静力抗压弹性模量计算表
9、混凝土棱柱体抗压弹性模量试验(T0556-2005)

22、水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验共4页第1页1.目的、使用范围和引用标准(1)本方法规定了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时对应的弹性模量。
(2)本方法适于各类水泥混凝土的直角棱柱体试件。
(3)引用标准:GB/T 2611-2007 《试验机通用技术要求》GB/T 3159-2008 《液压式万能试验机》JB/T54251-1994 《杠杆千分表产品质量分等》T0551-2005 《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法》T0555-2005 《水泥混凝土棱柱体抗压强度试验方法》2.仪器设备压力机:应符合T0551中2.3的规定,(编号LX-01);球座:应符合T0551的2.4规定;微变形测量仪: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);微变形测量仪固定架两对,标距150mm;钢尺(量程600mm,分度值为1mm)(编号JL-13)、502胶水、铅笔和秒表。
3.试验制备(1)试件尺寸与棱柱体轴心抗压强度试件尺寸相同,符合表T0551-1规定。
(2)每组为同龄期同条件制作和养护的时试件6根,其中3个用于测定轴心抗压强度,提出弹性模量试验的加荷标准,另3根则作为弹性模量试验。
4.试验步骤(1)试件取出后,用湿毛巾覆盖并及时进行试件阿,保持试件的干湿状态不变。
(2)擦净试件,量出尺寸并检查外形,尺寸量测精确至1mm,试件不得有明显缺损,端面不平时须预先抹平。
(3)压力机检查:接通电源,红色指示灯亮,如果不亮,则顺时针方向旋转电源开关,显示年、月、日、时、分;按一次“清零”键,显示器显示0.0,如不显22、水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验共4页第2页示0.0,再按一次“清零”键,显示器显示0.0;按“启动”键,电机进入测试状态;可以正常使用。
(4)压力机设置:按“设置”键,仪表即进入参数设置状态,再按一次“设置”键就退出;显示“P——1”:为日期年的输入。
10水泥混凝土抗压弹性模量试验检测记录表(棱柱体)

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(mm2)
棱柱 对中时 体抗
变形量ε
左 0
变形量ε
右 0
压强 度弹
测试时
性模
变形量ε
左 a
变形量ε
右 a
量
△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)
41.6 1.0 43.5 150*150*300 349 11.25 150 22500
21 25
150*150*300 22500 954.03 42.4
150*150*300 349
11.25 150
22500 21 23
试验:
复核:
日期:
年
月
日
第 页,共 页
水泥砂浆抗压弹性模量试验检测记录表(棱柱体) JJ0503c
试验室名称:
工程部位/用途 试验依据 试验条件 样品描述
河南省大道工程检测咨询有限公司
主要仪器设备及 编号
砂浆种类
试件尺寸 (mm)
棱柱 体抗 压强
度
承压面积 (mm2) 极限荷载 (kN) 轴心抗压强度测值(MPa)
换算系数
轴心抗压强度测值(MPa)
换算系数
轴心抗压强度测定值(MPa) 备 注:
养护条件 150*150*300 22500 1043.64 46.4
150*150*300 349
11.25 150
22500 15 17
记录编号: 任务编号 样品编号 样品名称 试验日期
浅谈混凝土静力抗压弹性模量的影响因素(最新整理)

4 影响混凝土弹性模量的因素4.1 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。
因此,做岩石强度及集料压碎指标时,是选择集料的重要指标,同时也为做配合比提供最为重要的原始数据。
混凝土弹性模量是随强度的增长而增长,二者成正比关系。
例如跨104国道特大桥现浇梁施工时,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(35.5GPa)的100%后方可进行。
上述说明在预应力现浇梁施工时,混凝土弹性模量检测是一项重要指标。
4.2 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。
4.3 砂率的变化对混凝土弹性模量的影响根据多次试验表明,混凝土的弹性模量随砂率的增加而降低。
混凝土的弹性模量主要取决于集料的弹性模量及集料与砂浆的体积比,随砂率的增大,混凝土集料比例下降,从而造成混凝土的弹性模量下降。
5 有效控制混凝土弹性模量目前,根据各个工程试验研究显示,特别是桥梁和大体积混凝土工程,其弹性模量对于混凝土结构的安全运行至关重要,尤其是混凝土弹性模量的降低,可以提高混凝土结构的抗裂性,为了有效控制混凝土弹性模量:首先,选择低弹模集料,因为在一般情况下,集料的弹性模量越低,用这种集料制成的混凝土弹性模量也相对较低。
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。
弹性模量自动计算

