抗压强度计算2015(DOC)

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抗压强度计算2015讲解

抗压强度计算2015讲解

第四部分外窗的抗风压强度计算第一节标准与方法一、相关标准:《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012:——用于计算建筑物围护结构的风荷载标准值《建筑外窗抗风压强度、挠度计算方法》(建筑用塑料窗附录B)——用于进行门窗抗风压强度计算、受力杆件挠度校核《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009——用于玻璃的设计《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7016-2008——用于门窗性能检测及性能分级《门窗、幕墙风荷载标准值》04J906——用于直接查询建筑物的风荷载标准值,编制时间较早(2004年按GB50009-2001编制)。

三、计算与分级一)、计算方法有两种:第一种是挠度校核,即在规定的风荷载标准值作用下,受力杆件的挠度不大于规定值;第二种是抗风压值计算,即挠度达到最大值(等于L/150,且小于或等于20mm)时的风荷载值。

二)、分级抗风压强度计算与分级可分三步进行:1、确定建筑物围护结构风荷载标准值。

依据《建筑结构荷载规范》GB 50009计算,可由设计院或甲方提供,也可从相关规范、规定获取。

2、按照《建筑外窗抗风压强度、挠度计算方法》进行门窗受力杆件挠度的校核或门窗抗风压值的计算3、依据《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113确定玻璃风荷载设计值,并进行玻璃强度计算。

4、按《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》进行级别的判定。

第二节风荷载标准值一、风荷载标准值的确定★甲方或设计院提供(当地有规定的按规定执行)。

★按《建筑结构荷载规范》GB 50009计算确定按规范计算的风荷载标准值是最小值,根据建筑物的具体情况,可在计算的基础上,乘以安全系数确定。

★风荷载标准值的直接选用中国建筑标准设计研究院,在2004年以《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001为依据,编制了《门窗、幕墙风荷载标准值》04J906(虽然荷载规范修订了,也许此图册会修订)。

《门窗、幕墙风荷载标准值》04J906是采用基本风压、地面粗糙度类别、建筑物高度三个参数,查表确定该建筑物的风荷载标准值。

JGJ340-2015《建筑地基检测技术规范》

JGJ340-2015《建筑地基检测技术规范》

建筑地基检测技术规范JGJ340-2015批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:2015年12月1日中华人民共和国住房和城乡建设部公告第786号住房城乡建设部关于发布行业标准《建筑地基检测技术规范》的公告现批准《建筑地基检测技术规范》为行业标准,编号为JGJ340-2015,自2015年12月1日起实施。

其中,第5.1.5条为强制性条文,必须严格执行。

本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部2015年3月30日前言根据住房和城乡建设部《<关于印发2010年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2010]43号)的要求,规范编制组经过广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制本规范。

本规范的主要技术内容是:1总则;2术语和符号;3基本规定;4土(岩)地基载荷试验;5复合地基载荷试验;6竖向增强体载荷试验;7标准贯入试验;8圆锥动力触探试验;9静力触探试验;10十字板剪切试验;11水泥土钻芯法试验;12低应变法试验;13扁铲侧胀试验;14多道瞬态面波试验。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

1总则1.0.1为了在建筑地基检测中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、确保质量、保护环境,制定本规范。

1.0.2本规范适用于建筑地基性状及施工质量的检测和评价。

1.0.3建筑地基检测方法的选择应根据各种检测方法的特点和适用范围,考虑地质条件及施工质量可靠性、使用要求等因素因地制宜、综合确定。

1.0.4建筑地基检测除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语和符号2.1术语2.1.1人工地基为提高地基承载力,改善其变形性质或渗透性质,经人工处理后的地基。

2.1.2地基检测在现场采用一定的技术方法,对建筑地基性状、设计参数、地基处理的效果进行的试验、测试、检验,以评价地基性状的活动。

安徽省回弹检测泵送砼 DB34-T5012-2015

安徽省回弹检测泵送砼 DB34-T5012-2015

DB 34安徽省地方标准DB34/T5012-2015回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程Technical specification for inspection of pumped concretecompressive strength by rebound method(报批稿)2015年1年28日发布2015年4月1日实施省住房和城乡建设厅联合发布省质量技术监督局安徽省地方标准回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程Technical specification for inspection of pumped concretecompressive strength by rebound methodDB34/T5012-2015主编单位:市建筑质量安全监督站工业大学市建设工程质量监督站批准部门:省住房和城乡建设厅实施日期:2015年4月1日2015年前言根据省住房和城乡建设厅下达的《2013年度省工程建设地方标准及标准设计图集制(修)订计划》(建标 [2013] 56号) 文件要求,规程编制组经深入调查研究,总结省回弹法检测泵送混凝土抗压强度的实践经验,参考了国有关技术标准,针对省现有的地方材料并结合省泵送混凝土生产与施工现状,通过大量的试验研究和广泛的征求意见,编制本规程。

本规程共分8章4个附录,主要技术容包括:1.总则;2.术语和符号;3.回弹仪;4.检测技术;5.回弹值计算;6.测强曲线;7.混凝土强度的推定;8检测报告。

本规程由省住房和城乡建设厅负责管理,由市建筑质量安全监督站负责具体技术容的解释。

为不断完善本规程,请有关单位在执行过程中,注意总结经验、积累资料,随时将意见或建议反馈给市建筑质量安全监督站(地址:市霍邱路182号;邮编:230001;:01 ,Email: hfzjlxd163.)。

