一种烧结页岩装饰多孔砖抗压强度的试验研究
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烧结砖抗压强度检测方法应用与比较摘要:烧结砖作为一种常见的建筑材料,其抗压强度是评价其质量的重要指标之一。
因此,烧结砖抗压强度的检测方法也备受关注。
本文将对烧结砖抗压强度检测方法进行比较,探讨其在烧结砖抗压强度检测中的应用和优缺点,为烧结砖质量检测提供参考。
关键词:烧结砖;抗压强度;检测方法;比较1烧结砖的概述烧结砖是一种常见的建筑材料,由粘土、石灰石、煤炭等原材料经过混合、成型、干燥、烧结等工艺制成。
烧结砖具有高强度、耐久性好、防水性强、隔热性好等特点,广泛应用于建筑、道路、桥梁等领域。
烧结砖的种类有很多,如红砖、黄砖、灰砖等,不同种类的烧结砖在颜色、质地、用途等方面有所区别。
烧结砖的生产过程需要严格控制原材料的配比、成型压力、烧结温度等参数,以确保砖坯的质量和性能。
随着科技的不断进步,烧结砖的生产技术也在不断改进,以满足人们对建筑材料的更高要求。
2烧结砖抗压强度检测方法的应用2.1常用的烧结砖抗压强度检测方法(1)直接压缩法该方法的原理是将试样置于压力机上,施加垂直于试样顶面的压力,直至试样破坏,记录下破坏时的最大压力值,即为试样的抗压强度。
具体操作步骤:从烧结砖中随机取出若干个试样,试样的数量应符合统计学要求。
试样的尺寸应符合标准规定,一般为50mm×50mm×50mm;将试样表面清洁干净,去除表面的灰尘和杂质;将试样放置于压力机的压板上,使试样的顶面与压板的平面接触,底面与压力机的底板接触;启动压力机,施加垂直于试样顶面的压力,压力的速度应符合标准规定,一般为0.5MPa/s;当试样破坏时,记录下此时的最大压力值,并计算出试样的抗压强度;将所有试样的抗压强度数据进行统计分析,得出平均值和标准差,判断试样的抗压强度是否符合标准要求。
需要注意的是,在进行直接压缩法检测时,应确保试样的制备和表面处理符合标准要求,压力机的使用也应符合标准规定,以保证测试结果的准确性和可靠性。
页岩多孔砖强度
页岩多孔砖是一种新型建筑材料,由于其良好的隔热性能、环保性和易加工性而备受关注。
然而,对于其强度问题,目前研究还比较有限。
页岩多孔砖的强度主要包括抗压强度、抗拉强度和抗弯强度。
抗压强度是指砖材在受到垂直方向上的压力时所能承受的最大压力,是衡量砖材抗压能力的重要指标。
抗拉强度是指砖材在受到拉力时所能承受的最大拉力,此指标是衡量砖材抗拉能力的重要指标。
抗弯强度是指砖材在受到弯曲时所能承受的最大弯曲力矩,此指标是衡量砖材抗弯能力的重要指标。
对于页岩多孔砖的抗压强度,其研究表明,随着砖材密度的增加,抗压强度也随之增加。
此外,若砖体中孔隙率过低,也会导致抗压强度下降。
因此,在制造页岩多孔砖时,需要控制砖材的密度和孔隙率,以保证砖材的抗压强度。
对于页岩多孔砖的抗拉强度,其研究表明,随着砖材孔隙率的增加,抗拉强度也会随之增加。
这是因为,孔隙能够缓解拉应力的集中,从而提高砖材的抗拉能力。
因此,在制造页岩多孔砖时,需要适当控制砖材的孔隙率,以提高砖材的抗拉强度。
对于页岩多孔砖的抗弯强度,其研究表明,随着砖材孔隙率的增加,抗弯强度也会随之增加。
