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原位轴压法检测普通砖砌体抗压强度

原位轴压法检测普通砖砌体抗压强度
原位轴压法检测普通砖砌体抗压强度

第三章 原位轴压法检测普通砖砌体抗压强度

原位轴压法是通过原位压力机直接在墙体上对一定围的砌体进行抗压强度试验,从而得到砌体的抗压强度的方法,这种方法与通过测试砖和砂浆的强度来间接推算砌体的抗压强度的方法比较,更为直观和可靠,测试的结果不仅反映了砖和砂浆的强度对砌体抗压强度造成的影响,更重要的是,该方法还反映了砌筑质量对砌体抗压强度的影响。

该方法的局限性在于检测和计算过程较为繁琐,会对砌体结构造成局部的损伤,不适于大量采用,同时只适用于240mm 厚的普通砖(包括粘土砖、灰砂砖、页岩砖等)砌体进行。

1、原位轴压法检测砌体抗压强度的相关标准

原位轴压法检测砌体抗压强度依据的是国家标准《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2000。

2、原位轴压法的主要仪器设备和工作原理

原位轴压法的主要仪器设备是原位压力机,见图3.1。由扁式千斤顶、承压板、钢拉杆、压力表等组成。 图3.1 原位压力机现场检测示意

原位轴压法的检测原理是先在墙体上开凿上下两条水平槽孔,安放原位压力机,利用原位压力机上的液压千斤顶按照规定的速度手动分级加压,直至槽间砌体破坏,得到槽间砌体的抗压强度,通过计算,将槽间砌体的抗压强度换算为标准砌体的抗压强度。

原位压力机上的仪表显示的力值,往往与真实的力值存在一定的误差,这是因为压力机或压力表在使用过一段时间后其某些性能会发生一定的变化,因此,在检测前需要知道压力机上的显示力值与真实力值的关系,这就需要有资质的计量部门对原位压力机上的力值进行校验,规中规定,原位压力机的力值,每半年应校验一次。

压力表 承压板

钢拉杆

扁式千斤顶

加压杆

螺母

有些原位压力机的仪表显示的是油压,经过校验可以得到油压的变化与压力大小的关系。

下表为实际某台原位压力机在校验后得到的显示力值与真实力值的关系。

线性方程可以利用EXCEL软件很方便的得到。

3、检测的技术要求

(1)检测部位宜选择在墙体的中部距楼、地面1m左右的高度处,槽间砌体每侧的墙体宽度不应小于1.5m。距地面1m的高度主要是出于仪器安装和检测方便的角度来考虑的,对槽间砌体每侧墙体宽度的规定是为了保证槽间砌体两侧有足够的约束墙体,防止因约束不足而出现剪切破坏,影响试验精度。

(2)同一墙体上,测点不宜多于1个,且宜选在沿墙体长度的中间部位;多于1个时,其水平间距不得小于2.0m。这项规定也是为了防止因约束不足而出现剪切破坏以及防止对原结构形成较大破坏。

(3)测试部位不得选在挑梁下、应力集中部位以及墙梁的墙体计算高度围。这些部位受力情况较为特殊,不具备有代表性。

墙梁是由托梁与其上部计算围的墙体的组合体。在计算中,墙梁要考虑到托梁以上墙体对结构的影响,要计算墙体对托梁刚度的有利影响。所以,在实际工程中。按墙梁计算的托梁配筋比没有考虑墙梁作用的托梁配筋要少。不过墙梁的计算比较繁琐,所用规比较复杂,在现在的设计里,多不按墙梁计算。墙梁围的墙体是当做梁来考虑的,因此不具备代表性。

(4)上下水平槽孔应对齐,两槽之间应相距7皮砖。两槽间距过大,槽间砌体的抗压强度将趋近于砌体的局部受压强度,(局部受压砌体的抗压强度高于砌体抗压强度,这是因为局部受压区砌体的横向变形受到周围未直接承受压力部分砌体的约束,使该处的砌体处于三向或双向受压应力状态,其局部抗压强度比一般情况下的抗压强度有所提高,即“套箍强化作用”。)两槽间距过小时,水平灰缝过少,砌体强度将接近块体强度,在一般情况下,相隔7皮砖时,可获得槽间砌体的最低强度。

(5)开槽时应避免扰动四周的砌体;槽间砌体的承压面应修平整,避免出现局部受压或偏心受压的情况。

4、检测的过程

(1)确定检测数量和部位

原位轴压法可进行单个构件的检测,也可划分检测单元来推定检测单元的砌体抗压强度标准值,GB/T 50315-2000中第6页对检测单元的抽检数量进行了规定,即每一检测单元,应随机选择6个构件(单片墙体)作为6个测区,当一个检测单元不足6个构件时,应全部选择,每个测区布置一个测点(即一个检测部位)进行检测。

检测部位的选择应满足本章第3大点的要求。

(2)安装原位压力机

首先在上槽的下表面和扁式千斤顶的顶面,分别均匀铺设湿细砂或石膏等材料的垫层,垫层厚度可取10mm,这样做的目的是使槽间砌体的承压面平整,使槽间砌体均匀受压。

然后将上承压板置于上槽孔,扁式千斤顶置于下槽孔,安放四根钢拉杆,使上下承压板对齐后,拧紧螺母并调节平行度,四根钢拉杆的上下螺母间的净距误差不应大于2mm。

(3)试加荷载

在正式测试前应进行试加荷载试验,试加荷载值可取预估破坏荷载的10%。试加的目的是检查测试系统的灵活性和可靠性,以及上下承压板和砌体受压面接触是否均匀密实,避免出现局部受压或偏心受压的情况,经试加荷载正常后卸荷,准备正式加荷试验。

预估破坏荷载可根据设计或实测砖抗压强度、砌筑砂浆抗压强度,查《砌体结构设计规》GB 50003-2001中的相关表格得到砌体抗压强度设计值,然后乘以材料性能分项系数1.6,得到对应的砌体抗压强度标准值,然后再乘以槽间砌体的受压面积(一般是240mm×240mm)得到。

材料性能分项系数是按承载能力极限状态设计时,考虑材料性能不确定性并和结构可靠度相关联的分项系数。荷载设计值等于荷载标准值乘以相应的荷载分项系数、材料强度设计值等于材料强度标准值除以相应材料分项系数。

材料强度标准值是材料强度的代表值,一般取概率分布的0.05分位值,具有95%的保证率。在进行承载力计算时,采用的是材料强度设计值,它是在标准值的基础上,除以一个大于1的材料性能分项系数得出的,因此,材料强度设计值具有更高的保证率。

(4)正式加载

正式加载时应该分级加载,每级荷载取预估破坏荷载的10%,在1min~1.5min均匀加完,然后恒载2min。在加荷至预估破坏荷载的80%后,按原定速度连续加荷,直至槽间砌体破坏。槽间砌体达到极限状态的标识是:裂缝急剧扩展和增多,油压表的指针明显回退。

在正式加载时,应仔细观察槽间砌体初裂裂缝与裂缝开展情况,记录逐级荷载下的油压表读数、测点位置、裂缝随荷载变化情况简图。

(5)数值计算

A 、计算槽间砌体的抗压强度f uij (MPa ),f uij =N uij /A ij ,式中N uij 为槽间砌体

的受压破坏荷载值(N ),A ij 为槽间砌体的受压面积(m 2),一般为240mm ×240mm 。

B 、将f uij 换算为标准砌体的抗压强度f mij (MPa ),f mij =f uij /ζlij (截塔),式中ζlij (截塔)为无量纲的强度换算系数,ζlij (截塔)=1.36+0.54δOij (德尔塔),式中δOij (德尔塔)为该测点上部墙体的压应力(MPa ),其值按墙体实际承受的荷载标准值计算。

