混凝土长期蠕变性能检测标准

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2012普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法

2012普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法

普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法第一章总则第为了在确定混凝土性能特征值,检查或控制现浇混凝土工程或预制构件的质量时,有一个统一的混凝土长期性能和耐久性试验方法,特制订本标准。

第本标准适用于工业与民用建筑和一般构筑物中所用普通混凝土的基本性能试验。

第二章试件的制作及养护第本试验方法标准中规定的长期性能和耐久性试验用试件,除抗渗、疲劳试验以外均以3块为一组。

制作每组长期性能及耐久性试验的试件及其相应的对比所用的拌合物应根据不同要求从同一盘搅拌或同一车运送的混凝土中取出,或在试验室用机械或人工单独拌制。

用以检验现浇混凝土工程或预制构件质量的试件分组及取样原则,应按现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》及其它有关规定执行。

第试验室拌制混凝土制作试件时,其材料用量应以重量计,称量的精度应为:水泥、水和外加剂均为±0.5%;骨料为±1%。

第所有试件均应在拌制或取样后立即制作。

确定混凝土设计特征值、标号或进行材料性能研究时,试件的成型方法应按混凝土的稠度而定。

坍落度不大于70毫米的混凝土,宜用震动台振实,大于70毫米的宜用捣棒人工捣实。

检验现浇混凝土工程和预制构件质量的混凝土,试件的成型方法应与实际施工采用的方法相同。

棱柱体试件宜采用卧式成型,埋有钢筋的试件在灌注混凝土及捣实时应特别注意钢筋和试模之间的混凝土能保持灌注密实及捣实良好。

用离心法、压浆法、真空作业法及喷射法等特殊方法成型的混凝土,其试件的制作应按相应的规定进行。

第制作试件用的试模应由铸铁或钢制成,应具有足够的刚度并拆装方便。

试模的内表面应机械加工,其不平度应为每100毫米不超过0.05毫米,组装后各相邻面的不垂直度不应超过±0.5度。

在制作试件前应将试模清擦干净,并应涂以脱模剂。

第用震动台成型时,应将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿试模内壁略加插捣并应使混凝土拌合物高出试模上口。

