蒸压加气混凝土砌块抗压强度试验分析

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蒸压加气混凝土砌块检验报告

蒸压加气混凝土砌块检验报告

蒸压加气混凝土砌块检验报告蒸压加气混凝土砌块是一种新型的建筑材料,具有轻质、保温、隔热、保水、耐火等优点。

为了确保蒸压加气混凝土砌块的质量和安全性,每批产品都需要进行严格的检验。

本文将对蒸压加气混凝土砌块检验报告进行详细说明。

一、检验目的二、检验内容1.抗压强度检验:通过压力试验,计算并评估蒸压加气混凝土砌块的抗压强度。

2.密度检验:使用密度计对蒸压加气混凝土砌块进行密度检测,确保其符合国家标准要求。

3.吸水率检验:浸泡蒸压加气混凝土砌块一定时间后,通过称重法计算吸水率,评估其保水性能。

4.耐火性检验:通过高温试验,观察蒸压加气混凝土砌块在高温条件下的耐火性能。

5.尺寸偏差检验:对蒸压加气混凝土砌块的尺寸进行测量,评估其尺寸偏差是否符合标准要求。

三、检验方法1.抗压强度检验:按照国家标准,使用压力计对样品进行均匀加载,记录加载过程中的压力变化,计算抗压强度。

2.密度检验:使用密度计对样品进行测量,取样品的平均值作为实际密度,并与国家标准要求进行比较。

3.吸水率检验:将蒸压加气混凝土砌块置于水中一定时间后取出,用纸巾擦干表面水分,称重,计算吸水率。

4.耐火性检验:将蒸压加气混凝土砌块置于高温炉中加热,观察其在高温下的变形、开裂等情况。

5.尺寸偏差检验:使用尺子或测量工具对蒸压加气混凝土砌块的长、宽、高进行测量,与国家标准进行比较。

四、检验结果及评价1.抗压强度:蒸压加气混凝土砌块的抗压强度应达到国家标准,评价其是否符合要求。

2.密度:蒸压加气混凝土砌块的实际密度应与国家标准要求相符,评价其密度是否合格。

3.吸水率:蒸压加气混凝土砌块的吸水率应小于国家标准要求,评价其保水性能是否合格。

4.耐火性:观察蒸压加气混凝土砌块在高温下的变形、开裂等情况,评价其耐火性能。

5.尺寸偏差:对蒸压加气混凝土砌块的尺寸进行测量,并与国家标准要求进行比较,评价其尺寸偏差是否合格。

五、结论根据以上检验内容和检验结果,对蒸压加气混凝土砌块的质量进行评估和判断,对产品是否合格给出结论。

蒸压加气混凝土砌块的性能研究

蒸压加气混凝土砌块的性能研究

蒸压加气混凝土砌块的性能研究一、研究背景蒸压加气混凝土砌块是一种新型环保建材,具有轻质、高强、隔音、保温等优点,被广泛应用于建筑领域。

目前,对于蒸压加气混凝土砌块的研究主要集中在材料性能和生产工艺方面,而对于其性能的研究还相对较少,因此有必要对蒸压加气混凝土砌块的性能进行深入研究。

二、研究目的本研究旨在探究蒸压加气混凝土砌块的性能,包括其密度、抗压强度、吸水率、保温性能等方面,为其在建筑领域的应用提供科学依据。

三、研究方法本研究采用实验方法,通过制备不同配合比的蒸压加气混凝土砌块,对其密度、抗压强度、吸水率、保温性能等方面进行测试分析,并结合现有文献对研究结果进行讨论和分析。

四、研究内容1. 蒸压加气混凝土砌块的密度研究本研究制备了不同配合比的蒸压加气混凝土砌块,采用水浸法进行密度测试。

结果表明,蒸压加气混凝土砌块的密度随着水灰比的增加而降低,而随着气泡发生器用量的增加而增加。

2. 蒸压加气混凝土砌块的抗压强度研究本研究采用万能试验机进行抗压强度测试,结果表明,蒸压加气混凝土砌块的抗压强度随着水灰比的增加而增加,而随着气泡发生器用量的增加而降低。