槽间砌体的抗压强度,是在有侧向约束的条件下的现场检测值,由于《砌体结构设计规》GB 50003-2001中采用的是无侧向约束条件下的标准值(既标准砌体的抗压强度标准值),因此需要将检测值进行换算,才能使用,有关解释见GB/T 50315-2000第55页中的条文说明。

例题一:

某六层砌体结构房屋,屋面板和楼板均为120mm 厚现浇钢筋混凝土结构,屋面的活载标准值为0.7kN/m 2,楼面的活载标准值为2.0 kN/m 2,墙体为240mm 厚烧结普通砖墙,层高2.8m ,局部尺寸见图3.2,现拟在一层某墙体中部进行原位轴压法检测,位于一层的槽间砌体上方墙体高度为1m ,试计算槽间砌体上部

墙体的压应力δOij 。

图3.2

答:

屋面荷载标准值:0.12×25+0.7=3.7 kN/m 2;

楼面荷载标准值:0.12×25+2.0=5.0 kN/m 2

每平方米墙体自重标准值:19×0.24=4.56 kN/m 2;

槽间砌体上方墙体总高:1+2.8×5=15m

槽间砌体上方1m 长的墙体自重标准值:4.56×15=68.40 kN/m ;

楼屋盖板荷载作用围的面积:((0.9+4.2)×(3.3/2)/2)×2=8.42 m 2; 作用围楼屋面荷载总重:3.7×8.42+5.0×8.42×5=241.65 kN

作用围墙体总重:68.40×4.2=287.28 kN

作用围荷载总重:241.65+287.28=528.93 kN

压应力δ

Oij

=528930/(4200×240)=0.525MPa

注:本例题在计算中未考虑装修荷载、圈梁自重、门窗洞口。

例题二:

假设上题中砖的设计强度等级为MU10,砌筑砂浆的设计强度等级为M7.5,试验破坏荷载为245kN,槽间砌体的受压面积为240mm×240mm,被检砌体的实际抗压强度是否满足设计要求?

答:计算槽间砌体的抗压强度f

uij ,f

uij

=245000/(240×240)=4.25MPa;

将f

uij 换算为标准砌体的抗压强度f

mij

,f

mij

=4.25/(1.36+0.54×0.525)

=2.60 MPa;

根据砖和砌筑砂浆的设计强度等级查GB 50003-2001中的表3.2.1-1,得到砌体抗压强度设计值为 1.69MPa,则对应的砌体抗压强度标准值为 1.69×1.6=2.70MPa>2.60MPa,故被检砌体的实际抗压强度未达到设计要求。

(6)检测单元的强度评定

当检测的构件数量≥6时,f

k =f

m

-k×s,式中f

k

为砌体抗压强度标准值(MPa);

f

m

为同一检测单元的检测构件砌体抗压强度平均值(MPa);k为强度标准值计算系数(查GB/T 50315-2000中的表可得);s为同一检测单元各检测构件的强度标准差。

当检测的构件数量<6时(在全检的情况下),f

k =f

mi,min

,式中f

mi,min

为同一检测

单元中,检测构件砌体抗压强度的最小值。

砖试验方法

砖的常规项目试验 一、检测指标 检验项目为:抗压强度 二、分类 烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖、粉煤灰砖、混凝土普通砖、混凝土多孔砖、蒸压灰砂砖等 三、取样方法及数量 每批砖块强度等级的抽检数量为10块。(随机抽取) 四、检测项目的周期或频率 烧结普通砖出厂检验项目为:尺寸偏差、外观质量和强度等级。每批出厂产品必须进行出厂检验,外观质量检验在生产厂内进行。检验批的构成原则和批量大小以3.5万~15万块为一批,不足3.5万块按一批计。烧结多孔砖、烧结空心砖、混凝土普通砖、混凝土多孔砖每批的数量同烧结普通砖。 粉煤灰砖、蒸压灰砂砖每10万块为一批,不足10万块按一批计。 四、检测方法 烧结空心砖的强度试验以大面抗压强度结果表示,其他类型砖的试验均按GB/T2542规定进行。 试样制备以普通制样为基础: 1、烧结普通砖: a、将试样切断或锯成两个半截砖,断开的半截砖长不得小于100mm,如果不足100mm,应另取备用试样补足。 b、在试样制备平台上,将已断开的两个半截砖放入室温的净水中浸10min~20min后取出,并以断口相反方向叠放,两者中间抹以厚度不超过5mm 的用强度等级32.5的普通硅酸盐水泥调制成稠度适宜的水泥净浆粘结,上下两面用厚度不超过3mm的同种水泥浆抹平。制成的试件上下两面须相互平行,并垂直于侧面。 2、多孔砖、空心砖 试件制作采用坐浆法操作。即将玻璃板置于试件制备平台上,其上铺一张湿的垫纸,纸上铺一层厚度不超过5mm的用强度等级32.5的普通硅酸盐水泥调制成稠度适宜的水泥净浆,再将试件在水中浸泡10min~20min,在钢丝网架上滴水3min~5min后,将试样受压面平稳地坐放在水泥浆上,在另一受压面上稍加压力,使整个水泥层与砖受压面相互粘结,砖的侧面应垂直于玻璃板。待水泥浆适当凝固后,连同玻璃板翻放在另一铺纸放浆的玻璃板上,再进行坐浆,用水平尺校正好玻璃板的水平。 3、非烧结砖 同一块试样的两半截砖切断口相反叠放,叠合部分不得小于100mm,即为抗压强度试件。如果不足100mm时,则应剔除,另取备用试样补足。

贯入法检测砌体砂浆抗压强度

一.目的 用于贯入法检测砌体砂浆抗压强度,指导检测人员正确操作,确保检测结果科学、准确。 二.检测参数及执行标准 1.检测参数 砌筑砂浆抗压强度 2.执行标准: JGJ/T136-2001《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》 三.适用范围 适用于工业与民用建筑砌体中砌筑砂浆抗压强度的现场检测。 四.职责 检测人员必须执行国家标准,按照作业指导书操作,随时做好记录,编制检测报告,并对数据负责。 五.样品大小及抽样方法 1.面积不大于25m2的砌体构件或构筑物为一个构件。 2.按批抽样检测时,应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250m2砌体构件为一批,抽检数量不应少于砌体构件数30%,且不应少于6个。地基砌体可按一个楼层计。 3.检测灰缝应饱满,其厚度不应小于7mm,并应避开竖缝位置、门窗洞口、后砌洞口预埋件边缘。 4.多孔砖砌体和空斗墙砌体的水平灰缝深度应大于30mm。 5.每一构件应测试16点,测点应均匀分布在构件的水平灰缝上,相邻

测点水平间距不宜小于240mm,每条灰缝不宜多于2点。 六.仪器设备 1. SJY800型贯入式砂浆强度检测仪(GC241),包括: (1)贯入式砂浆强度检测仪及贯入钉; (2)贯入深度测量表; (3)砂轮片。 ※根据检测现场情况准备攀爬设施及安全保护设备。 七.环境条件 检测范围内的饰面层粉刷层、勾缝砂浆,浮浆以及表面损伤层等应清除干净,应使待测灰缝砂浆暴露并经打磨平整后再进行检测。 八.检测步骤及数据处理 1.检测步骤 (1).将测钉插入贯入杆的测钉插座中,测钉尖端朝外,固定好测钉。 (2).用摇柄旋紧螺母,直至挂钩挂上为止,然后将螺母至贯入杆顶端。 (3).将贯入仪扁头把手对准灰缝中间,并垂直贴在被测砌体灰缝砂浆的表面握住贯入仪把手,扳动扳机,将测钉贯入被测砌体灰缝砂浆中。 (4).将测钉拔出,用吹风器将测孔中的粉尘吹干净。 (5).将贯入深度测量表扁头对准灰缝同时将测头插入测孔中垂直于被测砌体灰缝砂浆的表面,从表盘中直接读取测量表显示值,(精确至0.01)贯入深度应按下式计算: di(第i点贯入深度)=20.00-d(第i点贯入深度测量表读数)。

