%参数查询-砖砌体抗拉强度、抗压强度、抗剪强度
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金属材料在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力称为强度。
按外力作用的性质不同,主要有屈服强度、抗拉强度、抗压强度、抗弯强度等,工程常用的是屈服强度和抗拉强度,这两个强度指标可通过拉伸试验测出强度是指零件承受载荷后抵抗发生断裂或超过容许限度的残余变形的能力。
也就是说,强度是衡量零件本身承载能力(即抵抗失效能力)的重要指标。
强度是机械零部件首先应满足的基本要求。
机械零件的强度一般可以分为静强度、疲劳强度(弯曲疲劳和接触疲劳等)、断裂强度、冲击强度、高温和低温强度、在腐蚀条件下的强度和蠕变、胶合强度等项目。
强度的试验研究是综合性的研究,主要是通过其应力状态来研究零部件的受力状况以及预测破坏失效的条件和时机。
强度是指材料承受外力而不被破坏(不可恢复的变形也属被破坏)的能力.根据受力种类的不同分为以下几种:(1)抗压强度--材料承受压力的能力.(2)抗拉强度--材料承受拉力的能力.(3)抗弯强度--材料对致弯外力的承受能力(4)抗剪强度--材料承受剪切力的能力.材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。
早在1822年,Friedrich mohs提出用10种矿物来衡量世界上最硬的和最软的物体,这是所谓的摩氏硬度计。
按照他们的软硬程度分为十级:1)滑石2)石膏3)方解石4)萤石5)磷灰石6)正长石7)石英8)黄玉9)刚玉)金刚石试验钢铁硬度的最普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦,由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。
这种方法称为锉试法这种方法不太科学。
用硬度试验机来试验比较准确,是现代试验硬度常用的方法。
常用的硬度测定方法有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度等测试方法硬度是衡量金属材料软硬程度的一项重要的性能指标,它既可理解为是材料抵抗弹性变形、塑性变形或破坏的能力,也可表述为材料抵抗残余变形和反破坏的能力。
硬度不是一个简单的物理概念,而是材料弹性、塑性、强度和韧性等力学性能的综合指标。
硬度试验根据其测试方法的不同可分为静压法(如布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等)、划痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及显微硬度、高温硬度等多种方法。
砖块抗压强度评定表[完整版本]
1. 评定目的
该文档的目的是用于评定砖块的抗压强度,通过测试和数据记录来确定砖块的质量和可使用性。
2. 评定标准
2.1 国家标准
根据国家标准,砖块的抗压强度应符合以下要求:
- 一级砖块:抗压强度≥ 10MPa
- 二级砖块:抗压强度≥ 7.5MPa
- 三级砖块:抗压强度≥ 5MPa
2.2 评定方法
砖块的抗压强度评定应采用以下方法进行:
1. 选取一定数量的砖块样本进行测试。
2. 按照国家标准中的测试方法进行抗压强度测试。
3. 记录每个样本的测试结果。
4. 对每个样本的测试结果进行平均值计算。
5. 将平均值与国家标准进行对比,得出砖块的评定结果。
3. 数据记录表格
下面是一份示例的砖块抗压强度评定数据记录表格:
4. 评定结果说明
根据测试结果和国家标准,每个样本的平均抗压强度被与相应
的抗压强度标准进行对比。
根据对比结果,每个样本被评定为一级、二级或三级砖块。
