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造成混凝土结构强度偏低的原因

造成混凝土结构强度偏低的原因
造成混凝土结构强度偏低的原因

在商品混凝土生产过程中,偶尔会有工地反应混凝土结构工程强度不够或者偏低的现象。由于商品混凝土企业属于卖方,为了顺利回款、继续合作,大多数混凝土企业只得被迫作出让步,被动地处理由于强度问题带来的不利后果。造成混凝土强度偏低的现象是由于多种原因造成的,有时是某一个单一的原因,或者几个原因叠加造成的。

(一)混凝土公司强度控制不足

出现强度不足现象以后,混凝土企业首先要查找原因,是偶尔现象还是某个阶段强度均偏低。

(1)把混凝土富裕强度控制在合理的区间内

在进行混凝土配合比设计时,应保留适度的富裕强度,应考虑到施工工人不合理施工对混凝土强度产生的影响,例如,如果前期养护较差的话混凝土强度将比标养强度低10%~20%。

(2)密切关注原材料质量波动

在进行配合比试验时的原材料是确定的,不发生变化。但在混凝土生产过程中,原材料时时发生变化,砂含水量、含泥量、细度模数以及砂的来源地发生变化都会对混凝土强度产生影响;矿物掺合料需水量(流动度)、活性波动;水泥的强度的波动,在水胶比不变的情况下,水泥强度高混凝土强度也高,水泥强度偏低混凝土强度也随之降低;外加剂与水泥适应性的波动直接影响外加剂的减水效果。

(3)注意生产过程控制

严格控制生产过程中混凝土状态情况,当发生变化时,及时查找原因,必要时要停止生产。在生产过程中常常是根据混凝土拌合物的状态,用简单的加减水的办法调整混凝土拌合物的工作性。坍落度偏小时,增加用水量保证混凝土坍落度是很常见的现象,直接造成混凝土实际水胶比变大,强度降低。混凝土生产时,要加强过程控制,及时发现问题,及时查找原因,及时处理。

(4)做好技术交底工作

商品混凝土企业技术人员应结合工程部位、强度等级、气候环境等因素对施工单位进行技术交底,告知混凝土适宜施工的时间、初、终凝时间、浇筑操作等,并及时沟通,反馈信息,以便于调整方案。

(二)工地加水

工地加水现象十分普遍,很多施工工人为了降低劳动强度,利用加水随意加大坍落度,只图一是之快,根本不顾混凝土后期的强度和耐久性。一旦强度不足便说混凝土公司提供的混凝土强度不够不合格,实践经验表明,每方混凝土加水5kg,混凝土强度将降低5%左右。此外,加水会造成混凝土表面水胶比增大会产生酥松剥皮、起粉现象,混凝土表面硬度不足,回弹强度偏低。

(三)混凝土结构养护不足

混凝土结构养护不足几乎成了一个普遍现象:剪力墙和结构柱1~2d拆模,更有甚者,不足一天就拆模,拆模后很少有工地养护,有些工地养护也是象征性洒水。现在高层越来越多,超过十层,水压越难达到,洒水养护更加困难;楼板浇筑后,覆盖薄膜可以预防混凝土裂缝,很多工地在混凝土终凝后进行施工放线前将薄膜揭去。

由于混凝土结构养护不足,水化不能有效进行,混凝土强度明显降低,有时降低幅度会达到20%左右。另外,混凝土表面不密实,碳化速度快,碳化深度大,有的工程在结构回弹时,C30混凝土龄期三个月的碳化深度达到4㎜左右。

(四)混凝土强度检测准确度不足

(1)“回弹法”存在的不足

当前采用“回弹法”检测混凝土强度时,C20~C40混凝土的强度推定值较混凝土标养强度偏低10%左右;C50及以上混凝土的推定强度偏低20%左右。另外,回弹仪的率定对回弹值也产生一定的影响,使用率定值在80~82的回弹仪要比率定值在78~80的回弹仪所检测的强度推定值高出3MPa以上,使用高率定值的回弹仪更接近钻芯所检测的混凝土抗压强度值。

(2)芯样制作不规范

有的检测单位在芯样的制作过程中不按照规范要求制作,导致芯样不符合要求,抗压强度比实际强度降低20%~50%。

工程混凝土强度不足的原因及处理方案

工程混凝土强度不足的原因及处理 “结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。”这是工程建设施工规范规定的强制性条文,必须严格执行。但是至今仍有一些工程的混凝土因强度不足而造成不少质量问题。混凝土强度低下造成的后果主要表现在以下两方面:一是结构构件承载力下降;二是抗渗、抗冻性能及耐久性下降。因此对混凝土强度不足问题必须认真分析处理。 一、混凝土强度不足的常见原因 1. 原材料质量问题 (1)水泥质量不良 1)水泥实际活性(强度)低:常见的有两种情况,一是水泥出厂质量差,而在实际工程中应用时又在水泥28d强度试验结果未测出前,先估计水泥强度等级配置混凝土,当28d水泥实测强度低于原估计值时,就会造成混凝土强度不足;二是水泥保管条件差,或储存时间过长,造成水泥结块,活性降低而影响强度。 2)水泥安定性不合格:其主要原因是水泥熟料中含有过多的游离氧化钙(CaO)或游离氧化镁(MgO),有时也可能由于掺入石膏过多而造成。因为水泥熟料中的CaO和MgO都是烧过的,遇水后熟化极缓慢,熟化所产生的体积膨胀延续很长时间。当石膏掺量过多时,石膏与水化后水泥中的水化铝酸钙反应生成水化铝硫酸钙,也使体积膨胀。这些体积变化若在混凝土硬化后产生,都会破坏水泥结构,大多数导致混凝土开裂,同时也降低了混凝土强度。尤其需要注意的是有些安定性不合格的水泥所配制的混凝土表面虽无明显裂缝,但强度极度低下。 (2)骨料(砂、石)质量不良 1)石子强度低:在有些混凝土试块试压中,可见不少石子被压碎,说明石子强度低于混凝土的强度,导致混凝土实际强度下降。 2)石子体积稳定性差:有些由多孔燧石、页岩、带有膨胀黏土的石灰岩等制成的碎石,在干湿交替或冻融循环作用下,常表现为体积稳定性差,而导致混凝土强度下降。 3)石子形状与表面状态不良:针片状石子含量高影响混凝土强度。而石子具有粗糙的和多孔的表面,因与水泥结合较好,而对混凝土强度产生有利的影响,尤其是抗弯和抗拉强度。最普通的一个现象是在水泥和水灰比相同的条件下,碎石混凝土比卵石混凝土的强度高10%左右。 4)骨料(尤其是砂)中有机杂质含量高:如骨料中含腐烂动植物等有机杂质(主要是鞣酸及其衍生物),对水泥水化产生不利影响,而使混凝土强度下降。