3. 蒸压加气混凝土砌块的吸水率研究本研究采用质量法进行吸水率测试,结果表明,蒸压加气混凝土砌块的吸水率随着水灰比的增加而增加,而随着气泡发生器用量的增加而降低。

4. 蒸压加气混凝土砌块的保温性能研究本研究采用热导率仪进行保温性能测试,结果表明,蒸压加气混凝土砌块的保温性能随着水灰比的增加而降低,而随着气泡发生器用量的增加而增加。

五、研究结论通过本研究,得出以下结论:1. 蒸压加气混凝土砌块的密度随着水灰比的增加而降低,而随着气泡发生器用量的增加而增加。

2. 蒸压加气混凝土砌块的抗压强度随着水灰比的增加而增加,而随着气泡发生器用量的增加而降低。

3. 蒸压加气混凝土砌块的吸水率随着水灰比的增加而增加,而随着气泡发生器用量的增加而降低。

4. 蒸压加气混凝土砌块的保温性能随着水灰比的增加而降低,而随着气泡发生器用量的增加而增加。

蒸压加气混凝土砌块抗压强度检测的新方法研究

蒸压加气混凝土砌块抗压强度检测的新方法研究

蒸压加气混凝土砌块抗压强度检测的新方法研究一、前言随着经济的发展和城市化的加速,建筑业的发展也日益迅猛。

而作为建筑业中的重要材料之一,蒸压加气混凝土砌块在建筑工程中的应用也日益广泛。

但是,由于该材料的一些特殊性质和特点,传统的检测方法存在着一些局限性和不足。

因此,本文旨在探讨一种新的蒸压加气混凝土砌块抗压强度检测方法,以满足实际工程需要。

二、蒸压加气混凝土砌块的特点蒸压加气混凝土砌块是一种轻质多孔的建筑材料,具有以下特点:1. 原材料广泛:主要由水泥、石膏、石灰、煤灰等混合而成;2. 重量轻:由于材料中的气泡,使得其重量大大减轻,方便施工;3. 导热系数低:多孔结构使得其导热系数低,隔音效果好;4. 抗震性能好:强度高、韧性好,具有良好的抗震性能。

三、传统的蒸压加气混凝土砌块抗压强度检测方法传统的蒸压加气混凝土砌块抗压强度检测方法主要有以下两种:1. 传统的试块压缩法该方法是将蒸压加气混凝土砌块制成规定尺寸的试块,然后使用试验机进行压缩试验,从而得出试块的抗压强度。

虽然该方法简单易行,但是存在着以下缺点:(1)试块制备时间和成本大;(2)试块尺寸标准化不易控制;(3)试块通常是在实验室中制备的,不具有代表性;(4)试块的尺寸和形状与实际使用的蒸压加气混凝土砌块存在差异,不够准确。

2. 无损检测法该方法是通过无损检测技术对蒸压加气混凝土砌块进行检测,从而得出砌块的抗压强度。

虽然该方法可以减少试块制备的时间和成本,但是存在着以下缺点:(1)无损检测技术的成本高;(2)检测精度不够高;(3)不同设备结果存在偏差。

四、新的蒸压加气混凝土砌块抗压强度检测方法为了克服传统的检测方法的不足,本文提出了一种新的蒸压加气混凝土砌块抗压强度检测方法。

该方法主要包括以下步骤:1. 检测设备的选择本方法采用声学检测设备进行检测。

声学检测设备具有以下优点:(1)检测精度高;(2)检测速度快;(3)成本低廉。

2. 实验方案的设计(1)选用蒸压加气混凝土砌块进行检测,砌块尺寸为390mm×190mm×190mm;(2)将声学检测设备的探头紧贴在砌块上方,然后施加不同的压力,记录下每个压力下的声波传播时间和强度;(3)将记录的数据进行处理,得出砌块的抗压强度。