平均值(Mpa) 56.4 终变形值
控制荷载(KN) 422.86 破坏荷载 (KN)
变形差
强度(Mpa)
试件编号 4 5 6
千分表号 1 2 1 2 1 2
两侧 0 0 4 4 3 3
平均 0.0 4.0 3.0 弹 性 57.4 57.3 57.7
两侧 67 70 66 67 67 66 模 量
两侧 67 64 66 63 66 65 67 64 64 63 66 67 61 67 62 67 61 66 4.13 4.33 4.30 量
平均 65.5 64.5 65.5 65.5 63.5 66.5 64.0 64.5 63.5
变形差 65.5 62.5 63.0 65.5 61.5 63.5 64.0 62.0 62.0
平均 68.5 66.5 66.5
变形差 68.5 62.5 63.5
破坏荷载 (KN) 1295.71 58.8 弹性模量 (Mpa) 4.32
试件编号 1 2 3 试件编号 4 5 6
破坏荷载(KN) 1291.5 1289.2 1297.9 千分表号 1 2 1 2 1 2 初变形值 两侧 0 0 2 3 1 3
强度(Mpa)
平均值(Mpa) 57.5 终变形值
控制荷载(KN) 430.96 破坏荷载 (KN) 1317.3 1311.4 1327.7
平均 0.0 2.5 2.0
两侧 69 67 69 67 68 66
平均 68.0 68.0 67.0
变形差 68.0 65.5 65.0
强度(Mpa) 58.5 58.3 59.0 弹性模量 (Mpa) 4.30
269#
平均值(Mpa) 55.6 终变形值 控制荷载(KN) 417.30 破坏荷载 (KN) 1112.2 1159.1 1103.2 1128.6 1138.6 1164.2 1163.1 1122.0 1102.6
配合比相关记录表格

大 西 铁 路 工 程混凝土配合比选定记录(一)记录编号 委托编号 试验日期试验 计算 复核表号:铁建试录033批准文号:铁建立函 [2021]27号大 西 铁 路 工 程混凝土配合比选定记录(二)记录编号 委托编号 试验日期表号:铁建试录034批准文号:铁建立函 [2021]27号混凝土配合比选定记录(三)记录编号 委托编号 试验日期试验 计算 复核表号:铁建试录035批准文号:铁建立函 [2021]27号表号:铁建试录036批准文号:铁建立函[2021]27号混凝土配合比选定记录(四)记录编号委托编号试验日期试验计算复核混凝土拌和物凝结时间测定记录〔一〕配比编号记录编号委托编号委托日期构造部位测试日期测试计算复核表号:铁建试录038批准文号:铁建立函[2021]27号混凝土拌和物凝结时间测定记录〔二〕配比编号记录编号委托编号委托日期构造部位测试日期测试计算复核表号:铁建试录039批准文号:铁建立函[2021]27号- -. 优选-混凝土试件抗压强度试验记录表号:铁建试录040批准文号:铁建立函 [2021]27号混凝土抗折强度试验记录委托单位 记录编号 施工单位 委托编号 工程名称 委托日期 施工部位 试件编号 代表数量 试验日期试验计算复核混凝土劈裂抗拉强度试验记录委托单位 记录编号表号:铁建试录041批准文号:铁建立函 [2021]27号表号:铁建试录042批准文号:铁建立函 [2021]27号施工单位 委托编号 工程名称 委托日期 施工部位 试件编号 代表数量 试验日期试验计算复核大西铁路客专工程混凝土静力受压弹性模量试验记录〔一〕表号:铁建试录043批准文号:铁建立函 [2021]27号试件编号记录编号代表数量委托编号试验计算复核大西铁路客专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 试验日期试验计算复核大西铁路客专工程表号:铁建试录044批准文号:铁建立函 [2021]27号表号:铁建试录048批准文号:铁建立函[2021]27号混凝土抗冻性能试验记录〔一〕 试件编号记录编号 代表数量委托编号 试验计算复核大西铁路客专工程表号:铁建试录050批准文号:铁建立函[2021]27号混凝土抗冻性能试验记录〔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试验计算复核大西铁路客专工程表号:铁建试录050批准文号:铁建立函[2021]27号混凝土抗冻性能试验记录〔三〕试件编号记录编号代表数量委托编号委托日期试验日期试验复核大西铁路客专工程表号:铁建试录051批准文号:铁建立函[2021]27号混凝土抗渗性能试验记录委托单位记录编号施工单位委托编号工程名称委托日期施工部位试件编号复核大西铁路客专工程混凝土抗裂性试验记录试件编号记录编号代表数量委托编号。
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。
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。
9、混凝土棱柱体抗压弹性模量试验(T0556-2005)

