混凝土立方体抗压强度试验方法
混凝土物理力学性能试验抗压强度试验

混凝土物理力学性能试验抗压强度试验5 抗压强度试验5.0.1 本方法适用于测定混凝土立方体试件的抗压强度。
圆柱体试件的抗压强度试验应按本标准附录C执行。
5.0.2 测定混凝土立方体抗压强度试验的试件尺寸和数量应符合下列规定:1 标准试件是边长为150mm的立方体试件;2 边长为100mm和200mm的立方体试件是非标准试件;3 每组试件应为3块。
5.0.3 试验仪器设备应符合下列规定。
1 压力试验机应符合下列规定:1)试件破坏荷载宜大于压力机全量程的20%且宜小于压力机全量程的80%;2)示值相对误差应为±1%;3)应具有加荷速度指示装置或加荷速度控制装置,并应能均匀、连续地加荷;4)试验机上、下承压板的平面度公差不应大于0.04mm;平行度公差不应大于0.05mm;表面硬度不应小于55HRC;板面应光滑、平整,表面粗糙度R a不应大于0.80μm;5)球座应转动灵活;球座宜置于试件顶面,并凸面朝上;6)其他要求应符合现行国家标准《液压式万能试验机》GB/T 3159和《试验机通用技术要求》GB/T 2611的有关规定。
2 当压力试验机的上、下承压板的平面度、表面硬度和粗糙度不符合本条第1款中第4)项要求时,上、下承压板与试件之间应各垫以钢垫板。
钢垫板应符合下列规定:1)钢垫板的平面尺寸不应小于试件的承压面积,厚度不应小于25mm;2)钢垫板应机械加工,承压面的平面度、平行度、表面硬度和粗糙度应符合本条第1款要求。
3 混凝土强度不小于60MPa时,试件周围应设防护网罩。
4 游标卡尺的量程不应小于200mm,分度值宜为0.02mm。
5 塞尺最小叶片厚度不应大于0.02mm,同时应配置直板尺。
6 游标量角器的分度值应为0.1°。
5.0.4 立方体抗压强度试验应按下列步骤进行:1 试件到达试验龄期时,从养护地点取出后,应检查其尺寸及形状,尺寸公差应满足本标准第3.3节的规定,试件取出后应尽快进行试验。
混凝土立方体抗压强度标准值、混凝土轴心抗压强度标准值、混凝土轴心抗压强度设计

混凝土立方体抗压强度标准值、混凝土轴心抗压强度标准值、混凝土轴心抗压强度设计混凝土是一种常用的建筑材料,其抗压强度是评估其性能的重要指标之一。
本文将介绍混凝土的立方体抗压强度标准值、轴心抗压强度标准值以及如何进行混凝土轴心抗压强度的设计。
一、混凝土立方体抗压强度标准值混凝土的立方体抗压强度是指在规定条件下,用立方体试件进行试验所获得的抗压强度数值。
根据国际和国内相关标准,混凝土立方体抗压强度标准值应满足以下要求:1. 样本规格和制备:混凝土立方体试件通常采用边长为150mm或100mm的正方形试件,制备过程应符合相关标准的要求,确保混凝土试件的制备质量。
2. 试验条件:混凝土立方体试件的抗压强度试验应在规定的温度和湿度下进行,以保证试验结果的准确性。
3. 试验方法:常用的混凝土立方体抗压强度试验方法有静载荷试验和动态加载试验,试验过程应符合标准规定,确保试验结果的可靠性。
4. 抗压强度标准值的确定:混凝土立方体试验获得的最大荷载与试件的截面积之比即为抗压强度标准值。
二、混凝土轴心抗压强度标准值混凝土的轴心抗压强度是指在规定条件下,用圆柱体试件进行试验所获得的抗压强度数值。
与混凝土立方体试验相比,混凝土轴心抗压强度试验更能准确评估混凝土的抗压性能。
混凝土轴心抗压强度标准值的确定步骤如下:1. 样本规格和制备:混凝土轴心试件通常采用直径为150mm、高度为300mm的圆柱形试件,制备过程应符合相关标准的要求。
2. 试验条件:混凝土轴心试件的抗压强度试验应在规定的温度和湿度下进行,以保证试验结果的准确性。