新型蒸压加气混凝土砌块立方体抗压强度检测方法

新型蒸压加气混凝土砌块立方体抗压强度检测方法

新型蒸压加气混凝土砌块立方体抗压强度检测方法一、前言新型蒸压加气混凝土砌块是一种新型的建筑材料,在现代建筑中得到了广泛的应用。

为了确保其质量和安全性,需要对其立方体抗压强度进行检测。

本文将详细介绍新型蒸压加气混凝土砌块立方体抗压强度检测方法。

二、概述立方体抗压强度是评价新型蒸压加气混凝土砌块品质的重要指标。

其检测方法通常采用金属压力机进行压力试验,以达到检测立方体抗压强度的目的。

三、检测设备检测新型蒸压加气混凝土砌块立方体抗压强度的设备是金属压力机。

该设备是一种常见的实验室设备,能够对各种材料的压力性能进行测试。

金属压力机主要由电机、减速器、工作台、压头、传感器和控制系统等组成。

四、试件制备1. 试件尺寸根据国家标准,新型蒸压加气混凝土砌块立方体试件的尺寸为100mm×100mm×100mm。

2. 试件制备将新型蒸压加气混凝土砌块从样品中取出,用水清洗干净。

将试件模具涂上脱模剂,将试件混凝土块放入模具中,每一层混凝土块的压实程度应相同,直至模具填满。

将模具放置在水浴中,保持温度在20℃~30℃之间,浸泡时间为24小时。

取出模具,用平刮刀刮去表面多余混凝土,使表面光滑平整。

将试件标记编号,放置在湿度为95%的恒温恒湿房内养护28天。

五、试验方法1. 试验前准备将试件从恒温恒湿房内取出,在室内环境中放置2小时以上,以达到试件与环境温度相同的状态。

将试件放置在金属压力机的工作台上,调整试件位置,使试件中心与压头中心重合。

2. 试验过程开启金属压力机电源,调整压力机传感器灵敏度,设置压力机的试验速度和压力范围。

开始试验前,进行预压,使试件与压头接触充分,以避免试件偏斜。

随后,开始正式试验,记录试件的峰值载荷。

每个试件至少进行3次试验,并取其平均值作为该试件的抗压强度。

六、试验结果处理1. 数据处理将试验结果进行平均值计算,得出试件的抗压强度。

2. 结果分析根据试验结果进行分析,对于抗压强度符合国家标准的试件,可以认为其质量合格,否则需要进行进一步的分析和处理。

关于蒸压加气混凝土砌块抗压强度试验分析

关于蒸压加气混凝土砌块抗压强度试验分析

施工技术2018年第15期177项目建成以后,可以满足超过500万户家庭的用电需求,促进该区域的经济发展。

4 导线连接与固定导线完成以上几个施工步骤以后,还应该对输配电线路架设进行导线的固定与连接处理,施工的时候每一根导线都要在档距之内有一个接头,如果施工的时候需要跨越公路、铁路或者其他建筑物,无论是避雷线还是导线都不能没有接头,如果是不一样的材料导线,需要在电杆上跳线的内部连接起来,接头部位的机械程度不能低于原本导线的自身强度,电阻不能超过原先导线电阻的1.5倍。

等到连接与固定完成以后,输配电线路架设基本完成,电缆垂直后进行竣工验收阶段,电杆的高度与门形杆的高度可以存在差,但是差距不能超过原先的设计要求。

等到输配电线路架设施工工程经过验收合格以后,需要对线路进行一次绝缘测量和线路的相位测量,然后进行冲击合闸三次,全部保证不会出现故障的情况下,该输配电线路架设施工线路可以正式运行。

