混凝土工程及环境作用等级
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2019一级建造师建筑工程知识点:混凝土结构环境类别分类环境类名称腐蚀机理别Ⅰ一般环境保护层混凝土碳化引起钢筋锈蚀Ⅱ冻融环境反复冻融导致混凝土损伤Ⅲ海洋氯化物环境氯盐引起钢筋锈蚀Ⅳ除冰盐等其他氯化物环境氯盐引起钢筋锈蚀Ⅴ化学腐蚀环境硫酸盐等化学物质对混凝土的腐蚀例:(2017年真题)海洋环境下,引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素是( )。
A.混凝土硬化B.反复冻融C.氯盐D.硫酸盐『正确答案』C知识点一:混凝土结构环境作用等级(题型特点:数字题)混凝土结构环境作用等级可分为A、B、C、D、E、F六级,环境作用分别为:轻微、轻度、中度、严重、非常严重、极端严重。
知识点二:混凝土耐久性要求(题型特点:判断正误题)1.大截面混凝土墩柱,且设计使用年限为100年和50年的构件,其强度等级不应低于C25和C20。
(2016年单选题)2.预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。
3.直接接触土体浇筑的构件,其混凝土保护层厚度不应小于70mm。
4.预制构件的保护层厚度可比现浇混凝土保护层厚度减少5mm。
5.一般环境中混凝土,钢筋最小保护层厚度与设计使用年限、环境作用等级、混凝土强度等级、最大水胶比有关。
例:(2011年真题)一般环境中,要提高混凝土结构的设计使用年限,对混凝土强度等级和水胶比的要求是( )。
A.提高强度等级,提高水胶比B.提高强度等级,降低水胶比C.降低强度等级,提高水胶比D.降低强度等级,降低水胶比『正确答案』B2019一级建造师建筑工程知识点:结构设计1A412021 常见建筑结构体系和应用重点掌握十大建筑结构体系的特点及适用范围(题型特点:适用范围题)知识点一:混合结构的特点及适用范围砌体的抗压强度高而抗拉强度很低,所以住宅建筑最适合采用混合结构,一般在6层以下。
铁路混凝土结构耐久性设计规范(完整版)TB 中华人民共和国行业标准TB/x×××----2<01<0 铁路混凝土结构耐久性设计规范(报批稿)2<01<0—XX—XX 发布 2<01<0—XX—XX 实施中华人民共和国铁道部发布前言本规范是根据铁道部《关于印发〈2<0<09年铁路工程建设标准编制计划〉的通知》(铁建设函[2<0<09]34号)进行编制的。
铁路工程的条形结构,客观上具有环境作用的多样性和不确定性,不同地域原材料性能差异很大与就地取材之间的矛盾等,决定了铁路混凝土结构的耐久性设计的复杂性。
工程技术人员必须按照“以人为本、服务运输、强本简末、系统优化、着眼发展”的铁路建设理念,结合工程具体情况,因地制宜,充分发挥主观能动性,积极采用安全、可靠、先进、成熟、经济、适用的新技术,不能生搬硬套标准。
勘察设计单位执行(或采用)单项或局部标准,并不免除设计单位及设计人员对整体工程和系统功能质量问题应承担的法律责任。
本规范是基于对《铁路混凝土结构耐久性暂行规定》全面修订基础上编制而成,与《暂规》相比,本规范主要修订的内容有:——将设计使用年限由1<0<0年以上、6<0年以上和3<0年以上修改为1<0<0年、6<0年和3<0年,增加了特殊铁路混凝土结构设计使用年限的确定原则。
——对氯盐环境、磨蚀环境条件特征稍做修改,严重腐蚀等级中删除了M3。
明确了硫酸盐和氯盐的检测方法。
——增加了混凝土中三氧化硫的最大含量;增加了配合比参数中不同作用环境下掺和料掺加范围以及冻融环境下混凝土含气量的要求;增加了碳化环境下混凝土碳化深度的要求,细化了冻融环境下混凝土耐久性指数的要求,增加了冻融环境下混凝土气泡间距系数的要求,增加了氯盐环境下混凝土抗氯离子渗透性的要求,增加了硫酸盐化学侵蚀环境下,混凝土抗硫酸盐干湿循环次数的要求。
c35混凝土抗冻等级概述及解释说明1. 引言1.1 概述c35混凝土抗冻等级是指混凝土材料能够抵御低温环境下的冻融损坏的能力。