砌体结构模拟考试及答案

砌体结构模拟考试及答案

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北京科技大学远程教育学院 砌体结构 模拟题2 专业 班级 学号 姓名_________ 一、填空题(共20题,每题1分)(20分) 1、砌体是由 和 砌筑而成的整体材料。按照块体的不同,砌体分 为 、 、 。 2.砂浆的强度是由 龄期的每边长为 的立方体试件的 指标为依据,其强度等级符号以" "表示,划分为 个等级。 3. 按照力作用于砌体方向的不同,砌体轴心受拉破坏有 、 、 。上 述破坏,一般均发生于砂浆和砖石的连接面上,因而,砌体的承载力主要取决于 。 4. 无筋砌体受压构件按高厚比的不同以及荷载作用偏心矩的有无,可分为 、 、 和 。 5. 砌体在局部受压时,由于未直接受压砌体对直接受压砌体的约束作用以及力的扩散作用,使砌体的局部受压强度 。局部受压强度用 表示。 二、单选题(共5题,每题2分。)(10分) 1.影响砌体结构房屋空间工作性能的主要因素是[ ]。 a.房屋结构所用块材和砂浆的强度等级; b.外纵墙的高厚比和门窗洞口的开设是否超过规定; c.圈梁和构造柱的设置是否满足规范的要求; d.房屋屋盖、楼盖的类别和横墙的问距。 2. 为减少高厚比,满足墙稳定性要求,可采取的措施有 I.减少横墙间距; II.降低层高;Ⅲ.加大砌体厚度; Ⅳ.提高砂浆强度等级; V.减少洞口尺寸; VI.减少荷载;Ⅶ .提高块体强度。以下何者为正确: [ ]。 a. I 、II 、Ⅲ、Ⅳ、V ; b. II 、Ⅲ、Ⅳ、V 、VI; c. I 、II 、Ⅲ、Ⅳ、V 、VI 、Ⅶ; d. Ⅲ、Ⅳ、V 、VI 、Ⅶ 3.以下哪种情况可以不进行局部受压承载力验算。 ( ) A 支撑柱或墙的基础面 B 支撑梁或屋架的砌体墙 题号 一 二 三 四 五 总分 得分 得 分 得 分 装 订 线 内 不 得 答 题 自 觉 遵 守 考 试 规 则,诚 信 考 试,绝 不 作 弊

测定房屋砌体强度的原位轴压法.

测定房屋砌体强度的原位轴压法 摘要:测定房屋砌体强度的原位轴压法。 关键词:砌体强度结构安全 1、已有砌体的强度检测方法 在砌体承重的结构体系中,对旧建筑的加层、改建、加固、可靠度鉴定以及工程事故分析,都需获得砌体的真实强度。以往评定已有砌体真实强度,一是通过标准试验方法测得一定数量砖块的强度,再用回弹仪、筒压法、砂浆片剪切法等测得砂浆强度,根据经验公式求得砌体试验强度。二是根据《砌体基本力学性能试验方法标准(BGJ 129-90)》,在墙体上凿下一规格砌块(对于普通砖,试件尺寸的厚×宽×高为240mm×370mm×720mm,而非普通砖由砌块高厚比β=3确定),经加工试压获得砌体试验强度。 第一种方法测定砂浆强度时,因对砂浆本身的强度有一定要求(如回弹测试,砂浆最低强度需在M2.0以上),且要建立强度曲线,较适合评定砂浆强度等级,不能精确反映砂浆真实强度,因而有一定局限性。而第二种方法,虽能直观准确测 得砌块强度,但因砌块取样难度大,且对墙体有破坏作用,可操作性不强。 2、原位轴压仪测定及其方法 从20世纪80年代起,我国一些大专院校和省级建筑科研院所已开始着手利用原位轴压仪测定已有砌体强度的原理、方法和装备的研究,到1995年,西安建筑科技大学先后开发研制了XY45、XY60和XY70型原位轴压仪等定型产品,可直接在墙体上测试出砌体抗压强度。这是目前现场测试已有砌体强度的唯一仪器,测试结果可以全面考虑砖、砂浆的变异和砌筑质量对砖砌体抗压强度的影响,较能综合反映材料质量和施工质量。且作为砌体力学性能现场检测的主要手段,正被编入建设部部颁标准《砌体力学性能检测技术标准》。它的工作特点是采用专用液压系统对砖砌体力学性能进行现场原位检测。

测定岩石的单轴抗压强度

实验5 测定岩石的单轴抗压强度 一、基本原理 岩石的单轴抗压强度是指岩石试样在单向受压至破坏时,单位面积上所承受的最大压应力: (MPa) 一般简称抗压强度。根据岩石的含水状态不同,又有干抗压强度和饱和抗压强度之分。 岩石的单轴抗压强度,常采用在压力机上直接压坏标准试样测得,也可与岩石单轴压缩变形试验同时进行,或用其它方法间接求得。 二、仪器设备 1、制样设备:钻岩机、切石机及磨片机; 2、测量平台、卡尺、放大镜等; 3、烘箱、干燥箱; 4、水槽、煮沸设备或真空抽气设备; 5、压力机。 三、操作步骤 1、试样制备 试样规格:一般采用直径5cm、高10cm的园柱体,以及断面边长为5厘米,高为10厘米的方柱体,每组试样必须制备3块。 试样制备精度要求同实验四: 2、试样描述 试验前应对试样进行描述,内容同实验四。 3、试样烘干或饱和处理 根据试验要求需对试样进行烘干或饱和处理。 烘干试样:在105~110℃温度下烘干24h。

自由浸水法饱和试样:将试样放入水槽,先注水至试样高度的1/4处,以后每隔2h分别注水至试样高度的1/2和3/4处,6h后全部浸没试样,试样在水中自由吸水48h。 煮沸法饱和试样:煮沸容器内的水面始终高于试样,煮沸时间不少于6h。 真空抽气法饱和试样:饱和容器内的水面始终高于试样,真空压力表读数宜为100kPa,直至无气泡逸出为止,但总抽气时间不应少于4h。 4、测量试样尺寸 按试验二量积法中的要求,量测试样断面的边长,求取其断面面积(A)。 5、安装试样、加荷 将试样置于试验机承压板中心,调整有球形座,使之均匀受载,然后以每秒0.5~1.0MPa的加载速度加荷,直至试样破坏,记下破坏荷载(P)。 6、描述试样破坏后的形态,并记录有关情况。 7、按下式计算岩石的单轴抗压强度 式中:σC――岩石的单轴抗压强度(MPa); P――破坏荷载(N); A――垂直于加荷方向试样断面积(mm2)。 计算值取3位有效数字。 四、试验报告内容 1、整理记录表(格式如下表) 月日 2、试样描述资料。 3、思考题:

烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值

烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值(MPa) 表3.2.1-1 砖强度等级砂浆强度等级砂浆强度 M15 M10 M7.5 M5 M2.5 0 MU30 3.94 3.27 2.93 2.59 2.26 1.15 MU25 3.60 2.98 2.68 2.37 2.06 1.05 MU20 3.22 2.67 2.39 2.12 1.84 0.94 MU15 2.79 2.31 2.07 1.83 1.60 0.82 MU10 -- 1.89 1.69 1.50 1.30 0.67 蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖砌体的抗压强度设计值(MPa) 表3.2.1-2 砖强度等级砂浆强度等级砂浆强度 M15 M10 M7.5 M5 0 MU25 3.60 2.98 2.68 2.37 1.05 MU20 3.22 2.67 2.39 2.12 0.94 MU15 2.79 2.31 2.07 1.83 0.82 MU10 -- 1.89 1.69 1.50 0.67 3 单排孔混凝土和经骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-3采用。 单排孔混凝土和经骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa) 表3.2.1-3 砌块强度等级砂浆强度等级砂浆强度 Mb15 Mb10 Mb7.5 Mb5 0 MU20 5.68 4.95 4.44 3.94 2.33 MU15 4.61 4.02 3.61 3.20 1.89 MU10 -- 2.79 2.50 2.22 1.31 MU7.5 -- -- 1.93 1.71 1.01 MU5 -- -- -- 1.19 0.70 注: 1 对错孔砌筑的砌体,应按表中数值乘以0.8; 2 对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体,应按表中数值乘以0.7; 3 对T形截面砌体,应按表中数值乘以0.85; 4 表中轻骨料混凝土砌块为煤矸石和水泥煤渣混凝土砌块。

原位轴压法砌体抗压强度检测报告

××× 原位轴压法砌体抗压强度检测报告 图号:JC:2013-××× 证书编号:××× 2013年 11月10日

附加说明: 1.报告未加盖检测专用章无效; 2.报告无检测人员、审核、审定、批准签字无效; 3.对于委托方送样检验,仅对来样检验数据负责; 4.未经本公司批准,不得复制检测报告(完整复制除外);复制报告需加盖计量认证合格证章,否则无效; 5.涂改、部分提供或部分复制检测报告无效; 6.对本报告有疑问,请于收到报告之日起15日内向本公司提出书面申请材料,我公司将在5日内给予回复; 7.本报告未经公司同意,不得作为商业广告使用。

××× 原位轴压法砌体抗压强度检测报告主测: 报告编写: 校对: 审核: 批准: 批准日期:年月日 单位名称: 单位地址: 联系电话: 邮编:

目录 1 工程概况 (1) 2 检测目的 (1) 3 检测依据 (1) 4 检测设备 (1) 5 检测方法 (3) 6 数据分析 (4) 7 检测结果 (5)

1 工程概况 六枝特区×××系二层混合结构房屋,南北朝向,平面形状大致呈矩形。 2 检测目的 采用原位轴压法在墙体上进行抗压试验,主要检测目的是推定240mm厚普通砖砌体的抗压强度。(包括粘土砖、灰砂砖、页岩砖等) 我公司根据委托要求对其一层内纵墙砌体的抗压强度采用原位轴压法进行检测,该墙体为240mm厚烧结普通砖实砌墙。 3 检测依据 本次检测的主要依据有:《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2000;《砌体结构设计规范》GB 50003-2001;《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 (2006年版)。 4 检测设备 本次检测的设备主要为:SL80原位压力机、手动油泵、压力表、高压油管、扁式千斤顶、拉杆、反力板等。相应的设备安装见图1: 原位压力机主要技术指标应符合表1的要求: 原位压力机主要技术指标表1 指标 项目 450型600型额定压力(kN)400 500 极限压力(kN)450 600 额定行程(mm)15 15 极限行程(mm)20 20 示值相对误差(%)±3 ±3

试验员分类模拟题砌墙砖及砌块试验(一)

试验员分类模拟题砌墙砖及砌块试验(一) 一、判断题A对B错 1. 粉煤灰砌块的抗压强度应取3个试件的算术平均值。 答案:A 2. 砖试验报告单是判定一批砖材质是否合格的依据,是施工技术资料的重要组成部分,属保证项目。 答案:A 3. 进行烧结普通砖抗压强度试验时,应先将试样切断或锯成两个半截砖,断开的半截砖长不得小于1000mm,如果不足100mm,应另取备用试样重新切断。答案:A 4. 一等品烧结普通砖是指不允许出现中等泛霜。 答案:A 5. 某一组混凝土抗压试块经抗压试验三个试块的值分别为21.5MPa、24.8MPa、24.9MPa,则该组强度为24.8MPa。 答案:B 6. 若砖试验报告单某项填写错误,不允许涂抹,则应在错项上划一斜杠,将正确的填写在其上方,并在此处加盖试验章。 答案:B 7. 优等品烧结普通砖适用于清水墙。 答案:A 8. 砖出厂质量合格证是由生产厂家质检部门提供作为砖质量合格的依据。

答案:A 9. 烧结空心砖和空心砌块的等级评定以2块条面和2块大面试样的抗压强度算术平均值和单块最小值表示。( ) 答案:B 10. 一等品、合格品烧结普通砖可用于墙体装饰和混水墙。 答案:B 11. 烧结普通砖的外形为直角六面体,其公称尺寸为:长240mm、宽115mm、高53mm。 答案:A 12. 风化指数小于12500即为非严重风化区。 答案:B 13. 一等品烧结多孔砖不允许出现最大破坏尺寸大于15mm的爆裂区域。 答案:B 14. 进行混凝土小型空心砌块抗压强度试验时,测量每个试件的长度和宽度时,长度在条面的中间测量,宽度在顶面的中间测量,每项都在对应两面各测一次,分别求出各个方向的平均值。 答案:A 15. 烧结空心砖和空心砌块的壁厚应大于10mm,肋厚应大于7mm。 答案:A 16. 砌墙砖主要包括以黏土、工业废料或其他地方资源为主要原料,用不同工艺制成的,用于砌筑的承重和非承重墙体的墙砖。

