泵送混凝土实体强度检验的试验研究
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砼试件强度检验报告
一、引言
砼是建筑施工中常用的材料之一,其强度是评价砼质量的重要指标之一、本次试件强度检验旨在评估该批砼的力学性能和质量水平,为施工工程提供参考和保证。
二、试件制备
1. 试件类型:本次试件制备了10根直径为150mm、长度为300mm的圆柱形砼试件。
2.材料配比:采用水泥、砂子、骨料和适量的水按照工程配比进行搅拌制备。
3.模具制备:使用标准的六面体模具进行试件制备,确保试件尺寸准确。
4.浇筑过程:将配料混合均匀后,采用震动台进行浇筑,确保砼充分密实。
三、试验方法
1.试验设备:采用电子万能试验机进行试件强度检验。
2.试验类型:采用压力试验法,按照国家标准要求进行试验。
3.试验环境:试验室温度为20℃±2℃,相对湿度为60%±5%。
4.试验过程:将试件放置在试验机上,施加加载直到试件破坏,记录其破坏荷载。
四、试验结果
本次试件制备了10根试件,测得各试件的破坏荷载如下:
试件编号破坏荷载(N)
五、数据分析与讨论
六、结论
根据试验结果分析,本次制备的砼试件符合C30的强度等级要求。
该批砼在压力下具有较好的抗压性能,适合用于构建高强度的建筑结构。
然而,由于试验数据较少,应注意该结论的局限性。
七、建议
为了进一步提高试验结果的准确性和可靠性,应在今后的砼试件强度检验中采取以下措施:
1.增加试件数量,增加试验数据;
2.加强试件的制备过程,确保试件尺寸准确;
3.严格控制砼配料和浇筑过程,确保砼质量稳定;
4.根据实际需要,可以进行其他力学性能的评定,如抗折、抗拉等试验。
砼强度检验报告模板1. 引言砼强度检验报告是对现浇混凝土的强度进行测试和分析的记录。
本报告旨在详细描述砼样本的测试方法、测试结果和分析结论,以便评估砼的质量和强度是否满足设计要求。
2. 砼样本信息砼样本信息如下表所示:编号采样位置龄期(天)尺寸(mm)试件配比- - - - -1 柱1 7 150x150x150 C302 柱2 7 150x150x150 C303 梁1 28 100x100x400 C404 梁2 28 100x100x400 C403. 检验方法3.1 采样从施工现场随机选取代表性的砼样本,并确保采样时不滞留时间过长,以避免砼的水灰比发生改变。
3.2 制备试件根据要求,制备标准尺寸的砼试件。
在制备试件过程中,要注意砼的坍落度、浇筑温度和湿度等因素,以确保试件的一致性和可比性。
3.3 试件养护试件在制备后应立即养护。
养护条件包括温度和湿度,应符合相关标准要求,以确保砼在养护期间正常硬化和成熟。
3.4 试件强度测试在试件养护期满后,使用万能试验机对砼试件的强度进行测试。
测试方法包括压力试验、弯曲试验和抗拉试验等。
具体测试方法应遵循相关标准规范。
4. 测试结果根据上表中的砼样本信息,进行了强度测试,并得到如下测试结果:编号龄期(天)抗压强度(MPa)抗弯强度(MPa)抗拉强度(MPa)- - - - -1 7 25.3 4.8 7.22 7 26.1 4.6 7.43 28 45.2 8.6 13.24 28 44.5 8.4 12.85. 结果分析根据上表中的测试结果,可以得出以下结论:- 在龄期为7天时,砼的抗压强度在25.3~26.1 MPa之间,抗弯强度在4.6~4.8 MPa之间,抗拉强度在7.2~7.4 MPa之间。
- 在龄期为28天时,砼的抗压强度在44.5~45.2 MPa之间,抗弯强度在8.4~8.6 MPa之间,抗拉强度在12.8~13.2 MPa之间。
根据设计要求,砼的抗压强度应不低于C30,抗弯强度应不低于C40。
DB 34安徽省地方标准DB34/T5012-2015回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程Technical specification for inspection of pumped concretecompressive strength by rebound method(报批稿)2015年1年28日发布2015年4月1日实施省住房和城乡建设厅联合发布省质量技术监督局安徽省地方标准回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程Technical specification