3. 试验方法:常用的混凝土轴心抗压强度试验方法有静载荷试验和动态加载试验,试验过程应符合标准规定。
4. 抗压强度标准值的确定:混凝土轴心试验获得的最大荷载与试件的截面积之比即为抗压强度标准值。
三、混凝土轴心抗压强度设计混凝土轴心抗压强度设计是指根据建筑结构的要求和使用条件,确定混凝土轴心抗压强度的设计数值。
高强混凝土抗压强度检测常用方法

高强混凝土抗压强度检测常用方法一、背景介绍高强混凝土是指抗压强度大于60MPa的混凝土,由于其具有高强度、高耐久性和高韧性等优点,被广泛应用于大型桥梁、高层建筑、核电站等工程中。
然而,高强混凝土的制备和施工对检测和控制技术的要求也更高。
本文将介绍高强混凝土抗压强度检测的常用方法。
二、直接法直接法是指通过对混凝土试件进行加载,测量载荷和变形,计算出试件的抗压强度的方法。
直接法包括标准立方体试件法、标准圆柱试件法和小试件法。
1.标准立方体试件法标准立方体试件法是指以标准尺寸的立方体试件为测试对象进行抗压强度检测的方法。
试件的标准尺寸为150mm×150mm×150mm,试件在制备后经过养护后进行检测。
试件的加载速率在0.2~0.4MPa/s 之间,试件的抗压强度为最大载荷除以试件的截面积。
2.标准圆柱试件法标准圆柱试件法是指以标准尺寸的圆柱试件为测试对象进行抗压强度检测的方法。
试件的标准尺寸为150mm×300mm,试件在制备后经过养护后进行检测。
试件的加载速率在0.2~0.4MPa/s之间,试件的抗压强度为最大载荷除以试件的截面积。
3.小试件法小试件法是指使用较小的试件进行抗压强度检测的方法。
小试件法包括圆锥试件法、棱台试件法和半圆形试件法等。
小试件法的优点是试件制备简单,且不需要大量混凝土。
但是,小试件法的试件尺寸较小,可能无法代表实际工程中的混凝土性能。
三、间接法间接法是指通过测量混凝土试件的非直接指标,如声波传播速度、电阻率等,来推断试件的抗压强度的方法。
间接法包括超声波法、雷达法、电阻率法等。
1.超声波法超声波法是指通过测量混凝土中超声波的传播速度来推断混凝土的抗压强度的方法。
该方法可以非常准确地测定混凝土的抗压强度,而且不需要破坏试件。
但是,该方法的缺点是对混凝土的品质有一定要求,如果混凝土中存在较大的裂缝或空洞,可能会影响测量的准确性。
2.雷达法雷达法是指通过测量混凝土中雷达波的传播时间和反射强度来推断混凝土的抗压强度的方法。
混凝土圆柱体抗压强度与立方体抗压强度

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超高性能混凝土试验方法标准

超高性能混凝土试验方法标准超高性能混凝土(Ultra-High Performance Concrete, UHPC)作为一种新兴的建筑材料,具有卓越的力学性能和耐久性。
为了能够准确、可靠地评估和控制UHPC的性能,需要制定相关的试验方法标准。
本文将介绍一些常用的UHPC试验方法标准,并对其进行详细说明。
1.抗压强度试验:抗压强度试验是评估UHPC力学性能的重要方法之一、标准ASTMC39/C39M-18《标准试验方法:立方体抗压强度试验方法》是常用的试验标准。
该方法要求制备立方体试样,按照一定的加载速率进行加载,测定试样的峰值荷载和应变。
2.抗拉强度试验:抗拉强度试验是评估UHPC抗拉性能的试验方法。
标准ASTMC496-17《标准试验方法:拉伸强度试验方法》可以用于测定UHPC的抗拉强度。
该方法要求制备经过预紧和静载恢复处理的带孔试样,采用恒定速率加载试样,测定试样的拉伸强度。
3.极限抗弯强度试验:极限抗弯强度试验是评估UHPC承载能力的试验方法。
