝土是建筑物中最常用的材料之一,其强度和耐久性对于建筑物的安全和长期使用至关重要。

因此,在建筑过程中,对混凝土的强度和耐久性进行检测至关重要。

本文将介绍混凝土强度和耐久性检测的方法。

一、混凝土强度检测方法1.压实度测试法压实度测试法是一种通过比较标准混凝土的压实度和待测混凝土的压实度来确定混凝土强度的方法。

测试的步骤如下:(1)制备标准混凝土和待测混凝土,按照标准配比制备标准混凝土,并在同一条件下制备待测混凝土。

(2)将标准混凝土放入标准模具中,压实后测量压实度。

(3)将待测混凝土放入同一模具中,压实后测量压实度。

(4)将待测混凝土的压实度与标准混凝土的压实度进行比较,根据比较结果确定待测混凝土的强度。

2.核心取样法核心取样法是一种通过取样混凝土芯块来确定混凝土强度的方法。

测试的步骤如下:(1)确定取样点和取样数量,根据混凝土结构特点和建筑设计要求,确定取样点和取样数量。

(2)准备取样工具,选择合适的取样工具和设备,进行取样。

(3)取样混凝土芯块,将取样工具插入混凝土中,取出芯块。

(4)测量芯块的尺寸和重量,根据芯块的尺寸和重量计算出混凝土的强度。

二、混凝土耐久性检测方法1.碳化深度测试法碳化深度测试法是一种通过测量混凝土表面的碳化深度来确定混凝土耐久性的方法。

测试的步骤如下:(1)准备测试工具,包括碳化深度测试器和清洁工具等。

(2)确定测试点和测试数量,根据混凝土结构特点和建筑设计要求,确定测试点和测试数量。

(3)清洁测试表面,使用清洁工具将测试表面清洁干净。

(4)测量碳化深度,使用碳化深度测试器对测试表面进行测试,测量出混凝土表面的碳化深度。

(5)根据测试结果评估混凝土的耐久性。

2.氯离子含量测试法氯离子含量测试法是一种通过测量混凝土中氯离子含量来确定混凝土耐久性的方法。

测试的步骤如下:(1)准备测试样品,将混凝土样品取出,进行处理和制备。

(2)测量氯离子含量,使用氯离子含量测试仪对样品进行测试,测量出混凝土中氯离子的含量。

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②生产工艺因素
B. 养护条件 环境温度和湿度,通过影响水化过程而影响混凝土强度。 温度高,水化速度快,早期强度高;反之亦然。 温度在冰点以下,水泥水化停止,有可能因冰冻导致混凝 土结构疏松,强度严重降低,尤其是早期混凝土应特别加强防 冻措施。 为加快水泥的水化,可采用湿热养护,即蒸气养护或蒸压 养护。 空气相对湿度低,混凝土水份挥发快,混凝土因缺水强度 发展受阻。同时,混凝土强度较低时失水过快,极易引起干缩, 影响混凝土耐久性。 一般在混凝土浇筑完毕12h内加以覆盖或浇水。 对硅酸盐水泥、普通水泥和矿渣水泥配制的混凝土浇水 养护不得少于7天;使用粉煤灰水泥和火山灰水泥,或掺有缓 凝剂、膨胀剂、或有防水抗渗要求的混凝土浇水养护不得少于 14天。(具体见教材P116-117)
混凝土的抗拉强度只有抗压强度的 1/10~1/20,随着混凝土强度等级的提 高,比值降低。 混凝土工作不依靠其抗拉强度。但抗拉 强度对于抗裂性设计中是确定混凝土抗 裂能力的重要指标。有时间接衡量混凝 土与钢筋的粘结强度等。
各强度等级混凝土的轴心抗压强度标准值 fck、轴心抗拉强度标准值ftk比较
4.3.1 混凝土的强度
⑴ 立方体抗压强度 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 规定,将混凝土拌合物制作边长为150mm的立方体试件,在 标准条件(温度20℃±2℃,相对湿度95%以上)下,养护 到28d龄期,测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强
度(简称立方体抗压强度),以fcu表示。
⑶ 混凝土的轴心抗压强度和轴心抗拉强度
混凝土的轴心抗压强度的测定采用棱柱体
150mm×150mm×300mm作为标准试件。
立方体抗压强度只是评定强度等级的一个标
志,不能直接用来作为结构设计的依据。
为符合工程实际,结构设计中混凝土受压构
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