for inspection of pumped concretecompressive strength by rebound methodDB34/T5012-2015主编单位:市建筑质量安全监督站工业大学市建设工程质量监督站批准部门:省住房和城乡建设厅实施日期:2015年4月1日2015年前言根据省住房和城乡建设厅下达的《2013年度省工程建设地方标准及标准设计图集制(修)订计划》(建标 [2013] 56号) 文件要求,规程编制组经深入调查研究,总结省回弹法检测泵送混凝土抗压强度的实践经验,参考了国有关技术标准,针对省现有的地方材料并结合省泵送混凝土生产与施工现状,通过大量的试验研究和广泛的征求意见,编制本规程。
本规程共分8章4个附录,主要技术容包括:1.总则;2.术语和符号;3.回弹仪;4.检测技术;5.回弹值计算;6.测强曲线;7.混凝土强度的推定;8检测报告。
本规程由省住房和城乡建设厅负责管理,由市建筑质量安全监督站负责具体技术容的解释。
为不断完善本规程,请有关单位在执行过程中,注意总结经验、积累资料,随时将意见或建议反馈给市建筑质量安全监督站(地址:市霍邱路182号;邮编:230001;:01 ,Email: hfzjlxd163.)。
本规程主编单位:市建筑质量安全监督站工业大学市建设工程质量监督站本规程参编单位:工大共达检测试验有限责任公司市建昌工程质量检测中心市建设工程监测中心有限责任公司省建筑工程质量监督检测站省建筑工程质量第二监督检测站建筑大学省建设工程测试研究院有限责任公司省建筑业协会混凝土分会市天成混凝土市常宏混凝土市日月混凝土天柱包河特种混凝土省双龙混凝土市烟墩新型建材市市政工程集团混凝土搅拌站中汇实业恒固混凝土材料中业建材新联商品混凝土市宝运商品混凝土金辉混凝土乐陵回弹仪厂本规程主要起草人员:曾新云詹炳根周爱东朱广韧晓东马滨完海鹰翟红侠刚朱家国汪其兵志标骥袁自运德云汪毅明王非贵生亚明戴然智傅剑王显红谭奇任海左俊红波周静许祚文昌华陆春金保计海霞本规程主要审查人员:文恒武仁瑜加平道胜士起童兴寿徳密邹道金廖绍锋目次1 总则 (1)2 术语和符号 (2)2.1术语 (2)2.2符号 (2)3 回弹仪 (4)3.1技术要求 (4)3.2检定、率定 (4)3.3保养 (5)4 检测技术 (6)4.1一般规定 (6)4.2回弹值测量 (8)4.3碳化深度值测量 (8)5 回弹值计算 (9)6 测强曲线 (10)7 混凝土强度的推定 (12)8 检测报告 (14)附录A 抗压强度为(10.0~60.0)MPa的测区混凝土强度换算表 (15)附录B 抗压强度为(60.2~90.0)MPa的测区混凝土强度换算表 (20)附录C 非水平方向检测时的回弹值修正值 (25)附录D 回弹法检测混凝土强度报告 (26)本规程用词说明 (27)引用标准名录 (28)附:条文说明 (29)1 总则1.0.1 为统一规泵送混凝土抗压强度的检测技术,提高检测精度,保证工程结构检测结果的可靠性,制定本规程。
大学混凝土强度实验报告实验目的:通过实验测定大学混凝土的强度参数,了解该材料的力学性能。
实验原理:大学混凝土是一种常用的建筑材料,它由水泥、骨料、砂浆等原材料按一定比例混合而成。
在混凝土的制备过程中,水泥与水反应生成水化硬化物,使混凝土逐渐具备一定的强度。
实验中一般采用拉伸试验和压缩试验来确定混凝土的强度参数。
实验步骤:1. 混凝土制备:按照一定比例将水泥、骨料、砂浆等原材料混合,在搅拌机中充分搅拌,得到混凝土试件。
2. 混凝土试件制备:将混凝土倒入模具中,并用振动器进行振动,使混凝土充分密实。
待混凝土凝固后,取出试件。
3. 拉伸试验:将混凝土试件放置在拉伸试验机上,逐渐施加拉力,记录拉伸载荷与应变关系曲线。
根据曲线分析,可以得到混凝土的弹性模量和抗拉强度等参数。
4. 压缩试验:将混凝土试件放在压力试验机上,逐渐施加压力,记录压力载荷与应变关系曲线。
根据曲线分析,可以得到混凝土的抗压强度等参数。
5. 结果分析:根据实验数据,计算混凝土的平均强度和标准偏差,并分析混凝土的强度参数与材料成分和配合比的关系。
实验结果:根据实验数据,得到了混凝土的平均强度和标准偏差。
通过对数据的分析,发现混凝土的强度受多种因素影响,如水泥的种类、用量和硬化时间等。
不同材料成分和配合比的混凝土强度参数是有差异的,选择合适的材料和配合比可以提高混凝土的强度。
实验结论:通过本次实验,我们了解了大学混凝土的强度参数测定方法和分析过程。
