混凝土强度等级表
混凝土强度等级对照表

混凝土强度等级对照表标准混凝土的抗压强度是通过试验得出的,我国最新标准C60强度以下的采用边长为150mm的立方体试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。
按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体在标准养护(温度20±2℃、相对湿度在95%以上)条件下,养护至28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压强度,以fcu表示。
[1]按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,在立方体极限抗压强度总体分布中,具有95%强度保证率的立方体试件抗压强度,称为混凝土立方体抗压强度标准值(以MPa计),用fcu表示。
[2]依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级。
按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。
例如,强度等级为C30的混凝土是指30MPa≤fcu<35MPa[2]影响混凝土强度等级的因素主要与水泥等级和水灰比、骨料、龄期、养护温度和湿度等有关。
影响因素混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。
一般来说,水灰比与混凝土强度成反比,水灰比不变时,用增加水泥用量来提高混凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。
所以说,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥质量和混凝土的水灰比两个主要环节。
此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。
粗骨料对混凝土强度也有一定影响,所以,工程开工时,首先由技术负责人现场确定粗骨料,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石高。
混凝土新老标号对照表

混凝土新老标号对照表混凝土标号与强度等级换算(标号-20)/10=强度等级混凝土标号混凝土换算强度等级100级C8150级C13200级C18250级C23300级C28350级C33400级C38450级C43500级C48550级C53600级C58混凝土标号:混凝土标号是指按标准方法制作、养护的边长为20 cm 的立方体标准试件,在28 d 龄期用标准试验方法所测得的抗压极限强度,以kgf/ cm2 计。
如500 号混凝土,其试件抗压极限强度为500 kgf/ cm2 。
当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数分别是:边长15 cm 的立方体试件为0. 95 ,边长10 cm 的立方体试件为0. 90 。
混凝土的标号通常采用150、200、250、300、350、400、450、500、550、600。
《铁路混凝土及砌石工程施工规范》(TBJ210 86)(此标准于1997 年7 月1 日废止)和《铁路桥涵设计规范》(TBJ2 85)(此标准于2000 年2月1 日废止)均作如此规定。
混凝土强度等级:混凝土的强度等级按立方体试件抗压强度标准值划分。
立方体试件抗压强度标准值则是指按标准方法制作、养护的边长为150 mm的立方体标准试件,在28 d 龄期用标准试验方法所测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不得超过5 % ,亦即保证率为95 %。
混凝土的强度等级采用混凝土(concrete)的代号C 与其立方体试件抗压强度标准值的兆帕数表示,如立方体试件抗压强度标准值为50 MPa 的混凝土,其强度等级以“C50”表示。
当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数分别是:边长200 mm的立方体试件为1. 05 ,边长100 mm的立方体试件为0. 95 。
《铁路混凝土强度检验评定标准》(TB10425 94)(此标准于1994 年4 月1 日起实施)中关于强度分级的规定即如此,该标准与国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107 87)和国际标准《混凝土———按强度的分级标准》(ISO3893)是一致的。
混凝土等级和强度表

混凝土等级和强度表混凝土等级与强度混凝土的强度大多取决于其混凝土等级,混凝土等级是根据混凝土的抗压强度来确定的。
强度用N/mm2表示,N/mm2为常见表示混凝土抗压强度的单位。
下表提供了不同混凝土等级所对应的混凝土抗压强度:一级混凝土:C7.5:抗压强度< 10N/mm2C10:抗压强度≥ 10N/mm2 至 < 15N/mm2C15:抗压强度≥ 15N/mm2 至 < 20N/mm2C20:抗压强度≥ 20N/mm2 至 < 25N/mm2C25:抗压强度≥ 25N/mm2 至 < 30N/mm2C30:抗压强度≥ 30N/mm2 至 < 40N/mm2C35:抗压强度≥ 40N/mm2 至 < 50N/mm2C40:抗压强度≥ 50N/mm2 至 < 60N/mm2 C45:抗压强度≥ 60N/mm2 至 < 70N/mm2 C50 :抗压强度≥ 70N/mm2 至 < 80N/mm2 二级混凝土:C55:抗压强度≥ 80N/mm2 至 < 90N/mm2 C60:抗压强度≥ 90N/mm2 至 < 100N/mm2 C65:抗压强度≥ 100N/mm2 至 < 110N/mm2 C70:抗压强度≥ 110N/mm2 至 < 120N/mm2 C75:抗压强度≥ 120N/mm2 至 < 130N/mm2 C80:抗压强度≥ 130N/mm2 至 < 140N/mm2 C85:抗压强度≥ 140N/mm2 至 < 150N/mm2 C90:抗压强度≥ 150N/mm2 至 < 160N/mm2 C95:抗压强度≥ 160N/mm2 至 < 170N/mm2C100:抗压强度≥ 170N/mm2混凝土等级与强度是混凝土建筑物经久耐用与安全性能的重要参照,同时也是对混凝土安全应用的直接参考。
混凝土强度等级对照表

