混凝土路面芯样劈裂抗拉强度试验报告
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混凝土劈裂抗拉强度试验(一)目的和适用范围本试验规定了测定混凝土立方体试件的劈裂抗拉强度方法,本试验适用于各类混凝土的立方体试件。
(二)试件制备1.采用边长150mm方块作为标准试件,其最大集料粒径应为40mm。
2.本试件应同龄期者为一组,每组为3个同条件制作和养护的混凝土试块。
(三)仪器设备劈裂钢垫条和三合板垫层(或纤维板垫层),如图3-2所示。
图3-2 劈裂试验用钢垫条(单位:mm)1-上压板;2-下压板;3-垫层;4-垫条钢垫条顶面为直径l50mm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15~20mm,厚为3~4mm,垫层不得重复使用。
(四)试验步骤1.试件从养护地点取出后,擦拭干净,测量尺寸,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lmm 。
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。
3.当混凝土强度等级低于C30时,以0.02~0.05MPa/s 的速度连续而均匀地加荷;当混凝土强度等级不低于C30时,以0.05~0.08MPa/s 的速度连续而均匀地加荷,当上压板与试件接近时,调整球座使接触均衡,当试件接近破坏时,应停止调整油门,直至试件破坏,记下破坏荷载,准确至0.01kN ;(五)试验结果计算1.混凝土劈裂抗拉强度R t ,按下式(3-4)计算:AP R t π2= (3-4) 式中 R t —混凝土劈裂抗拉强度(MPa);P —极根荷载(N);P —试件劈裂面面积(mm 2)2.劈裂抗拉强度测定值的计算及异常数据的取舍原则,同混凝土抗压强度测定值的取舍原则相同。
3.采用本试验法测得的劈裂抗拉强度值,如需换算为轴心抗拉强度,应乘以换算系数0.9。
采用100mm ×100mm ×100mm 非标准试件时,取得的劈裂抗拉强度值应乘以换算系数0.85。
(六)试验记录水泥混凝土劈裂抗拉强度试验记录见试验报告册。
混凝土劈裂典型报告范文引言混凝土是一种常见的建筑材料,广泛应用于建筑结构、道路和桥梁等领域。
然而,在混凝土的使用过程中,劈裂问题是一个非常普遍的现象。
混凝土劈裂不仅会影响结构的强度和耐久性,还会给使用者带来安全隐患。
因此,研究混凝土劈裂的原因和预防方法具有重要意义。
本报告旨在分析混凝土劈裂的典型原因,并提出相应的预防措施,以改善混凝土的使用性能和延长其使用寿命。
劈裂原因分析混凝土劈裂的原因通常包括以下几个方面:1. 温度变化:混凝土在高温或低温环境中,由于温度变化引起的体积变化会导致劈裂。
2. 干缩:混凝土在干燥过程中会发生收缩,如果干缩过大,会导致劈裂。
3. 湿热环境:在湿热环境中,水分的渗透和蒸发会对混凝土产生膨胀和收缩应力,从而引起劈裂。
4. 负荷变化:混凝土在受到外部荷载作用时,如负荷集中、变形不均匀等情况下,易出现劈裂。
5. 施工不当:混凝土施工中若操作不规范,如拌合水量、养护条件不当等,也可能导致劈裂。
劈裂预防措施针对混凝土劈裂的原因,我们可以采取以下预防措施:控制温度变化- 在混凝土施工过程中,避免在极端温度条件下进行,如在高温或低温天气下施工。
可以选择合适的时间和季节进行施工。
- 在混凝土配合比设计中,加入适量的控制裂缝剂,以改善混凝土耐热性和抗裂性能。
控制干缩问题- 在混凝土配合比设计中,可以采用增加矿物掺合料、使用优质细集料和减少配筋面积等方式,以减少干缩引起的内应力。
- 在混凝土养护过程中,采用覆盖保湿的方式,以防止混凝土过早失水,缓解干缩应力。
控制湿热环境对混凝土的影响- 在湿热环境中使用混凝土时,可以加入适当的防水剂,以降低水分渗透和蒸发,减少混凝土的膨胀和收缩。
- 对于处于潮湿环境的混凝土结构,可以采用防潮措施,如加装防水层、增加排水系统等,以减少湿度对混凝土的影响。
控制负荷变化对混凝土的影响- 在设计结构时,注意合理分配荷载,避免负荷集中于局部,以减少应力不均匀引起的劈裂。
实验十九水泥混凝土抗压、抗折、劈裂抗拉强度试验一、试验目的1、测定砼抗压强度确定砼的强度等级,评定砼质量。