在寒冷气候地区和高海拔地区,混凝土结构面临着严峻的自然环境挑战,如低温、湿度变化和冰雪融化等。
因此,保证混凝土材料具有良好的抗寒性能对于工程结构的安全可靠性至关重要。
1.2 文章结构本文将以c35混凝土抗冻等级为中心,探讨其概念、标准和测试方法,并分析该等级对工程设计和施工的影响。
文章共计五个部分。
引言部分(本节)主要介绍了c35混凝土抗冻等级的概述及文章目录,并阐述了研究这一话题的目的。
第二部分将阐述c35混凝土抗冻等级的重要性,包括其应用领域、冻融损坏对混凝土结构的影响以及与工程质量之间的关系。
第三部分将详细介绍c35混凝土抗冻等级的标准及测定方法,包括抗冻性能指标和分类方法、c35混凝土抗冻等级的标准介绍以及测定方法的说明。
第四部分将探讨不同c35混凝土抗冻等级对工程设计和施工的影响,涵盖设计阶段对等级要求的考虑因素、施工过程中保障抗冻性能的措施以及工程验收中检验性能要求。
最后一部分将总结c35混凝土抗冻等级的重要性和测定方法,并强调不同等级对工程设计和施工的影响。
同时,还提出了进一步研究该领域所需要注意的方向和建议。
1.3 目的本文旨在系统介绍c35混凝土抗冻等级,并分析其在工程设计和施工中所起到的关键作用。
通过本文,读者将深入了解c35混凝土在低温环境下的性能需求,并掌握相应测试方法与保障措施,从而提高混凝土结构在寒冷环境下的安全性与可靠性。
此外,本文为进一步研究该领域提供了方向和建议。
2. c35混凝土抗冻等级的重要性2.1 c35混凝土的应用领域C35混凝土是一种常用于建筑工程中的混凝土等级。
它具备较强的抗压强度和耐久性,因此广泛应用于高层建筑、桥梁、隧道、港口码头等结构。
2.2 冻融损坏对混凝土结构的影响当混凝土遭受低温环境下不断冻结和解冻的作用时,会引起冻融损坏现象。
混凝土抗渗等级划分标准混凝土抗渗等级是指混凝土在特定条件下抵抗渗水的能力。
混凝土抗渗等级的划分标准主要根据混凝土的用途和要求来确定,一般包括各种建筑物、水利水电工程、地下工程等。
混凝土抗渗等级的划分标准可以分为以下几个方面:材料强度、材料性能、适用条件、抗渗指标等。
首先,混凝土抗渗等级的划分标准主要包括混凝土的强度等级。
混凝土的抗渗等级一般与其强度等级相对应,通常采用标号表示。
强度等级主要包括C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等多个等级,其中C10代表混凝土的抗压强度为10MPa,C60代表混凝土的抗压强度为60MPa。
混凝土强度等级在一定程度上影响混凝土的抗渗性能,强度等级越高,抗渗能力越强。
其次,混凝土抗渗等级的划分标准考虑了混凝土的各项性能。
混凝土的材料性能对于抗渗等级的划分起到关键作用。
材料性能包括抗压强度、抗折强度、抗冻融性能、导热系数等指标。
这些指标对于混凝土的抗渗能力有直接影响。
例如,抗压强度越高,混凝土的密实程度越好,抗渗能力就越强。
同时,混凝土抗渗等级的划分标准还考虑了适用条件。
适用条件主要包括混凝土的使用环境、施工形式、构件类型等因素。
例如,在地下水位较高的地区,需要选择较高的抗渗等级来保证混凝土的使用寿命和安全性。
在特殊施工条件下,如水下施工、高温环境下施工等,也需要相应调整抗渗等级。
最后,混凝土抗渗等级的划分标准还包括抗渗指标。
抗渗指标主要包括渗透系数、渗透深度、抗渗透强度等指标。
这些指标是评价混凝土抗渗性能的重要依据。
抗渗等级的划分标准根据具体要求来确定这些指标的合理范围。
需要注意的是,混凝土抗渗等级的划分标准是根据工程实践和相关规范制定的,对于不同的工程和使用要求可能会有所不同。
因此,在具体应用中,需要根据实际情况选择合适的抗渗等级。
总结起来,混凝土抗渗等级的划分标准主要包括混凝土的强度等级、材料性能、适用条件和抗渗指标等方面。
混凝土等级p10混凝土等级的选择对于工程项目的质量和安全性至关重要。
一般来说,建筑结构高度和承重要求越大,所需的混凝土等级也越高。
比如在高层建筑和桥梁工程中,通常需要选用较高等级的混凝土,以确保建筑物的稳定性和承载能力。