混凝土的强度等级是指混凝土的抗压强度。
按《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107—2010)的标准,混凝土的强度等级应按照其立方体抗压强度标准值确定。
采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm^2; 或MPa计)表示。
混凝土的抗压强度是通过试验得出的,我国最新标准C60强度以下的采用边长为150mm的立方体试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。
按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体在标准养护(温度20±2℃、相对湿度在95%以上)条件下,养护至28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压强度,以fcu表示。
按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,在立方体极限抗压强度总体分布中,具有95%强度保证率的立方体试件抗压强度,称为混凝土立方体抗压强度标准值(以MPa计),用fcu表示。
依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级。
按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。
例如,强度等级为C30的混凝土是指30MPa≤fcu<35MPa影响混凝土强度等级的因素主要与水泥等级和水灰比、骨料、龄期、养护温度和湿度等有关。
混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。
一般来说,水灰比与混凝土强度成反比,水灰比不变时,用增加水泥用量来提高混凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。
所以说,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥质量和混凝土的水灰比两个主要环节。
混凝土强度评定表

验收标准
结果评定
0
统计 mfcu-λ1Sfcu≥0.9fcu,k
/
/
法 fcu,min≥λ2fcu,k
/
/
/
非统 mfcu≥1.15fcu,k
/
计法 fcu,min≥0.95fcu,k
/
/
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/
试件组数
10~14
14~24
≥25
/
λ1
1.70
1.65
1.60
/
λ2
0.90
0.85
0.85
/
砼生产质量管理水平
/
/
评定:
年
月
日
工程名称部位: 砼配合比编号:
砼强度评定表
强度等级: 混凝土强度代表值
试验龄期: 28 d
评定项目 组数n 标准差Sfcu(MPa) 平均强度值mfcu(MPa) 最小强度值fcu,min(MPa) 砼强度合格组数 砼强度不合格组数 合格率(%) 不合格率(%) 结论
0.85
0.85
/
砼生产质量管理水平
/
/
评定:
年
月
日
工程名称部位: 砼配合比编号:
砼强度评定表
强度等级: 混凝土强度代表值
试验龄期: 28 d
评定项目 组数n 标准差Sfcu(MPa) 平均强度值mfcu(MPa) 最小强度值fcu,min(MPa) 砼强度合格组数 砼强度不合格组数 合格率(%) 不合格率(%) 结论
0.85
0.85
/
砼生产质量管理水平
/
/
评定:
年
月
日
工程名称部位: 砼配合比编号:
混凝土强度标准值