本规程主编单位:市建筑质量安全监督站工业大学市建设工程质量监督站本规程参编单位:工大共达检测试验有限责任公司市建昌工程质量检测中心市建设工程监测中心有限责任公司省建筑工程质量监督检测站省建筑工程质量第二监督检测站建筑大学省建设工程测试研究院有限责任公司省建筑业协会混凝土分会市天成混凝土市常宏混凝土市日月混凝土天柱包河特种混凝土省双龙混凝土市烟墩新型建材市市政工程集团混凝土搅拌站中汇实业恒固混凝土材料中业建材新联商品混凝土市宝运商品混凝土金辉混凝土乐陵回弹仪厂本规程主要起草人员:曾新云詹炳根周爱东朱广韧晓东马滨完海鹰翟红侠刚朱家国汪其兵志标骥袁自运德云汪毅明王非贵生亚明戴然智傅剑王显红谭奇任海左俊红波周静许祚文昌华陆春金保计海霞本规程主要审查人员:文恒武仁瑜加平道胜士起童兴寿徳密邹道金廖绍锋目次1 总则 (1)2 术语和符号 (2)2.1术语 (2)2.2符号 (2)3 回弹仪 (4)3.1技术要求 (4)3.2检定、率定 (4)3.3保养 (5)4 检测技术 (6)4.1一般规定 (6)4.2回弹值测量 (8)4.3碳化深度值测量 (8)5 回弹值计算 (9)6 测强曲线 (10)7 混凝土强度的推定 (12)8 检测报告 (14)附录A 抗压强度为(10.0~60.0)MPa的测区混凝土强度换算表 (15)附录B 抗压强度为(60.2~90.0)MPa的测区混凝土强度换算表 (20)附录C 非水平方向检测时的回弹值修正值 (25)附录D 回弹法检测混凝土强度报告 (26)本规程用词说明 (27)引用标准名录 (28)附:条文说明 (29)1 总则1.0.1 为统一规泵送混凝土抗压强度的检测技术,提高检测精度,保证工程结构检测结果的可靠性,制定本规程。

监理单位回弹法混凝土抗压强度检测方案-20150515[管理资料]

监理单位回弹法混凝土抗压强度检测方案-20150515[管理资料]

监理单位回弹法混凝土抗压强度检测方案-20150515[管理资料]*项目一期工程回弹法混凝土抗压强度检验实施方案编制人:*、*审核人:何少海检验单位:广东*建筑工程监理有限公司(合作单位) 中国建筑第*工程局有限公司2015年5月9日监理单位回弹法混凝土抗压强度检测实施方案一、前言回弹法混凝土抗压强度检测是监理单位平行检验的一项重要内容,也是质量监督站检查监理工作的一项内容,为认真贯彻落实有关工作要求,结合本项目人员设备仪器配备情况,为确保回弹数据真实可信,本项目部拟计划由总监理工程师(代表)、项目经理会同技术负责人(实验室)统一组织实施、各专业工程师联合参与行动或见证,项目监理部必须认真做好此项工作。

每月应及时组织对竖向或重要部位构件按规范要求一定比例进行回弹检测。

(对现场回弹检测的数据真实性、科学性、代表性进行分析统计,原始记录留存备查。

如施工、监理(建设)共同见证的可同时作为监理平行检测的资料。

参加人员须签字以示负责。

每月由资料员收集整理经项目经理、技术负责人审查后报总监理工程师审查。

并及时在每月监理月报中反馈实施和检测工作效果。

二、本项目工程概况番禺*项目一期工程位于广州市番禺区*路段,南临*大道,西临*路,该项目分三期进行开发,首期总建筑面积约134207平米,包括商业、公寓及别墅。

别墅3层,商业1-3层不等,公寓为1栋33层、1栋20层和1栋10层组成。

混凝土强度等级统计如下:序号栋号部位设计强度1 地下室墙柱 C30地下室2 地下室顶板 C303 -1层墙柱 C3501、02栋4 1-3层墙柱 C305 2-屋面层梁板、楼梯 C30 7 -1~4层墙柱 C40 8 5-8层墙柱 C3503栋9 9-10层墙柱 C30 10 2-屋面层梁板、楼梯 C30 12 -1~4层墙柱 C50 13 5-8层墙柱 C45 14 9-12层墙柱 C4004栋15 13-16层墙柱 C35 16 17-20层墙柱 C30 17 2-屋面层梁板、楼梯 C30 19 -1~8层层墙柱 C55 20 9-12层墙柱 C50 21 13-16层墙柱 C45 22 05栋 17-20层墙柱 C40 23 21-24层墙柱 C35 24 25-33层墙柱 C30 25 2-屋面层梁板、楼梯C30 27 -1-3层墙柱 C3006-20栋28 2-屋面层梁板、楼梯 C30三、方案编制依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23—2011)《广东省混凝土结构实体检验技术导则(试行)》《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 四、检测前的准备1、检测前应要求施工单位做回弹法混凝土抗压强度检测。

(完整word版)GB50204-2015《混凝土结构施工质量验收规范》-解读(精)

(完整word版)GB50204-2015《混凝土结构施工质量验收规范》-解读(精)

GB50204-2015混凝土结构施工质量验收规范-解读一、新规范简单介绍本规范共分10章、6个附录,主要内容是:总则、术语、基本规定、模板分项工程、钢筋分项工程、预应力分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程、装配式结构分项工程、混凝土结构子分部工程。