标准ASTMC1609/C1609M-12《标准试验方法:测定钢板增强混凝土梁的极限抗弯强度》可以用于测定UHPC的极限抗弯强度。
该方法要求制备钢板加强的梁式试样,按照一定的加载方式进行加载,测定试样的极限抗弯强度。
4.抗冻融性能试验:抗冻融性能试验是评估UHPC耐久性能的一种重要方法。
标准ASTMC666/C666M-15《标准试验方法:测定混凝土材料的抗冻融性能》可以用于测定UHPC的抗冻融性能。
该方法要求将试样置于冻融环境中进行多次循环,观察试样的损伤情况和性能变化。
5.施工性能试验:施工性能试验是评估UHPC可施工性的一种试验方法。
标准ASTMC1610-05《标准试验方法:测定混凝土的专用性质》可以用于测定UHPC的施工性能。
该方法要求制备一定规格的试样,在一定时间范围内观察和评估试样的流动性、自流性、自充实性等施工性能指标。
在进行UHPC试验时,还需要注意以下几点:1.试验前要充分了解试验方法标准的要求,确保按照标准的要求进行试验。
混凝土抗压强度测试的标准方法

混凝土抗压强度测试的标准方法一、前言混凝土抗压强度测试是衡量混凝土质量的重要指标之一,其测试结果直接影响混凝土的使用性能和安全性能。
因此,为确保测试结果准确可靠,必须使用一套严格的标准方法进行测试。
本文将介绍混凝土抗压强度测试的标准方法。
二、测试对象混凝土抗压强度测试适用于各种类型的混凝土,包括但不限于普通混凝土、高强混凝土、自密实混凝土等。
三、试件制备1.试件类型常用的试件类型有立方体、圆柱体和棱柱体。
其中,立方体试件适用于混凝土强度等级小于C60的混凝土;圆柱体试件适用于混凝土强度等级大于等于C60的混凝土;棱柱体试件适用于特殊混凝土。
2.试件尺寸试件尺寸应符合相应的国家标准,例如中国国家标准《建筑材料试验方法混凝土抗压强度试验方法》(GB/T 50081-2002)规定的试件尺寸为:立方体试件边长为150mm,圆柱体试件直径为150mm,高度为300mm。
3.试件制备试件制备应按照相应的国家标准进行,包括混凝土配合比设计、原材料检测、混凝土搅拌、浇筑、震实、养护等过程。
四、试验设备1.压力机压力机应符合相应的国家标准,例如中国国家标准《建筑材料试验机》(GB/T 2611-2007)规定的压力机应具有足够的刚度和稳定性,测力范围应符合试件的规格和试验强度等级。
2.测量仪器测量仪器应符合相应的国家标准,例如中国国家标准《混凝土抗压强度试验方法》(GB/T 50081-2002)规定的测量仪器应具有足够的精度和灵敏度。
五、试验过程1.试验前准备(1)试件应在养护期结束后进行试验,试件表面应清洁干燥。
(2)试件应按照相应的国家标准编号进行编号。
(3)压力机应进行校准和检查,确保设备正常运行。
(4)测量仪器应进行校准和检查,确保测量结果准确可靠。
2.试验操作(1)试件应放在压力机的工作台上,试件表面应与工作台平行。
(2)试件应在压力机上进行加载,加载速率应符合相应的国家标准,例如中国国家标准《混凝土抗压强度试验方法》(GB/T 50081-2002)规定的加载速率为0.5~2.4MPa/s。
水泥混凝土立方体抗压强度试验方法

进入试验室检查温湿度仪,在试验记录中注明试验时室内温湿度。
4.试验准备:
4.1试验仪器
序号
名称
使用要求ห้องสมุดไป่ตู้
1
拌和机
自由式或强制式,应附有产品质量保证文件。
2
振动台
标准振动台,频率每分钟3000±200次,负荷下的振幅为0.35mm,空载时的振幅应为0.5mm;平板振动器,功率一般为1.1kW。
6.3 混凝土强度等级小于C60时,非标准试件的抗压强度应乘以尺寸换算系。
抗压强度尺寸换算系数表
试件尺寸(mm)
尺寸换算系数
100×100×100