C10混凝土是一种强度较低的混凝土等级,适用于一些低层建筑和较小规模的工程项目。
比如一些民用房屋、地下管道和基础工程等。
C10混凝土的优点是施工方便、成本低廉,适合一些小型工程项目。
C15混凝土比C10混凝土的抗压强度更高一些,适用于一些中小型建筑工程。
比如一些中层建筑、商业建筑和轻型结构等。
C15混凝土的优点是承载能力更强,结构更稳定,适用范围更广。
C20混凝土是一种常用的混凝土等级,适用于一些大型建筑工程和重型结构。
比如一些高层建筑、桥梁工程和重型工业建筑等。
C20混凝土的优点是抗压强度高,承载能力强,适用范围广泛。
除了上述三种常用的混凝土等级外,还有更高等级的混凝土,比如C25、C30、C35等等。
这些混凝土等级适用于一些超高层建筑和大型桥梁工程,具有更高的抗压强度和承载能力。
在选择混凝土等级时,需要根据工程项目的具体要求和承载能力来确定。
同时,在施工过程中,还需要严格按照混凝土配合比和施工工艺要求来进行施工,确保混凝土的质量和结构安全性。
总的来说,混凝土等级是建筑工程中非常重要的一个指标,它直接关系到建筑物的稳定性和安全性。
选择合适的混凝土等级,严格控制混凝土的质量,在施工中严格遵守相关规范和标准,是确保工程质量的关键所在。
希望通过本文的介绍,对混凝土等级有更深入的了解,并能够在工程项目中正确选择和使用混凝土等级,确保建筑物的结构安全性和稳定性。
一、两本混凝土验收标准的主要差异二、设计使用年限、环境类别和作用等级1.设计使用年限设计使用年限分为3级:一级100年,二级60年,三级30年。
混凝土结构设计使用年限级别2.环境类别及作用等级环境类别分为5类:碳化环境、氯盐环境、化学侵蚀环境、冻融破坏环境和磨蚀环境。
作用等级按其侵蚀的严重程度,分别划分为3~4个不同的环境作用等级。
环境类别及作用等级不同类别环境的作用等级可按表1、2、3、4、5、所列环境条件特征进行划分。
表1碳化环境注:当混凝土薄型结构的一侧干燥而另一侧湿润或饱水时,其干燥一侧混凝土的碳化环境作用等级应按T3级考虑。
表2氯盐环境表3化学侵蚀环境注:1 对于盐渍土地区的混凝土结构,埋入土中的混凝土遭受化学侵蚀;当环境多风干燥时,露出地表的毛细吸附区内的混凝土遭受盐类结晶侵蚀。
2 对于一面接触含盐环境水(或土)而另一面临空且处于干燥或多风环境中的薄壁混凝土,接触含盐环境水(或土)的混凝土遭受化学侵蚀,临空面的混凝土遭受盐类结晶侵蚀。
3 当环境中存在酸雨时,按酸性环境考虑,但相应作用等级可降一级。
注:严寒地区、寒冷地区和微冻地区是根据其最冷月的平均气温划分的。
严寒地区、寒冷地区的微冻地区最冷月的平均气温t分别为:t≤-8℃,-8℃<t<-3℃和-3℃≤t≤2.5℃。
表5磨蚀环境3.2.2环境作用等级为L3、H3、H4、D3、D4、M3级的环境为严重腐蚀环境。
)《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》表5.2.1和表5.2.2、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》表6.3.4-1和表6.3.4-2修改为:钢筋混凝土及预应力混凝土最低强度等级、最大水胶比和最小胶凝材料用量(kg/m3)三、主要耐久性指标1.混凝土电通量对于碳化环境、氯盐环境、化学腐蚀环境而言,混凝土的耐久性与其密实度密切相关。
密实度是判定混凝土抵抗环境中各种有害离子侵入性能的重要指标。
传统上,人们采用混凝土抗高压水渗透的能力—抗渗标号来表示混凝土的密实性能。
混凝土抗冻等级混凝土抗冻等级是指混凝土在低温环境下抵抗冻融循环作用的能力。
在寒冷地区或者冬季施工中,混凝土结构的抗冻性能是至关重要的。
本文将从混凝土抗冻等级的定义、测试方法、抗冻等级与施工要求等方面展开讨论。
一、混凝土抗冻等级的定义混凝土抗冻等级是指混凝土在规定的冻融循环条件下不发生破坏的能力。
根据混凝土的抗冻性能可分为多个等级,常见的抗冻等级有F50、F100、F150、F200等。
抗冻等级越高,混凝土的抗冻性能越强。
二、混凝土抗冻等级的测试方法混凝土抗冻等级的测试主要采用冻融试验进行。