附表22注:1.计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面的长边或直径小于 300mm ,则表中混凝土 的强度设计值应乘以系数 0.8;当构件质量(如混凝土成型、截面和轴线尺寸等)确定保证时,可不受此限制;2.离心混凝土的强度设计值应按有关专门标准取用。
2) E 2.20 2.55 2.80 3.00 3.15 3.25 3.35 3.45 3.55 3.60 3.65 3.70 3.75 3.80c γ ρ γ ρ0.740.800.860.931.0注:如采用蒸汽养护时,养护温度不宜超过 600C ,如超过时,应按计算需要的混凝土强度设计值提高 20%。
2)E c f1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75 1.8 1.851.92)2)注:1.钢绞线直径 d系指钢绞线外接圆直径,即钢绞线标准 GB/T5224中的公称直径 Dg;2.各种直径钢绞线、钢丝、钢筋的公称截面面积如附录 B所示。
3.消除应力光面钢丝直径 d为 4~9mm,消除应力螺旋肋钢丝直径 d为 4~8mm。
2)注:1.在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉的钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2时,仍应按300N/mm2取用;2.构件中配有不同种类的钢筋时,每种钢筋应采用各自的强度设计值。
2)注:当预应力钢绞线、钢丝的强度标准值不符合表 4.2.2—2的规定时,其强度设计值应进行换算。
2)钢绞线10注:必要时钢绞线可采用实测的弹性模量。
2)注:1.当纵向受拉钢筋采用闪光接触对焊接头时,其接头处钢筋疲劳应力幅限值应按表中数值乘以系数0.8;2.RRB400级钢筋须经试验严正吼,方可用于需做疲劳验算的构件。
注:当f 2)ρ p 不小于 0.9 时,不必作钢筋疲劳验算。
附表 13混凝土构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率 min (%)注:1.轴心受压构件、偏心受压构件全部纵向钢筋的配筋率以及各类构件一侧受压钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算;轴心受拉构件及小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算;受弯梁类构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压边缘面积//( b f − b) h f 后的截面面积计算。
混凝土强度等级(总表)

工程名称:乐清湾产权式酒店 序号 1 2 3 4 混凝土等级 C35 C35 C40 C15 混凝土类型 水下混凝土 P6微膨胀自防水补偿混凝土 P6微膨胀自防水补偿混凝土 普通混凝土 结构部位 钻孔灌注桩(P.C42.5R水泥) 承台、底板﹑地梁(P.O42.5R水泥) 基础顶~-0.600m剪力墙、暗柱(P.O42.5R水泥) 基础垫层(P.O42.5R水泥) 地下室梁板(P.O42.5R水泥) 标高15.95m~30.95m剪力墙、暗柱(P.O42.5R水泥) 5 C35 普通混凝土 2层梁、板(P.O42.5R水泥) 3层梁板(P.O42.5R水泥) 2、3楼夹层(P.O42.5R水泥) 4、5层梁板(P.O42.5R水泥) 6 C40 普通混凝土 标高-0.600m~15.95m剪力墙、暗柱(P.O42.5R水泥) 标高30.95m~70.55m剪力墙、暗柱(P.O42.5R水泥) 6~14层梁板(P.O42.5R水泥) 7 C30 普通混凝土 15~20层梁板(P.O42.5R水泥) 花架层梁板(P.O42.5R水泥) 屋面梁板(P.O42.5R水泥) 8 18 C25 普通混凝土 支护桩、冠梁(P.O32.5水泥) 第1页 总1页
混凝土强度等级(横表)

工程名称:乐清湾产权式酒店 序号 1 2 3 4 混凝土等级 C35 C35 C40 C15 混凝土类型 水下混凝土 P6微膨胀自防水补偿混凝土 P6微膨胀自防水补偿混凝土 普通混凝土 结构部位 钻孔灌注桩(P.C42.5R水泥) 承台、底板﹑地梁(P.O42.5R水泥) 基础顶~-0.600m剪力墙、暗柱(P.O42.5R水泥) 基础垫层(P.O42.5R水泥) 地下室梁板(P.O42.5R水泥) 标高15.95m~30.95m剪力墙、暗柱(P.O42.5R水泥) 5 C35 普通混凝土 2层梁、板(P.O42.5R水泥) 3层梁板(P.O42.5R水泥) 2、3楼夹层(P.O42.5R水泥) 4、5层梁板(P.O42.5R水泥) 6 C40 普通混凝土 标高-0.600m~15.95m剪力墙、暗柱(P.O42.5R水泥) 标高30.95m~70.55m剪力墙、暗柱(P.O42.5R水泥) 6~14层梁板(P.O42.5R水泥) 7 C30 普通混凝土 15~20层梁板(P.O42.5R水泥) 花架层梁板(P.O42.5R水泥) 屋面梁板(P.O42.5R水泥) 8 C25 普通混凝土 支护桩、冠梁(P.O32.5水泥) 第1页 总1页
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