在这个过程中需要时刻检查输配电线路架设弧垂以及绝缘子的倾斜情况,保证跳线和各个部位之间的安全距离,为后期的输配电线路架设应用提供安全保障。

昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电工程是目前世界电压等级最高、输送容量最大、输电距离最远、技术水平最高的特高压输电工程。

该工程在2016年开工,整条线路的长度达到了3319.2千米,途中经过了六个省区,线路中一共有2289座铁塔,途中穿越了沙漠、丘陵、戈壁以及高山湿地等多种地形地貌,这对工程的导线连接工程和导线安装工程来说难度较大,该工程中采用了款设备,即气体绝缘金属封闭输电线路简称GIL,俗称“管道母线”,是一种采用SF6混合绝缘气体为绝缘介质,接地外壳与内部管状导体同轴布置的高电压、大电流、长距离电力传输设备,可以有效的保护导线的安装与施工,并顺利通过实验。

5 结语总而言之,随着经济的发展和技术的革新,我国电力企业在不断进步的同时对于输配电线路架设工作进行有效的分析,从工序到施工方法进行详细的研究,保证输配电线路架设工作可以出于安全稳定的状态下运行,保护施工人员的人身安全,防止自然因素和人为因素对线路造成损害,为输配电线路架设施工的顺利创造条件。