1影响砌体抗压强度的主要因素

1影响砌体抗压强度的主要因素:块体和砂浆的强度砂浆的性能块体的外形和灰缝的厚度施工技术和施工管理水平块体含水量和水平灰缝饱满度 2混凝土的基本强度指标:混凝土轴心抗压强度抗拉强度复合受力强度 3影响钢筋混凝土斜截面受剪承载力的主要因素:高垮比剪跨比配筋率 4混凝土结构板中配置的分布钢筋的作用:(1)固定板中受力钢筋的位置组成钢筋网,使钢筋在浇筑混凝土时能保持设计位置(2)把楼面上的局部荷载均匀地分布到受力钢筋上,改善板的受力(3)承担由于温度变化和混凝土收缩引起的内力(4)在四边支承的单向板中可以承担长边方向实际上存在的弯矩 5计算斜截面受剪承载力时,剪力设计值的计算截面的选取:支座边缘处截面受拉区弯起钢筋弯起点处截面箍筋截面面积或间距改变处截面腹板弯度改变处截面 6块体分天然石材和人工材料两种,砂浆分混合砂浆和水泥砂浆 块体的强度等级是指由标准试验方法测得的块体极限抗压强度平均值 砂浆强度等级由通过标准试验方法测得的边长为70.7mm立方体的28d龄期抗压强度平均值确定 7单向板肋梁楼盖的主梁中,附加钢筋的作用是防止发生主梁截面高度内产生斜裂缝,承受次梁的全部集中荷载。应布置在长度s=2h1+3b的范围内 8承重结构按其功能分类(1)同时用于围护和分割的承重构件如板墙(2)用于跨越空间的承重构件如梁桁架(3)用于竖向支撑的承重构件如柱墙 9挑梁的破坏形式及设计内容:1倾覆破坏挑梁下砌体局部受压破坏挑梁承载力破坏2抗倾覆验算挑梁下砌体局部受压承载力验算挑梁承载力设计 10钢筋混凝土雨蓬破坏形式及设计内容:1整体倾覆雨棚板根部折断破坏雨篷梁的扭曲破坏2抗倾覆验算雨蓬板设计雨篷梁设计 11施加在结构的作用是指施加在结构上的能使结构产生效应的各种原因其分为内力应力应变裂缝等 12混凝土的耐久性是指混凝土在使用环境下抵抗各种破坏因素作用,长期保持强度和外观完整性的性能,主要包含抗冻性抗渗性抗碳化性抗碱骨料反应性 13块体和砂浆选用主要考虑的因素(1)因地制宜,就地取材,尽量选用当地性能良好的块体和砂浆材料(2)应具有良好的耐久性(3)区别对待便于施工(4)应考虑建筑物的使用性质和所处的环境因素 14屋盖支持的作用:(1)保证屋盖结构的整体稳定(2)为屋架弦杆提供必要的侧向支承点,避免受压弦杆侧向失稳和防止受拉杆件产生过大的振动(3)承受和传递水平荷载(4)保证屋盖施工阶段的安全和质量 15钢筋混凝土梁斜截面受剪破坏形式有斜拉斜压剪压破坏。主要影响因素是剪跨比高跨比配筋率 16砌体结构静力计算方案有刚性弹性刚弹性方案。划分依据是房屋空间刚度的大小 17粘结作用有三部分组成(1)混凝土中水泥胶体与钢筋表面的化学胶着力(2)钢筋与混凝土接触面上的摩擦力(3)由于钢筋表面粗糙不平与混凝土的机械咬合作用 18受弯构件的破坏有两种可能:一是由正截面受弯承载力不足引起,由于破坏截面与构件的纵向轴线垂直故称正截面或垂直截面破坏二是由弯矩和剪力共同作用而引起的破坏,破坏截面是斜向的,故称斜截面破坏 受弯构件的设计除了选用材料尺寸还应包括三部分:一正截面受弯承载力设计二斜截面受剪承载力设计三斜截面抗弯承载力设计 19建筑结构由竖直承重结构水平承重结构和下部结构组成 20结构上的荷载有永久荷载可变荷载和偶然荷载 21对建筑结构应具备的功能要求可以用安全性耐久性适用性来概括 22钢筋混凝土受弯构件正斜截面的破坏形式分别为少筋超筋适筋破坏和斜拉斜压剪压破坏 23结构的极限状态有两类:承载能力极限状态正常使用极限状态。任何结构构件都需进行承载能力极限状态的计算 24混凝土结构的施工建造方式有现浇式和装配式 25建筑结构按照空间作用可以分为空间结构和平面结构两类 26材料的力学性能包括强度和变形性能。抗拉和抗压强度是各种建材的基本强度。混凝土在三向受压下,不仅可以提高其抗压强度,还可以提高其变形能力 27砌体可分为无筋和配筋砌体.砌体砌筑时要保证整体性 28墙柱的支承高度和厚度的比值反应其刚度和稳定性 29钢筋混凝土受弯构件的正截面抗裂计算是根据破坏应力阶段设计的 30砌筑砂浆除了应满足强度等级的要求外,还应具有合适的可塑性和保水性 31反映钢筋塑性性能的指标是伸长率和冷弯性能 32圈梁的作用是增强房屋的整体性和整体刚度 33影响砌体结构空间刚度的主要因素是刚度和横墙间距 34根据高厚比大小可将钢筋混凝土轴心受压柱分为短柱长柱 35砌体结构房屋承重体系分为纵墙横墙纵横墙混合承重36可变荷载应根据设计的不同分别采用标准值组合值频遇值和永久值作为代表值 37钢材的塑性指标有伸长率冷弯性能焊接性和冲击韧性

岩石单轴抗压强度试验

岩石单轴抗压强度试验 文章发表于:2009-7-1 11:28:46 岩石单轴抗压强度试验 岩石单轴抗压强度是试件在无侧限条件下受轴向力作用破坏时单位面积所承受的荷载。 试件含水状态可根据需要选择天然、烘干或饱和状态,同一状态下每组试件数量不应少于3个。 为了消除受载时的端部效应,试件两端安放钢质垫块。垫块直径等于或略大于试件直径。其高度约等于试件直径,垫块的刚度和平整度应符合承压板的要求。 标准试件采用圆柱体,直径为50mm,高径比为2~。 单轴抗压强度:R=P/A 软化系数:K=R1/R2 R1、R2分别为饱和和干燥状态下单轴抗压强度平均值。 实验一岩石单轴抗压强度测定实验 双击自动滚屏 一、教学目的 岩石的单轴抗压强度是岩石最重要的物理力学性能之一,是从事岩石工程烟研究、设计、施工和生产中不可或缺的力学参数。本次课的目的旨在使学生在熟悉了岩石的基本力学性能的基础上,掌握岩石单轴抗压强度的测定技术。 二、教学基础要求 通过本次实验课教学,学生须达到如下要求: 1.深入理解试样描述的意义,熟练掌握岩石单轴抗压实验试样描述方法和尺 寸测量方法; 2.熟悉万能材料实验机的工作原理,并熟悉掌握其使用方法; 3.熟悉掌握国际岩石力学学会(ISRM)推荐的“岩石单轴抗压强度测试试验 标准”; 4.能够密切观察实验过程中岩石试件的破坏过程,精确记录其破坏荷载,并 通过试件破坏后描述,准确分析其破坏机理; 5.根据所记录的有关数据,能够熟练地计算各试件的破坏时单轴压应力; 6.能熟练地根据实验结果和破坏后试件描述,剔除破坏应力(或荷载)奇异 的试件,准确计算出岩石的单轴抗压强度; 7.按《岩石力学实验指导书》要求撰写实验报告。 三、实验方法和手段 1.试件致密无节理、裂隙、形状为圆柱形,直径D—50MM、高H—100~125MM, 精度、表面平整度、光洁度、轴线与端面垂直度均符合ISRM推荐规定; 2.实验设备万能材料实验机一台; 3.实验方法沿试件轴线方向加载,加载速度为~s,直至试件破坏。 四、实验过程与步骤 参阅《岩石力学实验指导书》。