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语: 1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。 2、测点:在测区内进行的一个检测点。 3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强度值的确定分为如下几个步骤:1、回弹值测量2、碳化深度值测量3、回弹值计算4、砼强度的计算 一、回弹值测量 1、一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定: (1)、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。 (2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于10个。对某一方向尺寸小于4.5米,且另一方向尺寸小于0.3米的构件其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)、相邻两测区的间距应控制在2米以内。测区离构件端部或施

工缝边缘的距离不宜大于0.5米,且不宜小于0.2米。 (3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测砼强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正。 (4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 (5)、测区的面积不宜大于0.04㎡。 (6)、检测面应为砼表面,并应清洁平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑。 3、回弹值测定 (1)、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面。缓慢施压,准确读数,快速复位。 (2)、测点宜在测区范围内均匀分布。相邻两测点的净距不宜小于20mm。测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹一次,每一测区应取16个回弹值。 二、碳化深度测量值 1、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值。 测点不应小于构件测区数的30%,取其平均值为该构件的每测区的碳化深度值,当碳化深度最大值与最小值之差大于2.0mm

柱混凝土强度不足加固专项方案

中船XXXXX有限公司 柳州XXXX综合楼 一 层 框 架 柱 加 固 方 案 编制人: 审核人: 编制单位:广西华宇XXXX有限责任公司2018年月日

目录 一.施工质量概述......................................................... 错误!未定义书签。1.存在问题 ...................................................................... 错误!未定义书签。2.编制依据和原则........................................................... 错误!未定义书签。二.原因分析................................................................. 错误!未定义书签。三.一层框架柱专项加固处理方案 ............................. 错误!未定义书签。1.增大截面加固法........................................................... 错误!未定义书签。2.置换混凝土加固法....................................................... 错误!未定义书签。3.预防措施:................................................................... 错误!未定义书签。四.总结 ........................................................................ 错误!未定义书签。

混凝土强度偏低原因分析

喷射混凝土强度偏低原因分析 足技术经济合理的要求,如以低标号水泥配制高强度混凝土,即使水泥用量很多,也难以达到设计强度等级的要求。在经济上也极不合理。反之,如以高标号水泥配制低强度混凝土,由于水灰比大,水泥用量少,混凝土拌合物的和易性不好,施工质量得不到保证。同时,高标号水泥价格昂贵,将造成浪费。因此,应根据工程的不同需要,合理选用不同的水泥标号,不应有什么用什么,造成浪费或影响质量。 ⑶安定性不良 水泥熟料如果烧结得不充分,就会产生较多的游离氧化钙,它在凝结硬化过程中水化较慢,当水泥已经凝结硬化后,还在继续起水化作用,产生体积膨胀,在水泥水化中体积膨胀97.9%,破坏已经硬化的水泥石结构,便出现龟裂、弯曲、松脆或崩溃等不安定的现象。水泥安定性不良除了烧结不充分的原因外,还和水泥贮存时间有关,因为新出厂水泥温度一般都比较高,贮存一定时间,使水泥温度降低,其残存的游离氧化钙被消解,水泥性能得到稳定。体积安定性不合格的水泥属于废品,不能使用。 ⑷水泥贮存期 水泥的贮存期不能过长,因为水泥在存放时接触空气,会吸收水分而产生轻微的水化作用,生成氢氧化钙(Ca(OH)2),然后又再吸收二氧化碳而生成碳酸钙(C a C O3), 从而降低水泥颗粒的胶接能力,延迟凝结时间,强度下降。鉴于上述原因,规范规定,水泥的出厂贮存时间一般不超过3 个月,超过3 个月应进行复试,并按试验结果使用。但有些施工单位常常早存水泥,有些工程还拖延工期,水泥积压,则造成混凝土强度达不到设计要求的事故。 ⑸水泥受潮 水泥受潮,使松散的水泥颗粒外部和水发生作用,凝结成块。再使用时,就不能很好地和水发生水化作用,降低水泥原有的胶结能力,强度显著降低。结块大而又坚硬的表示严重受潮,不能使用;如果是轻微的受潮,结块小而比较松,能用手捏成粉的可以用,但要加强搅拌;受潮中等的可筛去硬块,并压碎松快后降级使用于次要工程或次要部位。为了防止水泥受潮,建筑工地上的水泥仓库应尽量搭设在地势高、干燥、运输方便、周围排水好的地方。仓库地坪平整后干铺一层砖,在砖上面铺一层油毡纸。运到工地的水泥应迅速入仓,仓库尽量封闭,下面垫高,离地离墙约30cm,堆放高度不要超过10 包,便于使用。入库的水泥应按不同的品种、牌号、标号、出厂日期等分别堆放,标上标签,避免搞错,上述水泥不能混用。 2 、砂 ⑴砂的级配 良好的级配要求是小颗粒恰好填满中等颗粒的空隙,而中等颗粒又恰好填满大颗粒的空隙,这样一级一级的互相填满,则最后达到砂的总空隙率最小,需要填充这些空隙的水泥浆也越小,从而达到提高混凝土强度和节约水泥的目的。所以,级配如何是评定砂质量的重要指标。 ⑵含混量 砂的含混量过高,妨碍水泥与砂(石子)的粘接,降低混凝土强度。混凝土强度等级高于或等于C30 时,含泥量(按重量计)不超过3%;泥块含量不大于1%;混