振动时应防止试模在振动台上自由跳动。

混凝土耐久性能测试方法及标准

混凝土耐久性能测试方法及标准

混凝土耐久性能测试方法及标准一、引言混凝土作为建筑材料的主要成分之一,其耐久性能对建筑物的使用寿命和安全性至关重要。

因此,混凝土的耐久性能测试方法及标准对于建筑行业具有重要的意义。

本文将深入探讨混凝土耐久性能测试方法及标准。

二、混凝土耐久性能测试方法1. 抗压强度测试抗压强度是混凝土耐久性能中的一个重要指标。

测试方法为在标准条件下,将混凝土样品放入压力机中进行压力测试,测试结果为混凝土样品的抗压强度。

国际标准为ASTM C39,国内标准为GB/T 50081。

2. 抗拉强度测试混凝土在受拉力作用下易产生裂纹,因此抗拉强度测试也是混凝土耐久性能测试中的重要指标。

测试方法为将混凝土样品放入拉力机中进行拉力测试,测试结果为混凝土样品的抗拉强度。

国际标准为ASTMC496,国内标准为GB/T 50082。

3. 抗冻融性测试混凝土在低温环境下易受到冻融循环的影响,因此抗冻融性也是混凝土耐久性能测试中的重要指标。

测试方法为将混凝土样品放入低温环境中进行冻融循环测试,测试结果为混凝土样品的抗冻融性。

国际标准为ASTM C666,国内标准为GB/T 50082。

4. 抗硫酸盐侵蚀性测试一些混凝土建筑物常常处于硫酸盐腐蚀环境中,因此抗硫酸盐侵蚀性也是混凝土耐久性能测试中的重要指标。

测试方法为将混凝土样品放入含有硫酸盐的溶液中进行测试,测试结果为混凝土样品的抗硫酸盐侵蚀性。

国际标准为ASTM C267,国内标准为GB/T 50083。

5. 抗氯离子侵蚀性测试混凝土建筑物常常处于海洋环境中,因此抗氯离子侵蚀性也是混凝土耐久性能测试中的重要指标。

测试方法为将混凝土样品放入含有氯离子的溶液中进行测试,测试结果为混凝土样品的抗氯离子侵蚀性。

国际标准为ASTM C1202,国内标准为GB/T 50084。

三、混凝土耐久性能测试标准1. 混凝土抗压强度测试标准国际标准为ASTM C39,国内标准为GB/T 50081。

标准规定了混凝土抗压强度测试的样品制备、试验设备、试验过程和测试结果的计算方法。

混凝土质量评定标准及方法

混凝土质量评定标准及方法

混凝土质量评定标准及方法一、前言混凝土作为建筑结构中不可或缺的材料之一,其质量的好坏直接关系到建筑物的安全和耐久性,因此混凝土质量评定标准及方法的制定具有重要的意义。

本文将从混凝土质量评定标准的制定、混凝土基本物理力学性能的测试及评价、混凝土耐久性及评价等方面进行探讨,旨在为混凝土质量评定提供参考依据。

二、混凝土质量评定标准的制定混凝土质量评定标准的制定应该符合以下原则:1、科学合理性:混凝土质量评定标准的制定应该基于混凝土的基本物理力学性能及耐久性,符合科学合理的原则。