22、水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验共4页第1页1.目的、使用范围和引用标准(1)本方法规定了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时对应的弹性模量。
(2)本方法适于各类水泥混凝土的直角棱柱体试件。
(3)引用标准:GB/T 2611-2007 《试验机通用技术要求》GB/T 3159-2008 《液压式万能试验机》JB/T54251-1994 《杠杆千分表产品质量分等》T0551-2005 《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法》T0555-2005 《水泥混凝土棱柱体抗压强度试验方法》2.仪器设备压力机:应符合T0551中2.3的规定,(编号LX-01);球座:应符合T0551的2.4规定;微变形测量仪: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);微变形测量仪固定架两对,标距150mm;钢尺(量程600mm,分度值为1mm)(编号JL-13)、502胶水、铅笔和秒表。
3.试验制备(1)试件尺寸与棱柱体轴心抗压强度试件尺寸相同,符合表T0551-1规定。
(2)每组为同龄期同条件制作和养护的时试件6根,其中3个用于测定轴心抗压强度,提出弹性模量试验的加荷标准,另3根则作为弹性模量试验。
4.试验步骤(1)试件取出后,用湿毛巾覆盖并及时进行试件阿,保持试件的干湿状态不变。
(2)擦净试件,量出尺寸并检查外形,尺寸量测精确至1mm,试件不得有明显缺损,端面不平时须预先抹平。
(3)压力机检查:接通电源,红色指示灯亮,如果不亮,则顺时针方向旋转电源开关,显示年、月、日、时、分;按一次“清零”键,显示器显示0.0,如不显22、水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验共4页第2页示0.0,再按一次“清零”键,显示器显示0.0;按“启动”键,电机进入测试状态;可以正常使用。
(4)压力机设置:按“设置”键,仪表即进入参数设置状态,再按一次“设置”键就退出;显示“P——1”:为日期年的输入。
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
水泥混凝土抗压弹性模量(圆柱体)试验_记录

抗压 弹
性模 量
测值
抗压弹 性模量 测定值 (MPa)6 备注:试验:
复核:
日期:
JJ0503b
水泥混凝土抗压弹性模量试验检测记录表(圆柱体)
试验室名称:
记录编号:
工程部位/用途
合同号
试验依据
JTG E30-2005
样品编号
试验条件
试验日期
样品描述
主要仪器设备及编号
混凝土种类
养护条件
成型日期
龄期(d)
试件的直径(mm)
编号 垂直方向 平均
圆柱
直径 值
体抗 压强 1
度 2
试件的高(mm)
垂直两个方向直径 端点的高度
平均 值
极限 荷载 (kN)
承压 面积 (mm2)
抗压 强度 测值 (MPa)
换算 系数
轴心抗 压强度 测定值 (MPa)
3
试件的直径(mm)
编号 弹性
垂直方向
平均
模量
直径 值
检测 后抗
4
压强 度5
试件的高(mm)
垂直两个方向直径 端点的高度
平均 值
极限 荷载 (kN)
承压 面积 (mm2)
抗压 强度 测值 (MPa)
换算 系数
轴心抗 压强度 测定值 (MPa)
6
终荷 初荷 测量
编号 载 载 标距
圆柱
(kN) (kN) (mm)
体抗
压强 度弹
4
性模 量5
试件 的
计算 直 径
对中时(0.001mm)
变形量 变形量 ε0左 ε0右
测试时(0.001mm)
变形量 变形量
εa左
εa右
△n (mm)
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。
最新检测收费标准

