Ⅰ 如何测试混凝土的抗压强度
最简单的就是做混凝土试块,标养后试压测强,还有回弹或钻心,超声等检测手段。
砼抗压强度是指在外力的作用下,单位面积上能够承受的压力,亦是指抵抗压力破坏的能力。抗压强度在建筑工程中一般分为立方体抗压强度和棱柱体(轴心)抗压强度。
所谓立方体抗压强度是按《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002),制作的边长为150mm标准立方体试件,在温度为(20±2)℃,相对湿度为95%以上的潮湿环境或不流动Ca(OH)2饱合溶液中养护的条件下,经28d养护,采用标准试验方法测得的砼极限抗压的强度,用 cu
所谓棱柱体(轴心)抗压强度是在钢筋砼结构计算中,根据结构实际情况,计算轴心受压构件时常以棱柱体抗压强度作为依据,因为它接近于砼构件的实际受力状态。棱柱体(轴心)抗压强度的标准试验方法,是制成150mm×150mm×300mm的标准试件,在标准养护的条件下,测得其抗压强度值,即为棱柱体(轴心)抗压强度,用 表示。
由于立方体试件受压时上下受到的摩擦力比棱柱体试件的要大,所以立方体强度要高于棱柱体抗压强度。经试验分析,棱柱体(轴心)抗压强度 a=0.76 cu(当 cu在10~55MPa之间时)。
Ⅱ 混凝土强度标准值
一、 混凝土立方体抗压强度(fcu):制作边长为150mm的立方体试件,在标准条件(温度20±2℃,相对湿度95%以上)下,养护到28天后测得抗压强度。
二、 混凝土立方体抗压标准强度(fcu,k):是指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d后用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值(以C30混凝土为例,100个里有95个都大于等于30MPa)。这个值我们常用,其强度等级共划分为14个等级,C50即表示混凝土立方体抗压强度标准值为50MPa≤fcu,k<55MPa。也就是说我们常说的C30,30就代表30MPa。
三、 混凝土的轴心抗压强度(fc):是采用150mmm×150mmm×300mm棱柱体作为标准试件所测得的抗压强度。
概念我们看过了,我们来想想主要区别:
1、混凝土作为一种常用的材料,在fcu和fcu,k中我们均采用150mm的立方体进行试验,是为了测算这种材料的抗压强度,毕竟平时我们要表现的是这个材料的纯抗压性能。
2、商品混凝土和现场制作的混凝土在未浇筑前,都以液态保存,而且在施工的环境下,无论温度,湿度,还是混凝土试块的骨料大小,可能均不相同,所以在抗压标准强度必须去一个概率上的保障,这个数就是95%,如果100%的话成本太大,没有必要。
3、.工程实际中, 钢筋混凝土结构形式大部分是矩形,棱柱体或圆柱体,为了使测得的混凝土强度接近于混凝土结构的实际情况,所以在钢筋混凝土结构设计中使用的是轴心抗压强度,而非抗压强度。且实测
C30轴心抗压强度标准值为20.1MPa,也小于30MPa。所以采用轴心抗压强度,更符合建筑工程实际情况。当然在其他工程中,如桥梁设计中,混凝土轴心抗压强度与建筑设计中的不同。
Ⅲ 混凝土的强度标准值是怎么确定的
混凝土的强度等级是指混凝土的抗压强度。
普通混凝土的强度等级是以具有95%保证率的28d的立方体抗压强度标准值来确定的。是同等级的多组试块代表值
按照混凝土强度评定标准GB50107-2010规定方法,同时满足平均值、最低值两个条件确定的。
合格评定方法
合格评定条件
统计方法(一)
1.
mfcu≥fcu,k
+0.7σ0
2.
fcu,min
≥fcu,k-0.7σ0
且当强度等级≤C20时,
fcu,min
≥0.85fcu,k
当强度等级>C20时,
fcu,min
≥0.9fcu,k
式中
mfcu—同批三组试件抗压强度平均值(N/mm2)
fcu,min—同批三组试件抗压强度中的最小值(N/mm2);
fcu,k—混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2)
σ0—验收批的混凝土强度标准差(N/mm2),可依据前一个检验期的同类混凝土试件强度数据确定
验收批混凝土强度标准差按下式计算:
σ0=0.59/m
×∑Δfcu,I
(i从1—m)
其中:
Δfcu,I—第i批试件混凝土强度中最大值与最小值之差;
m—用以确定该检验批混凝土强度标准差σ0的数据总批数
[注]:在确定混凝土强度标准差σ0
时,其检验期限不应超过三个月,且在该期间内检验批总数不得少于15批
统计方法(二)
1.
mfcu-λ1Sfcu≥0.9fcu,k
2.
fcu,min
≥λ2fcu,k
式中:
mfcu—n组混凝土试件强度的平均值(N/mm2)
fcu,min—n组混凝土试件强度的最小值(N/mm2);
3.
λ1、λ2—合格判定系数,按右表取用
4.
Sfcu—n组混凝土试件强度标准差(N/mm2);当计算值Sfcu
Ⅳ 混凝土强度怎么测
回弹法
回弹法是用一弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法。由于测量在混凝土表面进行,所以应属于一种表面硬度法,是基于混凝土表面硬度和强度之间存在相关性而建立的一种检测方法。
利用回弹仪( 一种直射锤击式仪器)检测普通混凝土结构构件抗压强度的方法简称回弹法。由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度( 通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。
用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,但是设备简单、操作方便、测试迅速,以及检测费用低廉,且不破坏混凝土的正常使用,故在现场直接测定中使用较多。此种试验,对硬度变化是很敏感的。骨料的种类对回弹值有很大的影响,并且还受配合比和碳化深度的影响。因此,对需测的每一种混凝土,都应通过试验确定回弹值与强度的关系。这种试验的误差,虽然比抗压强度的偏差大,但由于工作量少,测试迅速方便,仍具有很大的实用价值。尤其是检验大批成品,比较其质量优劣还是很有用的一种方法。
超声回弹综合法
超声回弹综合法是指采用超声仪和回弹仪,在构件混凝土同一测区分别测量声音和回弹值,然后利用已建立起的测强公式推算测区混凝土强度(混凝土抗压强度)的一种方法。与单一回弹法或超声法相比,超声回弹综合法具有受混凝土龄期和含水率影响小、测试精度高、适用范围广、能够较全面地反映结构混凝土的实际质量等优点。
超声回弹综合法是建立在超声波传播速度和回弹值与混凝土抗压强度之间相关关系的基础上,以声速和回弹值综合反映混凝土抗压强度的一种非破损方法,其适用于条件与回弹法基本相同。
钻芯法
这种方法是利用专用钻机,从结构混凝土中钻取芯样以检测混凝土强度或观察混凝土内部质量的方法。由于它对结构混凝土造成局部损伤,因此是一种半破损的现场检测手段。
钻芯法检测混凝土强度,是国外推行较广的一种半破损检测结构中混凝土强度的有效方法。
使用场景:
a.对试块抗压强度的测试结果有怀疑时。
b.因材料、施工或养护不良而发生混凝土质量问题时。
c.混凝土遭受冻害、火灾、化学侵蚀或其他损害时。
d.需检测经多年使用的建筑结构或构筑物中混凝土强度时。