砖砌体抗压强度试验---精品资料

砖砌体抗压强度试验 1■参考规范 国家规范《砌体基本力学性能试验方法标准》( GBJ 129-90) 2.试件 对外形尺寸为240mm X115mm X53mm的普通砖,其砌体抗压试件尺寸(厚度X宽度X高度),应采用240mm x 370mm x 720mm。非普通砖的砌体抗压试件,其截面尺寸可稍作调整。但高度应按高厚比B等于3确定。试件厚度和宽度的制作允许误差,应为土5mm。 故实际中试件尺寸为宽x厚x高180mm x 120mm X 360mm。试验实取3组,制作3组试件,即共9个试块。 砌体抗压试件应砌筑在带吊钩的刚性垫板或厚度不小于10m m的钢垫板上。 垫板应找平;试件顶部宜采用厚度为10mm的1 : 3水泥砂浆找平,并应采用水平 尺检查其平整度。 3.试验步骤 (1)砌体抗压试验之前的准备工作: i. 试件应作外观检查,当有碰撞或其他损伤痕迹时,应作记录;当试件破损严重时,应舍去该试件。 ii. 在试件四个侧面上,应画出竖向中线。 iii. 在试件高度的1/4、1/2和3/4处,应分别测量试件的宽度与厚度,测量精度应为1mm。测量结果应采用平均值。试件的高度,应以垫板顶面为基准,量至找平层顶面确定。 iv. 试件的安装,应先将试件吊起,消除粘在垫板下的杂物,然后置于试验机 的下压板上。当试验机的上、下压板小于试件截面尺寸时,应加设刚性垫板;当试件承压面与试验机压板的接触不均匀紧密时,尚应垫平。试件就位时,应使试 件四个侧面的竖向中线对准试验机的轴线。 v. 仪表的安装,当测量试件的轴向变形值时,应在试件两个宽侧面的竖向中线上,通过粘附于试件表面的表座,安装千分表或其他测量变形的仪表。测点间的距离,宜为试件高度的1/3,且为一个块体厚加一条灰缝厚的倍数。当测量试件的横向变形时,应在宽侧面的水平中线上安装仪表,测点与试件边缘的距离不应小于 50mm。 vi. 对试件施加预估破坏荷载5%时,应检查仪表的灵敏性和安装的牢固性。 (2)采用几何对中、分级施加荷载方法。每级的荷载,应为预估破坏荷载值的10%,并应在1?1.5min内均匀加完;恒荷1?2mi n后施加下一级荷载。施加荷载时,不得冲击试件。加荷至预估破坏荷载值的80%后,应按原定加荷速度连续加荷,直至试件破坏。当试件裂缝急剧扩展和增多,试验机的测力计指针明显回退时,应定为该试件丧失承载能力而达到破坏状态。其最大荷载读数应为该试件的破坏荷载值。 (3)对需要测量变形值、确定砌体弹性模量的试件,宜采用物理对中、分级施加荷载方法。在预估破坏荷载值的5%至20%区间内,应反复预压3?5次。两个宽侧面轴向变形值的相对误差,不应超过10%。当超过时,应重新调整试件位置或垫平试件。预压后,应卸荷并将千分表指针调拨至零点,按本标准第3.2.2

实验二 岩石的单轴抗压强度试验

实验二 岩石的单轴抗压强度试验 一、基本原理 岩石单轴受压至破坏时的最大压应力值称单轴抗压强度,简称抗压强度,以R 表示。岩石单轴抗压强度的测定,一般是采用直接压坏标准试件的方法。 二、仪器设备 (1)岩石制样机械:钻石机、车床、锯石机、磨床; (2)检验工具:游标卡尺(精度0.02mm )、直角尺、水平检测台、百分表架及百分表; (3)材料试验机。 三、试件规格、加工精度、数量与含水量 (1)采用圆柱体为标准试样,直径为5cm ,允许变化范围为4.8~4.2cm ;高度为10cm ,允许变化范围为9.5~10.5cm 。当缺乏圆柱体制样设备时,允许采用5cm ×5cm ×10cm 的方柱体。 (2)试样加工精度:试样两端面不平行度小于0.1mm ;试样上下端直径偏差不得大于0.2mm 。 (3)试样数量:试样数量按要求的受力状态或含水状态,每种情况下试样的数量一般不少于3块。 四、测定步骤 (1)测定前核对岩石试样名称和岩样编号,对试样的颜色、颗粒、层理、节理、风化程度、含水状态以及加工过程中出现的问题等进行描述并填入表内。 (2)检查试样加工精度、量测试样尺寸,填入记录表内。 (3)选择压力及机度盘:一般应满足 0P 2.0

砖试验作业指导书

1目的 为了规范试验室对砖瓦的尺寸、外观质量、抗折强度和抗压强度、冻融、石灰爆裂、泛霜、吸水率和饱和系数等检验的工作程序,实现标准化操作,特制定此作业指导书。2适用范围 2.1本作业指导书适用于烧结砖和非烧结砖。烧结砖包括烧结普通砖、烧结多孔砖以 及烧结空心砖和空心砌块(以下简称空心砖);非烧结砖包括蒸压灰砂砖、粉 煤灰砖、炉渣砖和碳化砖等。 2.2适用于以水泥和集料为主要材料,经加压、振动加压或其他成型工艺制成的混凝 土路面及地面工程的块、板等(以下统称路面砖)。煤石干石瓦亦可参照执行。3编制依据 3.1GB/T2542-2012 《砌墙砖试验方法》 3.2GB5101-2003 《烧结普通砖》 3.3GB/T3810-2.3.9.12-2006 《烧结砖试验方法》 3.4JC/T446-2000《混凝土路面砖》 3.5NY/T1253-2006《植草砖》 4作业准备 4.1人员 有建筑材料试验岗位证书试验员、记录员各一人,所有试验人员须经过专业技术培训,且考核合格,并取得相应的上岗证书。 4.2设备仪器 4.2.1材料试验机。 4.2.2低温箱。 4.2.3烘箱、?天平等。 5作业条件 试验室的温度应保持在15℃~30℃。 6作业顺序 6.1抗压强度试验 6.1.1试件制备:每次试验时用砖10块,蒸养(压)砖用10块将试样切断或锯成两个 半截砖,断开的半截砖长不得小于100mm,如果不足100mm,应另取备用试样 补足。在试件制备平台上,将已断开的半截砖放入室温的净水中浸10~20min

后取出并以断用反方向叠放,两者中间抹以厚度不超过5mm的用P32.5普通硅 酸盐水泥调制成稠度适宜的水泥经净浆粘结,上下两面用厚度不超过3mm的同 种水泥浆抹平。制成的试件上下两面须相互平行,并垂直于侧面。 6.1.2试件养护: 制成的抹面试件置于不低于10℃的不通风室内养护3d。 6.1.3测量每个试件连接面或受压面的长宽尺寸各两个,分别取其平均值,精确至1mm。 6.1.4将试件平放在加压设备中央,垂直于受压加荷,应均匀平稳,不得发生冲击或振 动,加荷速度以5±0.5kN/s为宜。直至试件破坏为止,记录最大破坏荷载。 6.1.5结果计算与评定 6.1.5.1每块试样的抗压强度:R =P/LB P —抗压强度,MPa 式中:R P P—最大破坏荷载,N L—受压面(连接面)的长度,mm B—受压面(连接面)的宽度,mm 6.1.5.2试验结果以试样抗压强度的算术平均值和强度标准值或单块最小值表示,精确 至0.1 MPa。 6.1.6强度应符合下表规定: 单位:MPa 6.2抗折试验 6.2.1试样制备 6.2.1.1烧结砖和灰砂砖为5块,其他砖为10块。 6.2.1.2非烧结砖应放在温度为20±5℃的水中浸泡24h后取出,用湿布拭去其表面水 分进行抗折试验。 6.2.1.3粉煤灰砖不需浸水及其他处理,直接进行试验。

烧结普通砖抗压强度试验作业指导书

烧结普通砖试验作业指导书 1、检验规范:GB/T5101-2017 《烧结普通砖》GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》 2、试样数量:10块 3、试件尺寸:240*115*53 4、环境 4.1试验环境要求:10~35 ℃ 6.1试样制作 6.1.1采用样品中间部位切割,交错叠加灌浆制成强度试验试样的方式。 6.1.2将试样锯成两个半截砖,两个半截砖用于叠合部分的长度不得小于 100mm,如果不足100mm,应另取备用试样补足。 6.1.3将已切割开的半截砖放入室温的净水中浸20min~30min后取出,在铁 丝网架上滴水20min~30min,以断口相反方向装入制样模具中。用插板控制两个半砖间距不应大于5mm,砖大面与模具间距不应大于3mm,砖断面、顶面与模具间垫以橡胶垫或其他密封材料,模具内表面涂油或脱模剂。 6.1.4将净浆材料按照配制要求,置于搅拌机中搅拌均匀。 6.1.5将装好试样的模具置于振动台上,加入适量搅拌均匀的净浆材料,振 动时间为0.5mm~1min,停止振动,静置至净浆材料达到初凝时间(约15min~19min)后拆模。 6.1.6试样养护:在不低于10℃的不通风室内养护4h。 6.2试验步骤 6.2.1测量每个试样连接面或受压面的长、宽尺寸各两个,分别取其平均值, 精确至1mm。(加图片) 6.2.2(试验机使用过程)将试样平放在加压板的中央,垂直于受压面加荷, 应均匀平稳,不得发生冲击或振动,加荷速度以(5±0.5)kN/s为宜,直至试样破坏为止,记录最大破坏荷载p。 7、试验结果处理及修约: )按式2计算 7.1.1每块试样的抗压强度(R P =P/L×B R P 式中: R ——抗压强度,单位为兆帕Mpa; P P——最大破坏荷载,单位为牛顿N; L——受压面(连接面)的长度,单位为毫米mm; B——受压面(连接面)的宽度,单位为毫米mm;

