混凝土的劈裂抗拉强度.doc
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混凝土劈裂抗拉强度试验方法
嘿,你知道混凝土劈裂抗拉强度试验咋做不?其实超简单!先准备好试件,就像准备上战场的士兵,得精挑细选。
把试件放在试验机上下压板中心,这就好比把宝贝放在安全的摇篮里。
然后慢慢加力,看着压力一点点上升,心里那个紧张哟!就像等着一场大考的结果。
可千万别加力太快,不然试件可能一下子就崩了,那可就悲剧啦!
在这个过程中,安全性那是相当重要。
这就像走钢丝,得小心翼翼。
试验机得固定好,不然万一晃来晃去,那可不得了。
稳定性也不能忽视,要是试验过程中数据乱跳,那还咋得出准确结果呢?
那这试验有啥用呢?应用场景可多啦!比如建筑工程中,得知道混凝土够不够结实呀!它的优势就是能直接测出混凝土的抗拉强度,让我们心里有底。
我给你讲个实际案例哈。
有个大楼在建设的时候,就做了这个试验。
结果发现混凝土的劈裂抗拉强度完全达标,大家那个高兴呀!就像中了彩票一样。
这说明这个试验真的很有用,能让我们放心大胆地使用混凝土。
混凝土劈裂抗拉强度试验就是这么厉害,能让我们更好地了解混凝土的性能,为建筑工程保驾护航。
咱可不能小瞧了这个试验哟!。
水泥混凝土立方体劈裂抗拉强度试验作业指导书1 目的和适用范围本方法规定了测定水泥混凝土立方体试件的劈裂抗拉强度的方法和步骤。
本方法适用于各类水泥混凝土的立方体试件。
2仪器设备2.1压力机或万能试验机:应符合T0551中的2.3的规定。
2.2劈裂钢垫条和三合板垫层(或纤维板垫层)。
钢垫条顶面为半径75MM的弧形,长度不短于试件边长。
木质三合板或硬质纤维板垫层的宽度为20MM,厚为3MM至4MM,长度不小于试件长度,垫层不得重复使用。
2.3钢尺:分度值为1MM。
3试件制备和养护3.1试件尺寸符合T0551表T0551-1的规定。
3.2本试件应同一龄期为一组,每组为3个同条件制作和养护的混凝土试块。
4试验步骤4.1至试验龄期时,自养护室取出试件,用湿布覆盖,避免其湿度变化。
检查外观,在试件中部划出劈裂面位置线,劈裂面与试件成型时的顶面垂直。
尺寸测量精确至1MM。
4.2试件放在球座上,几何对中,放妥垫层垫条,其方向与试件成型时顶面垂直。
4.3当混凝土的强度等级小于C30时,加荷速度为0.02MP/S~0.05MP/S;当混凝土的强度等级大于等于C30且小于C60时,加荷速度为0.05MP/S~0.08MP/S;当混凝土的强度等级大于等于C60时,加荷速度为0.08MP/S~0.10MP/S。
当试件接近破坏而开始迅速变形时,不得调整试验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载F(N)。
5试验结果计算5.1混凝土立方体劈裂抗拉强度ƒ按下式计算:ƒ=2F/πA=0.637F/A式中: ƒ—混凝土立方体破裂抗拉强度(MP);F—极限荷载(N);A—试件破裂面面积(M2),为试件横截面面积。
5.2破裂抗拉强度测定值的计算及异常数据的取舍原则为:以3个试件测值的算术平均值为测定值。
如3个试件中最大值或最小值中如有一个与中间值的差超过中间值的15%时,则取中间值为测定值;如有两个测值与中间值的差均超过上述规定时,则该组试验结果无效。
混凝土劈裂抗拉强度计算公式
混凝土劈裂抗拉强度是指混凝土在受到拉力作用下,发生劈裂破坏时所能承受的最大拉力。
在混凝土结构设计中,劈裂抗拉强度是一个重要的参数,它直接影响着混凝土结构的安全性和耐久性。
混凝土劈裂抗拉强度的计算公式如下:
fct = 0.7 × k × (fck)^(2/3)
其中,fct为混凝土劈裂抗拉强度,k为系数,fck为混凝土的28天抗压强度。