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度 1 检测原理及特点 1.1 原理 由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 1.2 特点 用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,但是设备简单、操作方便、测试迅速,以及检测费用低廉,且不破坏混凝土的正常使用,故在现场直接测定中使用较多。 影响回弹法准确度的因素较多,如操作方法、仪器性能、气候条件等。为此,必须掌握正确的操作方法,注意回弹仪的保养和校正。 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( JG J/T23-2001)中规定:回弹法检测混凝土的龄期为7 d~1 000 d,不适用于表层及部质量有明显差异或部存在缺陷的混凝土构件和特种成型工艺制作的混凝土的检测,这大大限制了回弹法的检测围。 另外,由于高强混凝土的强度基数较大,即使只有15% 的相对误差,其绝对误差也会很大而使检测结果失去意义。 2 仪器 测量回弹值使用的仪器为回弹仪。回弹仪的质量及其稳定性是保证回弹法检测精度的技术关键。 2.1 类型 国回弹仪的构造及零部件和装配质量必须符合《混凝土回弹仪》( JJG 817-93)的要求。回弹仪按回弹冲击能量大小分为重型、中型和轻型。普通混凝土抗压强度不大于C50 时,通常采用中型回弹仪;混凝土抗压强度不小于C60 时,宜采用重型回弹仪。 传统的回弹仪是通过直接读取回弹仪指针所在位置读数来测取数据的,为一直读式。目前已有的新产品有自记式、带微型工控机的自动记录及处理数据等功能的回弹仪。 2.2 影响检测性能的因素

低强度混凝土桩

低强度混凝土桩 概述 低强度混凝土桩是近10多年来发展起来的一种新型桩,通常指用水泥,石子及其它掺合料(如沙,粉煤灰,石灰等)加水拌和,以各种成桩机械在地基中制成的强度等级C5—C25的胶结材料桩,桩身强度和刚度比一般水泥土桩大,常因地制宜采用当地材料配制各种强度的低强度混凝土桩。低强度混凝土桩介于碎石桩和钢筋混凝土桩之间。与碎石桩相比,低强度混凝土桩桩身具有一定的刚度,不属于散体材料桩。其桩体承载力取决于桩侧摩擦力和桩端端承力之和或桩体材料强度。当桩间土不能提供较大侧限力时,低强度混凝土桩复合地基承载力高于碎石桩复合地基。与钢筋混凝土桩相比,桩体强度和刚度比一般混凝土桩小得多。这样有利于充分发挥桩体材料的潜力,降低地基处理费用。 低强度混凝土桩复合地基法可以较充分发挥桩体材料的潜力,又可充分利用天然地基承载力,并能因地制宜,利用地方材料,因此具有较好的经济效益和社会效益。低强度混凝土桩复合地基法具有良好的发展前景。 与一般的碎石桩相比,碎石桩系散体材料桩,桩本身没有粘结强度,主要靠周围土的约束形成桩体强度,并和桩间土组成复合地基共同承担上部建筑的垂直荷载。土越软对桩的约束作用越差,桩体强度越小,桩传递垂直荷载的能力越差,碎石桩和CFG桩加固效果见表所示。 碎石桩和CFG桩的对比 通常在碎石桩桩顶2~3倍桩直径范围为高应力区,4倍直径为碎石桩的临界桩长,当桩长超过其临界桩长,大于6~10倍桩径后,轴向力的传递收敛很快,当桩长大于2.5倍基础宽度后,即便桩端落在较好的土层上,桩的端阻力也很小。 刚性桩与散体材料桩不同,一般情况下,不仅可全桩长发挥桩的侧摩阻力,桩端落在好的土层上也可较好的发挥端阻作用,若将碎石桩加以改进,使其具有刚性桩的某些性状,则桩的作用大大增强。复合地基承载力会大大增加。这样就在碎石桩体中,掺加适量石屑、粉煤灰和水泥加水拌和,制成一种粘结强度较高的桩,所形成的桩的刚度远大于碎石桩的刚度,但和刚性桩相比刚度相差较大,它是一种具由高粘结强度的柔性桩。CFG桩、桩间土和褥垫层一起构成柔性桩复合地基。CFG桩与素混凝土桩的区别仅在于桩体材料的构成不同,而在其变形和受力特性方面没有太大的区别。 CFG桩处理软弱地基,应以提高地基承载力和减少地基沉降量为主要加固目的。其途径

混凝土强度不足时的处理措施.

混凝土强度不足时的处理措施 摘要:混凝土强度是确定新建和已建混凝土结构或构件承载能力等力学性能的关键因素,混凝土强度检测技术是工程结构检测中非常重要的一项内容。本文对混凝土强度不足的情况进行了探讨,提出了一些处理措施。 关键词:混凝土;处理;加固 1引言 混凝土强度的不足将对结构的承载能力、裂缝以及耐久性等诸多方面产生不利影响,应根据其不足的程度,采取相应的处理措施。选用的加固方法有3大类:直接加固法、间接加固法、综合加固法。 2直接加固法 直接加固法即通过各种途径增加结构抗力。加固前最好能在原结构上卸载,经加固后再恢复使用荷载,但在原结构上往往很难实现。工程中,国内、外直接加固技术主要有如下几种: 2.1增大截面加固法 增大截面加固法即采取增大结构或构筑物的截面面积,以提高其承载力和刚度,满足正常使用的一种加固方法。可广泛应用于混凝土、砖混等结构的梁、板、柱、墙等构件和一般构筑物的加固。 ⑴ 该方法优点: ① 传统加固方法,技术成熟,便于操作; ② 质量好,可靠性强; ③ 提高构件抗力R及刚度的幅度大,尤其对柱的稳定性提高较大。 ⑵ 该方法缺点: ① 如果设计中未能从整体结构角度上分析,仅仅为局部加大而加大,这样会造成整体结构其它部分形成薄弱层而发生重大破坏。 ② 加大构件截面,其质量和刚度将发生变化,结构的固有频率也随之改变,很有可能进入到地震或风震的频率中而产生共振现象。 ③ 现场湿作业工作量大,养护时间长,对生产和生活有一定的影响。 ④ 对原有结构的外形以及房屋使用空间上有一定的影响。 2.2外包钢加固法 外包钢加固法即在混凝土、砌体等构件四周包以型钢的加固方法(分干式、湿式两种形式)。适用于使用上不允许增大构件截面尺寸,而又需要大幅度地提高承载力和刚度的加固。此法主要适用于混凝土、砖混结构中的柱以及梁、桁架弦杆和腹杆的加固。这种加固方法的优点是施工方便,现场工作量少,工期短,受力可靠,对建筑物外观和净空影响小;缺点是用钢量较大,加固维修费用较高。当采用化学灌浆外包钢加固时,型钢表面温度不应超过60℃;当环境具有腐蚀性介质时,必须采取可靠防护措施,以提高其耐久性。