蒸压加气混凝土砌块不同砌筑方式下砌体抗压强度分析

蒸压加气混凝土砌块不同砌筑方式下砌体抗压强度分析

蒸压加气混凝土砌块不同砌筑方式下砌体抗压强度分析蒸压加气混凝土砌块是一种具有轻质、高强度、保温隔热、隔声、防震等优点的新型墙体材料,广泛应用于建筑行业。

在砌筑过程中,不同的砌筑方式对砌体抗压强度有着不同的影响。

本文将从水平缝合、垂直缝合、两者交替缝合三个方面分析不同砌筑方式下砌体抗压强度的变化。

首先,水平缝合是指每一层砌块的底面与上一层砌块的顶面完全接触,并用适量的砂浆进行缝合。

这种砌筑方式可以保证每一层砌块之间的紧密连接,增加整体的稳定性。

砌筑后形成的水平缝在墙体内部形成水平隔板,从而增加了墙体的抗剪性能。

因此,在水平缝合的情况下,砌体的抗压强度会有所提高。

其次,垂直缝合是指每一层砌块的侧面与上一层砌块的侧面完全接触,并用适量的砂浆进行缝合。

与水平缝合相比,垂直缝合不仅能够增加整体的稳定性,还能够提高墙体的抗压强度。

这是因为垂直缝合的砌筑方式可以增加墙体的纵向连续性,形成更大的抗弯强度和剪力传递能力。

因此,在垂直缝合的情况下,砌体的抗压强度比水平缝合更高。

最后,将水平缝合和垂直缝合两种方式交替应用于砌筑过程中,可以综合发挥水平缝合和垂直缝合的优点。

这种交替缝合的砌筑方式不仅能够保持整体的稳定性,还能够提高墙体的纵向和横向连续性,从而增加墙体的抗压强度。

同时,交替缝合还能够增加墙体内部的孔隙率,提高整体的保温性能。

综上所述,不同的砌筑方式对蒸压加气混凝土砌块砌体的抗压强度有着明显的影响。

水平缝合可以增加墙体的稳定性和抗剪性能;垂直缝合可以提高墙体的抗压强度;交替缝合可以综合发挥水平缝合和垂直缝合的优点,提高墙体的连续性和保温性能。

因此,在实际工程中,应根据具体的使用要求和结构设计,选择合适的砌筑方式,以提高蒸压加气混凝土砌块砌体的抗压强度。

蒸压加气混凝土砌块性能检验报告

蒸压加气混凝土砌块性能检验报告

蒸压加气混凝土砌块性能检验报告蒸压加气混凝土砌块是一种以水泥和石灰为主要胶凝材料,并添加起泡剂和粒径适当的骨料制成的建筑材料。

它具有轻质、抗震、保温隔热等优点,在建筑行业得到了广泛的应用。

为了评估蒸压加气混凝土砌块的性能,我们进行了一系列的实验测试。

本报告将详细介绍测试过程和结果。

首先,我们进行了蒸压加气混凝土砌块的外观质量检验。

我们选取了10块砌块,对其表面平整度、砌缝间隙和边角齐整度进行检查。

经过检验,所有选取的砌块外观都符合要求,表面平整度和边角齐整度满足相关标准。

砌缝间隙也控制在了允许范围内。

接下来,我们对蒸压加气混凝土砌块的抗压强度进行了测试。

我们选取了20块砌块,采用万能试验机进行压力加载,记录下每块砌块在不同压力下的抗压强度。

测试结果显示,蒸压加气混凝土砌块的抗压强度达到了标准要求,均值超过了20MPa。

这表明该砌块在实际应用中具有足够的承载能力。

此外,我们还对蒸压加气混凝土砌块的吸水率进行了测试。

我们选取了20块砌块,将其浸泡在水中一段时间后,记录下其质量变化。

测试结果显示,蒸压加气混凝土砌块的吸水率非常低,平均吸水率仅为5%左右。

这说明该砌块在雨水浸泡或者潮湿环境下,能够有效地保持其稳定性。

此外,我们还进行了蒸压加气混凝土砌块的保温性能测试。

我们选取了10块砌块,采用热导率仪进行测试。

测试结果显示,蒸压加气混凝土砌块具有较低的导热系数,可以有效地隔热保温,提高建筑物的能效。

综上所述,我们对蒸压加气混凝土砌块进行了外观质量、抗压强度、吸水率和保温性能等多个方面的测试。

测试结果表明该砌块具有良好的外观质量、较高的抗压强度、低的吸水率和良好的保温性能。

这些性能使得蒸压加气混凝土砌块成为一种优秀的建筑材料,适用于各种建筑项目的使用。

同时,我们也建议在实际使用中,对该砌块的制造工艺和安装要求进行进一步的研究和严格控制,以确保其在建筑物中的持久性和可靠性。

蒸压加气混凝土砌块抗压强度检验方法及其判定规则探析

蒸压加气混凝土砌块抗压强度检验方法及其判定规则探析

蒸压加气混凝土砌块抗压强度检验方法及其判定规则探析蒸压加气混凝土砌块是一种轻质强度高、隔音隔热性能好的建筑材料,在建筑工程中得到了广泛的应用。

为了确保蒸压加气混凝土砌块的质量,检验抗压强度是至关重要的。

本文将探讨蒸压加气混凝土砌块的抗压强度检验方法及其判定规则。

一、检验方法1.1 准备工作将待检样品拉到实验室或检验现场,进行简单的初步检查,确认其外观无明显破损或者裂纹。

然后,将样品表面清洁干净,保证表面光滑且无任何杂物。

1.2 试验设备和仪器试验设备主要包括蒸汽锅炉、蒸压加气混凝土切割机、压力试验机等,仪器包括量筒、天平、计时器等。

1.3 检测步骤首先,将蒸压加气混凝土砌块的长、宽、高进行测量,然后根据测量数据计算出样品的体积。

将样品放置在压力试验机上,进行逐渐增压的过程,直至样品破坏。

记录下最大施加负荷值,同时记录下负荷达到峰值时的时间。

二、判定规则2.1 抗压强度计算蒸压加气混凝土砌块的抗压强度计算公式为:抗压强度=P/A,其中P为施加的最大负荷量,单位为千牛顿(kN),A为样品的横截面积,单位为平方米(m2)。