件的计算采用混凝土轴心抗压强度。
轴心抗压强度
轴心抗压强度比同截面的立方体强度值小,棱柱
⑸混凝土的破坏过程
四个阶段:伴随着裂缝的扩展。 ①第Ⅰ阶段:极限荷载的30%以内,界面裂缝无显著变 化,荷载与变形呈直线关系。 ②第Ⅱ阶段:荷载超过比例极限,界面裂缝的数量、宽 度、长度不断增加,界面借摩擦阻力继续承担荷载,但尚无 明显砂浆裂缝出现。此时变形的增长率大于荷载的增长率, 荷载与变形间不再是线性关系。 ③第Ⅲ阶段:极限荷载的70%~80%后裂缝继续开展, 开始出现砂浆裂缝,部分界面裂缝连接成为连续裂缝,变形 增长率进一步加大,曲线明显弯向变形坐标轴。
几个概念: 环箍效应;换算系数 同条件养护;加速养护。
⑵ 混凝土强度等级
按照国家标准GB 50010-2002《混凝土结构设计规 范》,混凝土强度等级按立方体抗压强度标准值确定。 立方体抗压强度标准值:的具有95%保证率的立方体 抗压强度,以fcu,k表示。 普通混凝土分为十四个强度等级:C15、C20、C25、 C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75和 C80。 混凝土强度等级是混凝土结构设计、施工质量控制和 工程验收的重要依据。 不同的建筑工程及建筑部位采用不同强度等级的混凝 土,一般有一定的选用范围。
体试件高宽比越大,轴心抗压强度越小,h/a达到
一定值后,强度就不再降低。但是过高的试件在
破坏前由于失稳,降低其轴心抗压强度值。
在立方抗压强度fck=10~55(MPa)的范围内,轴心
抗压强度fc与fck之比约为0.70~0.80。
轴心抗拉强度
混凝土轴心抗拉强度可按劈裂抗拉强度 换算得到,换算系数可由试验确定。劈 裂抗拉强度采用立方体试件测定。
需注意:相同强度等级的混凝土轴心抗压强度设计值 fc、轴心抗拉强度设计值ft低于相应强度的标准值fck、
ftk。
⑷ 混凝土的弯拉强度 混凝土弯曲抗拉强度试验采用150mm×150mm×550mm的
梁形试件,按三分点加荷方式加载,混凝土弯曲抗拉强度大 于轴心抗拉强度。
⑷ 混凝土的弯拉强度
JTJ 012-94《公路水泥混凝土路面设计规范》规定: 混凝土的设计强度以龄期为28天的弯拉强度为标准; 当混凝土浇筑后90天内不开放交通时,可采用90天龄 期强度,其值一般可按28天龄期强度的1.1倍计。
(3) 温度变形
对大体积混凝土工程,凝结硬化初期,内外温差有时
达40~50℃以上,导致混凝土表面开裂。
混凝土正常使用条件下也会随温度的变化而产生热胀
冷缩变形。 混凝土的热膨胀系数一般为(0.6~1.3)×10-5/℃, 即每米膨胀0.01mm。 对纵向较长的结构设臵伸缩缝;结构物中设臵温度钢
筋。
(4) 荷载作用下的变形
①抗渗性
用抗渗等级(P)或渗透系数来表示。
国标采用抗渗等级。
抗渗等级是以28d龄期的标准试件,按标准试验方法
进行试验时所能承受的最大水压力来确定。
抗渗等级划分为P4、P6、P8、P10、P12等五个等级。
抗渗试验结果Pt应符合下式要求: Pt≥P/10+0.2 式中P——设计要求的抗渗等级
①抗渗性
④第Ⅳ阶段:达到极限 荷载C点以后,连续裂缝急速 地发展,混凝土的承载能力 下降,变形自动增大直至完 全破坏,曲线斜率变成负值。
(6)影响混凝土强度的因素
影响混凝土强度的因素很多:
①原材料
②原材料之间的比例(配合比)
③生产工艺因素
④实验因素
①原材料及其配合比因素
A. 水泥强度 混凝土的强度与水泥的强度成正比关系。 B. 水灰比 水泥水化所需水占水泥质量的23%左右,但在 拌制时,加水量约为水泥质量的40%~70%,即采 用较大的水灰比。 混凝土硬化后,多余水分或在混凝土中形成水 泡,或蒸发形成气孔,内部形成孔隙,削弱了混凝 土抵抗力。 满足和易性要求的混凝土,水泥强度等级相同, 水灰比越小,强度越高,与骨料粘结力越大。 如果加水太少(水灰比太小),拌合物过于干 硬,在一定的捣实成型条件下,无法保证浇灌质量, 混凝土中将出现较多的蜂窝、孔洞,强度也将下降。 混凝土强度,随水灰比的增大而降低,呈曲线 关系;而混凝土强度和灰水比呈直线关系。
混凝土强度等级选用范围
