Ⅰ 如何測試混凝土的抗壓強度
最簡單的就是做混凝土試塊,標養後試壓測強,還有回彈或鑽心,超聲等檢測手段。
砼抗壓強度是指在外力的作用下,單位面積上能夠承受的壓力,亦是指抵抗壓力破壞的能力。抗壓強度在建築工程中一般分為立方體抗壓強度和稜柱體(軸心)抗壓強度。
所謂立方體抗壓強度是按《砼結構工程施工質量驗收規范》(GB50204--2002),製作的邊長為150mm標准立方體試件,在溫度為(20±2)℃,相對濕度為95%以上的潮濕環境或不流動Ca(OH)2飽合溶液中養護的條件下,經28d養護,採用標准試驗方法測得的砼極限抗壓的強度,用 cu
所謂稜柱體(軸心)抗壓強度是在鋼筋砼結構計算中,根據結構實際情況,計算軸心受壓構件時常以稜柱體抗壓強度作為依據,因為它接近於砼構件的實際受力狀態。稜柱體(軸心)抗壓強度的標准試驗方法,是製成150mm×150mm×300mm的標准試件,在標准養護的條件下,測得其抗壓強度值,即為稜柱體(軸心)抗壓強度,用 表示。
由於立方體試件受壓時上下受到的摩擦力比稜柱體試件的要大,所以立方體強度要高於稜柱體抗壓強度。經試驗分析,稜柱體(軸心)抗壓強度 a=0.76 cu(當 cu在10~55MPa之間時)。
Ⅱ 混凝土強度標准值
一、 混凝土立方體抗壓強度(fcu):製作邊長為150mm的立方體試件,在標准條件(溫度20±2℃,相對濕度95%以上)下,養護到28天後測得抗壓強度。
二、 混凝土立方體抗壓標准強度(fcu,k):是指按標准方法製作和養護的邊長為150mm的立方體試件,在28d後用標准試驗方法測得的抗壓強度總體分布中具有不低於95%保證率的抗壓強度值(以C30混凝土為例,100個里有95個都大於等於30MPa)。這個值我們常用,其強度等級共劃分為14個等級,C50即表示混凝土立方體抗壓強度標准值為50MPa≤fcu,k<55MPa。也就是說我們常說的C30,30就代表30MPa。
三、 混凝土的軸心抗壓強度(fc):是採用150mmm×150mmm×300mm稜柱體作為標准試件所測得的抗壓強度。
概念我們看過了,我們來想想主要區別:
1、混凝土作為一種常用的材料,在fcu和fcu,k中我們均採用150mm的立方體進行試驗,是為了測算這種材料的抗壓強度,畢竟平時我們要表現的是這個材料的純抗壓性能。
2、商品混凝土和現場製作的混凝土在未澆築前,都以液態保存,而且在施工的環境下,無論溫度,濕度,還是混凝土試塊的骨料大小,可能均不相同,所以在抗壓標准強度必須去一個概率上的保障,這個數就是95%,如果100%的話成本太大,沒有必要。
3、.工程實際中, 鋼筋混凝土結構形式大部分是矩形,稜柱體或圓柱體,為了使測得的混凝土強度接近於混凝土結構的實際情況,所以在鋼筋混凝土結構設計中使用的是軸心抗壓強度,而非抗壓強度。且實測
C30軸心抗壓強度標准值為20.1MPa,也小於30MPa。所以採用軸心抗壓強度,更符合建築工程實際情況。當然在其他工程中,如橋梁設計中,混凝土軸心抗壓強度與建築設計中的不同。
Ⅲ 混凝土的強度標准值是怎麼確定的
混凝土的強度等級是指混凝土的抗壓強度。
普通混凝土的強度等級是以具有95%保證率的28d的立方體抗壓強度標准值來確定的。是同等級的多組試塊代表值
按照混凝土強度評定標准GB50107-2010規定方法,同時滿足平均值、最低值兩個條件確定的。
合格評定方法
合格評定條件
統計方法(一)
1.
mfcu≥fcu,k
+0.7σ0
2.