回弹法检测混凝土强度

建筑结构检测鉴定之钢筋混凝土结构 1、参考准则 新编《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)已颁布,它代替2001年的规程,已于2011年月12月1日起施行。 2、原理 由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 3、检测仪器—回弹仪 回弹仪的标准冲击能量为2.207J,它在洛氏硬度HRC为60正负2的钢砧上的率定值为80正负2不变。规范规定可采用数字式回弹仪,但其上应同时带有指针直读示值系 统,数字显示的回弹值与指针直读值相差不应超过1。 4、检测方法 (1)一般每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。 (3)测区应选择在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面。 (4)测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 (5)测区的面积不宜大于0.04㎡。 (6)检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应留有残留的粉末或碎屑。 (7)对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。 5、检测内容 (1)混凝土强度按单个构件或批量进行检测。单个构件检测;测区不宜少于10个,当受检构件数大于30个,且不需提供单个构件推定强度或受检构件尺寸不大于4.5m*0.3m时,每个构件的测区可适当减少,但不应少于5个。批量检测;仍规定抽检数不宜少于同批构件总

探索混凝土强度偏低的主要原因【最新版】

探索混凝土强度偏低的主要原因 在商品混凝土生产过程中,偶尔会有工地反应混凝土结构工程强度不够或者偏低的现象。由于商品混凝土企业属于卖方,为了顺利回款、继续合作,大多数混凝土企业只得被迫作出让步,被动地处理由于强度问题带来的不利后果。造成混凝土强度偏低的现象是由于多种原因造成的,有时是某一个单一的原因,或者几个原因叠加造成的。 (一)混凝土公司强度控制不足 出现强度不足现象以后,混凝土企业首先要查找原因,是偶尔现象还是某个阶段强度均偏低。 (1)把混凝土富裕强度控制在合理的区间内 在进行混凝土配合比设计时,应保留适度的富裕强度,应考虑到施工工人不合理施工对混凝土强度产生的影响,例如,如果前期养护较差的话混凝土强度将比标养强度低10%~20%。 (2)密切关注原材料质量波动 在进行配合比试验时的原材料是确定的,不发生变化。但在混凝

土生产过程中,原材料时时发生变化,砂含水量、含泥量、压碎值、细度模数以及砂的来源地发生变化都会对混凝土强度产生影响;矿物掺合料需水量(流动度)、活性波动;水泥的强度的波动,在水胶比不变的情况下,水泥强度高混凝土强度也高,水泥强度偏低混凝土强度也随之降低;外加剂与水泥适应性的波动直接影响外加剂的减水效果。 (3)注意生产过程控制 严格控制生产过程中混凝土状态情况,当发生变化时,及时查找原因,必要时要停止生产。在生产过程中常常是根据混凝土拌合物的状态,用简单的加减水的办法调整混凝土拌合物的工作性。坍落度偏小时,增加用水量保证混凝土坍落度是很常见的现象,直接造成混凝土实际水胶比变大,强度降低。混凝土生产时,要加强过程控制,及时发现问题,及时查找原因,及时处理。 (4)做好技术交底工作 商品混凝土企业技术人员应结合工程部位、强度等级、气候环境等因素对施工单位进行技术交底,告知混凝土适宜施工的时间、初、终凝时间、浇筑操作等,并及时沟通,反馈信息,以便于调整方案。

混凝土强度不足的函

关于部分部位混凝土强度不足的函 致:南昌城建混凝土有限公司 由我司承建的南昌市利字街棚户区改造工程1#、2#、3#、4#楼工程中的混凝土由贵司供应。2012年4月18日,江西省建设工程安全质量监督管理局组织检查组,对本工程进行执法检查,提出了3#楼柱、剪力墙回弹检测混凝土强度偏低的意见,并建议我部进行复检,之后,南昌市检测中心对3#楼二层进行了钻芯取样复检,发现该部位混凝土强度仍低于设计强度。 为了解本工程混凝土实际质量情况,以确保工程质量,我部于2012年6月1日委托江西瑞祥检测技术开发有限公司对本工程3#楼第二层和四层墙柱、2-4#楼地下室墙柱等混凝土已达龄期的部位(3#楼二层墙柱于2011年12月16日浇筑混凝土,3#楼四层墙柱于2012年3月5日浇筑混凝土,2-4#楼地下室墙柱于2012年4月16日浇筑混凝土)进行了实体回弹、测碳化深度检测,检测结果表明以上部位混凝土强度均未达到设计要求强度。本工程其它多数部位尚未进行检测,强度是否达到设计要求暂未能确定。 介于以上情况,现我部函告贵司,要求贵司分析混凝土未达到设计强度的原因,并要求贵司:①、跟踪复查截止2012年6月8日前已完工的所有砼结构的强度,并书面报告我部;②、对砼不符合要求的部位,贵司应拿出相应的处理方案,由此造成的损失和发生的费用由贵司承担;③、加强混凝土生产和供应的质量控制,提高混凝土配合比强度的富余量,确保以后提供的混凝土满足设计要求。特此告知。 附件:1、江西省建设工程安全质量监督管理局的《整改通知单》 2、江西瑞祥检测技术开发有限公司出的关于3#楼二、四层墙柱、2-4#楼地下室墙、柱的《回弹法测试混凝土强度检测报告》 江西省建工集团公司 利字街棚户区改造工程指挥部 2012年6月8日 精选