常见的冻融试验方法有盐融试验、冰融试验和冻融循环试验。
其中,冻融循环试验是最常用的方法。
该试验通过将混凝土试件置于规定的温度条件下进行多次冻融循环,观察试件的破坏情况来评定混凝土的抗冻性能。
三、抗冻等级与施工要求不同抗冻等级的混凝土在施工中有不同的要求。
一般来说,抗冻等级越高,混凝土配合比中的水胶比越低,使用的水泥种类也越优良。
此外,对于高抗冻等级的混凝土,在施工中还需注意以下几点:1.控制施工温度:在低温环境下施工时,应控制混凝土的温度,尽量避免混凝土遭受冻融作用。
可以采取预热骨料、使用温水搅拌混凝土等措施。
2.增加保温措施:在冬季施工中,应采取保温措施,防止混凝土遭受低温影响。
可以使用保温剂、覆盖保温材料等方式进行保温。
3.控制施工质量:混凝土施工中应注意控制骨料、水泥、掺合料的质量,并严格按配合比进行搅拌、浇筑和养护。
同时,对于高抗冻等级的混凝土,应加强养护措施,确保混凝土的早期强度和抗冻性能的发挥。
四、混凝土抗冻等级的应用范围混凝土抗冻等级的选择应根据具体工程的需求来确定。
一般来说,F50适用于一般冬季施工,F100适用于寒冷地区冬季施工,F150适用于北方严寒地区冬季施工,F200适用于极寒地区或特殊工程的冬季施工。
选择适当的抗冻等级可以确保混凝土在低温条件下具有足够的抗冻性能,防止因冻融作用而引起的混凝土破坏。
混凝土抗压强度等级划分混凝土,作为现代建筑中最常用的材料之一,其抗压强度等级的划分对于建筑工程的设计、施工和质量控制都具有至关重要的意义。
混凝土的抗压强度是指其在压力作用下抵抗破坏的能力。
抗压强度等级的划分,是根据混凝土立方体试件在标准养护条件下(温度20±2℃,相对湿度 95%以上),按照规定的试验方法测得的抗压强度值来确定的。
我国现行标准将混凝土抗压强度等级划分为 14 个等级,分别为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75 和 C80。
C15 等级的混凝土,抗压强度标准值为 15MPa。
这种等级的混凝土通常用于一些对承载要求不高的次要结构,比如基础垫层等。
C20 等级的混凝土,抗压强度标准值为 20MPa,在一些小型的、简单的建筑物中,如单层的民用房屋的基础和地坪等部位,会经常用到。
C25 等级的混凝土,抗压强度标准值为 25MPa,适用于一些普通的建筑物的梁、板、柱等结构。
C30 等级的混凝土,抗压强度标准值为 30MPa,是比较常用的一个等级,广泛应用于多层和小高层的建筑结构中。
C35 等级的混凝土,抗压强度标准值为 35MPa,在一些对强度要求较高的结构中,如高层建筑的底层柱等部位,能发挥重要作用。
C40 等级的混凝土,抗压强度标准值为 40MPa,常用于大跨度的桥梁结构和高层建筑的重要部位。
C45 及以上等级的混凝土,如 C50、C55、C60、C65、C70、C75 和 C80,属于高强度混凝土。
这些高强度等级的混凝土,一般用于对混凝土性能有特殊要求的工程,比如超高层建筑、大型桥梁的关键部位等。
混凝土抗压强度等级的选择,需要综合考虑多个因素。
首先是建筑物的使用功能和要求。
例如,住宅和办公楼的要求就有所不同,工业厂房可能又有其特殊的需求。
其次是结构的形式和尺寸。
不同的结构形式,如框架结构、剪力墙结构等,对混凝土抗压强度的要求也不一样。
c40混凝土抗震等级混凝土是建筑工程中常用的材料之一,而c40混凝土是一种抗震等级较高的混凝土,具有较好的抗震性能。
在建筑领域,抗震性能是至关重要的,尤其是在地震频发的地区。
本文将探讨c40混凝土的抗震等级,其性能特点以及应用范围。
c40混凝土的抗震等级c40混凝土是指混凝土的标号,其中c表示混凝土的抗压强度等级,40代表混凝土的抗压强度设计值,单位为MPa(兆帕)。
抗压强度越高,混凝土的抗震性能越好。
c40混凝土常用于需要较高抗震性能的建筑结构中,如高层建筑、大跨度结构等。
c40混凝土的性能特点1.高强度:c40混凝土的抗压强度设计值为40MPa,具有较高的承载能力,能够在地震作用下保持结构的稳定性。