fcu,min
≥fcu,k-0.7σ0
且當強度等級≤C20時,
fcu,min
≥0.85fcu,k
當強度等級>C20時,
fcu,min
≥0.9fcu,k
式中
mfcu—同批三組試件抗壓強度平均值(N/mm2)
fcu,min—同批三組試件抗壓強度中的最小值(N/mm2);
fcu,k—混凝土立方體抗壓強度標准值(N/mm2)
σ0—驗收批的混凝土強度標准差(N/mm2),可依據前一個檢驗期的同類混凝土試件強度數據確定
驗收批混凝土強度標准差按下式計算:
σ0=0.59/m
×∑Δfcu,I
(i從1—m)
其中:
Δfcu,I—第i批試件混凝土強度中最大值與最小值之差;
m—用以確定該檢驗批混凝土強度標准差σ0的數據總批數
[注]:在確定混凝土強度標准差σ0
時,其檢驗期限不應超過三個月,且在該期間內檢驗批總數不得少於15批
統計方法(二)
1.
mfcu-λ1Sfcu≥0.9fcu,k
2.
fcu,min
≥λ2fcu,k
式中:
mfcu—n組混凝土試件強度的平均值(N/mm2)
fcu,min—n組混凝土試件強度的最小值(N/mm2);
3.
λ1、λ2—合格判定系數,按右表取用
4.
Sfcu—n組混凝土試件強度標准差(N/mm2);當計算值Sfcu
Ⅳ 混凝土強度怎麼測
回彈法
回彈法是用一彈簧驅動的重錘,通過彈擊桿(傳力桿),彈擊混凝土表面,並測出重錘被反彈回來的距離,以回彈值(反彈距離與彈簧初始長度之比)作為與強度相關的指標,來推定混凝土強度的一種方法。由於測量在混凝土表面進行,所以應屬於一種表面硬度法,是基於混凝土表面硬度和強度之間存在相關性而建立的一種檢測方法。
利用回彈儀( 一種直射錘擊式儀器)檢測普通混凝土結構構件抗壓強度的方法簡稱回彈法。由於混凝土的抗壓強度與其表面硬度之間存在某種相關關系,而回彈儀的彈擊錘被一定的彈力打擊在混凝土表面上,其回彈高度( 通過回彈儀讀得回彈值)與混凝土表面硬度成一定的比例關系。因此以回彈值反映混凝土表面硬度,根據表面硬度則可推求混凝土的抗壓強度。
用回彈法檢測混凝土抗壓強度,雖然檢測精度不高,但是設備簡單、操作方便、測試迅速,以及檢測費用低廉,且不破壞混凝土的正常使用,故在現場直接測定中使用較多。此種試驗,對硬度變化是很敏感的。骨料的種類對回彈值有很大的影響,並且還受配合比和碳化深度的影響。因此,對需測的每一種混凝土,都應通過試驗確定回彈值與強度的關系。這種試驗的誤差,雖然比抗壓強度的偏差大,但由於工作量少,測試迅速方便,仍具有很大的實用價值。尤其是檢驗大批成品,比較其質量優劣還是很有用的一種方法。
超聲回彈綜合法
超聲回彈綜合法是指採用超聲儀和回彈儀,在構件混凝土同一測區分別測量聲音和回彈值,然後利用已建立起的測強公式推算測區混凝土強度(混凝土抗壓強度)的一種方法。與單一回彈法或超聲法相比,超聲回彈綜合法具有受混凝土齡期和含水率影響小、測試精度高、適用范圍廣、能夠較全面地反映結構混凝土的實際質量等優點。
超聲回彈綜合法是建立在超聲波傳播速度和回彈值與混凝土抗壓強度之間相關關系的基礎上,以聲速和回彈值綜合反映混凝土抗壓強度的一種非破損方法,其適用於條件與回彈法基本相同。
鑽芯法
這種方法是利用專用鑽機,從結構混凝土中鑽取芯樣以檢測混凝土強度或觀察混凝土內部質量的方法。由於它對結構混凝土造成局部損傷,因此是一種半破損的現場檢測手段。
鑽芯法檢測混凝土強度,是國外推行較廣的一種半破損檢測結構中混凝土強度的有效方法。
使用場景:
a.對試塊抗壓強度的測試結果有懷疑時。
b.因材料、施工或養護不良而發生混凝土質量問題時。
c.混凝土遭受凍害、火災、化學侵蝕或其他損害時。
d.需檢測經多年使用的建築結構或構築物中混凝土強度時。