回弹法测混凝土强度

回弹法测混凝土强度 一、回弹法测混凝土强度的原理 回弹法是测定混凝土表面硬度从而推定混凝土整体强度的力学方法之一。根据混凝土强度与表面硬度之间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法间接检验或推定混凝土强度,即采用定值动能的弹簧与钢锤冲击混凝土表面,其回跳值与表面硬度也存在着相关关系。因此通过试验的方法,建立混凝土强度与回跳值的相关关系—数学模型或相关曲线,并以此来确定混凝土的抗压强度,这就是回弹法测混凝土强度的基本原理。 二、仪器的操作方法 正确使用和操作回弹仪,可以较好地发挥其效能,提高测试的准确性。因此仪器操作需要有一定的规程,在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位起扶正的作用,另一手握压仪器的尾部对仪器施加压力同时也起辅助扶正作用。 回弹仪的操作要领是:用力均匀缓慢,扶正对准测试面。慢推进快读数。 三、测试方法 3.1一般规定 1、结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式: (1) 单个检测适用于单个结构或构件的检测。 (2) 批量检测适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同、原材料、成型工艺、养护条件基本相同且龄期相近的结构或

构件。批量检测时,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10个。抽检构件时,应遵循随即抽取重点部位或有代表型的构件。 2、每一结构或构件的测区符合些列规定: (1) 每一结构或构件的测区数不应少于10个对于某一方向尺寸小于4.5m且另一方向小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2) 相邻两测区的间距应最大不超过2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不大于0.5m且不小于0.2m。 (3) 测区应尽量选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土的侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土的浇筑侧面、表面或底面。 (4) 测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上且应分布均匀。在构构件的重要部位或薄弱部位,必须布置测区并应避开预埋件。 (5) 测区面积不宜大于0.04㎡ (6) 检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整、不应有疏松层、浮浆、油垢及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清楚疏松层和杂,且不应有残留的粉末或碎屑。 (7) 对弹击时产生颤动的薄壁或小构件应进行固定。 四、回弹值的测量 1、检测时回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施压,准确度数,快速复位。

混凝土回弹强度计算范例

混凝土回弹强度计算范例 简况:回弹楼板混凝土强度,设计强度C25, 测区回弹值为32.4MPa,测得平均碳化值为1.5㎜。方法:回弹由室内垂直向上回弹。 计算如下: 测区平均值:32.4 MPa(一个测区) 角度修正值(90度):查表为-4.8,插入计算为-4.7 角度修正后:32.4-4.7=27.7 浇筑面修正值:查表为-2.3,插入计算为-2.2 浇筑面修正后:27.7—2.2=25.5 根据碳化值1.5㎜和浇筑修正值25.4查表,插入计算测区混凝土强度换算值为17.2 MPa。 角度修正值插入计算方法:查表32对应值为-4.8,插入计算32/x=32.4/-4.8 x=-4.7(精确到0.1) 浇筑修正值插入计算方法:查表27对应值为-2.3,插入计算27/x=27.7/-2.3 x=2.2(精确到0.1) 以上两项为反插法计算,即回弹值小修正值大,回弹值大则修正值小。 根据碳化值1.5㎜和浇筑面修正值25.4查表为17.1,插入计算 25.4/17.1=25.5/x x=17.2 (精确到0.1),该项为正插入法计算,即在同一碳化值范围内回弹值越高测区混凝土换算值越大,该项为正值。

混凝土强度的推定 1. 平均值的计算:(以10个测区为例)经修正后的混凝土 换算值为 22 19.5 27.6 31.5 24 30.4 26 30 25.7 28.1 。 平均值=(22+19.5+27.6+31.5+24+30.4+26+30+25.7+28.1)÷10=26.5 (精确到0.1) 标准差的计算:10个测区换算值平方之和减去10倍平均值的平方除以10-1后再开方。(精确到0.01) {(222+19.52+27.62+31.52+242+30.42+262+302+25.72+28.12)-10(26.5)2}÷(10-1)=(7144.52-7022.5)÷9=13.58 13.58开方=3.69 混凝土强度的推定值为:26.5-1.645×3.69=20.4MPa 混凝土强度的推定值应按下列方法确定: 1. 推定值=构件中最小的测区混凝土强度换算值; 2. 当该结构或构件的测区强度值中出现小于10.0MPa 时,推定值﹤10.0MP a; 3. 当该结构或构件的测区数不少于10个或按批量检测时,应按下列公式计算: 推定值=平均值-1.645×标准差 回弹法检测混凝土强度