主要脉络与上一版【《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版】没有太大区别。

二、新规范适用范围1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013配套使用,GB50300为基础标准,各类验收规范均在本标准的框架下制定;2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015同样适用于轻骨料混凝土结构及特殊混凝土的施工质量验收(有特殊要求的还应符合相应标准的有关规定;3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015应与《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用,GB50204为验收标准,仅对混凝土结构施工的结果进行验收和评定,而GB50666为结构施工工艺和方法的国家标准,是施工质量验收的前提。

且本次修订更进一步弱化了GB50204关于施工方面的内容,因此,混凝土结构施工应按照GB50666实施。

三、新规范主要修订内容与GB50204-2002(2011版相比1、完善了验收基本规定(与GB50300-2013的修订相符,GB50300-2013关于验收的相关规定上改动量较大;2、与相关规范进行协调,删除了部分施工过程控制内容(应与相关施工规范《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用;3、增加了认证或连续检验合格产品的检验批容量放大规定;4、加强了对工具式模板及高大模板的验收要求5、删除了模板拆除内容(应与相关施工规范《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用;6、增加了成型钢筋等钢筋应用新技术的验收规定;7、增加了无粘结预应力全封闭防水性能的验收规定;8、完善了预拌混凝土的进场验收规定;9、完善了预制构件进场验收规定;10、增加了结构位置与尺寸偏差的实体检验要求;11、结构实体混凝土强度中增加了回弹-取芯法。

芯样抗压强度试验标准

芯样抗压强度试验标准

钻芯法检测混凝土抗压强度试验1适用范围本方法适用于测定混凝土圆柱体芯样试件的抗压强度。

2检测依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJT 384-2016《水工混凝土结构缺陷检测技术规程》SL713-2015《水工混凝土试验规程》SL352-2020《铁路工程结构混凝土强度检测规程》TB10426-20193检测设备钻芯机;冲击钻;钢筋探测仪(取芯时避开钢筋使用,如能用其它方法避开钢筋则可无);补平装置;游标卡尺;游标量角器;钢板尺和塞尺。

用于钻芯取样、芯样加工、量测的检测设备与仪器与所要完成的工作相适应,必须有产品合格证,计量器具须经检定或校准合格,并在有效期内使用。

4试验步骤4.1将混凝土芯样按长径比不小于1.0的尺寸要求截取试样,截取长径比为2的试样测定的抗压强度为轴心抗压强度。

抗压试验以3个试件为一组。

4.2将试样两端在磨石机上磨平,或用稠水泥浆(砂浆)抹平,端面平整度误差不应大于直径的1/10,两端面应于中轴线垂直,并作为试件的承压面。

试件四周不得有缩颈、鼓肚或其他缺陷(如裂缝等)。

4.3在试件侧面不同位置量测长度两次,准确至1mm,取两个测值的平均值作为试件的长度;在试件中部量测直径两次,准确至1mm,取两个测值的平均值作为试件的直径。

4.4试件在试验前需在标准养护室养护一周,然后按4.2的方法进行芯样试件的抗压强度试验。

5.结果处理5.1抗压强度按下列公式计算:22273.1πD 4DP P f c == 式中f c ----抗压强度,MPa ;P----破坏荷载,N ;D---试件直径,mm 。

5.2以3个试件测值的平均值作为实验结果。

5.3不同长径比的芯样试件,长径比大于或等于2的轴心抗压强度,其抗压强度可换算成强度,换算系数可参照图7.7.4。

5.4长径比为1.0的芯样试件抗压强度,换算成150mm ×150mm ×150mm 立方体的抗压强度,应乘以换算系数:f cc =Af c式中f cc ----150mm ×150mm ×150mm 立方体试件的抗压强度,MPa ;f c ---长径比为1.0的芯样试件抗压强度,MPa ;A---换算系数。