混凝土的强度是一个重要的力学性能指标,对于建筑结构设计和工程施工具有重要意义。
在实际工程中,我们应该根据具体要求选择合适的材料和配合比,以提高混凝土的强度和耐久性。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"《工程质量》旨在宣传党和国家有关方针政策、法律法规,致力于全面报导建设工程质量及管理动态,重点交流工程建设新技术、新成就、新经验,聚焦工程建设中的热点、难点,在工程质量检测、事故分析等方面,在全国独树一帜。
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回弹法检测混凝土强度试验报告混凝土的强度是衡量混凝土抗压能力的重要指标之一,对于建筑结构的安全性和耐久性至关重要。
回弹法是一种常用的非破坏性检测方法,可以快速评估混凝土的强度。
本试验旨在通过回弹法检测混凝土的强度,并分析回弹值与实际强度之间的关系。
1.试验目的和原理本试验的目的是通过回弹法检测混凝土的强度,并分析回弹值与实际强度之间的关系。
回弹法是利用回弹锤的弹性变形特征来评估混凝土的强度,原理基于冲击力与弹性反射力之间的关系。
2.试验装置和材料2.1试验装置:回弹锤、测量回弹值的仪器、混凝土试块支撑架等。
2.2试验材料:混凝土试块。
3.试验步骤3.1准备混凝土试块:按照标准规定制作混凝土试块,并养护。
3.2回弹仪校准:根据仪器的使用说明进行回弹仪的校准,并记录相关数据。
3.3检测回弹值:将准备好的试块放置在支撑架上,用回弹锤垂直冲击试块表面,并记录回弹仪的读数。
3.4重复测试:对同一试块进行多次回弹测试,并取平均值作为最终结果。
4.试验结果和数据处理4.1回弹值与混凝土强度关系的确定:将回弹值与混凝土强度进行对应,并绘制回弹曲线。
通过回归分析等方法,确定回弹值与混凝土强度之间的关系。
4.2试验数据处理:根据回弹曲线,计算并分析混凝土的平均强度、标准差等指标。
5.结论本试验通过回弹法检测了混凝土的强度,并分析了回弹值与实际强度之间的关系。
通过试验结果可以得出以下结论:5.1回弹法是一种简便、经济且非破坏性的混凝土强度检测方法。
5.2回弹值与混凝土强度呈现一定的相关性,但回弹法并不是一个准确的强度测量方法,仅能作为初步评估手段。
5.3回弹值受混凝土的孔隙度、固化时间等因素影响,应结合其他检测方法来综合评估混凝土的强度。
总结:回弹法是一种常用的非破坏性检测方法,适用于快速评估混凝土的强度。
然而,由于受到多种因素的影响,回弹值与实际强度之间存在一定的偏差。
因此,在实际工程中,应综合考虑回弹法以及其他检测方法,最终确定混凝土的强度。
徐家汇中心C80高泵送混凝土的研究发布时间:2021-04-09T11:27:04.477Z 来源:《基层建设》2020年第29期作者:顾超[导读] 摘要:高强混凝土因其较高的抗压强度、较强的抗变形能力、以及密度大、孔隙率低等性能,在我国超高层建筑中的应用越来越广泛,重要性也越来越高。
上海建工建材科技集团有限公司摘要:高强混凝土因其较高的抗压强度、较强的抗变形能力、以及密度大、孔隙率低等性能,在我国超高层建筑中的应用越来越广泛,重要性也越来越高。
随着我国超高层建筑天际线屡刷新高,高强混凝土的泵送高度也在不断的刷新,这对于高强高泵送混凝土的应用提出了越来越高的要求。
关键词:高强高泵送混凝土、T500、倒锥1引言目前为止我国高强高泵送混凝土的实际应用为上海中心C70高泵送混凝土,而徐家汇中心C80高泵送混凝土最高泵送高度为100米,强度等级更高,泵送高度也较高。
在徐家汇中心C80混凝土供应前期,从T1主楼地下六层至地上四层共计浇筑C80混凝土3000m3,均采用汽车泵浇筑。
前期大量应用的数据和经验积累,促使我对于后期固定泵的应用以及泵送高度至100米的难度有新的认识。
因此本文对C80高泵送混凝土在原先配合比的基础上,对配合比一些主要影响工作性能的材料进行横向比较,降低C80高泵送混凝土的粘性,改善泵送性能的一些研究。
2方案2.1工程概况徐家汇中心虹桥路地块位于上海市徐汇区,东临恭城路、南依虹桥路、西毗宜山北路、北靠规划路。
T1塔楼总高370m,采用“劲性钢骨混凝土框架柱+钢框架梁+混凝土核心筒+腰桁架”的结构形式,地上70层,地下6层。
其中,核心筒外围16根框架柱从地下6层开始浇筑C80混凝土直到泵送至100米高度。