重庆市物价局关于核定重庆市建设工程检验测试暂行收费标准的通知渝价[2004]36号各区县(自治县、市)物价局、重庆市建设工程质量协会、各建设工程质量检测单位:为了促进我市建设工程检验测试工作的顺利进行,确保建设工程质量,规范检测结构收费行为,根据国务院《建设工程质量管理条例》和国家计委、国家经贸委、财政部等六部委印发的《中介服务收费管理办法》等有关规定,并结合我市实际,现就建设工程检验测试暂行收费标准的有关问题通知如下:一、凡依法取得建设工程检验测试资质证书,并经计量认证的建设工程质量检测机构,依据现行国家标准、行业标准及有关产品质量标准和规定,对进入施工现场的建筑材料、建筑构配件设备和商品混凝土等进行检验测试,可按附表所列的项目和收费标准向委托方收取检验测试费。
二、建设工程质量检测机构的检验测试费属经营性专业技术服务收费,实行政府指导价,依法纳税。
各检测机构可按本通知规定的收费标准上下浮动10%收费。
三、本通知适用于主城九区。
主城九区是指:渝中区、江北区、九龙坡区、沙坪坝区、大渡口区、巴南区、渝北区、南岸区、北碚区,包括经济技术开发区、高新技术开发区和北部新区。
其余各区县(自治县、市)的检测收费,可在本通知规定的收费标准幅度内,由当地政府价格主管部门根据当地实际确定收费标准,并报市物价局备案。
四、任何单位和个人不得强制或变相强制指定检测机构接受委托服务。
五、建设工程质量检测机构接本通知后,于2004年4月15日前到同级价格主管部门办理《收费许可证》,实行亮证收费。
并按照国家有关规定在收费场所实行明码标价,在其醒目位置公布收费依据、收费项目、收费标准。
六、各级政府价格主管部门,要随时加强对建设工程检验测试收费的监督检查,如有违反上述规定的,由政府价格主管部门依据《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》等规定予以查处。
七、本通知自2004年1月18日起施行。
混凝土的抗压模量计算公式

混凝土的抗压模量计算公式混凝土的抗压模量计算公式,这可是个挺专业的话题,但咱别被它的专业性给吓到,其实搞明白也不难。
咱先来说说啥是混凝土的抗压模量。
简单说,就是混凝土在受到压力的时候,抵抗变形的能力。
就好比你压一个弹簧,弹簧硬一点,就不容易被压变形,混凝土的抗压模量也是这个道理。
那这抗压模量咋算呢?一般来说,咱们用这个公式:Ec = (1 - νc² )/ (σc / εc)。
这里面的 Ec 就是混凝土的抗压弹性模量,νc 是混凝土的泊松比,σc 是混凝土的压应力,εc 是混凝土的压应变。
举个例子哈,就说前段时间我去一个建筑工地,看到工人们在浇筑混凝土柱子。
那混凝土搅拌机轰隆隆地转着,把水泥、沙子、石子啥的搅拌得匀匀的。
等浇筑完,过了一段时间,得测试这混凝土的抗压性能。
当时我就在旁边看着,检测人员拿着各种仪器,又是测量又是记录的。
他们把混凝土试件放在压力机上,一点点加压,同时记录下应力和应变的数据。
这过程可仔细了,就怕有一点差错。
我凑过去看,心里还琢磨着这抗压模量到底能算出来是多少。
检测人员认真地操作着,那专注的神情,让我都不敢大声喘气。
等数据出来,他们就按照公式开始计算。
我在旁边看着,心里也跟着算,还别说,最后算出来的结果和他们的差不多,这让我心里挺有成就感。
再回到这公式,这里面每一个参数都有讲究。
泊松比νc ,它反映了混凝土在受压时横向变形和纵向变形的关系。
压应力σc 就是施加在混凝土上的压力大小,压应变εc 则是混凝土在压力作用下产生的变形量。
在实际工程中,准确计算混凝土的抗压模量非常重要。
比如说盖高楼大厦,如果抗压模量算错了,那这楼的安全性可就没法保障啦。
所以啊,这小小的公式,背后可是关系重大。
而且,不同标号的混凝土,抗压模量也不一样。
像高强度的混凝土,抗压模量就大,抵抗压力变形的能力就强。
总之,混凝土的抗压模量计算公式虽然看起来有点复杂,但只要咱把每个参数搞清楚,多结合实际情况算算,也就不难掌握啦。
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。
100抗压强度计算公式