5. 结论
通过对砖块抗压强度进行测试和评定,可以确定砖块的质量和可使用性。
此评定表可用于记录和评定砖块抗压强度,并为相关方做出决策提供参考依据。
附录B.1 各类砌体强度平均值的计算公式第附录B.1.1条轴心抗压强度平均值fm(MPa>表B.1.1砌体种类fm=k1fα1(1+0.07f2>k2 k1αk2烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖0.780.5当f2<1时,k2=0.6+0.4f2混凝土砌块0.460.9当f2=0时,k2=0.8毛料石0.790.5当f2<1时,k2=0.6+0.4f2毛石0.220.5当f2<2.5时,k2=0.4+0.24f2注:1 k2在表列条件以外时均等于1。
2 式中f1为块体(砖、石、砌块>的抗压强度等级值或平均值;f2为砂浆抗压强度平均值。
单位均以MPa计;3 混凝土砌块砌体的轴心抗压强度平均值,当f2>10MPa时,应乘系数1.1~0.01f2,MU20的砌体应乘系数0.95,且满足当f1≥f2,f1≤20MPa。
第附录B.1.2条轴心抗拉强度平均值ft,m、弯曲抗拉强度平均值ftm,m和抗剪强度平均值fv,m(MPa>表B.1.2b5E2RGbCAP砌体种类ft,m=k3ftm,m=k4fv,m=k5 k3k4k5沿齿缝沿通缝烧结普通砖、烧结多孔砖0.1410.2500.1250.125蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖0.090.180.090.09混凝土砌块0.0690.0810.0560.069毛石0.0750.113--0.188第附录B.2.1条砖强度等级砂浆强度等级砂浆强度M15M10M7.5M5M2.50沿砌体灰缝截面破坏时的轴心抗拉强度标准值ft,k、弯曲抗拉强度标准值ftm,k和抗剪强度标准值fv,k(MPa>表B.2.5p1EanqFDPw申明:所有资料为本人收集整理,仅限个人学习使用,勿做商业用途。
建筑师辅导影响砌体抗压强度的因素(1)块材和砂浆强度的影响块材和砂浆强度是影响砌体抗压强度的主要因素,砌体强度随块材和砂浆强度的提高而提高。
对提高砌体强度而言,提高块材强度比提高砂浆强度更有效。
一般情况下,砌体强度低于块材强度。
当砂浆强度等级较低时,砌体强度高于砂浆强度;当砂浆强度等级较高时,砌体强度低于砂浆强度。
(2)块材的表面平整度和几何尺寸的影响块材表面愈平整,灰缝厚薄愈均匀,砌体的抗压强度可提高。
当块材翘曲时,砂浆层严重不均匀,将产生较大的附加弯曲应力使块材过早破坏。
块材高度大时,其抗弯、抗剪和抗拉能力增大;块材较长时,在砌体中产生的弯剪应力也较大。
(3)砌筑质量的影响砌体砌筑时水平灰缝的厚度、饱满度、砖的含水率及砌筑方法,均影响到砌体的强度和整体性。
水平灰缝厚度应为8~12mm(一般宜为lOmm);水平灰缝饱满度应不低于80%;砌体砌筑时,应提前将砖浇水湿润,含水率不宜过大或过低(一般要求控制在10%~15%);砌筑时砖砌体应上下错缝,内外搭接。
(四)砌体的受拉、受弯和受剪性能1.砌体轴心受拉根据拉力作用方向,有三种破坏形态(图11-8)。
当轴心拉力与砌体水平灰缝平行时,砌体可能沿灰缝I—I截面破坏(图11-8a),也可能沿块体和竖向灰缝破坏(图11—8b);当轴心拉力与砌体水平灰缝垂直时,砌体沿通缝截面破坏(图11-8c)。
当块材强度较高而砂浆强度较低时,砌体沿齿缝受拉破坏;当块材强度较低而砂浆强度较高时,砌体受拉破坏可能通过块体和竖向灰缝连成的截面发生。
2.砌体弯曲受拉砌体弯曲受拉时,有三种破坏形态(图11-9)。
即砌体沿齿缝破坏;沿块体和竖向灰缝破坏和沿通缝破坏。
3.砌体抗剪强度砌体受抗剪破坏时,有三种破坏形态。
即沿通缝剪切破坏;沿齿缝剪切破坏;沿阶梯形缝剪切破坏(图11-10)。
