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混凝土在21?C下浇灌并放置6小时后,再在指定温度下养护至测试龄期混凝土在指定的温度下浇灌密封放置2小时后,再在21?C下养护到测试龄期养护温度越低,强度越低;养护温度比浇灌温度更重要!冬天施工的混凝土必须采取措施保暖一段时间。3.6.1混凝土的抗压强度
试验发现:新拌混凝土养护初期采用较低的养护温度,反而可以混凝土的后期强度,为什么?第32页,共47页,星期六,2024年,5月湿养护时间越长,混凝土强度越高3.6.1混凝土的抗压强度
第33页,共47页,星期六,2024年,5月龄期的影响混凝土强度在最初3~7d增长较快,然后逐渐缓慢下来。其随养护龄期的增长大致符合对数函数关系:fcu,n/fcu,a=lgn/lga式中:fcu,n—n天龄期混凝土的抗压强度fcu,a—a天龄期混凝土的抗压强度3.6.1混凝土的抗压强度
第34页,共47页,星期六,2024年,5月混凝土强度的影响因素–试验条件43.6.1混凝土的抗压强度
试件形状尺寸:试件尺寸会影响到混凝土强度实验的测试结果。试件尺寸越大,测得的强度值越低。当采用非标准尺寸试件时,应将其抗压强度折算为标准试件抗压强度。表面状态:当混凝土受压面非常光滑时(如有油脂),由于压板与试件表面的磨擦力减小,使环箍效应减小,试件将出现垂直裂纹而破坏,测得的混凝土强度值较低。含水程度:混凝土试件含水率越高,其强度越低。干燥试件比饱水试件强度高20to25%加荷速度:在进行混凝土试件抗压试验时,若加荷速度过快,材料裂纹扩展的速度慢于荷载增加速度,会造成测得的强度值偏高。故在进行混凝土立方体抗压强度试验时,应按规定的加荷速度进行;试件平整度。第35页,共47页,星期六,2024年,5月试件尺寸的影响试件尺寸越大,混凝土强度测试值越偏低;试件尺寸越小,混凝土强度测试值越偏高;相对强度(%)试件尺寸(cm)0101520304050607080其原因:环箍效应,尺寸小,环箍效应明显缺陷概率,尺寸大,缺陷概率大3.6.1混凝土的抗压强度
第36页,共47页,星期六,2024年,5月3.6.1混凝土的抗压强度
环箍效应:压力机垫板的横向摩擦约束,造成混凝土试块端部处在多轴受力状态,就象在试件上下端各加了一个套箍,致使破坏时形成两个对顶的角锥破坏面,抗压强度高于无约束情况。未采取减摩措施采取减摩措施第37页,共47页,星期六,2024年,5月抗拉强度试验直接轴心抗拉试验——很困难荷载作用线难以与试件轴线保持重合,发生偏心;难以保证试件在受拉区断裂。劈裂抗拉试验试件:边长为150mm的立方体试件或圆柱体试件原理:在试件的相对的表面素线上作用均匀分布的压应力,从而在竖向平面内产生均匀拉伸应力四点弯拉试验试件:150×150×600(或550)mm3的梁式试件按三分点加荷进行弯曲试验,在试件下方产生拉伸应力3.6.2混凝土的抗拉强度
1第38页,共47页,星期六,2024年,5月单轴拉伸作用下混凝土的行为混凝土的应力-应变曲线、弹性模量和泊松比均与单轴受压作用条件下的类似,但是因为在这种应力状态下抑制裂缝发展的可能性小得多,裂缝从扩展开始到失稳的过程短暂,呈现十分明显的脆性断裂。3.6.2混凝土的抗拉强度
第39页,共47页,星期六,2024年,5月PPft=P/A横截面积为A轴心直拉试验直拉试验3.6.2混凝土的抗拉强度
第40页,共47页,星期六,2024年,5月劈裂抗拉试验SplittingTestfs劈拉强度计算:fts=2P/?a2=0.637(P/a2)a:立方体试件的边长;150mm?150mm?150mm的立方体试件PPa受拉fs3.6.2混凝土的抗拉强度
第41页,共47页,星期六,2024年,5月四点弯拉试验用尺寸为150mm?150mm?550mm的梁式试件,标准条件下养护28天,采用三分点加荷方式试验,直至试件断裂。根据材料力学理论合线弹性应力-应变分析,试件断裂是的最大拉伸应力为:fb=PL/bd2(b×d=试件的截面积)称为断裂模量modulusofrupture3.6.2混凝土的抗拉强
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