2.2实验目的徐家汇中心目前C80高泵送混凝土现场浇筑情况符合预期,现场前期浇筑均采用汽车泵,现场工作性良好。
但是通过大量现场数据积累,我认为在后期采用固定泵浇筑时会碰到一定的难度,到时混凝土的工作性是否能保持良好的状态存一定的未知数。
C80级高性能泵送混凝土的配制及试验研究[提要]近年随着建筑技术的不断发展,混凝土技术也朝着多性能、高性能混凝土(HPC)方面发展,目前国内外有关高强、高性能混凝土(HPC)的研究及应用发展很快,国际上在工程上获得使用的混凝土强度已达到100~130MPa,在我国C80级混凝土已被建设部定为“九.五”重点推广项目,而C60级混凝土我们于1995年进行了研制,并成功地应用于航华科贸中心、静安大厦等工程,并且荣获科技进步一等奖。
为适应现代化建设的需要,提高混凝土技术水平,增加技术储备,我们在1998年开始研制C80级高性能混凝土(HPC)的试验研究,目前已通过鉴定,通过大量的试配,得到了一套完整的数据,获得了理想的结果。
1、原材料的选择根据原材料质量、供应能力、资源等,优选以下几种原材料进行C80级混凝土的配制。
1.1 水泥选用质量稳定、活性较高的琉璃河水泥厂的普硅525R水泥和怀北水泥厂拉法基普硅525R 水泥,其物理学性能如表1。
(1)砂:选用级配良好的怀柔龙凤山分厂的中粗砂,其技术指标见表2。
表2 砂子技术指标2、外加剂的选择通过市场调研及混凝土试拌初步选定以下4种高性能外加剂,结合本单位混凝土生产工艺均选用液体外加剂,其品种与基本性能见表4。
表4中的外加剂掺量均为按液体计。
在前期的混凝土试配工作中,采用这四种外加剂,在相同原材料和等稠度条件下进行对比试验,其结果列于表5。
表4 外加剂品种与性能表5 高性能外加剂对比试验强度值从试验得出以RH-8所配制的混凝土过粘,以C-SF配制的混凝土流动性差,JL118及DFS-Ⅱ早期强度高,且与各种细掺料及选定的水泥适应性良好,由此我们选择了JL118和DFS-Ⅱ两种外加剂。
3、细掺料的选择在原材料及外加剂选定之后,我们采用10种细掺料(多为复合型),进行对水泥、外加剂的适应性试验,经综合分析,选择Z-1、Z-2、Z-6、Z-8、Z-8′及Z-9六种细掺料,其试验结果见表6和表7。
工程质量强度等级配合比(kg /m 3)坍落度(mm)水灰比砂率(%)水泥水砂石子掺合料外加剂C20C30C40C502833374144501881982052058247637086611138114511071126313746902.42.83.54.51201201401500.600.530.450.4242403937根据唐山市建设局2002年科学技术基金资助项目“唐山市泵送混凝土实体强度试验研究”的要求;唐山市建设工程质量监督站对本地区泵送混凝土的结构实体强度验收方法进行了系统的试验研究,探讨了混凝土实体强度增长的规律及其与成熟度、等效养护龄期的关系,提出了唐山地区泵送混凝土实体强度检查验收方法的建议。
1试验研究目的(1)寻求泵送混凝土标准养护强度的增长规律;(2)寻求泵送混凝土同条件养护强度的增长规律;(3)复核同条件养护试件的等效养护龄期;(4)复核同条件养护试件的强度折算系数;(5)提出泵送混凝土结构实体强度检查验收的建议。
2试验方案(1)混凝土强度等级及配合比采用唐山地区常用的混凝土强度等级C20~C50。
试验用的混凝土为来自唐山建设集团混凝土搅拌站的商品混凝土。
在搅拌站以强制式搅拌机搅拌后,用罐车运输到施工工地,泵送至现场后制作试件。
混凝土配合比如表1所示。
混凝土原材料来源如下:水泥:启新PO42.5R 水泥;砂:迁安中砂,细度模数M2.6~2.8;石子:丰润连续级配石子,粒径5~31.5mm;掺合料:矿渣粉及粉煤灰;泵送混凝土实体强度检验的试验研究佟胜宝庄丽辉王海涛王大程张艳荣(唐山市建设工程质量监督检测站)【摘要】结构中的混凝土实体强度与标准养护强度是有差别的,施工质量验收规范已提出了用同条件养护试件强度检验实体强度的要求。
通过对唐山地区同条件养护混凝土试件强度的系统试验研究,探讨了其增长规律,并在此基础上建议了反映实体强度的同条件养护试件强度检验的等效养护龄期及强度折算系数。