影响砌体抗剪强度的因素有:(1)砂浆强度的影响砌体抗剪强度随砂浆强度等级的提高而提高,但块体强度对抗剪强度的影响较小。
常用作用符号
表1-1
续上表
注:当不致混淆时,表示设计值的下标d可以省略。
常用的作用效应符号
表1-2
续上表
各类结构常用的作用效应符号
表1-3
注:当不致混淆时,下标中的逗号可以省略。
常用的材料性能和结构构件抗力符号
表1-4
注:1.标R抗力系泛指,可根据具体情况采用相应的下标,如开裂(cra)、屈服(y)、极限(u)、临界(cri)等;2.当不致混淆时,表示设计值的下标d可以省略。
各类结构常用的材料性能符号
表1-5
常用的几何参数符号
表1-6
续上表
各类结构常用的几何参数符号
表1-7
常用的设计参数和计算系数符号
表1-8
各类结构常用的设计参数和计算系数符号
表1-9
建筑结构设计常用的上标
表1-10
表示材料的常用小写正体拉丁字母下标
表1-11
表示受力状态的常用小写正体拉丁字母下标
表1-12
表示部位、方向的常用小写正体拉丁字母下标
表1-13
表示性质、原因等的常用小写正体拉丁字母和数字下标
表1-14
表示作用、作用效应和抗力的常用正体拉丁字母下标
表1-15
注:1.采用小写字母可能混淆时,可采用括号内的大写字母;
2.遇混淆时,偶然作用可采用“ac”,扭矩可采用“tor”,温度作用可采用“tem”;
3.当需要时,应力ζ、η,应变ε、γ可用作下标。
常用小写正体拉丁字母表示的缩写词下标
表1-16
注:当不致混淆时,缩写词下标可仅采用第一个或前二字母。
砌体结构计算砌体结构砌体结构具有以下优点:1.具有很好的耐久性。
2.保温隔热性能好。
(不会形成冷桥)第⼀章砌体及其⼒学性能第⼆节砌体材料的强度等级及设计要求⼀、块体的强度等级块体的强度等级是根据标准试验⽅法所得到的抗压极限强度划分的。
注:1.块体的强度等级是根据抗压强度平均值确定的,与混凝⼟不同。
2.砖的强度等级的确定除了要考虑抗压强度外,还要考虑抗折强度。
强度等级⽤符号MU表⽰,如MU10,MU表⽰砌体中的块体强度等级的符号, 其后数字表⽰块体强度的⼤⼩, 单位为N/mm2。
⼆、砂浆1.砂浆的种类:⽔泥砂浆、混合砂浆、⽯灰砂浆。
2.砂浆的强度等级砂浆的强度等级系采⽤70.7mm⽴⽅体标准试块, 在温度为15~25℃环境下硬化, 龄期为28d的极限抗压强度平均值确定。
砂浆试块的底模对砂浆强度的影响颇⼤, 砂浆标准中规定采⽤烧结粘⼟砖的⼲砖作底模。
对于⾮粘⼟砖砌体, 有些技术标准要求⽤相应的块材作底模。
砂浆的强度等级⽤字母M表⽰,其后的数字表⽰砂浆强度⼤⼩, 单位为N/mm2。
砂浆的最低强度等级为M2.5。
第三节砌体的抗压强度⼀、砌体受压破坏过程砌体受压破坏过程分为三个阶段:1.从加载到个别砖出现裂缝,⼤约在极限荷载的50~70%时,其特点为不加载,裂缝不发展。
2.形成贯通的裂缝,⼤约在极限荷载的80~90%时,特点是不加载裂缝继续发展,最终可能发⽣破坏。
3.破坏,被竖向裂缝分割成的⼩柱失稳破坏。
各类砌体受压破坏的过程是⼀样的,只不过到达各阶段时的荷载不同。
体内的块体受⼒⽐较复杂,它要受弯矩、剪⼒、拉⼒和应⼒集中的作⽤,与测量砖的强度等级时砖的受⼒状态不同。
由于砂浆层⾼低不平,砌体内块体的受⼒如同连续梁,如图所⽰。
块体的抗拉和抗剪强度⽐较低,容易开裂出现裂缝,因此,砌体的抗压强度⽐块体的抗压强度低。
⼆、影响砌体抗压强度的主要因素1.块材和砂浆的强度等级块材和砂浆的强度等级是影响砌体抗压强度的主要因素。
1、 烧结普通砖a ) 抗压强度b ) 弹性模量c ) 泊松比d ) 应力应变曲线2、 砂浆a ) 抗压强度b ) 弹性模量c ) 泊松比d ) 应力应变曲线3、 砌体a )应力应变曲线国内外学者提出了各种单轴受压砌体本构关系表达式,有对数函数型、多项式中 为不同种类砌体的系数。