2.良好的韧性:c40混凝土在遭受地震荷载时能够延展变形,具有一定的韧性,能够吸收地震能量,减少结构的损伤程度。
3.耐久性好:c40混凝土经过科学配比,具有良好的耐久性,能够长期保持结构的稳定性和安全性。
4.施工性能好:c40混凝土具有较好的流动性和易于浇筰的性能,适用于各类混凝土结构的施工。
c40混凝土的应用范围由于其优秀的性能特点,c40混凝土广泛应用于各类重要建筑结构中,包括但不限于:•高层建筑:如办公楼、商业综合体等,对结构抗震等级要求较高。
•大跨度结构:如桥梁、体育场馆等,需要承受较大荷载和地震力。
•特殊建筑:如核电站、大型工业厂房等,对结构稳定性和耐久性要求极高。
除了上述应用范围外,c40混凝土还常用于海上平台、水下隧道等特殊工程中,以保证结构在极端环境和地震作用下的安全性。
综上所述,c40混凝土作为一种抗震等级较高的混凝土,在现代建筑工程中具有重要的应用意义。
通过科学配比和施工过程的控制,能够保证建筑结构在地震发生时具有较好的抗震性能,确保人员和财产的安全。
混凝土强度等级划分及规范应用一、介绍混凝土是一种常用的建筑材料,其强度是衡量混凝土质量的重要指标之一。
为了确保建筑物的安全性和耐久性,混凝土需要按照一定的强度等级进行划分,并根据相关规范进行应用。
本文将对混凝土强度等级划分及规范应用进行深入探讨,并分享我对这一主题的观点和理解。
二、混凝土强度等级划分混凝土强度等级是指混凝土在标准试件上的抗压强度。
按照国际公认的等级划分标准,混凝土强度等级常用字母M表示,后跟一个数字,例如M20、M30等。
其中,M后的数字代表混凝土的抗压强度,单位为兆帕(MPa)。
在混凝土强度等级划分中,通常按照强度递增的顺序进行划分,即从低到高。
一般来说,混凝土强度等级的划分从M5到M120不等。
具体划分包括M5、M7.5、M10、M15、M20、M25、M30、M35、M40、M45、M50、M55、M60、M65、M70、M75、M80、M90、M100、M110和M120。
不同等级的混凝土适用于不同的工程构件和工程要求。
三、混凝土强度等级规范应用混凝土强度等级的规范应用在建筑工程中具有重要意义。
以下是一些规范应用方面的内容:1. 施工过程要求:根据混凝土强度等级的要求,施工过程需要严格控制混凝土的配合比例、搅拌时间、施工温度等因素。
合理控制这些因素可以保证混凝土的强度符合规范要求。
2. 试验和质量检查:混凝土强度等级的划分需要通过试验来进行。
在工程施工中,需要进行混凝土试块的制备和强度检测。
试验结果对于评估混凝土的强度等级以及施工质量的合格与否具有重要意义。
3. 设计和结构计算:在建筑设计和结构计算中,混凝土强度等级的选择与结构的承载能力直接相关。
根据工程的要求和结构特点,合理选择混凝土的强度等级,可以确保结构的稳定性和安全性。
4. 施工工艺选择:混凝土强度等级的不同,施工工艺也会有所差异。
根据混凝土的强度等级,合理选择施工工艺,可以提高施工效率和质量。
4. 规范和标准:国内外有一系列与混凝土相关的规范和标准,例如中国的《建筑混凝土强度等级和抗压强度试验方法标准》、美国的《混凝土设计规范》等。
混凝土强度等级混凝土强度等级是用来评定混凝土抗压强度的指标,它是建筑工程中一个重要的参数。
混凝土的强度等级直接影响着建筑物的安全性和耐久性。
本文将详细介绍混凝土强度等级的概念、分类以及对建筑工程的影响。
一、混凝土强度等级的概念混凝土的强度等级是指在特定养护条件下,混凝土试块在规定时间内的抗压强度。
它是按照混凝土试块的最大抗压强度来划分的。
常见的混凝土强度等级有C15、C20、C25、C30、C35、C40等,其中"C"代表混凝土(Concrete)的英文缩写。
二、混凝土强度等级的分类根据不同的工程需求,混凝土的强度等级会有所不同。
根据《混凝土强度等级及其检验》国家标准,我国将混凝土按照抗压强度等级划分为15个等级,分别是C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80和C85。