c30混凝土试块抗压强度标准值

c30混凝土试块抗压强度标准值

c30混凝土试块抗压强度标准值1. 概念解释c30混凝土试块抗压强度标准值是指混凝土在28天龄期下,试块抗压强度的设计数值,通常以兆帕(MPa)为单位。

c30混凝土是指混凝土配合比中水泥、砂、石料的比例,其中水泥按重量计算占混凝土总重量的百分比为30。

抗压强度标准值是衡量混凝土品质的重要指标,直接关系到混凝土的承载能力和使用寿命。

2. 深度解析 c30混凝土试块抗压强度标准值a. 混凝土配合比对试块抗压强度的影响:c30混凝土中水泥含量较高,砂石比例适中,因此试块的抗压强度相对较高。

但是具体数值受到配合比中水灰比、砂石选用、混凝土设计强度等多方面因素的影响。

在施工前需要根据具体情况进行充分的试验和计算,确定c30混凝土的试块抗压强度标准值。

b. 试块制作工艺对抗压强度标准值的影响:试块的制作工艺对抗压强度标准值有着重要的影响。

如果试块的制作不当,例如振捣不均匀、养护不到位等,都会导致试块抗压强度的偏低,进而影响c30混凝土的使用效果。

c. 抗压强度标准值的应用:c30混凝土的试块抗压强度标准值是在设计和施工中的重要依据。

在设计阶段,需要根据工程的实际需求确定混凝土的设计强度等级,并根据标准值确定水泥用量和配合比。

在施工过程中,需要对试块的抗压强度进行监测和评估,以确保混凝土的质量。

3. 总结与回顾c30混凝土试块抗压强度标准值作为混凝土质量的重要指标,对工程质量和安全具有重要意义。

通过深入的学习和了解,我们可以更好地掌握混凝土质量控制的关键技术,保障工程的顺利进行和后期的使用效果。

4. 个人观点和理解作为专业的文章写手,我深知c30混凝土试块抗压强度标准值对工程的重要性,也希望通过这篇文章的撰写,让读者对这一概念有更深入的了解。

混凝土作为工程建设中不可或缺的材料,其质量的稳定与把控至关重要,而了解混凝土试块抗压强度标准值,可以帮助工程师和相关人员更好地进行工程设计和施工管理。

以上是针对c30混凝土试块抗压强度标准值主题的全面解析和撰写,希望能够对您有所帮助。

(c30水下)混凝土抗压强度

(c30水下)混凝土抗压强度

28
1114.3
49.5
49.0
1.00
49.0
122.5
1072.4
47.7
试验监理工程师意见:
批准:
审核:
试验:
试验日期:2015
度(MPa) 尺寸换 算系数 单值 平均
换算强 达到设 度 计强度 (MPa) (%)
1089.6
48.4
2#墩柱头 2015/5/17 2015/6/14
28
1108.7
49.3
49.3
1.00
49.3
123.4
1132.4
50.3
1121.2
49.8
2#墩柱头 2015/5/17 2015/6/14
嫩江至丹东高速公路白城至黑水段建设项目 水泥混凝土抗压强度试验记录表
试验室名称: JJ0501a
吉林省松江路桥建筑试验检测有限公司嫩丹高速公路白城至 记录编号:JL-2015-TYH黑水段NDBH02合同段工地试验室
k96+490(拖拉机天桥)
工程部位/用途 样品描述 试验条件 主要仪器设备 设计强度(MPa)
委托/任务编号 样品编号 试验依据
YP-2015-TYHJTG E30-2005
表面平整、无蜂窝麻面、 无缺损 20℃
游标卡尺(NDBH02BDJL04) 数显式压力试验机(NDBH02BDSH01)等 C40 试件尺寸(mm) 150×150×150
极限荷载 部位名称 制件日期 试验日期 龄期 (天) (kN)

新版《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

新版《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

新版《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)详细解读一、新规范内容本规范共分10章、6个附录,主要内容是:总则、术语、基本规定、模板分项工程、钢筋分项工程、预应力分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程、装配式结构分项工程、混凝土结构子分部工程。

主要脉络与上一版【《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)】没有太大区别。

二、新规范适用范围1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013配套使用,GB50300为基础标准,各类验收规范均在本标准的框架下制定。

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015同样适用于轻骨料混凝土结构及特殊混凝土的施工质量验收(有特殊要求的还应符合相应标准的有关规定)。

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015应与《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用,GB50204为验收标准,仅对混凝土结构施工的结果进行验收和评定,而GB50666为结构施工工艺和方法的国家标准,是施工质量验收的前提。

且本次修订更进一步弱化了GB50204关于施工方面的内容,因此,混凝土结构施工应按照GB50666实施。

三、新规范主要修订内容与GB50204-2002(2011版)相比1、完善了验收基本规定(与GB50300-2013的修订相符,GB50300-20 13关于验收的相关规定上改动量较大);2、与相关规范进行协调,删除了部分施工过程控制内容(应与相关施工规范《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用);3、增加了认证或连续检验合格产品的检验批容量放大规定;4、加强了对工具式模板及高大模板的验收要求5、删除了模板拆除内容(应与相关施工规范《混凝土结构工程施工规范》G B50666-2011配套使用);6、增加了成型钢筋等钢筋应用新技术的验收规定;7、增加了无粘结预应力全封闭防水性能的验收规定;8、完善了预拌混凝土的进场验收规定;9、完善了预制构件进场验收规定;10、增加了结构位置与尺寸偏差的实体检验要求;11、结构实体混凝土强度中增加了回弹-取芯法。

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
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。

混凝土不同强度等级的抗压强度差异标准

混凝土不同强度等级的抗压强度差异标准

混凝土不同强度等级的抗压强度差异标准一、引言混凝土是一种广泛应用于建筑和基础设施工程的材料,具有优异的耐久性和强度特性。

混凝土的强度等级是指混凝土在标准试件上在规定养护期内的抗压强度,是混凝土强度等级的重要指标。

本文旨在探讨不同强度等级混凝土的抗压强度差异标准,为混凝土强度等级的选择和设计提供参考。

二、混凝土强度等级的定义混凝土强度等级是指混凝土在标准试件上在规定养护期内的抗压强度,按照国家标准《混凝土强度等级和标号》(GB/T 50080-2016)的规定,分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80等15个等级。

三、混凝土强度等级与抗压强度的关系混凝土强度等级与抗压强度之间存在着明确的关系,在国家标准中规定了不同强度等级混凝土的抗压强度范围,如下表所示:等级抗压强度范围(MPa)C15 10≤f_cu≤15C20 15≤f_cu≤20C25 20≤f_cu≤25C30 25≤f_cu≤30C35 30≤f_cu≤35C40 35≤f_cu≤40C45 40≤f_cu≤45C50 45≤f_cu≤50C55 50≤f_cu≤55C60 55≤f_cu≤60C65 60≤f_cu≤65C70 65≤f_cu≤70C75 70≤f_cu≤75C80 75≤f_cu≤80四、混凝土不同强度等级的抗压强度差异标准混凝土不同强度等级的抗压强度差异标准是指同一种混凝土配合比,不同强度等级混凝土的抗压强度之间的差异标准。