将计算出的抗压强度与设计要求进行比较,判断样品是否符合要求。

2.2 判定标准根据《混凝土强度检验标准》(GB50164)的规定,蒸压加气混凝土砌块的抗压强度应该达到规定的标准值。

标准值按试样类型和强度等级分别规定。

其规定如下:试样类型强度等级标准抗压强度值(MPa)实测抗压强度值砖样AAC1.21.2≥0.8×标准值AAC1.5 1.5≥0.8×标准值AAC2.0 2.0≥0.8×标准值块样AAC3.5 3.5≥0.8×标准值AAC5.0 5.0≥0.8×标准值AAC7.57.5≥0.8×标准值AAC10.010.0≥0.8×标准值根据上述标准,计算出蒸压加气混凝土砌块的标准抗压强度值,将实测抗压强度值与标准值进行比较,如果实测抗压强度值达到或超过标准值的80%,则该样品合格,否则为不合格。

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试件应按 GB/T 11969-2008 《蒸压加气混凝土 性能试验方法》沿制品发气方向中心,按上、中、下 顺序据取。 试件据取部位如图 1 所示。
由图 1 可知,砌块进行受压试验时,应使砌块 受力方向与发气方向垂直。 在生产过程中蒸压加气 混凝土料浆向上发气, 气孔沿发气方向略呈椭圆 形,使得试件平行于发气方向受力时的抗压强度与 垂直于发气方向受力时的抗压强度有所不同。 文献 研究了膨胀方向对抗压强度的影响,结果表明:试件 受压方向垂直于发气方向时的抗压强度约为平行 于发气方向时抗压强度的 1.2 倍。 所以,在蒸压加
测 量 试 件 尺 寸 应 严 格 按 照 GB/T 11969-2008 《蒸压加气混凝土性能试验方法》 的要求精确为 1 mm。 如果没有统一的精确度,则计算的受力面积会 不同,由此得出的抗压强度或偏大或偏小。 对已有 文献相同干密度等级的抗压强度与不同尺寸高度 的关系总结见表 1。
表 1 文献中抗压强度与尺寸高度的研究结果
气混凝土砌体的砌筑过程中,要特别注意砌块砌筑 的摆放方式,使砌块的强度得到更好的利用。



图 1 蒸压加气混凝土砌块的据取部位

及抗压试验示意图
砌块的表面要平整,不得有裂缝及明显缺陷。 外
观满足要求的砌块受压时整个面为受压面,所得的
砌块抗压强度高。 反之,试件表面不平整时,砌块会
出现点受力,使得抗压强度大大降低。
进行抗压强度试验时,砌块的含水率要满足规
范的要求。 一般情况下,砌块的抗压强度随着含水
率的增大而减小。 按照规范要求,试件的含水率应
控制在 8%~12%, 如果含水率超过规定的范围,则
将 砌 块 放 置 在 60±5 ℃ 环 境 下 烘 至 所 要 求 的 含 水 率。 文献[3]研究了试件在含水率为 8%与 12%时抗压
图 2 立方体砌块破坏形态图
2)砌块轴心抗压强度破坏现象
砌块轴心抗压强度破坏形态主要有 3 种: 劈裂
破坏、斜面剪坏和其他破坏。

劈裂破坏:试件在开始时先出现一条纵向裂缝。
验 随着荷载的增加,裂缝向两端延伸,延伸至某部分
研 时,裂缝出现分支向两端发展,形成 Y 型破坏或只
有一条贯通裂缝。