这些等级根据混凝土的实际用途和承载能力而定,从C15到C85,等级逐渐增加,代表着混凝土的抗压强度从低到高。
三、混凝土强度等级与建筑工程混凝土强度等级在建筑工程中起着至关重要的作用。
首先,它决定了建筑物的承载能力和安全性。
建筑物需要根据设计要求来选择合适的混凝土强度等级,以确保其能够承受预期的荷载和力的作用。
其次,混凝土强度等级还影响着混凝土的施工工艺和养护方式。
不同的强度等级要求有不同的配合比和养护时间,因此在施工过程中需要严格控制和管理,以确保混凝土的质量和性能。
四、混凝土强度等级的检验方法为了保证混凝土的质量,需要对其进行抗压强度的检验。
常用的检验方法有标准养护条件下的试块抗压强度试验和现场无损检测。
在试块抗压强度试验中,需要根据设计要求在养护期满后,进行试验块的制备、试验和数据处理。
而现场无损检测则通过使用超声波、冲击法等对现浇混凝土进行非破坏性检测,评估其抗压强度。
五、混凝土强度等级的应用案例混凝土强度等级在各类建筑工程中均有应用。
混凝土强度等级的划分
混凝土的强度等级是指混凝土在一定条件下的抗压强度。
混凝土
强度等级的划分是为了满足建造工程的要求,对于不同的建筑结构,
需要选择不同的混凝土强度等级。
混凝土强度等级是按照所规定的试验条件下的标准抗压强度值来
划分的。
中国标准中规定,混凝土强度等级按照标准抗压强度值的大小,分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70等12个等级。
其中C15至C40是常用的混凝土强度等级。
在实际建造中,一般选择C20及以上的混凝土强度等级。
主要考
虑的因素有建筑结构的承载能力、使用环境的要求、工程的实际情况
及施工周期等因素。
对于高层建筑、大跨度结构等重要工程,需要使
用强度等级较高的混凝土。
而对于简单结构、低层建筑等,可以选择
强度等级较低的混凝土。
混凝土强度等级的划分可以通过混凝土配合比的调整来实现。
通
常可以通过控制水灰比、控制骨料粒径及比例等因素来调整混凝土强
度等级。
同时,也需要注意混凝土的施工过程中的各个环节,如拌和、搅拌、浇灌、养护等,以确保混凝土的强度等级达到设计要求。
总之,混凝土强度等级的划分对于建造工程具有重要的指导作用。
在选择混凝土强度等级时,需要根据工程要求、建筑结构、使用环境
及施工周期等因素进行考虑,同时注意混凝土配合比及施工过程中的
各个环节,以确保混凝土强度等级达到设计要求。
UDC中华人民共和国国家标准GB P GB/T 50476—2008混凝土结构耐久性设计规范Code for durability design of concrete structures2008—11—12发布2009—05—01实施中华人民共和国住房和城乡建设部联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中华人民共和国国家标准混凝土结构耐久性设计规范Code for durability design of concrete structuresGB/T 50476—2008主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:2009年5月1日中国建筑工业出版社2008北京中华人民共和国住房和城乡建设部公告第162号关于发布国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》的公告现批准《混凝土结构耐久性设计规范》为国家标准,编号为GB/T 50476 2008,自2009年6月1日起实施。
本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部2008年11月12日本规范是根据建设部《关于印发(二00四年工程建设国家标准制定、修订计划>的通知》(建标[2004]67号文)要求,由清华大学会同有关单位共同编制而成。
在编写过程中,编制组开展了专题调查研究,总结了我国近年来的工程实践经验并借鉴了现行的有关国际标准,先后完成了编写初稿、征求意见稿和送审稿,并以多种方式在全国范围内广泛征求意见,经反复修改,最后审查定稿。