原位轴压法检测普通砖砌体抗压强度

第三章 原位轴压法检测普通砖砌体抗压强度 原位轴压法是通过原位压力机直接在墙体上对一定围的砌体进行抗压强度试验,从而得到砌体的抗压强度的方法,这种方法与通过测试砖和砂浆的强度来间接推算砌体的抗压强度的方法比较,更为直观和可靠,测试的结果不仅反映了砖和砂浆的强度对砌体抗压强度造成的影响,更重要的是,该方法还反映了砌筑质量对砌体抗压强度的影响。 该方法的局限性在于检测和计算过程较为繁琐,会对砌体结构造成局部的损伤,不适于大量采用,同时只适用于240mm 厚的普通砖(包括粘土砖、灰砂砖、页岩砖等)砌体进行。 1、原位轴压法检测砌体抗压强度的相关标准 原位轴压法检测砌体抗压强度依据的是国家标准《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2000。 2、原位轴压法的主要仪器设备和工作原理 原位轴压法的主要仪器设备是原位压力机,见图3.1。由扁式千斤顶、承压板、钢拉杆、压力表等组成。 图3.1 原位压力机现场检测示意 原位轴压法的检测原理是先在墙体上开凿上下两条水平槽孔,安放原位压力机,利用原位压力机上的液压千斤顶按照规定的速度手动分级加压,直至槽间砌体破坏,得到槽间砌体的抗压强度,通过计算,将槽间砌体的抗压强度换算为标准砌体的抗压强度。 原位压力机上的仪表显示的力值,往往与真实的力值存在一定的误差,这是因为压力机或压力表在使用过一段时间后其某些性能会发生一定的变化,因此,在检测前需要知道压力机上的显示力值与真实力值的关系,这就需要有资质的计量部门对原位压力机上的力值进行校验,规中规定,原位压力机的力值,每半年应校验一次。 压力表 承压板 钢拉杆 扁式千斤顶 加压杆 螺母

砌块 砖强度评定

轻集料混凝土小型空心砌块GB/T15229-2011试验方法GB/T4111-2013 尺寸偏差:长、宽、高±3 规格尺寸:390×190×190mm 抗压强度 差和外观质量检验,再从尺寸偏差和外观质量 检验合格的砌块中,随机抽取如下数量进行项 目的检验,强度检验5块。尺寸偏差和外观质 量检验的32块中不合格数少于7块则合格,否 则不合格。 以五个试件抗压强度的平均值和单个试件 的最小值来表示,精确至0.1Mpa。 抗压强度f= P/LB 精确至0.01Mpa 砌块按密度等级和强度等级分批验收,以同一品种轻集料和水泥按同一生产工艺制成的相同密度等级和强度等级的300m2砌块为一批,不足300m2亦为一批 混凝土普通砖、装饰砖NY/T671-2003 试验方法:GB/T2542-2012 规格:240×115×53 mm 尺寸偏差(合格)强度等级

吸水率:合格品 承重砖 10.0% 非承重砖 18.0% 强度按GB/T2542规定进行,试样数量为10 块,中间切断后叠压受压,加荷速度为5±0.5 KN/S , δ= S= 2 当变异系数δ≤0.21 时,按抗压强度平均值和强度标准值Pk 评定砖的强度等级。强度标准值Pk =p-1.8s 精确至0.1 当变异系数δ>0.21 时,按抗压强度平均值和单块最小抗压强度值 Pmin 评定砖的强度等级,单块最小抗压强度值精确至0.1 Mpa 尺寸偏差 检验样品数为20块,其中每一尺寸测量不足0.5mm ,按 0.5mm 计,每一方向尺寸以两个测量值的算术平均值表示。 样本平均偏差:20块试样同一方向40个测量尺寸的算术平均值减去其公称尺寸的差值。 样本极差:是抽检的20块试样中同一方向40个测量尺寸中最大测量值与最小测量值的差。 检验批的构成原则和批量大小按JC/T466规定,3.5万-15万块为一批,不足3.5万块按一

砌体工程原位轴压法检测作业指导书

砌体工程原位轴压法检测作业指导书 1 、执行规范: GB/T50315-2000 《砌体工程现场检测技术标准》。 2 、仪器型号:XY 型原位轴压仪。 3 、试验范围: 适用于推定240mm 厚普通砖砌体的抗压强度。 4 、检测数量: 4.1 每一个检测单元内, 应随机选择6 个构件( 单片墙体、柱) 作为 6 个测区。当一个检测单元内不足6 个构件时, 应将每个构件作为一 个测区。 4.2 每一测区的测点数不少于1 个。 5 、检测前的准备: 5.1 取样前, 首先要了解所测试房屋的基本情况: 砌筑日期、房屋用 途、结构类型、砖和砂浆的设计强度等级、各层载荷的布臵及重量、 砌体所存在的问题及有关设计图纸等情况。 5.2 同-墙体上, 测点不宜多于1 个, 且宜选在沿墙体长度的中间部 位: 多于1 个时, 其水平净距不得小于2.Om 。 5.3 测试部位宜选在墙体中部离地面高度lm 左右, 槽间砌体每侧的 墙体宽度不应小于1.5m 。 . 5.4 测试部位不得选在挑梁下、应力集中部位以及墙梁的墙体计算高度范围内。 5.5 在选好的墙体上开上下两个水平槽, 上水平槽尺寸250 ×240 × 7Omm; 下水平槽尺寸250 ×240 × (450型)或250 ×240×14Omm 7Omm

(600 型): 上下水平槽必须对齐。两槽之间的垂直距离为七皮砖高: 开槽时, 不应扰动四周的砌体: 槽问砌体的承压面应修平整。 6 、仪器安装与调试: 6.1 准备:开箱后, 按装箱单检查清点零部件数量是否齐全, 并将各 零部件擦干净待装。 6.2 连接:将三通直接与手动泵出口相连接, 再用高压软管通过三通 将手动泵与液压油缸连接。 6.3 注油:关闭油泵阀门, 打开油泵加油盖, 通过120-160 目滤网向 手动泵油箱中注满20 号机油2-3 升。 6.4 装表:打开油泵阀门, 轻按油泵手柄使油流入软管, 待三通上接 表处有油流出时, 放上铜垫, 将压力表接上。 6.5 排气:液压油缸上加一定负荷如配重块, 打开排气螺钉、手泵加 压放气至有油流出时, 即视为气己排出, 然后拧紧螺钉, 如果一次排 气不净可重复多次进行。气排净后, 关闭油泵阀门待用, 每分解组装 仪器一次上述步骤需重复一次。 7 、自校准检验: 8 、试验原理: 原位轴压仪是采用专用液压系统, 现场直接测定砖砌 体的力学性能, 可以全面考虑砖、砂浆的变异和砌筑质量对砖砌体抗压强度的影响, 为房屋的可靠性鉴定、加固、改建、加层及工程事故 的分析提供可靠的数据。 9 、试验步骤( 现场检测) : 9.1 安放原位压力机, 在上槽内的下表面和扁式千斤顶的顶面, 应分 2