2、可操作性:混凝土质量评定标准的制定应该考虑到实际生产中的可操作性,如测量方法的简便性、检测设备的易得性等。

3、可比性:混凝土质量评定标准的制定应该具有可比性,使得通过该标准评定的不同混凝土具有可比性,便于进行混凝土质量的比较和评价。

三、混凝土基本物理力学性能的测试及评价混凝土基本物理力学性能包括强度、变形及其与时间的关系等。

混凝土的强度是衡量其质量的重要指标,其测试方法主要有以下几种:1、压力试验:将混凝土试样置于压力试验机上进行压力试验,测定其抗压强度。

2、抗拉试验:将混凝土试样置于抗拉试验机上进行抗拉试验,测定其抗拉强度。

3、剪切试验:将混凝土试样置于剪切试验机上进行剪切试验,测定其抗剪强度。

4、弯曲试验:将混凝土试样置于弯曲试验机上进行弯曲试验,测定其抗弯强度。

除了强度外,混凝土的变形性能也是评价其质量的重要指标,主要包括:1、弹性模量:测定混凝土的弹性模量,用于评价其刚度及变形性能。

2、泊松比:测定混凝土的泊松比,用于评价其体积变化性能。

3、蠕变性:测定混凝土的蠕变性,用于评价其长期变形性能。

四、混凝土耐久性及评价混凝土的耐久性是评价其质量的重要指标之一,其评价应该考虑到多种因素,包括混凝土的酸碱性、氯离子渗透性、碳化深度、冻融循环性能等。

混凝土耐久性的评价方法主要包括以下几种:1、碳化深度测试:测定混凝土中碳酸盐覆盖层的深度,评价混凝土的碳化程度。

混凝土耐久检验评定标准

混凝土耐久检验评定标准

混凝土耐久检验评定标准
混凝土是建筑工程中常见的材料,其耐久性直接关系到工程质量和使用寿命。

因此,对混凝土的耐久性进行检验评定是非常重要的。

混凝土的耐久性检验评定标准主要包括以下几个方面:
首先,混凝土的抗压强度是评定其耐久性的重要指标之一。

抗压强度是指混凝
土在受压作用下能够承受的最大压应力,是评价混凝土抗压能力的指标。

根据国家标准,混凝土的抗压强度应符合相应的设计要求,否则将影响混凝土的使用寿命。

其次,混凝土的抗渗性能也是评定其耐久性的重要指标之一。

混凝土的抗渗性
能直接关系到混凝土内部的钢筋是否受到腐蚀,进而影响混凝土的使用寿命。

因此,对混凝土的抗渗性能进行检验评定是非常必要的。

此外,混凝土的抗冻融性能也是评定其耐久性的重要指标之一。

在寒冷地区,
混凝土的抗冻融性能直接关系到混凝土的使用寿命。

因此,对混凝土的抗冻融性能进行检验评定是非常重要的。

最后,混凝土的耐久性还包括了其耐磨性能、耐久性和耐久性的评定标准。


凝土的耐磨性能是指混凝土在受到外部冲击或磨损时的抗性能,耐久性是指混凝土在长期使用过程中的性能稳定性,而耐久性是指混凝土在不同环境下的使用寿命。

综上所述,混凝土的耐久性检验评定标准涉及到抗压强度、抗渗性能、抗冻融
性能、耐磨性能、耐久性和耐久性等多个方面。

只有对这些方面进行全面的检验评定,才能保证混凝土的使用寿命和工程质量。

因此,在工程建设中,对混凝土的耐久性进行严格的检验评定是非常必要的。

混凝土变形性能的检测技术规程

混凝土变形性能的检测技术规程

混凝土变形性能的检测技术规程一、前言混凝土是建筑工程中常用的材料之一,它的变形性能对工程结构的稳定性和安全性有着重要的影响。

因此,对混凝土的变形性能进行检测是必不可少的。

本文将详细介绍混凝土变形性能的检测技术规程。

二、检测设备1. 变形计变形计是检测混凝土变形性能的主要设备,它可以测量混凝土在加载过程中的应变值,从而计算出混凝土的变形量。

常见的变形计有电阻应变计、光纤应变计、压电应变计等。

2. 荷载传感器荷载传感器可以测量加载过程中的荷载值,从而计算出混凝土的应力值。

常见的荷载传感器有压力传感器、力传感器等。

3. 数据采集系统数据采集系统用于采集变形计和荷载传感器的数据,并将数据传输到计算机或数据处理设备中进行处理和分析。

常见的数据采集系统有数据采集卡、数据采集器等。

三、检测方法1. 加载方式混凝土的变形性能检测通常采用静载试验,即在混凝土试件上施加静态荷载,测量在荷载作用下混凝土的应变和应力变化。

静载试验一般分为单轴压缩试验、三轴压缩试验、弯曲试验等。

2. 试件制备试件制备是混凝土变形性能检测中的关键环节。

试件的制备应符合相关标准规范,如《混凝土强度试验方法标准》GB/T 50081-2002。

通常,试件制备应该满足以下要求:(1)试件应具有代表性,即试件应尽可能反映实际工程中所使用的混凝土的性质。

(2)试件的尺寸应符合要求,一般为立方体或圆柱体。

(3)试件的表面应平整、光滑,无明显裂缝和毛细孔。

(4)试件的制备应按标准规范要求进行,避免影响试验结果。

3. 测试步骤(1)试件的称重:将试件称重并记录其重量。

(2)试件的标记:在试件上标记试件编号、试验日期、试件尺寸等信息。

(3)试件的加荷:将试件放置在试验机上,并按照试验要求施加静态荷载。

(4)数据采集:在试验过程中,实时采集变形计和荷载传感器的数据,并记录。

(5)数据处理:将采集到的数据传输到计算机或数据处理设备中进行处理和分析,计算出混凝土在不同荷载下的应变和应力值。

混凝土长期强度损失检测标准

混凝土长期强度损失检测标准

混凝土长期强度损失检测标准一、前言混凝土是建筑和基础设施中最重要的材料之一,其耐久性与结构的长期稳定性紧密相关。

混凝土长期强度损失是指混凝土在使用过程中因环境和负荷等因素而导致强度逐渐降低的现象。

为了确保混凝土结构的安全和可靠,对混凝土长期强度损失的检测需要建立标准,以便在检测中对混凝土的强度损失进行准确评估。

二、检测方法混凝土长期强度损失的检测方法包括非破坏性和破坏性两种方法,其中非破坏性方法包括回弹法、电阻率法、声速法等,破坏性方法包括钻孔取样法、压缩试验法、拉伸试验法等。