在实际工程中,系数k的取值与混凝土的配合比、材料的品种、加工工艺等因素有关。
一般来说,k的取值范围为0.3~0.7。
混凝土劈裂抗拉强度的计算需要考虑多种因素,如混凝土的配合比、材料的品种、加工工艺等。
在实际工程中,为了保证混凝土结构的安全性和耐久性,需要对混凝土劈裂抗拉强度进行充分的计算和分析。
混凝土劈裂抗拉强度是混凝土结构设计中一个重要的参数,它直接影响着混凝土结构的安全性和耐久性。
在实际工程中,需要对混凝土劈裂抗拉强度进行充分的计算和分析,以保证混凝土结构的安全性和耐久性。
混凝土劈裂抗拉强度试验报告1.实验目的2.试验原理3.试验装置和试验流程试验装置主要包括拉力机、劈裂试验夹具、劈裂试验用的刚性抗压头和拉力计等。
试验流程如下:(1)准备试件:按照规定的尺寸要求制备试件,并进行标识。
(2)室内养护:将试件养护至设定的龄期,使试件达到所需的强度。
(3)试验前处理:试验前测量试件的尺寸并记录。
(4)室外湿润:将试件放置于水中浸泡24小时,以保持试件表面湿润。
(5)样品准备:将试件放置于劈裂试验夹具上,并用螺母固定。
(6)施加载荷:通过拉力机施加轴向拉力,直到试件发生劈裂破坏,同时记录施加到试件上的最大载荷和劈裂加载荷。
4.数据处理和分析根据试验中记录的施加到试件上的最大载荷和劈裂加载荷,计算出试件的劈裂抗拉强度。
劈裂抗拉强度的计算公式为:劈裂抗拉强度=劈裂加载荷/试件的劈裂面积5.结果和讨论根据实验所得数据计算得到的劈裂抗拉强度如下表所示:试验号,试件直径(mm),试件高度(mm),最大载荷(kN),劈裂加载荷(kN),劈裂抗拉强度(MPa)-----,----------,----------,---------,------------,---------------1,150,300,30.5,25.2,1.052,150,300,28.3,23.6,0.983,150,300,31.2,26.0,1.084,150,300,29.8,24.5,1.025,150,300,32.1,27.3,1.13通过统计分析可以看出,试样的劈裂抗拉强度在1.02MPa到1.13MPa 之间。
在试验过程中,没有出现异常情况,试样的劈裂破坏均在试件中心位置形成。
6.结论通过混凝土劈裂抗拉强度试验,我们得到了试样的劈裂抗拉强度,并得出以下结论:(1)混凝土的劈裂抗拉强度介于1.02MPa到1.13MPa之间。
(2)试样的劈裂破坏位置集中在试件的中心位置。
混凝土劈裂抗拉强度值的确定
当然可以,咱们通俗点来说混凝土劈裂抗拉强度是怎么测出来的:
想象你手里有个混凝土块,想要看看它能承受多大的拉力才会裂开。
这个测试挺直接的,步骤大致这样:
做几个标准的混凝土块:先按照规矩做好几个大小一样的混凝土立方块,就像做蛋糕那样,不过这蛋糕是用来“考验”的,不是吃的。
养护一下:就像种花需要浇水让它长好,这些混凝土块也需要放在特定的环境里“养”一段时间,让它们结实起来。
放个“垫片”,开始挤:测试时,把这个混凝土块放在机器中间,上下各有一块板子,中间塞个小垫片,这样压力就会集中在混凝土块的侧面,一挤,混凝土块就从中间裂开了。
记下裂开时的力:当混凝土块“啪”一声裂开时,旁边有个仪器会显示用了多大力,这力就是“破坏荷载”。
算一算:接下来就是数学题了,用这个破坏荷载除以混凝土裂开那个面的大小,算出来的就是混凝土的“劈裂抗拉强度”。
多个试试,求个平均:一般不会只测一块,得多测几块,然后把它们的强度值加起来除以块数,得到的平均数才更可靠。
这就是混凝土劈裂抗拉强度测试的大概过程,简单说就是做块、养块、挤块、算数,最后得出它能扛多大拉力的结论。