岩石单轴抗压强度试验

单轴抗压强度试验作业指导书 1目的和适用范围 单轴抗压强度试验是测定规则形状岩石试件单轴抗压强度的方法,主要用于岩石的强度分级和岩性描述。 本法采用饱和状态下的岩石立方体(或圆柱体)试件的抗压强度来评定岩石强度(包括碎石或卵石的原始岩石强度)。 在某些情况下,试件含水状态还可根据需要选择天然状态、烘干状态或 冻融循环后状态。试件的含水状态要在试验报告中注明。 2仪器设备 (1 ) 压力试验机或万能试验机。 (2 ) 钻石机、切石机、磨石机等岩石试件加工设备。 (3 ) 烘箱、干燥器、游标卡尺、角尺及水池等。 3试件制备 建筑地基的岩石试验,采用圆柱体作为标准试件,直径为50mr± 2mm 高 径比为2:1。每组试件共6个。 桥梁工程用的石料试验,采用立方体试件,边长为70mr± 2mm每组试件共 6个。 路面工程用的石料试验,采用圆柱体或立方体试件,其直径或边长和高均为50mr± 2mm每组试件共6个。 有显着层理的岩石,分别沿平行和垂直层理方向各取试件6个。试件上、下端面应平行和磨平,试件端面的平面度公差应小于0.05mm端面对于试件轴线垂直度偏差不应超过。。对于非标准圆柱体试件,试验后抗压强度试验值公式R e 8R进行换算。 7 2D/H R :非标准试件抗压强度; D :试件直径; H :试件高度。 4试验步骤

用游标卡尺量取试件尺寸(精确至0.1mm),对立方体试件在顶面和底面上各量取其边长,以各个面上相互平行的两个边长的算术平均值计算其承压面积 ;

对于圆柱体试件在顶面和底面分别测量两个相互正交的直径, 并以其各自的算术 平均值分别计算底面和顶面的面积,取其顶面和底面面积的算术平均值作为计算 抗压强度所用的截面积。 试件的含水状态可根据需要选择烘干状态、 天然状态、饱和状态、冻融循环 后状 态。试件烘干和饱和状态应符合岩石吸水性指导书中相关条款的规定。 按岩石强度性质,选定合适的压力机。将试件置于压力机的承压板中央, 对 正上、下承压板,不得偏心。 以s~s 的速率进行加荷直至破坏,记录破坏荷载及加载过程中出现的现象。 抗压试件试验的最大荷载记录以 N 为单位,精度1 %. 5结果整理 (1) 式中:R —岩石的抗压强度(MPa ); P —试件破坏时的荷载(N ); A —试件的截面积(mm 2)。 式中:K p —软化系数; R w —岩石饱和状态下的单轴抗压强度(MPa ); R d —岩石烘干状态下的单轴抗压强度(MPa )。 单轴抗压强度试验结果应同时列出每个试件的试验值及同组岩石单轴抗压 强度的平均值;有显着层理的岩石,分别报告垂直与平行层理方向的试件强度的 平均值。计算值精确至。 软化系数计算值精确至,3个试件平行测定,取算术平均值;3个值中最 大与最小 之差不应超过平均值的20%否则,应另取第4个试件,并在4个试件 中取最接近的3个值的平均值作为试验结果,同时在报告中将 4个值全部给出。 试验记录 单轴抗压强度试验记录应包括岩石名称、试验编号、试件编号、试件描述、 件尺 寸、破坏荷载、破坏形态。 岩石的抗压强度和软化系数分别按式( 1),(2)计算 K p R W R d (2)

砌体结构复习重点

概述 1、P262砌体结构系指主要承重构件(墙、柱)的材料是由块体和砂浆砌筑而成的。 2、P264 砌体结构的特色:(1)受力性能:受压好、受弯和受拉性能差;(2)材料来源:易就地取材;(3)施工制作:工序简单、劳动量大;(4)技术性能:保温、隔热、耐火、耐久及稳定性比混凝土结构好,抗震和抗振动性能比混凝土结构差。 3、P264 砌体结构适用于受压为主的结构构件(轴心受压和偏心距不大),以及需要就地取材的工程。 4、砌体结构承重体系有:横墙承重、纵墙承重和纵横墙同时承重体系。 5、混合结构系指主要承重构件由不同的材料所组成的房屋。 6、P267图28-2 砌体和混凝土的混合结构承重体系有:横墙承重体系、纵墙承重体系、内框架承重体系、混合型承重体系四类。 块体、砂浆、砌体的物理力学性能 P269砌体的块体可分为三大类:砖、砌块和石材。 砌体结构的类型由砖砌体结构、石砌体结构、砖石结构和砌块砌体结构四类。 P269表29-1 烧结普通砖强度等级划分:(1)影响因数:抗压强度平均值、变异系数、强度标准值和单块最小抗压强度值。(2)安抗压强度平均值初步划分。 工程应用对砖的要求:(1)强度;(2)抗风化性能;(3)抗冻融性能。 P270 我国烧结普通砖的强度等级工分为5级:MU10、MU15、MU20、MU25、MU30,其中最常用的是MU10和MU15。 P271常用的砂浆种类有水泥砂浆和混合砂浆,还有纯石灰、石膏、粘土等拌制的砂浆。P271 砂浆的强度等级有:、M5、、M10、M15。5层及以上的墙、柱常用砂浆等级M5。 P271对砂浆的要求除强度要求外,还有流动性和保水性的要求。 9、P271零号砂浆:(1)砂浆的抗压强度小于;(2)分为新拌砂浆和已凝固砂浆两类,前者工程无法避免,后者工程不允许;(3)零号砂浆砌体可承受一定的荷载。 10、P272砌体在轴心压力作用下从加载至破坏分为三个阶段:(1)弹性变形阶段;(2)裂缝稳定发展阶段;(3)裂缝非稳定发展阶段。 11、P273为什么砌体的抗压强度低于其组成块体的抗压强度 答:因为砌体受压时,其组成块体的受力很复杂。由于块体一般采用手工铺砌在厚度、密实性都很不均匀的砂浆层上,块体的受压面不平整,而且块体之间还有未能很好填满砂浆的竖缝,故当砌体受压时,块体实际处于不均匀受压、局部受压、受弯、受剪以及竖缝处的应力集中状态下。同时由于块体和砂浆受压后横向变形不同,受其间粘结应力影响,块体还处于受拉状态。块体抗压强度最高,而抗拉、抗剪、抗弯的性能较差,故在复杂受力状态下,砌体的抗压强度低于块体的抗压强度。 12、为什么砌体主要应用于轴心或偏心距不大的受压构件 答:由于作用砌体是由块材和砂浆粘结形成的,而块材和砂浆的抗弯、抗拉强度都很低。当作用于砌体的轴向力偏心距较大时,构件截面在很低的拉应力时就会产生裂缝,使砌体的抗压强度不能充分发挥作用。 13、P274影响砖砌体抗压强度的主要因素有:(1)砖的强度等级及砖的厚度;(2)砂浆强度等级及砂浆层铺砌厚度;(3)砌筑质量。 影响砖砌体抗压强度的主要因素有:砖的强度、砂浆的强度和砖的砌筑质量。 14、P277砌体抗拉、抗弯、抗剪强度主要受砂浆强度影响。 15、P279砌体局部受压时,周围砌体限制了局部受压砌体在竖向压力作用下的横向变形,

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