选择合适的方法进行检测需要根据具体情况进行综合考虑,如混凝土结构的类型、结构的使用年限、环境因素等。

三、检测指标混凝土长期强度损失的检测指标主要包括抗压强度、抗拉强度、弹性模量、裂缝宽度等。

其中,抗压强度是评价混凝土长期强度损失的主要指标,其值应根据混凝土结构的使用年限、设计强度等因素进行比较和评估。

抗拉强度和弹性模量的损失也应被考虑,以便评估混凝土结构的整体性能。

四、检测程序混凝土长期强度损失的检测程序应包括以下步骤:1、确定检测方法和指标:根据具体情况选择合适的检测方法和指标。

2、制定检测方案:根据检测方法和指标制定检测方案,包括检测点的位置、数量、深度等。

3、采集样品:按照检测方案采集混凝土样品,保证样品的代表性和准确性。

4、进行试验:使用选定的检测方法进行试验,并记录试验结果。

5、分析结果:根据试验结果分析混凝土长期强度损失的程度和原因,并评估混凝土结构的安全性和可靠性。

6、制定维修方案:根据检测结果制定维修方案,并对混凝土结构进行维修和加固。

五、检测结果评估混凝土长期强度损失的检测结果应根据现有标准进行评估,以确定混凝土结构是否满足使用要求。

评估结果应包括以下方面:1、抗压强度损失率:根据抗压强度的损失率评估混凝土长期强度损失的程度。

2、弹性模量和抗拉强度的损失:评估混凝土结构的整体性能。

3、裂缝宽度:评估混凝土结构的稳定性和耐久性。

混凝土耐久性检验评定标准

混凝土耐久性检验评定标准

混凝土耐久性检验评定标准混凝土是建筑工程中常见的材料,其耐久性是评定混凝土质量的重要指标之一。

耐久性的检验评定标准对于保障工程质量、延长建筑物使用寿命具有重要意义。

本文将对混凝土耐久性检验评定标准进行详细介绍,以期为相关从业人员提供参考。

首先,混凝土耐久性的检验评定标准主要包括以下几个方面,抗渗性能、抗冻融性能、抗碱骨料反应性能、抗硫酸盐侵蚀性能、抗氯离子侵蚀性能等。

这些指标直接关系到混凝土在不同环境条件下的使用性能,因此对于混凝土的耐久性评定至关重要。

其次,混凝土耐久性的检验评定标准需要遵循相应的国家标准和行业规范,如《混凝土结构耐久性设计规范》(GB 50010-2010)、《混凝土耐久性试验方法标准》(GB/T 50082-2009)等。

在进行混凝土耐久性检验时,必须严格按照标准规定的试验方法和条件进行,以确保评定结果的准确性和可靠性。

另外,混凝土耐久性的检验评定标准需要综合考虑混凝土材料的配合比、材料性能、施工工艺等因素。

在实际工程中,应根据不同的混凝土用途和环境条件,合理选择相应的检验评定标准,并结合工程实际情况进行评定。

总的来说,混凝土耐久性的检验评定标准是保障混凝土工程质量和延长建筑物使用寿命的重要手段。

在实际工程中,需要严格遵循国家标准和行业规范,结合工程实际情况进行评定,以确保混凝土工程的耐久性能达到要求。

通过本文的介绍,相信读者对混凝土耐久性的检验评定标准有了更深入的了解,希望本文能够为相关从业人员提供一定的参考价值。

同时,也希望相关单位和个人能够重视混凝土耐久性的检验评定工作,从而提高混凝土工程质量,保障建筑物的使用安全和可靠性。

混凝土耐久性检验评定标准

混凝土耐久性检验评定标准

3 关于碳化深度等级划分
•系统试验表明:快速碳 化的碳化深度<20mm 时抗碳化性能较好,可 满足50年耐久性要求
•工程实际中,碳化发展 规律与上述基本接近
•一般公认的是:碳化深 度<10mm的混凝土, 抗碳化性能良好
•试验龄期28d •碳化深度等级:
深度/mm ≥30
≥20,<30 ≤10,<20 >0,<10
什么是混凝土结构的耐久性能?
混凝土结构或构件在使用环境中经受各种环 境介质的侵蚀,性能↑的同时性能↓,其性能 不低于原设计性能所经历的时间见图示。
显然,混凝土用于结构才具有耐久性要求; 混凝土结构耐久性能通过混凝土耐久性体现。
正像新拌混凝土工作性一样,混凝土耐久性 也是一个综合性指标。
什么是混凝土结构的耐久性能?
施工现场取样、试件制作
•泵送混凝土、非泵送混凝土
•在混凝土入场后和泵送前进行 •在混凝土入场后和浇筑前进行
•标准养护、同条件养护
•标准试模、钢筋插捣,成型2h内入养护室 •成型后始终与实际构件或结构处于同条件
•同条件养护
•采用潮湿覆盖养护,拆模时间与实际相同 •拆模后仍保持同条件,养护龄期GB/T50082
合格判定
•合格:必须保证验收批所有项 目全部合格;
•不合格:专家评审,评审意见
科学研究
•按照标准进行耐久性相关项目 的试验,对照表进行等级评定,
无需进行合格性判定
混凝土耐久性检验评定
影响检验评定的因素
原材料 配合比
试件制作 试件养护
取样规则 试验方法
等级评定 合格判定
感谢各位光临!
武汉大学 梁文泉
4 检验
检验结果:
① 对只完成了一组试验的检验项目,按GB/T 80052处理试验数据,作为该项目的检验结果。 ② 对要求不少于两组试验的检验项目,按标准处 理数据,取算术平均值作为检验结果。
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混凝土长期蠕变性能检测标准
混凝土长期蠕变性能检测标准
一、概述
混凝土是建筑领域中常用的材料,具有很好的耐久性,但同时也存在着长期蠕变的问题。