这是因为,孔隙能够缓解弯曲应力的集中,从而提高砖材的抗弯能力。
因此,在制造页岩多孔砖时,需要适当控制砖材的孔隙率,以提高砖材的抗弯强度。
总的来说,页岩多孔砖的强度与其密度和孔隙率密切相关。
制造过程中需要适当控制这两个参数,以提高砖材的强度。
此外,还需要注意砖材的施工和保养,以保证其使用寿命和安全性。
多孔烧结砖抗压强度试验方法我折腾了好久多孔烧结砖抗压强度试验方法,总算找到点门道。
一开始的时候,我真的是瞎摸索。
我就知道要测这个抗压强度肯定得有个东西来压这个砖,就像我们平时想知道一个东西结不结实,就用力去压它一样。
我最先用的方法特别傻。
我就找了个很重的东西,直接往砖上放,想看看这个砖什么时候会被压坏。
结果呢,这根本就不行。
因为这样压下去,力不均匀啊,就好比你打伞的时候,伞上要是只在一个点受力,那伞肯定坏得快,砖也是这个道理。
而且我也没办法准确测量这个压力是多少啊。
这就是一个失败的教训。
后来我就知道得用专业的设备了,像压力试验机这种。
我把多孔烧结砖放在压力试验机的那个平台上,就像把一个小蛋糕放在烤盘上一样,要放正喽,要是歪着放,就和力不均匀是一个问题。
在测试之前呢,还得看看砖的尺寸是不是符合要求。
我有次就没注意这个,拿了一块尺寸有点奇怪的砖去测,结果测试出来的数据感觉就不对劲儿。
这就好比你量身高的时候得站直了,要是歪着身子或者踮脚了,量出来的身高那肯定是不准确的。
然后开始试压的时候,速度得控制好。
这个速度啊,我试过快快地压和慢慢稳定地压,发现速度太快的话,这个砖一下子就被压坏了,测试出来的数据偏差特别大,像是没给这个砖反应的时间一样。
就跟你跑步,突然加速跑,喘得肯定特别厉害,那这个状态肯定不是正常状态啊。
而慢慢稳定地压,数据就会相对靠谱些。
还有一点我到现在还不是特别确定,就是这个砖在测试前是不是要做些什么特殊的处理。
我看有的资料上说要让砖达到一定的含水率,但我不太清楚应该怎么准确控制这个含水率。
这也是我还在摸索的地方。
总之呢,想要得到比较准确的多孔烧结砖抗压强度的数据,在设备、砖的准备、测试速度这些方面都要注意到,要仔细琢磨其中的道理,多试试不同的方法,总结经验,这样慢慢就能做好这个试验了。
KP1 型烧结页岩多孔砖配筋墙体抗震性能试验研究发布时间:2022-11-10T06:53:52.088Z 来源:《科技新时代》2022年11期作者:黎喜强[导读] 为了研究 KP1 型烧结多孔砖配筋墙体抗震性能和破坏形式,本文通过三片 KP1 型烧结页岩多孔砖墙体的低周反复水平荷载试验,分析了 KP1 型烧结页岩多孔砖墙体的破坏特征,得到了墙体的滞回曲线、骨架曲线、延性系数及刚度等。
试验结果表明配筋墙体较无配筋墙体具有较好的延性和耗能抗震能力,适宜在地震区城市、乡镇建筑中推广应用。
(民航中南机场设计研究院(广州)有限公司广东广州 510405)摘要:为了研究 KP1 型烧结多孔砖配筋墙体抗震性能和破坏形式,本文通过三片 KP1 型烧结页岩多孔砖墙体的低周反复水平荷载试验,分析了 KP1 型烧结页岩多孔砖墙体的破坏特征,得到了墙体的滞回曲线、骨架曲线、延性系数及刚度等。
试验结果表明配筋墙体较无配筋墙体具有较好的延性和耗能抗震能力,适宜在地震区城市、乡镇建筑中推广应用。
