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混凝土、砂浆强度 第一节 混凝土物理力学性能 概述 混凝土是由胶凝材料、骨料、加水以及必要时加入化学外加剂和矿物掺合料进行拌合,经硬化而成的人造石材。 混凝土的物理力学性能主要有强度、变形及耐久性三个方面的性能。 混凝土强度是混凝土的主要物理力学性能,又分为抗压强度、抗拉强度及抗折强度等,其中抗压强度是表示混凝土强度等级的主要指标。 混凝土在使用过程中,受外界干湿变化、温度变化和荷载作用会产生各种变形。反映混凝土变形主要有收缩、弹性模量及徐变三个指标。 反映混凝土耐久性的指标主要有:抗渗性、抗冻性、抗碳化性、混凝土中的钢筋锈蚀、抗压疲劳强度等。 概述 广义的混凝土是由胶凝材料、骨料和水,必要时掺入化学外加剂和矿物质混合材料,按适当比例配合,拌制成拌合物,经硬化而成的人造石材。 普通混凝土是由水泥作为胶凝材料、石子和砂为粗细骨料和水,必要时掺入化学外加剂和矿物质混合材料,按适当比例配合,拌制成拌合物,经硬化而成的人造石材。也是工程中应用最为广泛的。 普通混凝土的组成材料 普通混凝土结构示意图 1—石子 2—砂子 3—水泥浆 4—气孔 各组成材料的作用: 粗骨料(碎石或卵石)在混凝土中起总体的骨架作用,并抑制水泥的收缩; 砂、水泥和水形成水泥砂浆,包裹在粗骨料表面并填充骨料间的空隙,使混凝土具有流动性和可塑性。 在水泥砂浆中: 砂起骨架作用,并抑制水泥的收缩。 水泥和水组成的水泥浆体在硬化前起润滑作用,使混凝土拌合物具有良好的工作性能,硬化后将骨料胶结在一起,形成坚固的整体。 有关混凝土强度的几个概念 1. 混凝土立方体抗压强度 《普通混凝土力学性能试验方法》(GB/T 50081—2002)规定,制作150mm×150mm×150 mm的标准立方体试件(在特殊情况下,可采用150mm×300mm的圆柱体标准试件),在标准条件(温度20±2℃,相对湿度95%以上)下或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护到28d,所测得的抗压强度值为混凝土立方体抗压强度,以fc u表示。 当采用非标准尺寸(边长为100mm、200mm)试件时,应换算成标准试件的强度。换算方法是将所测得的强度乘以相应的换算系数。 强度换算系数(GB/T 50081—2002) 可见:相同的混凝土,试件尺寸小,测出的强度值高。 有关混凝土强度的几个概念 2. 混凝土轴心抗压强度 《普通混凝土力学性能试验方法》(GB/T 50081-2002)规定,采用150mm×150mm×300mm的棱柱体作为标准试件,测得的抗压强度为轴心抗压强度fcp。 混凝土的轴心抗压强度fcp与立方体抗压强度fcu之间具有一定关系,通过大量试验表明:在立方体抗压强度fcu为10~55MPa的范围内,fcp=(0.7~0.8)fcu。 3. 混凝土立方体抗压强度标准值 具有95%保证率的立方体抗压强度。 4. 混凝土强度等级 根据立方体抗压强度标准值。普通混凝土通常划分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等12个强度等级(C60以上的混凝土称为高强混凝土)。 有关混凝土变形的几个概念 (一)非载荷作用下的变形 非荷载作用下的变形有化学收缩、干湿变形及温度变形等。 化学收缩是指由于水泥水化生成物的体积比反应前物质的总体积小(约1% ),致使混凝土产生收缩。此收缩值,对混凝土的影响不大,但水泥用量过多,在混凝土的内部易产生化学收缩而引起微细裂缝。 干湿变形即混凝土干燥、潮湿引起的尺寸变化。其中湿胀变形量很小,一般无破坏性,但干缩对混凝土危害较大,应尽量减小。即混凝土在成型早期,一定要加强养护。 温度变形即混凝土热胀冷缩的性能。由于水泥水化放出热量,因此,温度变形对大体积混凝土工程极为不利,容易引起内外膨胀不均而导致混凝土开裂。 (二)载荷作用下的变形 荷载作用下的变形主要是瞬时变形和徐变。瞬时变形是任何材料都有的性质。徐变是指在长期不变的荷载作用下,随时间而增长的变形。 混凝土徐变曲线 徐变是混凝土所特有的性质,产生的主要原因是混凝土中的水泥石含有凝胶体(凝胶孔)。徐变大小与许多因素有关。如水灰比、养护条件、水泥用量、荷载的大小及加荷龄期等。 徐变的产生,有利也有弊。 混凝土耐久性的几个概念 混凝土耐久性是指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素作用,长期保持强度和外观完整性的能力。包括抗冻性、抗渗性、抗蚀性及抗碳化能力,也包括碱骨料反应等。 1.抗冻性 抗冻性是混凝土在饱和水状态下,能经受多次冻融循环而不破坏,也不严重降低强度的性能,是评定混凝土耐久性的主要指标。 抗冻等级是根据混凝土所能承受的反复冻融循环的次数,划分为F10、F15、F25、F50、F100、F150、F200、F
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