长期蠕变是指在一定时间内,混凝土由于内部应力的作用,使其体积发生缓慢变化的现象。

长期蠕变对混凝土结构的安全性和稳定性都会造成影响。

因此,对混凝土的长期蠕变性能进行检测十分必要。

二、检测方法
1.试件制备
在进行混凝土长期蠕变性能检测前,需要制备标准试件。

试件应符合国家相关标准,一般采用圆柱形或长方体形试件。

试件的尺寸、混凝土配合比、拌合时间等参数应按照相关标准进行确定。

2.试验装置
混凝土长期蠕变性能检测需要采用专门的试验装置。

装置应包括负荷传递系统、应变测量系统、温度控制系统等部分。

负荷传递系统应能够对试件施加恒定的荷载,应变测量系统应能够准确测量试件的变形情况,温度控制系统应能够控制试验环境的温度。

3.试验步骤
(1)试件的初期加荷:在试件制备后,将试件放入试验装置中,施加试验荷载。

初期加荷的荷载应为试件极限荷载的10%~20%,并保持12小时以上。

这一步骤的目的是消除试件在加荷过程中的初始收缩变形。

(2)试件的长期加荷:在试件的初期加荷后,将荷载逐渐增加至试件的设计荷载,并保持恒定。

长期加荷时间一般为1年以上。

(3)试件的卸载:长期加荷结束后,将试件从试验装置中卸载。

卸载后,测量试件的自由收缩变形,并记录下来。

4.试验数据处理
在混凝土长期蠕变性能检测中,需要对试验数据进行处理,得到混凝土的长期蠕变变形。

数据处理步骤如下:
(1)计算试件在长期加荷过程中的平均变形率。

(2)根据试件的平均变形率,计算出试件的长期蠕变变形。

(3)绘制试件蠕变曲线,分析混凝土长期蠕变性能。

三、检测标准
1.试验条件
混凝土长期蠕变性能检测应在以下试验条件下进行:
(1)环境温度:20℃~30℃。

(2)环境湿度:相对湿度大于90%。

(3)试件尺寸:圆柱形试件直径100mm,高200mm;长方体形试件尺寸为100mm×100mm×300mm。

(4)试件荷载:试件设计荷载的60%~80%。

(5)试验时间:长期加荷时间为1年以上。

2.试验数据分析
混凝土长期蠕变性能检测得到的数据应进行以下分析:
(1)计算试件在长期加荷过程中的平均变形率。

(2)根据试件的平均变形率,计算出试件的长期蠕变变形。

(3)绘制试件蠕变曲线,分析混凝土长期蠕变性能。

3.检测报告
混凝土长期蠕变性能检测的检测报告应包括以下内容:
(1)试验条件:环境温度、环境湿度、试件尺寸、试件荷载、试验时间等。

(2)试验装置:负荷传递系统、应变测量系统、温度控制系统等部分。

(3)试验数据处理:试件的平均变形率、长期蠕变变形、蠕变曲线等。

(4)试验结果分析:分析混凝土的长期蠕变性能,并提出建议。

四、结论
混凝土长期蠕变性能检测对于混凝土结构的安全性和稳定性具有重要意义。

通过制定相应的检测标准,可以保证混凝土长期蠕变性能的可靠性和准确性。

混凝土长期蠕变性能检测应在符合相关标准的试验条件下进行,数据处理和分析应严谨,检测报告应详细、清晰,为混凝土结构的安全性和稳定性提供保障。

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