0.95
150×150×150
1.00
200×200×200
1.05
6.4 结果计算精确至0.1 MPa。
7. 试验报告:
试验报告应包括内容:①要求检测的项目名称、执行标准;②原材料的品种、规格和产地;③仪器设备名称、型号及编号;④环境温度和湿度;⑤水泥混凝土立方体抗压强度值;⑥其他试验项目及信息。
法进行试验。
4.试验结果整理:
6.1混凝土立方体抗压强度计算公式
式中:fcu—混凝土立方体抗压强度(MPa)
F—极限荷载(N)
A—受压面积(mm2)
6.2 当3个试件测值的算术平均值为测定值,计算精确至0.1 MPa。三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值之差超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如最大值和最小值与中间值之差超过中间值的15%,则该组试验结果无效。
3
压力机
2000KN压力机或万能试验机
4
球座
钢质坚硬,面部平整度要求在100mm距离内高低差值不超过0.05mm,球面及球窝粗糙度Ra=0.32μm,研磨、转动灵活。不应在大球座上作小试件破型。球座最好放置在试件顶(特别是棱柱试件),并凸面朝上,当试件均匀受力后,一般宜再敲动球座。
混凝土标准立方体的抗压强度

混凝土标准立方体的抗压强度混凝土标准立方体抗压强度是指混凝土在标准实验条件下(即术语中称为“标准养护条件”)进行试验,最终在断面积为150×150mm 的立方体试样上施加静载力下,最大承载力与试样的最大承载断面积之比,即混凝土试件在承受压力下的破坏强度。
其单位通常为兆帕(MPa)。
在进行混凝土标准立方体抗压强度试验时,通常将混凝土拌制成标准配合比的混凝土试块,采用标准养护条件,将其养护到规定强度后进行试验。
一般养护时间为28天,称为28天龄期的抗压强度,是混凝土工程设计和施工中最为常用的强度指标之一。
要保证混凝土标准立方体抗压强度的准确性,需要严格控制试块的制备、养护和试验环节,例如混凝土拌和均匀度、试块养护温度和湿度、试验机的精度等。
同时,在考虑混凝土设计强度时,也应该根据实际工程需要选取相应的试验时间、试验方法和试块尺寸。
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混凝土立方体抗压强度试验方法
混凝土立方体抗压强度试验方法
1. 引言
混凝土是一种广泛使用的建筑材料,其抗压强度是评估其质量和性能
的重要指标之一。
混凝土立方体抗压强度试验是一种常用的测定混凝
土抗压能力的方法,本文将介绍混凝土立方体抗压强度试验的方法和
步骤,并探讨其在实际应用中的意义和局限性。
2. 混凝土立方体抗压强度试验方法
2.1 材料准备
在进行混凝土立方体抗压强度试验前,首先需要准备试验所需的材料。
材料包括混凝土样品、试验机以及各种试验辅助工具。
混凝土样品应
按照一定的规定标准制备,试验机需要确保其负荷能力满足试验要求。
2.2 样品制备
将混凝土样品按照一定的配比制备,并在规定的模具中均匀振实。
制
备好的混凝土样品需进行养护以保持其湿度和温度,并确保样品达到
设计强度。
2.3 试验步骤
2.3.1 样品测量
取出养护好的混凝土样品,并进行尺寸测量。
测量的尺寸包括立方体
的高度、宽度和长度,并计算出样品的体积。
2.3.2 试验前处理
将样品放置于试验机的两平面之间,并确保样品底部与试验机台面保
持垂直。
在样品的上下两表面上放置平板以均匀分散应力。
2.3.3 施加负荷
按照设计要求,从试验机上施加一定的负荷,使之作用在混凝土样品上。
负荷的施加速率应符合标准要求,并逐渐增加负荷直至样品发生