混凝土回弹强度低强度不够怎么办

混凝土回弹检测不合格,解决办法?混凝土浇筑完后由于各种原因强度一直上不去无法验收通过,一直困扰着施工方和商混站,不过现在不用担心了,北京中冶宝成建筑修复技术有限公司已经攻克了这一难题,研发了第六代超强型筑致杰Z6混凝土增强剂可提高3-10兆帕。 筑致杰Z6混凝土表面增强剂主要适用于:1. 已浇筑成型的混凝土由于养护,配合比,外加剂等原因的使用,受冻等原因造成的强度偏低。2. 混凝土表面碳化导致的回弹强度偏低,包括:地面,墙面,柱子,桥梁,隧道等。3. 新混凝土,水泥构件涂刷以延长使用年限。提高混凝土回弹值。但要控制好混凝土质量也是要专业技术的。影响技术质量的因素错综复杂,各种问题的出现有很大的随机性,因此混凝土公司在管理上应重视个部门环节的协调与配合。 筑致杰Z6混凝土增强剂是以活性硅酸盐为核心技术的聚合物溶液。通过充分渗透,其有效成分能迅速地与混凝土中的游离钙发生化学反应,生成结晶胶体填充空隙,增加结构的致密性,使得混凝土表面形成一个坚固的密实体,极大地提高混凝土结构表层的强度和耐磨性,从而得到长期封闭,坚固,耐磨表面,大大提高混凝土回弹强度。? 提高工艺质量是保证混凝土质量的重要途径。在施工作业中要贯穿自检,互检,交接检的三检制度,确保每一道工序质量有保证,每一个施工作业人员都要在施工中了解各分项工程的质量通病,自觉地避免易造成质量通病的操作方法。同时坚持施工作业标准化,制定正确的工序作业法。那么,当在施工过程现已浇筑成型的混凝土强度达不到设计要求时,该怎么解决呢?

使用筑致杰Z6凝土增强剂就可以有效地解决这一问题。预防和杜绝混凝土质量通病且刷完5天就可以明显提高混凝土表面的回弹值。 混凝土材料的性能有时并不令人十分满意,特别是在桥梁的施工和使用环境中,对混凝土的性能提出更高的要求。混凝土强度是决定混凝土结构受力性能的关键因素之一,也是评定结构性能的而主要参数,对一些重要的结构或构件,为了确保结构的安全性和耐久性是否满足要求,往往需要掌握结构中各具体部位的混凝土质量情况,对混凝土强度进行检测。混凝土是目前建筑工程建设的主导材料对其可靠性做出科学评价,为相应的工程处理提供依据。因此,混凝土的强度对控制工程质量是相当重要的。 混凝土在工程施工时经常发生一些质量通病,工程质量缺陷多,形态各异,例如:混凝土表面蜂窝麻面,起灰,起粉,起砂,表面脱皮,孔洞,裂缝,砂石分层,缺边断脚,施工部位离散性强,强度不达不到要求等。针对这些问题北京中冶宝成建筑修复技术有限公司已研发了一系列各种混凝土修复材料,大大增加了混凝土的耐久性与安全性。了解更多修复产品可来电咨询或点击官网。

回弹仪测定混凝土强度计算步骤及碳化原理

修改五回弹仪测定混凝土强度计算《规程JGJ/T23-2001》 根据2001年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001(J115-2001)代替1992年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-92,有如下主要修改。

P120页9-16行“构件混凝土强度推定值f推定”中的推定值计算方法有所改动: 4.构件混凝土强度推定值f推定 构件混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的强度值。 (l)当测区少于10个时,以测区混凝土强度的最小值作为该构件的混凝土强度推定值,即: f 推定 = f i-min (2)当测区强度值出现小于少于10.0 MPa时: f 推定 =10.0 MPa (3)当测区不少于10个或按批量检测时,该构件的混凝土强度推定值为: f 推定-1 = f平均-1.645 S标准差 以上各式中: f 推定 ——混凝土强度推定值,MPa; f i-min ——该批构件中测区混凝土强度换算值的最小者,精确至0.1,MPa; f 平均 ——构件混凝土强度平均值,精确至0.1,MPa; S 标准差——构件混凝土强度标准差,精确至0.0l,MPa。

参考资料:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001(J115-2001) 砼碳化的原理,具体的化学变化,试剂,具体过程 2009年09月19日星期六 10:32 混凝土的碳化值指自混凝土表面向内的碳化深度。混凝土碳化指混凝土中的Ca(OH)2与空气中CO2或水中溶的CO2或其它酸性物质反应变成CaCO3而失去碱性的过程。碳化后混凝土的强度应当是提高的,而不是降低的。它是钢筋保层厚度的依据。当砼失去碱性环境,钢筋就易锈蚀膨胀并胀裂砼,最终削弱砼对钢筋的握裹力,导至钢筋砼构件的破坏。 测碳化很简单: 1.在砼表面凿个小洞,深1cm左右; 2.用洗耳球或小皮老虎吹掉灰尘碎屑; 3.在凿开的砼表面滴或者喷1%的酚酞酒精溶液; 4.用游标卡尺或碳化深度深度测定仪测定没有变色的砼的深度。 小诀窍: 将1%的酚酞酒精溶液灌在用过的摩丝瓶中或者ZE喱水瓶里, 又防止了酒精挥发,又携带方便,使用还方便。 炭化深度值多少为合格 氮化深度,一般不超过0.6~0.7MM,为0.4~0.6MM 渗碳的深度为0.5~2.5mm, 载荷低为<0.5MM,较大为0.5-1.0MM,重载1.0~1.5MM,超重载为1.5~2.5MM 基本步骤如下: 1)计算回弹值:侧16个点去掉3的最大、三个最小值,之后取算术平均 值。 (如不是水平测试还需进行修改) 2)计算碳化深度:取平均值,测区碳化深度大于6mm时,取6mm。 3)强度换算:需查表 具体计算参考JGJT23-2001 1.回弹法测构件强度,一个测区16个点,舍去三个最高点,三个最低点, 算出10个点的平均值,然后根绝碳化深度查表得出混凝土强度换算值。如 果是全面回弹,每个构件布10个或10个以上测区,采用方差法计算评定; 否则按最小值法评定。34,38,40的数据,碳化如果在1.5左右,勉强达 到C30。 2.回弹仪的工作原理是测定回弹值N,作为水泥混凝土强度R的相关指标, 来推定水泥混凝土的强度.超声波检测仪则是根据超声脉冲在混凝土中的

关于低强度混凝土抗压强度值超高的问题:

关于低强度混凝土抗压强度值超高的问题: “C10、C15混凝土是超高”问题时常发生,而且均出现在现场搅拌混凝土上。通过多次试验和分析,对于C10、C15混凝土,是很难避免的,其原因是: 1、与水泥的强度标号有关:C10、C15混凝土使用的水泥一般采用P·S32.5、P·O32.5,其强度标准值为32.5MPa,而水泥生产厂家所生产的水泥强度值往往要高于该强度标准值,甚至其出厂水泥强度可达到43.7MPa(该数值为我所接触工程的水泥试验结果),一般水泥出厂强度在38至42MPa之间,因水泥强度较高,造成C10、C15混凝土的强度超高。 2、与混凝土试配有关:在向试验室申请混凝土配合比时,试验室为保证施工现场搅拌的各种不稳定因素,在进行配合比计算时,往往会有预留量,有时预留量可达到40%,那么配合比的混凝土强度值就发生变化(C10混凝土强度值由10 MPa变为14 MPa,C15混凝土强度值由15 MPa变为21 MPa),因配合比在试配时的保险预留量,造成C10、C15混凝土的强度超高。 3、与现场配合比调整有关:由于施工现场不稳定因素很多,而施工单位的计量人员,为保证混凝土的质量,在确定磅秤数值时,往往会将砂子及石子量少调2至3kg,对散装水泥会多调2至3kg。作业人员在运输砂、石料时,由于遗洒,会造成最多2%的材料减量;散装水泥担心遗洒,会在水泥进入搅拌机前,多加入一些水泥。使用袋装水泥时,由于存在1%左右的水泥量误差,在砂、石料磅秤数值有可能会少调到3至4kg。这样就出现了在搅拌全过程中砂、石料减少,而水泥增加的现象。 因试验室提供的配合比为干料配合比,施工现场每天早、中、晚要进行调整,对砂、石料的含水率进行测定。对成堆砂、石料含水率测定是非常困难的,砂、石堆表面的含水率与其内部的含水率是不同的,因此测定的结果不是非常准确。另外受到雨、雪的天气,含水率更难测定,虽然可以增加测定次数,但总不能每罐混凝土测定一次吧。为保证混凝土质量,一般对砂、石料的含水率取偏低的数值。这样就出现在水泥不变的情况下,减少了砂、石量。 以上三点情况,我认为就是C10、C15混凝土强度超高的原因,其主要原因在于水泥的强度。当然这仅限于现场搅拌混凝土(在不掺加掺合料的情况)。对于预拌混凝土来说,是可以控制C10、C15混凝土强度强度的,因为预拌混凝土内往往要掺加一些粉煤灰,用粉煤灰和水泥共同作为来控制混凝土的强度,不过我想提醒大家“混凝土内掺加粉煤灰,

回弹法推定混凝土强度

回弹法推定混凝土强度 Prepared on 22 November 2020

回弹法推定混凝土强度工法 编制人员:颜帅石松 目次 一、前言 (3) 二、说明 (3) 三、前期技术准备工作 (3) 四、现场测量及数据收集工作 (4) 五、数据处理及分析表格 (5) 六、数据合格判定 (5) 七、总结及注意事项分析 (6) 八、附:数据分析处理表格 (6) 回弹法推定混凝土强度工法 一、前言 用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,但是设备简单、操作方便、测试迅速,且不破坏混凝土的正常使用,故在现场直接测定中使用较多。依据有效的实测数据和相关的技术规程,可快速推定相关部位混凝土抗压强度,数据分析过程是推定混凝土强度的重要步骤。 二、说明 1、根据回弹法确定混凝土的抗压强度依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011。 2、回弹法确定混凝土强度的检测条件应于《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》上钻取的混凝土芯样或同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正。 3、技术规程说明: ①符合下列条件的非泵送混凝土,测区强度应按本规程附录A进行强度换算。 ②混凝土采用的水泥、砂浆、外加剂、掺合料、拌合用水符合国家现行有关标准; ③采用普通成型工艺; ④采用符合国家标准规定的模板; ⑤蒸汽养护出池经自然养护7d以上,且混凝土表层为干燥状态; ⑥自然养护且龄期为(14~1000)d; ⑦抗压强度为(~)Mpa。

⑧ 4、回弹仪器的选定,可为数字式的,也可为指针直读式的。回弹仪使用时的环境温度应为(- 4~40)℃。 5、回弹值的计算方式以及混凝土强度的计算由回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2011确定(详见规程第5、7章)。 三、前期技术准备工作 1. 采用回弹法检测混凝土强度时,宜具有下列资料: ①工程名称,设计单位,施工单位; ②构件名称、数量及混凝土类型、强度等级; ③水泥安定性,外加剂、掺合料品种,混凝土配合比等; ④施工模板、混凝土浇筑、养护情况及浇筑日期等; ⑤必要的设计图纸和施工记录; ⑥检测原因。 2.混凝土强度可按单个构件或按批量进行检测,并应符合下列规定: ①每一结构或构件测区数不应少于10个,当受检个数的数量大于30个且不需要提供单个构件的推定强度或受检构件某一方向尺寸不大于且另一方向尺寸不大于的构件,每个构件的测区数量可适当减少,但不应少于5个。 ②相邻两测区的间距不应大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于,且不宜小于。 ③测区宜选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,也可选在使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑表面或底面。 ④测区宜布置在构件的两个对称的可测面上,当不能布置在两个对称的可测面上,也可布置在同一可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位应布置测区,并应避开预埋件。 ⑤测区的面积不宜大于㎡。 ⑥检测面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。 ⑦对于弹击时产生颤动的薄壁、小型构件,应进行固定。 (2)对于混凝土生产工艺、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件的检测应采用批量检测。按批量进行检测时,应随机抽取构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件。当检验批构件数量大于30个时,抽样构件数量可适当调整,并不得少于国家现行有关标准规定的最少抽检数量。 3.测区应标有清晰的编号,并应在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。 4.检测泵送混凝土强度时,测区应选在混凝土浇筑侧面。 四、现场测量及数据收集工作 1、根据给定的测量回弹对象进行分析: ①对于单个构件(如柱、墙构件)按照规程规定的检测数量进行选用,如数量较少,则每个构件的测区数取十个,并按照要求规范布置;如数量超过30个,按照规程要求,可将测区数量适当减少至5个。 ②对于批量检测的构件(如梁、板构件)按照规程要求随机抽取构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件,每个构件的测区数取十个,当受检数量超过30件时,适当减少测区的数量。 2、回弹值测量