关键词:KP1 型烧结页岩多孔砖;墙体;低周反复水平荷载试验;抗震性能引言砖混结构依旧是我国村镇建筑物最普遍采用的结构形式。
传统的砖混结构采用粘土烧制普通粘土砖。
粘土属于耕地不可再生资源,而黏土砖的制作不仅损害耕地资源而且污染环境,因此国家发改委明确提出,至 2010 年底,我国所有城市禁止使用毁田耗能的实心粘土砖。
为响应国家墙体材料改革和“禁实禁粘”政策,各种新型墙体材料如黄河淤泥多孔砖[1-3]、再生骨料混凝土多孔砖[4-6]、轻质烧结页岩多孔砖[7-9]、等不断涌现,现已应用于实际工程。
本文通过三片配筋 KP1 型烧结页岩多孔砖(以下简称多孔砖)墙体抗震性能试验,研究了低周往复水平荷载试验下多孔砖墙体的破坏特征、滞回曲线、刚度、骨架曲线、延性系数及受剪承载力等,为KP1 型烧结页岩多孔砖砌体结构在地震区的城市、乡镇建筑中的推广应用提供一定的参考意义。
页岩烧结多孔砖砌体力学性能的试验研究任权昌(天津城市建设学院土木工程系,天津300384)摘要:通过对页岩多孔砖砌体进行轴心抗压、双面抗剪、通缝弯曲抗拉、齿缝弯曲抗拉和主拉应力抗剪等基本力学性能试验,研究页岩多孔砖作为一种新型承重墙体材料的性能和特点。
对其在设计和使用中的部分技术问题进行探讨。
关键词:页岩多孔砖;砌体;力学性能;试验中图分类号:TU522.1 文献标识码:B 文章编号:1001—7O2X(20o5)l2-0009—03O 前言为了保护环境,节约耕地,降低能耗,近年来,全国各地政府已陆续禁止在建筑工程中继续使用黏土砖。
天津市政府已于2002年宣布,在市区及近郊禁止使用黏土砖。
因此,城市建筑急需大量黏土砖的替代材料页岩多孔砖属烧结砖,其性质在很多方面与黏土砖相似,又具有不占用耕地,节省能源,砖体孔隙率高,密度小,生产简单,造价低廉,保温性能好等许多优点。
因此,在近期是天津市较为理想的黏土砖替代建筑材料之一。
目前,国内生产的页岩砖多用作墙体填充材料,用作承重砌体的报道较少。
天津市也尚未公布统一的页岩砖砌体设计规范。
本文通过页岩多孔砖砌体基本力学性能的试验研究,分析其工作特性和破坏规律,为页岩多孔砖砌体结构设计规范的编制提供实验依据。
1 试验方法及试验结果1.1 试验材料及试验内容1.1.1 试验材料页岩矿石是生产页岩多孔砖的主要材料,页岩矿石球磨粉碎后,经机械加工压制成型,在窑内烧结成页岩多孔砖。
天津市蓟县拥有丰富的页岩资源,现已建成页岩多孔砖生产线多条,远期计划年生产能力为4亿块。
页岩多孔砖产品有DM型和KP型2种,这2种页岩多孔砖都具有多种规格。
本实验采用的DM型页岩多孔砖规格为240 mmxl90 mmx90 mm,孔洞率35.47%,密度1303 kg/m3,孔型分为圆形及长条形2种;采用的KP型页岩多孔砖规格为240 mmxl15 mmx90mm ,孔型为圆孔型,孔洞率25.35%,密度1367 kg/m3。
多孔砖抗压试验方法
我跟你说啊,多孔砖抗压试验这事儿,我一开始也是瞎摸索。
我就知道这肯定得用专门的仪器来做检测,可具体怎么做真是一头雾水。
我最开始呢,就把多孔砖往仪器上一放,啥准备都没做,就想直接测抗压强度。
结果那仪器一通乱响,数据也完全不对,我就知道我肯定犯错了。
后来我才明白啊,多孔砖在做抗压试验之前,得做好准备工作。
