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第9讲 普通混凝土硬化后的性能 如何求得立方体抗压强度标准值的? 例如:一组试件的立方体抗压强度值分别为32.1, 37.5, 35.1, 38.2, 40.2 , 29.5, 43.1, 42.3, 40.6, 30.2, 32.5, 37.4, 38.1, 37.4, 36.4, 33.8, 35.8, 36.2, 37.9, 39.2(MPa) ,共有20个数据。 用比较法可得:其抗压强度标准值是30.2MPa; 因为20个数据中,小于30.2MPa的只有一个29.5MPa,百分率为5%。 4.轴心抗拉强度—结构设计时确定砼抗裂能力的重要指标 --用劈裂抗拉强度测定混凝土轴心抗拉强度 我国现行标准规定,采用标准试件150mm立方体,按规定的劈裂抗拉试验装置测得的强度为劈裂抗拉强度,简称劈拉强度fts 计算公式: 5.混凝土抗折强度或弯拉强度( fcf ) 道路路面或机场跑道用混凝土,是以弯拉强度为主要设计指标。 水泥混凝土的弯拉强度试验是以标准方法制备成 150mm×150mm×600mm(或550mm)的梁形试件,在标准条件下养护28d后,按三分点加荷,测定其弯拉强度(fcf )。 计算公式: 混凝土受压破坏形式 (1)水泥强度等级和水灰比——最主要因素或决定因素 水泥强度等级 砼的强度与水泥强度等级成正比关系 水泥强度等级 水灰比 水泥品种及强度等级均相同的情况下,混凝土的强度取决于W/C。 1)W/C在一定范围内(混凝土密实成型),W/C降低, 抗压强度增大。 2)当W/C过小 (不能密实成型)W/C降低,孔隙率升高,强度降低。 养护条件--保持水泥水化的温度和湿度 自然养护:一般在砼浇筑完毕后12h后开始加 以覆盖或浇水。 养护方法 蒸汽养护 蒸压养护 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。 1.混凝土在非荷载作用下的变形 (1)化学收缩 砼成型后40天内化学收缩增长较快 水泥水化物的固体体积小于水化前反应物(水和水泥)的总体积,混凝土的这种体积收缩是由水泥的水化反应所产生的固有收缩亦称为化学减缩。 (2)温度变形 温度变化10C,每米砼膨胀0.01毫米。对大体积砼不利。混凝土的体积同样有热胀冷缩的性质,当温度变形受到外界的约束而不能自由发生时,将在构件内产生温度应力。当应力造成变形差较大时,将会造成表层混凝土开裂。 为降低危害设置伸缩缝、分仓缝等。 2、混凝土在荷载作用下的变形 (1)在短期荷载下的变形 结构设计时,砼弹性模量的测定方法--静力受压弹性模量E 。 砼强度越高,E越高。 (2)徐变--砼在长期恒定荷载作用下随时间的增加而产生的变形。 变形原因:主要是胶凝体的粘性流动和滑移。在荷载长期作用下,混凝土凝胶体中的水分逐渐压出,水泥石逐渐粘性流动,微细空隙逐渐闭合,细晶体内部逐渐滑动,微细裂缝逐渐发生等各种因素的综合结果。 徐变对砼结构的作用:对普通砼结构,能消除砼内部温度应力 和收缩应力;对预应力砼,能使预应力损失增加。 影响徐变的因素: (1)水灰比一定时,水泥用量越大,徐变越大; (2)水灰比越小,徐变越小; (3)龄期长、结构致密、强度高,则徐变小; (4)集料用量多,徐变小; (5)混凝土在长期荷载作用下的应力越大,徐变越大。 1.混凝土的抗渗性 ——指混凝土抵抗压力水(或油)渗透的能力。 抗渗等级:采用标准养护28天的标准试件,按规定的方法进行试验,以其所能承受的最大水压力。如P2、P4、P6等。 2.混凝土的抗冻性 ——指混凝土在水饱和状态下,能经受多次冻融循环 作用而不破坏,同时也不严重降低强度的性能。 抗冻等级:是以龄期28天的试块的吸水饱和后承受(-15~ -20)0C到(15-20) 0C反复冻融循环次数确定。如F10、F15、F25、---F250和F300 3.抗侵蚀性 ——指混凝土在含有侵蚀性介质环境中遭受到化学 侵蚀、物理作用不破坏的能力。 4.混凝土的碳化 ——指空气中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作 用,生成碳酸钙和水。 碳化的不利影响:1)碱度降低,砼内钢筋易锈蚀 2)砼的抗拉、抗折强度下降 但碳化可提高混凝土的抗压强度。 5. 碱—集料反应 混凝土的选用原则:
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