破坏。
2.3.4 记录数据
在试验过程中,需要记录负荷与变形的数据。
负荷与变形的关系曲线
可以用来评估混凝土的抗压性能,并通过计算得到混凝土的抗压强度。
2.4 抗压强度计算
根据试验所得的负荷与变形数据,可以计算出混凝土的抗压强度。
抗
压强度的计算公式是负荷除以样品的截面积。
通常情况下,抗压强度
的计算结果会经过一定的处理,例如取平均值或者按照一定的概率进
行统计分析。
3. 混凝土立方体抗压强度试验的意义与局限性
3.1 意义
混凝土立方体抗压强度试验是评估混凝土质量和性能的重要手段。
通过该试验可以确定混凝土的抗压强度,为工程设计、工程质量控制和工程施工提供依据。
3.2 局限性
混凝土立方体抗压强度试验具有一定的局限性。
该试验只能得到混凝土的局部抗压性能,无法全面反映混凝土的整体性能。
试验结果会受到诸多因素的影响,包括混凝土配合比、材料质量以及试验条件等。
该试验方法是破坏性试验,会消耗一定的材料和资源。
4. 观点和理解
混凝土立方体抗压强度试验是一种重要的评估混凝土性能的方法,但在实际应用中需要综合考虑其他因素。
除了抗压强度,还应考虑混凝土的耐久性、抗渗性、抗冻融性等多个指标。
应根据实际情况选择合适的试验方法和参数,并结合其他试验结果进行综合分析,以全面评估混凝土的质量和性能。
总结:
本文介绍了混凝土立方体抗压强度试验的方法和步骤,强调了其在评估混凝土质量和性能方面的重要性。
也提出了该试验方法的局限性,并分享了对于混凝土性能评估的综合观点。
在实际应用中,应综合考
虑多个指标,并选择合适的试验方法和参数,以全面、准确地评估混
凝土的质量和性能。
抗压强度试验是一种常用的评估混凝土性能的方法,但其存在一定的局限性。
以下继续探讨该试验方法的局限性,并
提出一些建议改进的观点。
1. 局部性能无法全面反映整体性能
抗压强度试验只能得到混凝土的局部抗压性能,无法全面反映混凝土
的整体性能。
混凝土在实际工程中承受的力学作用是多种多样的,如
抗弯、抗剪、抗拉等。
仅通过抗压强度试验来评估混凝土的性能是不
充分的。
建议在综合性能评估中引入其他力学性能试验,如抗折强度
试验和抗拉强度试验,以更全面地了解混凝土的力学性能。
2. 试验结果受多种因素影响
抗压强度试验结果会受到多种因素的影响,包括混凝土配合比、材料
质量以及试验条件等。
混凝土的配合比直接影响着其强度表现,而材
料的质量则直接影响混凝土的强度性能。
试验条件的控制也是十分重
要的,如湿热环境对混凝土的强度影响较大。
建议在试验过程中加强
对这些因素的控制,以提高试验结果的准确性和可靠性。
3. 破坏性试验消耗资源
抗压强度试验是一种破坏性试验,需要消耗一定的混凝土材料和试验
资源。
对于一些混凝土供应有限的情况或对环保要求较高的工程项目,这种破坏性试验消耗的资源可能会造成一定的浪费。
建议在试验中尽
量减少消耗的混凝土材料数量,可以通过对小尺寸试件的试验来替代传统的立方体试验,以节约资源。
4. 综合考虑多个指标评估混凝土性能
除了抗压强度,混凝土的耐久性、抗渗性、抗冻融性等多个指标也是评估混凝土性能的重要参数。
在实际工程中,我们往往需要综合考虑多个指标来评估混凝土的质量和性能。
建议在混凝土性能评估中,引入更多的试验方法和参数,并结合其他试验结果进行综合分析,以全面评估混凝土的性能。
总结起来,在使用抗压强度试验评估混凝土性能时,我们应该意识到其局限性,并综合考虑其他因素和指标,以全面、准确地评估混凝土的质量和性能。
通过不断改进试验方法和参数,我们可以更好地利用抗压强度试验来指导混凝土的配制和工程应用。
也需探索更多全新的试验方法与角度,以更好地评估混凝土的整体性能,推动混凝土科学的发展。