根据普通烧结砖砌体轴心受压试验结构的统计,=460。
故对于砖砌体的受压应力应变曲线为:因当 趋近f m 时, 趋近与正无穷, 故该模型无法模拟下降段,在砌体有限元分析,特别是非线性分析中的应用受到一定的 限制。
但根据砌体单轴受压破坏特征和试验结果,可取0.9 f m 时的应变作为砌体的极限压应变。
则,普通烧结砖砌体单轴受压的极限压应变可表示为: 0.005b ) 抗压强度c ) 弹性模量砌体弹性模量是砌体结构变形计算、 动力分析必不可少的一个性能参数。
试验和研 究表明[1],对于砖砌体当受压应力上限为砌体抗压强度平均值的式模型以及有理分式型。
如施楚贤改进后的40%~50%",经反复加卸载5次的应力-应变曲线趋于一条直线。
此时的割线模量可近似作为砌体的受压弹性模量。
可取A 0.43 f m 时的割线模量作为受压弹性模量, 对于砖砌体, E 370 f m ;石或者 E 1200^ 7。
d )泊松比对于常性各向同性材料,泊松比是一个常数。
砌体结构应其弹塑性特性,且是一个各向异性的复合材料,其泊松比为一变量。
当砌体的压应力相对较小时,砖砌体的泊松比为~,如根据四川省建筑科学研究院侯汝欣等所作试验,当 砌体泊松比的实验值分别为,”,平均值为。
因此,砌体在弹性阶段分析时,可取0.15。
e )抗剪强度目前对于砌体抗剪强度表达式,国内外主要采用主拉应力破坏理论和库仑破坏理论。
近年来又发展出了剪-压相关破坏模式,为我国新的砌体结构设计规范采纳。
1、 主拉应力破坏理论该理论认为砌体材料的剪切破坏是由于主拉应力超过了砌体的抗拉主应力,故为为砌体截面上无垂直荷载时的抗剪强度,可由试验获得。
砌体沿通缝截面抗剪强度试验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.实验方法普通砖的砌体沿通缝截面的抗剪试验,应采用由9块砖组成的双剪试件(图4.0.1-1)。
其他规格砖块的砌体抗剪试验,宜采用此种双剪试件型式,但试件尺寸可作相应的调整。
中、小型砌块的砌体抗剪试验,可使用加荷架沿水平方向对试件施加荷载(图4.0.1-2)。
对于较高的中型砌块砌体试件,试验时应加设侧向支撑;试件与台座之间宜采用湿砂垫平,不宜加设滚轴。
图5.1 双剪试件样式及加载 图2.2 混凝土小块砌体加载方式砖砌体抗剪试件的砂浆强度达到70%以后,可将试件立放,按GB129-90的要求,先后对承压面和加荷面采用1∶3水泥砂浆找平,找平层厚度宜为10mm 。
上、下找平层应相互平行并垂直于受剪面的灰缝。
其平整度可采用水平尺和直角尺检查。
水平加荷的中、小型砌块砌体抗剪试件,其三个受力面也应找平,并应垂直于水平灰缝。
3.试验步骤(1)测量受剪面尺寸,测量精度应为1mm 。
(2)将砖砌体抗剪试件立放在试验机下压板上,试件的中心线应与试验机轴线重合。
试验机上下压板与试件的接触应密合。
对于中、小型砌块的砌体抗剪试验,尚应采用由加荷架、千斤顶和测力计组成的水平加荷系统。
(3)抗剪试验应采用匀速连续加荷方法,并应避免冲击。
加荷速度应按试件在1~3min 内破坏进行控制。
当有一个受剪面被剪坏即认为试件破坏,应记录破坏荷载值和试件破坏特征。
4.实验结果处理单个试件沿通缝截面的抗剪强度错误!未找到引用源。
,按下式计算,其计算结果取值精确至0.01N/m ㎡:,2v v m N f A式中 错误!未找到引用源。
——试件沿通缝截面的抗剪强度(N/m ㎡);错误!未找到引用源。
——试件的抗剪破坏荷载值(N );A ——试件的一个受剪面的面积(错误!未找到引用源。
)六、混凝土立方体抗压强度试验1.参考规范行业标准《普通混凝土力学性能试验方法》(JG/T50081-2002)2.试件制作(1)制作试件前应检查试模,拧紧螺栓并清刷干净,在其内壁涂上一薄层矿物油脂。