根据国家标准《混凝土抗压强度试验方法标准》(GB/T 50081-2002)的规定,混凝土的抗压强度应以标准立方体试件的平均值为准,同一强度等级混凝土应试制3个试件进行测定,不同强度等级混凝土的试制和测定应按照相同的要求进行。

1. 抗压强度差异标准的理论依据混凝土强度等级的选择是建筑工程设计的基础,混凝土强度等级的抗压强度差异标准反映了混凝土强度等级选择的准确性和合理性。

(完整版)新版《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)报告

(完整版)新版《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)报告

新版《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)详细解读一、新规范内容本规范共分10章、6个附录,主要内容是:总则、术语、基本规定、模板分项工程、钢筋分项工程、预应力分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程、装配式结构分项工程、混凝土结构子分部工程。

主要脉络与上一版【《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)】没有太大区别。

二、新规范适用范围1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013配套使用,GB50300为基础标准,各类验收规范均在本标准的框架下制定。

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015同样适用于轻骨料混凝土结构及特殊混凝土的施工质量验收(有特殊要求的还应符合相应标准的有关规定)。

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015应与《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用,GB50204为验收标准,仅对混凝土结构施工的结果进行验收和评定,而GB50666为结构施工工艺和方法的国家标准,是施工质量验收的前提。

且本次修订更进一步弱化了GB50204关于施工方面的内容,因此,混凝土结构施工应按照GB50666实施。

三、新规范主要修订内容与GB50204-2002(2011版)相比1、完善了验收基本规定(与GB50300-2013的修订相符,GB50300-20 13关于验收的相关规定上改动量较大);2、与相关规范进行协调,删除了部分施工过程控制内容(应与相关施工规范《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用);3、增加了认证或连续检验合格产品的检验批容量放大规定;4、加强了对工具式模板及高大模板的验收要求5、删除了模板拆除内容(应与相关施工规范《混凝土结构工程施工规范》G B50666-2011配套使用);6、增加了成型钢筋等钢筋应用新技术的验收规定;7、增加了无粘结预应力全封闭防水性能的验收规定;8、完善了预拌混凝土的进场验收规定;9、完善了预制构件进场验收规定;10、增加了结构位置与尺寸偏差的实体检验要求;11、结构实体混凝土强度中增加了回弹-取芯法。

粉煤灰砖抗压强度检测原始记录

粉煤灰砖抗压强度检测原始记录

粉煤灰砖抗压强度检测原始记录粉煤灰砖是一种具有重要经济和环境价值的建筑材料。

它具有良好的绝热性能、吸音性能和省时省力的特点,在建筑领域的应用越来越广泛。

粉煤灰砖的抗压强度是衡量其质量的重要指标之一。

本文将介绍粉煤灰砖抗压强度检测原始记录的相关内容,以帮助了解该建筑材料的生产过程。

1.检测方法粉煤灰砖的抗压强度检测采用国家标准“GB/T 50128-2015 砖、石材、混凝土抗压强度试验方法标准”。

具体采取三点弯曲法或直接压缩法进行测定,在检测中需要特别注意仪器的准确定位和检测过程中的统一标准操作。

2.检测步骤(1)检测前对采样的粉煤灰砖进行测量,包括长、宽、高以及重量等参数的测定。

(2)制备样品,在样品表面进行打磨,确保样品表面平整、无明显破碎或裂纹。

(3)根据实际情况选择压缩方式,对样品进行抗压强度测试,记录下测试时的参数,包括加载速度、弹簧保持时间等。

(4)进行数据分析,计算抗压强度值。

(5)比较实验结果和标准要求,得出是否符合标准要求的结论。

3.检测记录检测记录应包含以下内容:(1)样品编号、样品数量、样品来源和制备时间等信息。

(2)检测仪器的信息,包括型号、生产厂家、检测精度和检测范围等。

(3)测试条件,包括温度、湿度、加载方式和力值等。

(4)实验结果,包括抗压强度数据和计算方法等信息。

(5)分析结果,包括数据比对、结论和建议等内容。

4.检测结果分析粉煤灰砖抗压强度检测结果可以通过下列方面表现出来:(1)样品抗压强度的数值。

(2)样品的均质性和统一性。

(3)与国家标准的限值和要求的比较结果。

根据实验数据和分析结果,可以对生产过程进行改进和优化,提高粉煤灰砖的质量,确保其在建筑中的应用效果。

5.发现问题和解决方案在检测过程中会出现一些问题,以下是检测中可能存在的问题和相应的解决方案:(1)样品破碎问题。

如果样品在检测过程中破碎,应该重新采集样品,确保样品的品质和完整性,同时需要改变检测参数或检测方式,以避免破碎。

如何判定混凝土强度达到1.2N

如何判定混凝土强度达到1.2N

如何判定混凝土强度达到1.2N/mm2现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第7.4.7条规定:“混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。

”第7.4.5条规定:“施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。

施工缝的处理应按施工技术方案。

”原规范《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-92第4.4.19条规定:“在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/ mm2。

”虽然新规范取消了此条,改由按照施工技术方案执行。

但实际上,许多设计文件和施工技术方案中也还是同样要求在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土,其抗压强度不小于1.2N/mm2。