水泥混凝土劈裂抗拉强度试验检测报告一、引言水泥混凝土在工程施工中起到承重和抗压作用,但由于其材料的特性,其抗拉强度较弱。
水泥混凝土的抗拉强度试验检测对于工程质量的控制和施工方案的设计具有重要意义。
本报告对一种特定的水泥混凝土样品进行了抗拉强度试验检测,并对测试结果进行了分析和评价。
二、试验目的本试验的目的是通过对水泥混凝土样品的抗拉强度进行试验检测,了解其抗拉性能,并对试验数据进行分析和评价,为工程质量控制和施工方案的设计提供参考。
三、试验设备和试验方法1.试验设备:拉力试验机、样品制备设备等。
2.试验方法:(1)样品制备:按照标准规定的尺寸和形状,制备水泥混凝土试样。
(2)试验过程:将制备好的水泥混凝土试样放置在拉力试验机上,通过增加力的大小,逐渐施加拉力,测定试样的抗拉强度。
(3)试验数据收集:记录试样拉伸过程中的施力和位移数据,并计算抗拉强度。
四、试验结果通过对水泥混凝土样品进行抗拉强度试验检测,得到了如下结果:1.样品编号:XXX2.抗拉强度:XXXMPa...五、试验结果分析和评价根据试验结果,对水泥混凝土样品的抗拉强度进行分析和评价:1.分析:根据试验数据计算得到的抗拉强度为XXXMPa,属于一般水平。
结合工程设计要求和材料的特性,该水泥混凝土样品在承受拉力时具备足够的强度。
2.评价:该水泥混凝土样品的抗拉强度达到了设计要求,符合工程质量控制标准,具备良好的使用性能。
六、结论通过对水泥混凝土样品进行抗拉强度试验检测,得出以下结论:1.样品的抗拉强度达到了设计要求,具备良好的使用性能。
2.本次试验对于工程质量控制和施工方案的设计提供了可靠的试验数据。
七、改进措施(如有)根据试验过程中的问题和不足之处,提出了以下改进措施:1.样品制备时,更加精确地控制尺寸和形状,确保试验结果的准确性。
2.加强对试验设备的维护和保养,确保试验的可靠性和准确性。
九、附录包括试验原始记录表、数据处理表格、图片等。
混凝土劈裂抗拉强度试验记录以下是混凝土劈裂抗拉强度试验的记录:试验日期:2024年5月10日试验地点:实验室试验目的:1.测试混凝土的劈裂抗拉强度。
2.检验混凝土的质量和性能是否符合设计要求。
3.评估混凝土的耐久性和使用寿命。
试验设备:1.劈裂试验机2.抗拉试验夹具3.钢绳4.称重设备5.砂浆试验腔体6.水泥砂浆试验步骤:1. 将试验样品准备成20cm×20cm×20cm的混凝土立方体,并标记好编号。
2.用清水洗净试样的两个平面,并使其充分吸水后,用湿毛巾包裹住试样两个端面,并保持湿润状态48小时。
3.将试样放入劈裂试验机的托盘上,调整试验夹具使其与试样正中对齐,并用螺栓固定好。
4.在试样两个对角的位置,用铁锤敲击混凝土试样两个端面,观察是否有裂缝出现。
5.通过劈裂试验机施加外力,逐渐增大试样受力直至发生劈裂。
记录劈裂时加载的最大力值。
6.将试样劈裂后的劈裂面照片。
7.使用称重设备测量劈裂面两端的距离,并记录下来。
试验结果:试验样品:编号重量(kg)劈裂面距离(mm)最大加载力(kN)125.680165225.878170326.076175425.981170526.179180平均值:平均值26.0878.8172试验评价:根据试验结果,平均混凝土劈裂抗拉强度为172kN。
符合设计要求,符合工程质量验收标准。
劈裂面的距离在规定范围内,表明混凝土的结构均匀性良好。
劈裂面的照片可以用于后续分析和评估混凝土的破坏形态和原因。
水泥混凝土劈裂抗拉强度试验记录实验名称:水泥混凝土抗拉强度试验实验目的:1.研究水泥混凝土的抗拉强度特性;2.分析不同配合比对水泥混凝土抗拉强度的影响。
仪器设备:1.万能试验机2.钳子3.砝码4.水泥5.粗骨料6.细骨料7.水8.比重秤试验准备:1. 制备水泥混凝土试件:按照一定的配合比,使用水泥、粗骨料、细骨料和水进行配比,搅拌制备混凝土试件。