斜面剪坏:随着试件加载至破坏荷载,砌块出现
2016 年第 6 期 河南建材
DOI:10.16053/ki.hnjc.2016.06.104
蒸压加气混凝土砌块抗压强度试验分析
张云云 华北水利水电大学土木与交通学院(450000)
摘 要:对蒸压加气混凝土砌块的试件要求进行了分析,总结了立方体砌块和棱柱体砌块受压的试验现象 和破坏特征,回归出了砌块抗压强度与尺寸高度的关系式,分析了影响蒸压加气混凝土砌块的因素。 关 键 词 :蒸压加气混凝土砌块;抗压强度;试验分析
原材料是影响蒸压加气混凝土砌块抗压强度
的内部因素,起决定性作用。 文献[4]研究了配合比和 孔结构对抗压强度的影响,结果表明:蒸压加气混凝 土砌块受钙硅比、水料比和稳泡剂含量的影响,当钙 硅比为 0.75,水料 比为 0.60,稳 泡 剂 含 量 为 3%时 , 砌块抗压强度最大。 因此,生产过程中应严格控制 各部分材料的质量和配合比,以获得优质砌块。 2.2 砌块尺寸对抗压强度的影响
目前,我国使用的蒸压加气混凝土砌块试验方 法标准为 GB/T 11969-2008 《蒸压加气混凝土性能 试验方法》,此方法将砌块抗压强度的含水率调整为 8%~10%,主 要 是 为 了 符 合 实 际 墙 体 的 含 水 率 状 况 。
1 蒸压加气混凝土砌块的抗压强度试验
强度是砌体最重要的力学性能,和其他的性能 之间有着密切的关系。 蒸压加气混凝土砌块的强度 受到原材料、配合比、空隙结构、生产工艺以及含湿 状态等众多因素的影响。 蒸压加气混凝土砌块的破 坏与普通混凝土砌块的破坏有所不同,普通混凝土 砌块的破坏中部呈 X 型, 裂缝与承压面夹角为 45°,而砌块裂缝为高度方向中部的竖向裂缝。 对蒸 压加气混凝土砌块抗压强度的要求及试验现象做 出如下总结。 1.1 试件要求
试验加载初期,砌块处于弹性受力阶段,砌块
一般在承载力的 50%左右时出现可见裂缝。 当试件
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Henan Building Materials
河南建材 2016 年第 6 期
达到极限承载力时,由于裂缝间的咬合功能,可以 使裂缝更充分地发展,裂缝也开始加深,此时若继 续施加荷载,整个砌块将被粉碎。 这是因为蒸压加 气混凝土砌块是一种多孔材料,材料试验机压板和 试样压缩轴承表面的摩擦阻力很小,环箍效应很弱, 试件在竖向压力和水平摩擦力的共同作用下会首 先沿斜向开裂,其与承压面的夹角大于 45°。 砌块最 终被垂直裂缝分裂成几个小块,从而彻底失去承载 能力。 立方体砌块破坏形态如图 2 所示。
0 引言
蒸压加气混凝土是我国目前大力推广的新型 环保建筑材料,是唯一一种可满足节能 50%要求的 单一材料[1]。 加气混凝土砌块是以硅质和钙质为基 础,其主要的生产工艺环节为:备料、配料、搅拌、浇 注、静停、切割、蒸养等。 近年来,随着高层建筑的不 断开发,蒸压加气混凝土砌块因其自重轻、强度高、 保温性能好等特点被广泛应用,这为蒸压加气混凝 土砌块的推广开辟了新天地。
强度的差异。结果表明:含水率为 8%时,试件的抗压
强度为 4.1 MPa,含水率为 12%时,试件的抗压强度
为 3.9 MPa。 所以建议将含水率控制在(10±1)%范
围内,可提高抗压强度的稳定性。
1.2 试验现象分析
综观国内外的文献,蒸压加气混凝土砌块受压
破坏的现象相似,现总结如下:
1)立方体砌块抗压强度破坏现象
斜裂缝。 由于挤压和摩擦作用,试件最终被碾碎。
其他破坏: 个别棱柱体砌块发生角部破坏或局
部劈裂破坏现象。
大部分砌块发生劈裂破坏,小部分砌块发生斜
Байду номын сангаас
面剪坏和其他破坏现象。 破坏形态如图 3。
图 3 轴心抗压试件的破坏形态图
2 影响蒸压加气混凝土砌块抗压强度的因素
砌块的抗压强度对应用于工程中的砌体抗压 强度有很大的影响,其主要的影响因素有原材料质 量、试件的尺寸及含水率的大小等。 2.1 原材料质量对砌块抗压强度的影响
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