为什么是1.2N/mm2,而不是1 N/mm2或2 N/mm2?主要是避免过早上人或物产生荷载使混凝土产生裂缝,同时对混凝土造成挠动,对强度发展不利。

达到1.2N/mm2后,表面能承受比较小的荷载,不会产生变形。

1.2N/mm2基本上是混凝土终凝后的强度。

所以现浇梁、板上都不要过早上人、堆料、施荷加载,因混凝土浇筑后要有一个硬化过程,才会有强度;在这个过程中,应对混凝土加以保养,不能对混凝土施加任何外力。

如果在混凝土尚未有一定强度的情况下,在其上面堆放建筑材料或支模立撑,这样带给现浇混凝土的不是强度,而是更多的裂缝。

因此,必须做到在混凝土强度达到1.2 N/mm2以后,才允许在其上踩踏或安装模板及支架。

那么,在没有检测仪器的情况下,如何鉴定混凝土的强度什么时候达到了1.2N/ mm2呢?现行所有施工规范、验收标准对此并无依据和说明可供参考。

在日常建筑工程施工和质量检查中,许多施工人员、监理人员和监督人员对此强度值1.2N/mm2也并不熟悉和了解,有的只是估计几天可以达到;有的认为要通过现场回弹法检测或者钻芯法取样检测;有的建议在混凝土浇注成型时,做一组同条件养护试块,到龄期后进行抗压试验得知。

K混凝土抗压强度检测报告C25

K混凝土抗压强度检测报告C25
检测单位(章):2015年05月30日


试验人:审核人:技术负责人:批准人:
施工技术监理工程师
负责人:(建设单位代表):
试件
编号
破坏载荷
(kN)
试件长度
(mm)
试件宽度
(mm)
抗压强度
(MPa)
强度代表
值(MPa)
尺寸折算
系数
标准试件抗压
强度(MPa)
1
690
150
150
32.7
28.2
1.0
27.1
2
720
150
150
31.5
3
700
150
150
30.1


该组混凝土标准试件的抗压强度代表值达到混凝土设计强
度的119%
水泥品种
强度等级
P·C 32.5
水灰(胶)

0.60
砂子
品种规格
中砂
水泥用量
398kg/m³
石子
品种规格
碎石20-40mm
坍落度
40mmLeabharlann 外加剂品种掺量养护条件
标准养护
掺合料品
种掺量
主要仪器
设备
TYA-2000型电液式万能试验机
试件规格
(mm)
150×150×150
见证员
执行标准
GB/T50107-2010 GB/T 50081-2002
Xxx工程质量检测有限公司
混凝土抗压强度检测报告
委托编号
1514258
检测编号
2015-TK-1208
委托单位
委托日期
2015年05月30日

c40混凝土抗压设计强度

c40混凝土抗压设计强度

C40混凝土抗压设计强度1. 引言混凝土是一种广泛应用于建筑工程中的材料,具有优秀的抗压性能。

在混凝土结构设计中,抗压设计强度是一个重要的参数。

本文将介绍C40混凝土抗压设计强度的计算方法、相关标准和注意事项。

2. C40混凝土的定义和特性C40混凝土是指抗压强度等级为40MPa的混凝土。

其主要特点包括: - 抗压强度高,适用于承受大荷载的结构; - 抗冻性能好,适用于寒冷地区; - 施工性能好,易于浇筑和成型; - 耐久性好,能够长期保持结构的稳定性。

3. C40混凝土抗压设计强度的计算方法C40混凝土的抗压设计强度可以通过以下公式计算:fcd = αcc * fck / γc其中,fcd为混凝土的抗压设计强度,αcc为系数,fck为混凝土的特征抗压强度,γc为材料的安全系数。

具体计算步骤如下: 1. 确定混凝土的特征抗压强度fck; 2. 根据相关标准确定材料的安全系数γc; 3. 根据材料的特性和结构的要求确定系数αcc; 4. 根据公式计算出混凝土的抗压设计强度fcd。

4. 相关标准和规范在C40混凝土抗压设计强度的计算中,需要参考以下标准和规范: - GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》; - GB/T 50081-2002《混凝土抗压强度试验方法标准》; - GB 50204-2015《建筑结构混凝土抗压强度检验规程》。

这些标准和规范详细规定了混凝土结构设计的要求、试验方法和检验规程,对于确保结构的安全性和质量具有重要作用。

5. 注意事项在进行C40混凝土抗压设计强度的计算时,需要注意以下事项: - 确保混凝土的原材料质量,包括水泥、骨料、掺合料等; - 严格控制混凝土的配合比,保证混凝土的均匀性和稳定性; - 根据实际情况确定混凝土的施工工艺和养护措施; - 定期检测混凝土的质量,确保其满足设计要求。

6. 结论C40混凝土抗压设计强度是混凝土结构设计中的重要参数。

通过合理的计算方法和严格的质量控制,可以确保混凝土结构的安全性和耐久性。

EB瓦楞纸箱抗压强度的计算

EB瓦楞纸箱抗压强度的计算

EB瓦楞纸箱抗压强度的计算
刘超;孟英杰
【期刊名称】《印刷杂志》
【年(卷),期】2015(000)011
【总页数】2页(P59-60)
【作者】刘超;孟英杰
【作者单位】山东世纪阳光纸业集团;山东世纪阳光纸业集团
【正文语种】中文
【相关文献】
1.瓦楞纸箱抗压强度计算方法及计算机辅助设计 [J], 鄢腊梅;袁友伟
2.瓦楞纸箱尺寸的计算及提手孔位置对抗压强度的影响 [J], 齐钢
3.一种瓦楞纸箱抗压强度的计算方法 [J], 巩桂芬;刘雨杉;孙德强
4.一种瓦楞纸箱抗压强度的计算方法 [J], 巩桂芬;刘雨杉;孙德强
5.瓦楞纸箱抗压强度的计算方法及计算机辅助设计 [J], 鄢腊梅;袁友伟
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第四部分外窗的抗风压强度计算第一节标准与方法一、相关标准:《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012:——用于计算建筑物围护结构的风荷载标准值《建筑外窗抗风压强度、挠度计算方法》(建筑用塑料窗附录B)——用于进行门窗抗风压强度计算、受力杆件挠度校核《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009——用于玻璃的设计《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7016-2008——用于门窗性能检测及性能分级《门窗、幕墙风荷载标准值》04J906——用于直接查询建筑物的风荷载标准值,编制时间较早(2004年按GB50009-2001编制)。