不同的建筑工程,不同的部位采用不同强度等级的混凝土, 一般选用范围如下:
①C10~C15—垫层、基础、地坪及受力不大的结构。
②C20~C25—梁、板、柱、楼梯、屋架等钢筋混凝土结构; ③C25~C30—大跨度结构、耐久性高的结构、预制构件等; ④C40~C45—预应力构件、吊车梁及特种结构,25~30层; ⑤C50~C60—30层至60层以上高层建筑; ⑥C60~C80—高层建筑,采用高性能混凝土; ⑦C80~C120—采用超高强混凝土于高层建筑。 将来可能推广使用高达C130以上的混凝土。
fn、fa—— 龄期分别为n天和a天的混凝土抗压强度, n、a——养护龄期(d),a>3,n>3。
成熟度的概念P118
③实验因素
进行混凝土强度试验时,试件尺寸、形状、 表面状态、含水率以及实验加荷速度等实验因 素都会影响到混凝土强度实验的测试结果。
③实验因素
图4-15 混凝土受压破坏
7.提高与保证混凝土强度发展的措施
凝土产生裂纹的主要原因之一,从而进一步影响混凝土的
强度和耐久性。 引起混凝土变形的因素很多,归纳起来有两类: 非荷载作用下的变形和荷载作用下的变形。
4.3.2 混凝土的变形
1.混凝土在非荷载作用下的变形 (1)化学收缩
(2)塑性收缩
(3)干湿变形 (4)温度变形
2、混凝土在荷载作用下的变形
(1)短期载荷作用下——弹塑性变形 (2)长期载荷作用下——徐变
采用强度等级高的水泥; 采用低水灰比;
采用有害杂质少、级配良好、颗粒适当的骨料和合理砂率;
采用合理的机械搅拌、振捣工艺;
保持合理的养护温度和一定的湿度,
可能的情况下采用湿热养护;
掺入合适的混凝土外加剂和掺合料。
4.3.2 混凝土的变形
混凝土在硬化和使用过程中,由于受物理、化学、 力学等因素的作用,会产生各种变形,这些变形是导致混
(1) 化学变形 水泥水化产物的体积小于反应物(水泥与水)的体积, 称为化学收缩。 化学收缩不可恢复的,收缩量随龄期增加,一般在40 d内逐渐趋向稳定。 (2) 干湿变形 混凝土在环境中湿胀干缩的变形。 吸附水或毛细水蒸发时,引起凝胶体紧缩和毛细孔负 压,使混凝土产生收缩。 混凝土吸湿时,毛细孔负压减小或消失而产生膨胀, 变形可部分恢复(教材P118图)。 工程设计中取混凝土的线收缩值为15-20×10-5mm/mm, 即每米收缩0.15-0.2mm。 影响混凝土干湿变形有多种因素①水泥用量、细度、 品种②水灰比③骨料的规格与质量④养护条件
提高混凝土的抗渗性能的措施: 提高混凝土的密实度,改善孔隙结构,减少渗透通道。
①短期荷载作用下的变形 混凝土是一种非均质材料属于弹塑性体。在外力作用下, 既产生弹性变形,又产生塑性变形,即混凝土的应力与应变 的关系不是直线而是曲线,如图4-26所示p119。 混凝土的塑性变形是内部微裂纹产生、增多、扩展与汇 合等的结果。 混凝土弹性模量的确定、范围;疲劳破坏见教材p120。 ②混凝土在长期荷载作用下的变形——徐变 混凝土在长期不变荷载的作用下,沿作用力方向随时间 而产生的塑性变形称为混凝土的徐变。 混凝土徐变的过程、原因、大小及影响因素、利弊 p120。
卵石:αa=0.48,αb=0.33
①原材料及其配合比因素
D. 外加剂和掺合料
外加剂可按要求改变混凝土的强度及强度发展规律。
掺入减水剂可减少拌合用水量,提高混凝土强度; 掺入早强剂可提高混凝土早期强度,但对其后期强度 发展无明显影响。
超细的掺合料可配制高性能、超高强度的混凝土。
②生产工艺因素
混凝土生产过程中涉及到的施工(搅拌、捣实)、养 护条件、养护时间等因素。 A. 施工条件——搅拌与振捣 在施工过程中,搅拌均匀,捣固密实。 机械搅拌和捣实的力度比人力要强,因而,采用机械搅 拌比人工搅拌的拌合物更均匀,采用机械捣实比人工捣实的 混凝土更密实。 强力的机械捣实可适用于更低水灰比的混凝土拌合物, 获得更高的强度。 改进施工工艺可提高混凝土强度,如采用分次投料搅拌 工艺;采用高速搅拌工艺;采用高频振捣器;采用二次振捣 工艺等都提高混凝土强度。 另外运输过程中注意减少分层、浇注过程中控制浇筑高 度,避免分层离析。
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