2、测定砼抗折强度评定道路砼施工质量,同时它是水泥砼路面设计的重要指标。
3、劈裂法测定砼抗拉强度,了解砼抗拉性能.二、仪器设备万能试验机,劈裂钢垫条,三合板垫层(或纤维板垫层)。
三、试验步骤(一)抗压强度试验1、从养护室取出试件,先检查其尺寸及形状,相对两面应平行,表面倾斜偏差不得超过0。
5mm。
量出棱边长度,精确至1mm。
试件受力截面积按其与压力机上下接触面的平均值计算。
试件如有蜂窝缺陷,应在试验前三天用浓水泥浆填补平整,并在报告中说明.在破型前,保持试件原有湿度,在试验时擦干试件.2、以成型时侧面为上下受压面,将试件放在球座上,球座置于压力机中心,几何对中侧面受载。
3、加荷:砼强度等级小于C30的混凝土取0。
3~0.5MP a/s的加荷速度;强度等级不低于C30时则取0。
5~0.8MP a/s的加荷速度,当试件接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整试验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载。
(二) 抗折(抗弯拉)强度试验1、从养护室取出并检查试件,如试件中部1/3长度内有蜂窝,该试件应立即作废。
2、在试件中部量出其宽度和高度,精确至1mm。
3、安放试件,支点距试件端部各50m,侧面受载。
4、加荷:加载方式为三分点双点加荷,加荷速度为0。
5-0.7MP a/s,直至试件破坏,记下破坏极限荷载.(三) 劈裂抗拉强度试验1、从养护室取出并检查试件。
2、量测试件尺寸,精确至1mm.3、安放试件,几何对中,放妥垫层垫条,其方向与试件成型时顶面垂直。
4、加荷:砼强度等级低于C30时,以0.02-0.05 MP a/s的速度连续而均匀地加荷,当砼强度等级不低于C30时,以0.05—0.08 MP a/s的速度加荷,直至试件破坏,记下破坏极限荷载,准确至0。
01KN。
四、结果整理1、混凝土立方体抗压强度R按下式计算,精确至0.1MP a。
自密实混凝土拌合物实验报告1.实验目的:1.1自密实混凝土拌合物抗压试验1.2自密实混凝土拌合物劈裂抗拉试验1.3自密实混凝土拌合物抗折试验2实验设备:试模、振动台、压力试验机、微变形测量仪、半径75mm的钢制弧形垫块、宽度20mm三层胶合板垫条与钢支架、厚度不小于25mm的钢垫板、量程大于600mm分度值为1mm的钢板尺、量程大于200mm分度值为0.02mm的卡尺、直径为16mm长为600mm端部呈半球形的捣棒。
3.实验步骤:3.1自密实混凝土轴心抗压强度试验1.试件从养护地点取出后应及时进行试验,用干毛巾将试件表面与上下承压板面擦干净。
2.将试件直立放置在试验机的下压板或钢垫板上,并使试件轴心与下压板中心对准。
3.开动试验机,当上压板与试件或钢垫板接近时,调整球座,使接触均衡。
4.应连续均匀地加荷,不得有冲击。
5.试件接近破坏而开始急剧变形时,应停止调整试验机油门,直至破坏。
然后记录破坏荷载。
3.2自密实混凝土拌合物劈裂抗拉强度试验1.试件从养护地点取出后应及时进行试验,将试件表面与上下承压板面擦干净。
2.将试件放在试验机下压板的中心位置,劈裂承压面和劈裂面应与试件成形时的顶面垂直;在上、下压板与试件之间垫以圆弧形垫块及垫条各一个,垫块与垫条应与试件上、下面的中心线对准并与成型时的顶面垂直。
宜把垫条及试件安装在定位架上使用。
3.开动试验机,当上压板与圆弧形垫块接近时,调整球座,使接触均衡。
加载应连续均匀,由于混凝土强度等级等于C60时,取每秒钟0.08-0.10Mpa,至试件接近破坏时,应停止调整试验机油门,直至试件破坏,然后记录破坏荷载。
3.3自密实混凝土拌合物抗折强度试验1.试件从养护地取出后应及时进行试验,将试件表面擦干净。
2.按规定装置试件,安装尺寸偏差不得大于1mm。
试件的承压面应为试件成型时的侧面。
支座及承压面与圆柱的接触面应平稳、均匀,否则应垫平。
3.施加荷载应保持均匀、连续。
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。
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;。