三、计算与分级一)、计算方法有两种:第一种是挠度校核,即在规定的风荷载标准值作用下,受力杆件的挠度不大于规定值;第二种是抗风压值计算,即挠度达到最大值(等于L/150,且小于或等于20mm)时的风荷载值。

二)、分级抗风压强度计算与分级可分三步进行:1、确定建筑物围护结构风荷载标准值。

依据《建筑结构荷载规范》GB 50009计算,可由设计院或甲方提供,也可从相关规范、规定获取。

2、按照《建筑外窗抗风压强度、挠度计算方法》进行门窗受力杆件挠度的校核或门窗抗风压值的计算3、依据《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113确定玻璃风荷载设计值,并进行玻璃强度计算。

4、按《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》进行级别的判定。

第二节风荷载标准值一、风荷载标准值的确定★甲方或设计院提供(当地有规定的按规定执行)。

★按《建筑结构荷载规范》GB 50009计算确定按规范计算的风荷载标准值是最小值,根据建筑物的具体情况,可在计算的基础上,乘以安全系数确定。

★风荷载标准值的直接选用中国建筑标准设计研究院,在2004年以《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001为依据,编制了《门窗、幕墙风荷载标准值》04J906(虽然荷载规范修订了,也许此图册会修订)。

《门窗、幕墙风荷载标准值》04J906是采用基本风压、地面粗糙度类别、建筑物高度三个参数,查表确定该建筑物的风荷载标准值。

在查表的过程中,没有用到建筑物的体形系数,是因为《门窗、幕墙风荷载标准值》04J906是取最大值计算的,即外表面是按负压区墙角边部位-1.8取值,内表面按+0.2取值的。

二、风荷载标准值的计算以下为《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012中的部分内容:8.1风荷载标准值及基本风压8.1.1 垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下列规定确定:1 计算主要受力结构时,应按下式计算:w k=βgμsμz w0式中:w k----风荷载标准值(kN/m2);βg ----高度z处的风振系数;μs----风荷载体形系数;μz----风压高度变化系数;w0----基本风压(kN/m2)。

2 计算围护结构时,应按下式计算:w k=βgzμslμz w0式中:βgz ----高度z处的阵风系数;μsl ----风荷载局部体形系数。

8.1.2基本风压应采用按本规范规定的方法确定的50年重现期的风压,但不得小于0.30kN/m2。

对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应符合有关结构设计规范的规定。

注:基本风压是以当地比较空旷的地面上离地面10m高统计所得的50年一遇10分钟平均最大风速V0(m/s)为标准,一般按V02/1600确定的风压值。

8.1.3 全国各城市的基本风压值应按本规范附录E中表E.5重现期R为50年的值采用。

附表E.5全国部分城市的雪压、风压和基本气温(节选)8.2 风压高度变化系数8.2.1对于平坦或稍有起伏的地形,风压高度变化系数应根据地面粗糙度类别按表8.2.1确定。

地面粗糙度可分为A、B、C、D四类:----A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;----B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇;----C类有密集建筑群的城市市区;----D类有密集建筑群且房屋较高的城市市区。

8.2.2对于山区的建筑物,风压高度变化系数可按平坦地面的粗糙度类别由本规范表8.2.1确定外,还应考虑地形条件的修正。

表8.2.1风压高度变化系数8.3风荷载体形系数第1步(8.3.3)、计算维护结构及其连接的风荷载时,可按下列规定采用局部体形系数μsl;1封闭式矩形平面房屋的墙面及屋面可按表8.3.3的规定采用;2檐口、雨棚、遮阳板边棱处的装饰条等突出结构,取-2.0;第2步(8.3.2)、当多个建筑物,特别是群集的高层建筑,相互间距离较近时,宜考虑风力相互干扰的群体效应;一般可将单独建筑物的体形系数乘以相互干扰系数。

相互干扰系数可按下列规定确定:1对矩形平面高层建筑当单个施扰建筑与受扰建筑高度相近时,工具施扰建筑的位置,对顺风向风荷载可在1.00-1.10范围内选取,对横风向风荷载可在1.00-1.20范围内选取;2其它情况可比较类试条件的风洞试验资料确定,必要时宜通过风洞试验确定。

表8.3.3 封闭式矩形平面房屋的局部体形系数(节选)第3步(8.3.5)、计算围护结构风荷载时,建筑物内部压力的体形系数可按下列规定采用:1封闭式建筑物,按外表面风压的正负情况取-0.2或+0.2;2仅一面墙有主导洞口的建筑物,按下列规定采用:1)当开洞率大于0.02且小于或等于0.10时,取0.4μsl;2)当开洞率大于0.10且小于或等于0.30时,取0.6μsl;3)当开洞率大于0.30时,取0.8μsl;3其他情况,应按开放式建筑物的μsl取值。