试件形状为圆柱形,直径为100mm,高度为200mm。
2.将混凝土试件养护28天,目的是让混凝土充分硬化。
实验步骤:1.取养护好的混凝土试件,放置在实验室内温度适宜的环境中,使其恢复室内湿度。
2.使用万能试验机,将试件放入试验机的钳子中,确保试件的顶部和底部与钳子的夹持面平行。
3. 设置加载速度为2.4mm/min,开始试验。
4.在试验过程中,通过观察试件的裂缝情况以及试验机上的读数,记录试验数据。
5.试件完全断裂后,记录断裂时的最大载荷。
实验数据记录:配合比:水泥:粗骨料:细骨料:水=1:2:3:0.5试验编号断裂载荷(N) 断裂直径(mm)123854.5225004.3324404.4423504.5524304.4实验结果分析:根据试验数据和实验结果,可以得出以下结论:1.水泥混凝土的抗拉强度是较高的,且在荷载作用下不易发生断裂。
2.不同配合比对水泥混凝土的抗拉强度有一定的影响。
在本次试验中,配合比为1:2:3:0.5的样品抗拉强度较高,说明此配合比能够有效提高混凝土的抗拉能力。
实验总结:本次试验通过研究水泥混凝土的抗拉强度特性,分析了不同配合比对水泥混凝土的影响。
通过试验数据的分析和结论的得出,我们可以更好地设计和施工水泥混凝土结构,提高工程质量。
同时,也提醒我们在实际工程中,需要选择合适的配合比和充分控制施工工艺,以确保结构的抗拉能力和耐久性。
附件:国家级工法文本范例混凝土的劈裂抗拉强度
混凝土是一种脆性材料,在受拉时很小的变形就要开裂,它在断裂前没有
残余变形。
图 4-12 混凝土劈裂抗拉试验示意图
1-上压板2-下压板3-垫层4-
垫条
混凝土的抗拉强度只有抗压强度的 1/10~1/20,且随着混凝土强度等级
的提高,比值降低。
混凝土在工作时一般不依靠其抗拉强度。
但抗拉强度对于抗
开裂性有重要意义,在结构设计中抗拉强度是确定混凝土抗裂能力的重要指标。
有时也用它来间接衡量混凝土与钢筋的粘结强度等。
混凝土抗拉强度采用立方体劈裂抗拉试验来测定,称为劈裂抗拉强度
f ts。
该方法的原理是在试件的两个相对表面的中线上,作用着均匀分布的压力,这样就能够在外力作用的竖向平面内产生均布拉伸应力(图4-12),混凝土劈裂抗拉强度应按下式计算:
式中 f ts——混凝土劈裂抗拉强度,MPa;
P——破坏荷载, N;
A——试件劈裂面面积, mm 2。
混凝土轴心抗拉强度f t可按劈裂抗拉强度f ts换算得到,换算系数可由试验确定。
各强度等级的混凝土轴心抗压强度标准值f ck、轴心抗拉强度标准值 f tk 应按表 4-17采用。
表 4-17混凝土强度标准值(N/mm2)
强混凝土强度等级
度
C C C C C C C C C C C C C C
种
类15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 7580
f 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5
ck 0.0 3.4 6.7 0.1 3.4 6.8 9.6 2.4 5.5 8.5 1.5 4.5 7.4 0.2
f 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
tk .27 .54 .78 .01 .20 .39 .51 .64 .74 .85 .93 .99 .05 .11 还需注意的是,相同强度等级的混凝土轴心抗压强度设计值f c、轴心抗拉强度设计值f t低于混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值 f ck、f tk。