【关键词】实体强度成熟度等效养护龄期强度折算系数Test Research on Inspection of Solid Strength of Pumped Concrete at TangShan AeraT ONG Sheng-bao ZHUANG L i-hui WANG Hai-tao WANG Da-cheng ZHA NG Yan-rong(Tangshan City Construction Quality S uperbision S tation)Abstr a ct There is dif ference between solid strength of concrete structure and 28days'age-strength in standard curing condition.Code for acceptance of constructional quality of concrete structures sets requirements that the structure str ength should be inspected by the strength of specimens cured in the same condition.This paper discusses the growing rules for strength of pumped concrete at Tansha n area and gives out an entity strength test ef fective-curing-age and strength-converting-coefficient by a systematic experiment and test on pumped concrete in Tangshan area.It could be a reference f or concrete entity strength test at Tangshan area.Keywor ds conc rete,solid strength of concrete structure,effective-curing-age,strength-conver ting-coeffic ient表1混凝土配合比研究探索esearch &Probe表3同条件养护强度f cu ,t 的增长(N/mm 2)强度等级浇筑日期7d 14d 28d 60d 90d C209月13日18.926.231.836.242.4C309月11日24.529.835.441.342.2C409月12日33.542.850.456.060.1C509月14日35.043.649.756.857.3外加剂:自制YTB 外加剂。
(2)试件及其养护混凝土试件150mm ×150mm ×150mm ,标准方法成型,3个一组共44组。
标准养护试件在(20±2)℃及95%湿度条件下养护,按标准方法试验。
同条件养护试件成型后,在自然条件下浇水养护14d,再置于露天背阴处。
在龄期为7、14、28、60、90d 及成熟度为560℃d 时,按标准方法进行试验。
记录养护期间的大气温度并求得日平均温度。
3标准养护强度的增长规律3.1标养强度随龄期的增长以唐山建设集团混凝土搅拌站为代表的唐山地区泵送混凝土,标准养护试件的强度(f cu,o )增长趋势如表2所示,随龄期增长的曲线如图1所示。
3.2相对标养强度的增长规律标养强度除以每个强度级别的28d 强度(f cu,k ),而求得其相对强度f 'cu,o (f cu,o /f cu,k ),并作出其随龄期的增长曲线如图2所示。
分析相对标养强度的增长规律,可得出以下结论:(1)唐山地区泵送混凝土施工配制强度偏高,超强现象比较严重,其中尤以低强混凝土最为明显。
例如C20级混凝土,28d 标养强度超强达59%。
配制混凝土超强的目的是为了避免强度验收不合格,但超强过多不仅造成水泥耗费加大,还会使混凝土收缩加剧,从而引起间接裂缝,故应加以控制。
(2)低强混凝土后期强度增长尚有相当的裕量,而高强混凝土后期强度趋于停滞,强度增长相对较小。
(3)混凝土标养强度增长规律是先快后慢。
28d 以前快速增长,28d 以后增长减慢,大体呈对数变化趋势。
这与全国其它地区的试验结果基本相同,反映了混凝土强度随龄期增长的一般规律。
(4)统计回归可得标养相对强度随龄期增长的计算公式为f 'cu,o =0.2lnt +0.33(1)式中f 'cu,o ———混凝土的相对标养强度(f cu,o /f cu,k );t ———混凝土养护龄期(d)。
(5)如果考虑热效应的影响,强度还可以表达为随成熟度(M )增长的关系如图2下一横坐标所示。