注:1、主导的口的开洞率是指单个主导洞口面积与该墙面全部面积之比;2、应取主导洞口对应位置的值。

8.6阵风系数8.6.1计算围护结构(包括门窗)风荷载时的阵风系数应按表8.6.1确定。

三、风荷载标准值按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012计算的0.35地区,建筑物风荷载标准值(单独建筑物)=βgzμslμz w0=2.4*(-1.4-0.2)*0.51*0.35= -0.685 kPak考虑到城市建筑物密集,取相互干扰系数1.2后,建筑物风荷载标准值为:四、主导风向各地由于气候及地形的差异,主导风向是不同的。

以西安为例:主导风向为东北风,次主导风向为西南风,年均风速为1.7m/s,月均最高风速为2.4m/s。

一般机场跑道与主导风向是一致的,飞机迎风起降可获得最大的升力。

第三节建筑外窗抗风压强度计算方法一、计算方法B.2.1 荷载分布建筑外窗在风荷载作用下,承受与外窗平面垂直的横向水平力。

外窗各框料间构成的受荷单元可视为四边铰链的简支板。

在每个单元的四角各作450斜线,使其与平行于长边的中线相交。

这些线把受荷单元分成四块,每块面积所承受的风荷载传递给其相邻的构件每个构件可近似地简化为简支梁上呈矩形、梯形、三角形的均布荷载。

图B.1 荷载分布原理2112Q Q说明:Q ——受力杆件上的总荷载,单位为牛顿(N );Q 1 、Q 2 ……Qn ——受力单位直接传递给相邻杆件的荷载,单位为牛顿(N ); L ——受力杆件长度,单位为毫米(mm )图B.2 简支梁承受的均布荷载示意图Q Q 212图B.3 简支梁承受的均布荷载示意图12Q Q Q 3Q 45Q说明:P ——受力杆件承受的由其它受力杆件传递的集中荷载总荷载,单位为牛顿(N )。

图B.4 简支梁承受的均布荷载和集中荷载示意图3Q Q Q 21Q 54Q 6Q 7Q Q 8Q997634Q +Q 2说明:L1——集中荷载受力点到杆件较远一端的长度,单位为毫米(mm);L2——集中荷载受力点到杆件较近一端的长度,单位为毫米(mm);P1、P2……Pn——由其他杆件受力杆件传递的集中荷载,单位为牛顿(N);X——为梯形荷载的顶宽,单位为毫米(mm)图5 简支梁承受的均布荷载和集中荷载示意图B.2.1.1当L2/L1<1/2,且X<L/3时,则总荷载Q按式B.1计算,集中荷载P按式B.2计算,荷载示意图见图B.6。

Q =Q 1 + Q 2 + Q 3 + Q 4……………………(B.1)P =P1 +P2……………………(B.2)b) 若L2/L1≥1/2或L2/L1≤1/2时且X≥L/3时,则按下式计算:2Q=Q +Q +Q12图B.6 简支梁承受均布荷载示意图B.2.1.2当L2/L1≥1/2或L2/L1≤1/2,且X≥L/3时,总荷载Q按式B.1计算,集中荷载P按式B.2计算,荷载示意图见图B.7。

1P=P +P 2324Q +Q +Q图B.7 简支梁承受均布荷载示意图B.2.2 荷载计算建筑外窗在风荷载作用下,受力杆件上的总荷载(Q )为该杆件所承受的受荷面积(A )与施压在该面积上的单位风荷载(W )之乘积。

Q=A·W式中:Q----受力杆件上所承受的总荷载,单位为牛顿(N);A----受力杆件所承受的受荷面积,单位为平方米(m2);W----施压在受荷面积上的单位风荷载,单位为帕(Pa);按现行《建筑结构荷载规范》中取值。

* 当进行建筑外窗的强度计算时,其受力构件上的总荷载(Q)为该构件所承受的受荷面积(A)与该窗的强度等级相对应的单位荷载(W)之乘积。

GB.3.1 截面特性建筑外窗的受力构件在材料、截面积和受荷状态确定的情况下,构件的承载能力主要取决于与截面形状有关的两个特性,即截面的惯性矩与抵抗矩。

1、截面的惯性矩(I),它与材料的弹性模量(E)共同决定着构件的挠度(ƒ)。

2、截面的抵抗矩(W j ),当荷载条件一定时,它决定构件应力的大小。

3、截面特性的确定当建筑外窗用材采用标准型材时,其截面特性可在《材料手册》中查得。

当建筑外窗用材采用非标准型材时,其截面特性需要通过计算来确定。

简单矩形截面的惯性矩:I=(b·h3)/12;截面的抵抗矩:W j=2×I/h。

计算方法1:用材料力学知识计算。

如方管Ix=[(b·h3)-(b1·h13)]/12计算方法2:用CAD软件计算i.画出型材的截面图,使所有边沿线闭合;ii.对截面图进行面域;iii.用差集命令从外形中减去空腔部分;iv.工具—查询—面域/质量特性v.移动坐标轴至质心[工具—移动UCS(V)]vi.重复步骤iv查询,即可求出复杂截面的惯性矩和抵抗矩等截面特性B.5 最大挠度ƒ max的计算如图所述,建筑外窗受力构件受荷情况近似简化为简支梁上承受矩形、梯形、三角形的均布荷载,有时还可能承受集中荷载,其挠度计算公式如下:QQQa b c图B.14B.5.2.1图在矩形荷载作用下最大挠度按下式计算。

ƒ max=(Q·L3)/(76.8×E·I )B.5.2.2 在梯形荷载作用下最大挠度根据系数K的取值,分别计算ƒ max值。

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