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对3种尺寸的透水型生态混凝土试块,即100 mm×100 mm×400 mm棱柱体试块、100 mm立方体试块和150 mm立方体试块,分别进行了冻融循环试验,探索了其宏观力学性能与冻融循环次数的关系。试验结果表明,试块的质量、相对动弹性模量和抗压强度都随着冻融循环次数的增加而降低,其中棱柱体试块的质量损失最多,100 mm立方体试块的抗压强度损失比150 mm立方体试块的更快。透水型生态混凝土在膨胀应力和渗透压力的作用下微裂缝逐渐产生并出现水泥浆颗粒剥落、骨料剥蚀和试块开裂等破坏现象。 相似文献
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目前,现场混凝土工程质量验收标准,是以现场制作、在标准养护或同条件养护下立方体试块的极限抗压强度为准则的。这种方法,固然能反映现场施工中所用混凝土材料的质量情况,然而,因结构类型特点及现场施工条件的变动,试块强度很难真实反映现场结构混凝土的质量情况。这时,直接在结构混凝土上进行测量的非破损检测法,就可以发挥出它的独特作用了。 相似文献
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针对混凝土抗压强度检测,提出了一种弧面对压法检测技术。在混凝土立方体试块中钻取直径38mm的微小芯样作为弧面对压试件,采用自行研制的弧面对压仪在试件的两个相对弧形侧面施加压力,测得试件破型时弧面对压力值,并计算得到弧面对压试件破型时的应力值。同时测试同批浇筑成型的混凝土标准立方体试块抗压强度值。根据7种不同混凝土强度的203组试验数据,建立了弧面对压试件应力与混凝土抗压强度间的相关关系,依据最小二乘法原理进行回归,拟合得到弧面对压法测强曲线。给出弧面对压法检测技术的试验方法和操作要点。最后,在实体剪力墙结构构件上钻取试件,进行了弧面对压法与钻芯法测试结果对比。结果表明,弧面对压法测强曲线具有较高的精度。弧面对压法检测技术适用于混凝土强度等级C20~C70密集配筋现浇结构构件与装配式结构构件混凝土抗压强度检测。 相似文献
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为了研究片麻岩机制砂骨料混凝土的劈裂抗拉强度、轴心抗压强度和弹性模量与立方体抗压强度之间的关系,选取水胶比、机制砂砂率和机制砂石粉含量为配比参数,制备11组C50片麻岩骨料混凝土进行不同龄期的基本力学性能试验。根据试验结果,探讨了片麻岩骨料混凝土各力学性能受各配比参数变化的影响规律,采用数理统计回归的方法,对立方体抗压强度与其他力学性能指标之间的换算关系进行了分析。结果表明:片麻岩骨料混凝土力学性能中受配比参数变化影响最大的是劈裂抗拉强度,其次是立方体抗压强度和轴心抗压强度,最小的是弹性模量; 拟合的片麻岩骨料混凝土劈裂抗拉强度、轴心抗压强度、弹性模量与立方体抗压强度之间换算关系式,较GB 50010—2010中相应的关系式能更准确地反映片麻岩骨料混凝土立方体抗压强度与其他力学性能指标之间的关系; 片麻岩骨料混凝土试块回弹值与立方体抗压强度的相关性很小。 相似文献
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为探究“人工气候”环境下混凝土材料层面的冻融损伤劣化规律,以冻融循环次数NFTCs、混凝土强度为变化参数,浇筑了21组尺寸为150mm的立方体试块,进而对其展开了冻融循环试验、扫描电镜试验,量测了其抗压强度、相对动弹性模量P、质量变化。研究表明:随NFTCs的增大,C-S-H由颗粒状转变成纤维状;混凝土抗压强度与P均逐渐降低,且降低速率基本相等;混凝土试块的质量在NFTCs≤80时略有增加,而后逐渐下降。随混凝土强度的提高,C-S-H凝胶体由纤维状逐渐转变为网状;抗压强度、P以及混凝土试块的质量均逐渐增大。基于材性试验结果,分别建立了相对抗压强度、相对动弹性模量、质量变化率计算式;进而以P为冻损指标,构建了两种不同冻融制度的NFTCs转换式;从而建立了冻损RC构件荷载与位移时变化剩余评估模型,初步实现了实际冻融损伤环境下各服役龄期RC构件力学与变形性能的时变化定量评估。 相似文献
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根据《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)之规定,检查混凝土质量应做抗压强度试验,当有特殊要求时还需做混凝土的抗冻性、抗渗性等试验;检查砂浆质量需做砂浆立方体的抗压强度试验。强度的大小是以标准养护条件下的试块试验数值作为依据的,通过标养试块的检测数据来检验混凝土、砂浆的质量,进而评定工程的质量。笔者在工作中发现标养试块制作、检测过程中存在着下列问题: —— 相似文献
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在基于钻拉法的基本原理和测试装置的基础上,制作了大量的混凝土芯样试件和标准立方体试块。通过试验研究,验证了混凝土芯样的抗压强度与标准立方体试块抗压强度的一致性;分析了拉拔力与芯样抗压强度相关关系,及芯样钻拉强度与芯样抗压强度的相关关系;根据研究结果建立了钻拉法检测混凝土抗压强度技术方法。经工程实践表明,钻拉法可以为现场快速检测混凝土的抗压强度提供一种可靠性的技术方法。 相似文献
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1 概 述混凝土强度是评定混凝土工程质量和结构承载能力的一个重要指标值。用同条件制作试块的抗压强度代表构件混凝土实际达到强度来评定混凝土质量 ,无疑具有重要作用。然而 ,试块强度并不一定就能代表构件混凝土强度 ,这是因为 :( 1 )混凝土试块抗压强度的高散性 ,产生离散的原因是多方面的 ,根据国外的统计资料 ,配合比计量不准约占 70~ 80 % ,水泥强度不均匀约占 1 0~ 1 5 % ;检验的离散性约占 1 0~ 1 5 %。为了确保混凝土的施工质量 ,在混凝土工程施工及验收规范中 ,以两方面来控制这种离散性 ,一是按统计方法评定混凝土质量 ,并… 相似文献
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