100抗压强度计算公式引言:抗压强度是指材料在受到压力作用下能够承受的最大力量,是一个重要的材料力学性质指标。
本文将介绍一种计算100抗压强度的公式,并对其应用进行探讨。
一、100抗压强度的定义100抗压强度是指材料在受到100单位面积的压力作用下能够承受的最大力量。
该指标是衡量材料抗压能力的重要参数,通常用于评估建筑材料、岩石和土壤等的抗压性能。
二、100抗压强度计算公式推导在计算100抗压强度时,需要考虑材料的弹性模量和抗拉强度等参数。
以下是一种常用的计算公式:100抗压强度 = 弹性模量× 抗拉强度× K其中,K是一个修正系数,用于考虑材料的物理性质和形状等因素对抗压强度的影响。
三、应用案例以混凝土为例,假设其弹性模量为30 GPa,抗拉强度为3 MPa,修正系数K为0.8。
根据上述公式,可以计算出该混凝土的100抗压强度为:100抗压强度= 30 GPa × 3 MPa × 0.8 = 72 MPa这意味着该混凝土在受到100单位面积的压力作用下,能够承受最大72 MPa的力量。
四、探讨与应用100抗压强度的计算公式可以应用于各种材料的研究和实际工程中。
通过计算100抗压强度,可以评估材料在承受压力时的稳定性和抗压能力,为工程设计和材料选择提供依据。
修正系数K的选择也非常重要。
不同的材料和形状对抗压强度的影响不同,因此需要根据具体情况进行修正。
修正系数K的确定需要考虑材料的物理性质、形状、加载方式等因素,可以通过实验或经验公式来确定。
在实际工程中,了解材料的100抗压强度对于设计和施工具有重要意义。
通过合理选择材料,可以确保工程结构的安全和稳定性。
同时,在材料研究中,通过对100抗压强度的计算和分析,可以深入了解材料的力学性能和微观结构,为材料改进和应用提供参考。
总结:本文介绍了100抗压强度的计算公式,并以混凝土为例进行了具体应用。
通过计算100抗压强度,可以评估材料在受到压力作用下的稳定性和抗压能力。
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2 右 F0 2 52 53.0 3.8 2 54 53.5 798.5 35.5 0.6 32000 31500 91.3 56 1 54 55 Fa 54 F0 1 53 左 Fa 54
3 右 F0 2 55 54.0 3.7 1 55 54.5 809.2 36.0 0.8 31400 56 Fa 57
荷载(KN) 强度 (MPa)
792.3 35.2
轴心抗压强度 fcp的1/3的荷载 值Fa(KN)
267.8
试件编号 千分表位 荷载位 读数 (0.001mm) 变形值 (0.001mm) 变形平均值 (0.001mm)
变形值之差与 平均值之比(%)
1 左 F0 1 55 53.5 5.6 0 54 55.0 810.3 36.0 0.8 31100 54 0 56 56 1 53 54 Fa 56 F0 1 52 右 Fa 53 F0 1 54 左 Fa 55
对 中
读数 (0.001mm) 测 变形值 试 (0.001mm) 变形平均值 Δ n(0.001mm) 破坏荷载(KN) 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:
计算:
试验:
试验日期:
静力受压弹性模量记录表
委 托 编 号 试件规格(mm) 初始 测 量 标 距 仪器设备编号
2 803.6 35.7 3 813.6 36.2 平均值 803.2 35.7
强 度 等 级 设计弹性模量 成 型 日 期 检 验 依 据
轴心抗压强度 (fcp)