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

-- 回弹法测砼强度值的计算方法和步骤 在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语: 1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。 2、测点:在测区内进行的一个检测点。 3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强 度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强 2、碳化深度值测量1、回弹值测量度值的确定分为如下几个步骤: 、砼强度的计算 3、回弹值计算4 一、回弹值测量 其适一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,1、 用范围及结构或构件数量应符合下列规定: )、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。1(

(2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度 等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一 致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的 30%且不得少于 10 件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于 10 个。对某一 方向尺寸小于 4.5 米,且另一方向尺寸小于 0.3 米的构件其测区数量可适当减少,但不应少于 5 个。 (2)、相邻两测区的间距应控制在 2 米以内。测区离构 件端部或施工 1 ---- -- 缝边缘的距离不宜大于 0.5 米,且不宜小于 0.2 米。(3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测 砼强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正。 (4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一

混凝土强度低原因

混凝土强度不足或离散大质量通病及预防措施(1) 混凝土强度不足或离散大质量通病及预防措施(1) 混凝土强度不足或离散大质量通病及预防措施摘要:文章对目前工程中混凝土施工过程中出现的混凝土强度不足或离散大等质量通病原因进行详细的分析。混凝土强度不足或离散大质量通病及预防措施1、混凝土强度不足混凝土质量的好坏,除外观上的蜂窝、麻面缺陷外,主要是混凝土强度能否达到要求,当混凝土强度达不到工程要求时,监理人员只能要求拆毁重做。而确定混凝土强度通常是在混凝土浇筑28d 后才得出结论。在这段时期,还可能浇筑出大量劣质混凝土,这样一来,如前面施工的混凝土强度不够,拆毁的工程量将很大。所以每一位负责质量的人员必需注意预防质量缺陷的发生或尽早地发现施工过程中可能出现的缺陷,一不误时机地采取补救措施,所有的施工人员,监理人员都应该随时监控混凝土的配置、搅拌、浇筑和养护等过程。监理人员、承包人质检人员按时检查配置的混凝土材料是否符合规范规定的要求,检查施工中混凝土的成分是否符合设计要求的配合比,运输、浇筑和养护是否符合施工工艺规定;同时要检查是否按时做混凝土塌落度试验等(坍落度是最简易、最快速判别混凝土质量的指标)。特别是7d 龄期的强度

表明28d 强度有可能低于该工程部位所要求的强度时,应及时查明原因并在强度不合格的工程部位停止混凝土施工。混凝土强度不足产生的原因:(1)配合比例计算错误,计算不准,施工中睡意加水,使水灰比增大;(2)水泥出厂日期过长,水泥过期,或受潮变质,活性降低或袋装重量不足;(3)粗骨料针片状较多,粗、细骨料级配不良,空隙大,含泥量大,杂物多;(4)外加剂质量不稳定,掺量不准确;(5)搅拌机内残浆过多,或传动皮带打滑,影响转速;(6)搅拌时间不足;(7)用水量过大,或砂、石含水率未调整,或水箱计量装置失灵;(8)称具或称量斗坏,不准确;(9)运输工具灌浆,或经过运输后严重离析;(10)振捣不够密实;(11)混凝土试块制作未振捣密实,养护管理不善,或养护条件不符合要求,在同条件养护时,早期脱水或受外力砸坏。需要注意的是,混凝土试件合格,结构物混凝土不一定全部合格。混凝土的质量是依靠混凝土试件飞强度来评定,并代表结构物混凝土

工程混凝土强度不足的原因及处理措施

工程混凝土强度不足的原因及处理措施 “结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。”这是工程建设施工规范规定的强制性条文,必须严格执行。但是至今仍有一些工程的混凝土因强度不足而造成不少质量问题。 混凝土强度低下造成的后果主要表现在以下两方面: 一是结构构件承载力下降; 二是抗渗、抗冻性能及耐久性下降。 因此对混凝土强度不足问题必须认真分析处理。 一、混凝土强度不足的常见原因 1. 原材料质量问题 (1)水泥质量不良

1)水泥实际活性(强度)低:常见的有两种情况,一是水泥出厂质量差,而在实际工程中应用时又在水泥28d强度试验结果未测出前,先估计水泥强度等级配置混凝土,当28d水泥实测强度低于原估计值时,就会造成混凝土强度不足;二是水泥保管条件差,或储存时间过长,造成水泥结块,活性降低而影响强度。 2)水泥安定性不合格:其主要原因是水泥熟料中含有过多的游离氧化钙(CaO)或游离氧化镁(MgO),有时也可能由于掺入石膏过多而造成。因为水泥熟料中的CaO和MgO都是烧过的,遇水后熟化极缓慢,熟化所产生的体积膨胀延续很长时间。当石膏掺量过多时,石膏与水化后水泥中的水化铝酸钙反应生成水化铝硫酸钙,也使体积膨胀。这些体积变化若在混凝土硬化后产生,都会破坏水泥结构,大多数导致混凝土开裂,同时也降低了混凝土强度。尤其需要注意的是有些安定性不合格的水泥所配制的混凝土表面虽无明显裂缝,但强度极度低下。 (2) 骨料(砂、石)质量不良 1)石子强度低:在有些混凝土试块试压中,可见不少石子被压碎,说明石子强度低于混凝土的强度,导致混凝土实际强度下降。 2)石子体积稳定性差:有些由多孔燧石、页岩、带有膨胀黏土的石灰岩等制成的碎石,在干湿交替或冻融循环作用下,常表现为体积稳定性差,而导致混凝土强度下降。

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