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早龄期混凝土温度与强度发展速度关系曲线 总被引:2,自引:1,他引:2
为解决冬期施工试块不能代表混凝土实际强度的问题,北京和新疆地区有关部门进行了用成熟度推测混凝土早期强度的研究。北京地区采用绍尔公式计算混凝土成熟度并乘以差值系数的方法,已制订出相应规程;新疆地区试验温度较宽,试验数据与化学反应速率方程的计算基本一致,总结得出的关系曲线,对混凝土工程施工有现实意义。 相似文献
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利用数值模型对普通钢筋混凝土楼板养护期3~6d内的最大挠度,混凝土最大压应力,最大拉应力,钢筋最大应力和最大应变进行了模拟分析,着重分析比较了钢筋混凝土楼板混凝土拉压强度、挠度和钢筋受力情况受冷凝天数影响的变化规律,为早拆体系中钢筋混凝土楼板可以拆除模板时的最低强度提供了建议。 相似文献
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混凝土早龄期受力对后期性能的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
本试验通过测试早龄期混凝土受力后养护28天强度及其他性能,来研究早期受力混凝土对长期性能的影响。试验中。采用高强混凝土(设计强度等级C80)和普通强度混凝土(设计强度等级C40)来分析和比较两者的异同。在龄期分别为8小时,12小时,1天,2天,3天时,在混凝土圆柱体试块上施加一定的静力(分别为混凝土当时强度的30%,50%,70%),持荷,然后在实验室条件下,将部分试件放入养护室养护,部分放在空气中养护。到龄期28天。测其各项力学性能,如抗压强度,应力——应变全曲线。在此试验基础上,考虑抗拉性能方面,在龄期为12小时,1天和3天,测试普通混凝土梁受静力荷载(混凝土当时抗折强度的70%),同样养护28天后其力学性能。采用四点弯曲试验方法。在试验中。每组混凝土试件都有参考试件。这样,我们研究了静力大小、养护条件和荷载作用时问对早龄期受力混凝土后期性能的影响,同时考察了混凝土的自愈性能。试验结果证明了混凝土的自愈功能,而且混凝土受力时间及其后期的养护条件比受力大小对早龄期受力混凝土后期性能影响要大。 相似文献
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以C60高强混凝土为研究对象,试验研究了养护温度和加载龄期这2个参数对高强混凝土早龄期拉伸徐变特性的影响.结果表明:随着加载龄期的增长,高强混凝土拉伸比徐变、徐变系数和徐变速度均呈指数衰减的趋势;随着持荷时间的延长,不同加载龄期的高强混凝土徐变速度差异越来越小,且在不同养护温度下均表现出同样的趋势;与养护温度对成熟龄期混凝土拉伸徐变的影响不同,在相同加载龄期下,高强混凝土早龄期拉伸比徐变随着养护温度的升高而降低,但是随着加载龄期的增长,其降低幅度减小,至加载龄期为7.000d时各养护温度下高强混凝土的拉伸比徐变基本持平.无论持荷时间是7,14d还是21d,在持荷时间相同时,不同加载龄期高强混凝土之间的拉伸比徐变差异随着养护温度的提高而减小. 相似文献
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早龄期混凝土强度和变形特性的试验分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过回归分析了C20混凝土棱柱体立方体抗压强度和单轴抗压强度的试验数据,获得了各强度指标值与养护条件的数学关系;同时,对比分析了早龄期C20混凝土实测应力-应变全曲线和混凝土结构设计规范中建议的标准全曲线,通过分析处理试验测得的数据,得到了早龄期C20混凝土的实用单轴受压本构关系,为早龄期C20混凝土结构或构件的分析计... 相似文献
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从制约混凝土结构收缩裂缝发展的角度,利用自行研制的轴向拉伸试验装置进行了商品混凝土早龄期的受拉弹性模量试验研究,试验装置成功地解决了轴向拉伸试验的对中难题。对三种不同强度等级(C20,C40,和C60)的45个混凝土构件(100 mm×100 mm×375 mm)分别进行了五个龄期(3d,7d,14d,28d和60d)的受拉弹性模量试验,得出了受拉弹性模量随龄期的发展变化规律,并在试验数据的基础上经过回归分析,给出了受拉弹性模量随龄期增长的经验公式。公式的提出对商品混凝土的工程应用有适用意义,为今后修订《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中有关耐久性的条目提供了重要的试验数据和背景材料。 相似文献
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研究了膨胀剂和矿物掺合料对混凝土早龄期变形及力学性能的影响。结果表明,掺入膨胀剂后膨胀混凝土的早龄期抗压强度提高了6%~17%,早龄期劈裂抗拉强度降低了27%~42%,但对混凝土28 d龄期时的力学性能影响很小。混凝土早龄期弹性模量在掺入膨胀剂后普遍有下降的趋势,至28 d龄期,膨胀混凝土的动弹性模量降低了1.5~7.3 GPa。膨胀混凝土由于膨胀剂的效能,可在早龄期存储较大的膨胀变形以补偿混凝土收缩,早龄期膨胀混凝土的最大膨胀变形可达到142με~315με,有利于结构混凝土抗裂性能的提升。但在膨胀混凝土中掺入矿粉会显著增大混凝土的自收缩,使膨胀剂的膨胀组分作用减弱。 相似文献
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从混凝土微观结构出发,研究普通混凝土、高性能混凝土成型过程的时变温度场;对裂缝持续增长的早龄期混凝土物理、力学特性进行深入、系统的研究;综合考虑混凝土材料、结构特征,研究混凝土结构早期裂缝的成因机理、分析方法与控制措施;提出裂缝开展的预测和控制方法,建立裂缝扩展过程的损伤模型;在理论分析与试验研究的基础上,总结了混凝土早龄期的水化、温度、收缩、徐变、力学性能和断裂性能随时间的发展规律;综合分析各种因素对混凝土早期开裂的影响,推导了混凝土结构内部应力的增量计算方法。对室内试验与实际工程的研究表明:对混凝土早期开裂的分析应该是对混凝土温度、收缩、徐变、力学性能、结构特征等因素的综合动态分析,提出的混凝土早龄期开裂分析模型与试验结果吻合良好,采用理论模型结合数值模拟的方法可以有效提高分析过程的效率与准确性。图18参22 相似文献
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高强混凝土的早龄期特性试验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
通过实验,得到了高强混凝土在龄期为13h到28d的抗压强度和劈拉强度;通过控制试件在单轴压力下的环向应变以一定的速率增长,从而得到高强混凝土各龄期的应力一应变全曲线;使用压汞仪测定了混凝土试块在不同龄期的内部孔结构分布情况。从实验结果可发现,早龄期混凝土内部水化过程进行得很快,表现在宏观上就是混凝土的强度迅速增长和脆性的提高,而在微观上则是孔隙率及孔结构的变化。 相似文献