咱得把那些多孔砖挑一挑,表面不平整的、有裂缝的,那可不能用。
你想啊,就像咱们盖房子,砖砌得不平,那房子能结实吗?这道理是一样的。
再就是,放置多孔砖的时候,得特别小心谨慎。
我之前啊,有几次就马马虎虎地把砖往那夹具里一塞,结果试验的时候,砖的位置不对,那测得的数据能准吗?就好比你把东西放歪了再去压它,和放正了压,肯定是不一样的。
所以这个夹具得夹紧砖,而且要保证砖是放在正确的位置上,就类似于把东西稳稳当当放在桌子中心一样。
还有这测量的时候,我发现这加压的速度也有讲究。
我试过一次加压特别快,那结果也是不靠谱。
这就好像你一下子用力过猛去推一个东西,可能还没等它充分受力就被破坏了。
这加压速度得慢慢增加,按照一定的速率来,这样得到的数据才有意义。
不过说实话,这个合适的加压速率我到现在还不是特别确定,我还在摸索,但肯定不是那种特别快或者特别慢的极端速度。
在试验过程中呢,读取数据也不能慌。
我之前一看到那仪器上的数字有跳动,我就赶紧记录,结果后来发现那数字还没稳定呢。
这就像是称东西,你得等秤的数字不跳了才是准确的重量,对吧?反正多孔砖抗压试验就这样,一直在摸索,中间犯不少错,不过慢慢也有了点经验,希望我的这些经验能对你有用。
烧结页岩多孔砖砌筑砂浆强度你要说“烧结页岩多孔砖砌筑砂浆强度”这事儿吧,真是有点儿意思。
你看,烧结页岩多孔砖,嗯,这名字听起来就像是某个高级建筑材料的“高级代表”。
它就像咱们家里那种带点小洞的砖头,咱通常叫它“空心砖”。
但不同的是,这种空心砖比咱常见的砖块更轻,也更透气,通风效果好,冬暖夏凉,特别适合用在建筑墙体上。
而且呢,它的这种“空心”设计,帮助降低了建筑的整体重量,减少了地基负担,简直就是建筑界的“小清新”。
但说到“砌筑砂浆强度”,哎,这又是一个好像只有做工程的哥们儿才能懂的专业词汇。
你说强度吧,就是指这种砂浆在砌砖的时候,能承受多大的压力不被压垮。
是的,砂浆就是那个让砖和砖之间紧紧黏在一起的粘合剂,咱也可以理解成“胶水”。
而这个强度嘛,直接影响到整个墙体的稳固程度。
太弱了,墙体就容易松散,怕一碰就掉了;太强了,倒是不会掉,但长时间会因为“应力不均”而导致裂缝,最怕就是那种看似“结实”其实内部早就开裂的墙。
大家都知道,建筑这行,没什么小事。
每一项都得精心考量,不能大意。
就拿烧结页岩多孔砖来说,虽然它本身重量轻,性能好,可是用的砂浆如果强度不够,也很难发挥出它应有的优势。
你看,咱砌墙的时候,砂浆和砖的关系就像是“人和鞋”的关系。
鞋不合脚,再贵再好看的鞋也穿不久;砖头不合适,砂浆再好也撑不起整个墙体。
所以啊,找到合适的砂浆强度至关重要。
这不仅仅是为了建筑的稳固,还是为了咱们的安全着想。
说到砂浆强度,有些人可能会想,既然砖轻了,砂浆也许就不用太强?嘿,别急,这可不是那么简单的事儿。
虽然烧结页岩多孔砖比传统砖块轻,但它的多孔结构也决定了它的“内涵”没有普通砖那么结实。
换句话说,这种砖虽然不会让墙体变得很重,可它的表面容易受到外界的破坏。
所以,砂浆需要有足够的强度来支撑它,避免长期使用中砖体发生松动或者脱落。
换句话说,就是“砂浆强度要足,砖块才不会乱跑”。
想象一下,如果你用了一种太软的砂浆,墙面上这砖跟砖之间就像被胶水糊住似的。