同样,统计回归可得以下公式f 'cu,o =0.2ln M-0.27(2)式中M 为养护混凝土的成熟度(℃d)。
4同条件养护强度的增长规律4.1同条件养护强度随龄期的增长在进行标养试件试验的同时,还进行了同条件养护试件的试验。
同条件养护试件强度随龄期增长情况如表3及图3所示。
由于气候变化以及养护温度的不确定性很大,同条件养护强度随龄期增长的规律很难分析。
显然,描述强度增长的参量不应是龄期t (d),而应是能够反映温度变化的另一参量———成熟度M (℃d)。
表2标养强度(f c u ,o )的增长(N/mm 2)图1标养强度随龄期的增长图2相对标养强度随龄期及成熟度的增长t (d)71428560℃d 6090C2015.523.126.629.532.136.2C3022.427.132.235.737.738.0C4032.039.341.643.947.951.8C5030.838.544.044.350.551.0研究探索esearch &Probe工程质量4.2成熟度对强度增长的影响自然条件下同条件养护试件强度的增长受大气环境影响而难循规律。
为消除自然气候条件下温度变化不同而引起的热效应对混凝土强度增长的影响,不用龄期而以成熟度作为参数来反映温度对混凝土强度增长的影响。
记录试件养护期间气象台站公布的最高、最低温度,计算当日的日平均温度,并做出随时间的变化曲线如图4所示。
由逐日累积的日平均温度可以计算出反映温度影响的成熟度如表4所示。
为了进行比较,同条件养护试件混凝土强度fcu,t 均除以相应强度等级的28d标养强度fcu,k而得到相对强度f'cu,t,而龄期t(d)则换算成成熟度M(℃d)表达。
图3可以转换为同条件相对强度f'cu,t(f cu,t/f cu,k)随成熟度M增长的曲线如图5所示。
自然养护的同条件试件强度随龄期的增长比较离散,但如果考虑温度的影响,用逐日累积日平均温度的成熟度表达,则由于反映了热效应的影响,图5显示的规律性就明显得多了。
4.3同条件养护强度随成熟度增长的规律分析图5可得出以下结论:(1)处于自然环境中的同条件养护试件,其强度增长与逐日积累的成熟度呈现出明显的规律性和对应关系。
(2)同条件养护试件强度的增长,早期较快而后期滞缓,大体呈对数变化趋势。
这与在全国其它地区进行的类似试验得出的规律相同。
(3)统计回归可得同条件养护试件相对强度随成熟度增长的计算公式如下:f'cu,t=0.23ln M-0.52(3)式中f'cu,t———同条件养护试件的相对强度;M———同条件养护试件的成熟度(℃d)。
(4)同条件养护强度比标养强度相对较低。
这是由于同条件自然养护在湿度方面不如标准养护(95%湿度)的差异而造成的。
(5)两者的差异,当为标养强度等效的成熟度560℃d时,比值为0.935,减小6.5%;当按施工验收规范取整为600℃d时,比值为0.951,减小4.9%。
(6)成熟度及等效养护龄期反映了温度对强度增长的影响,但无法反映湿度(水化程度)的影响,故应乘以折算系数来加以补偿。
考虑到必要的检验裕量,此折算系数宜取为1.10。
5结论及建议现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002中规定了采用同条件养护试件强度检查验收结构实体强度的方法。
具体做法是,取累积成熟度600℃d时为等效养护龄期进行试验;强度代表值乘折算系数1.10取值。
通过唐山地区泵送混凝土的系统试验复核,代表结构实体强度的同条件养护试件强度可按GB50204-2002的方法检查验收。
根据试验研究的结论,并结合本地区的实际情况,提出唐山地区混凝土结构实体强度检查验收方法的建议如下;()记录每日气象台站公布的最高、最低温度,图3同条件养护强度随龄期的增长图4同条件养护期间的天气日平均温度变化表4试验期间随龄期增长的累积成熟度M(℃d)t(d)C20C30C40C507134147140132142632742712612848049849147034(33)560(560)5605606084287485883090924969948905图5同条件养护相对强度随成熟度的增长1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"越南:网民评年度十大腐败案2007年1月2日,越南最高人民检察院官方网站公布了由网民评选的“2006年影响最恶劣”的十大腐败案件。