本规范共分8章、4个附录,主要内容为:混凝土结构耐久性设计的基本原则、环境作用类别与等级的划分、设计使用年限、混凝土材料的基本要求、有关的结构构造措施以及一般环境、冻融环境、氯化物环境和化学腐蚀环境作用下的耐久性设计方法。
混凝土结构的耐久性问题十分复杂,不仅环境作用本身多变,带有很大的不确定与不确知性,而且结构材料在环境作用下的劣化机理也有诸多问题有待进一步明确。
水泥混凝土强度等级及规格一、前言水泥混凝土作为一种常用的建筑材料,其强度等级和规格是建筑设计和施工中必须考虑的重要因素。
本文将详细介绍水泥混凝土强度等级及规格的相关知识,包括定义、分类、标准、性能要求、应用范围等。
二、定义水泥混凝土是由水泥、骨料、粉料、掺合料和水按一定比例配制而成的混凝土。
其强度等级是指在一定条件下,混凝土抗压强度的等级。
按照国家标准《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)的规定,水泥混凝土按其抗压强度等级分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十个等级。
三、分类1. 普通混凝土:指按正常施工工艺配制的混凝土。
2. 高强混凝土:指抗压强度等级在C50以上的混凝土。
3. 超高强混凝土:指抗压强度等级在C90以上的混凝土。
四、标准1. 国家标准:GB/T 50107-2010《混凝土抗压强度试验方法标准》、GB/T 50080-2016《混凝土工程施工质量验收规范》、GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》。
2. 行业标准:JGJ/T 70-2009《混凝土强度等级及其标准值》、JGJ 55-2011《建筑结构混凝土试验方法标准》。
五、性能要求1. 抗压强度:是衡量混凝土品质的主要指标之一。
按照国家标准,不同强度等级的混凝土抗压强度要求如下:C15:15 MPaC20:20 MPaC25:25 MPaC30:30 MPaC35:35 MPaC40:40 MPaC45:45 MPaC50:50 MPaC55:55 MPaC60:60 MPa2. 抗折强度:是指混凝土在悬臂梁上发生弯曲时,混凝土最大应力达到破坏时的强度。
3. 凝结时间:是混凝土从拌合到开始凝结所需时间的平均值。
4. 硬化深度:是指混凝土在一定时间内硬化的深度。
5. 抗渗性:是指混凝土在不同的水压力下,不出现渗漏现象的能力。
6. 抗冻性:是指混凝土在冻融循环作用下,不出现破坏现象的能力。
混凝土抗冻等级在建筑工程领域,混凝土是一种广泛使用的重要材料。
然而,在寒冷的气候条件下,混凝土的抗冻性能成为了一个至关重要的考量因素。
混凝土抗冻等级的确定和保障,对于建筑物的耐久性和安全性有着深远的影响。
首先,我们来了解一下什么是混凝土的抗冻性能。
简单来说,就是混凝土在经受多次冻融循环后,仍然能够保持其原有性能和结构完整性的能力。
当混凝土处于潮湿状态并且温度降到冰点以下时,内部孔隙中的水分会结冰膨胀。
如果这种冻融循环反复发生,就可能导致混凝土内部产生裂缝,从而降低其强度和耐久性。
那么,混凝土抗冻等级是如何划分的呢?目前,我国通常采用的抗冻等级标准是根据混凝土能够承受的最大冻融循环次数来确定的。
例如,抗冻等级 F50 表示混凝土能够经受 50 次的冻融循环。
一般来说,抗冻等级越高,混凝土的抗冻性能就越好。
影响混凝土抗冻性能的因素有很多。
其中,混凝土的配合比是一个关键因素。
水灰比的大小直接影响着混凝土的孔隙率和密实度。
水灰比越小,混凝土越密实,抗冻性能也就越好。
水泥品种和用量也会对混凝土抗冻性能产生影响。
使用高品质的水泥,并保证足够的用量,可以提高混凝土的强度和抗冻性能。
此外,骨料的种类、级配和含泥量等也不容忽视。
混凝土中的外加剂同样在其抗冻性能中发挥着重要作用。
引气剂就是一种常见的提高混凝土抗冻性能的外加剂。
引气剂能够在混凝土中引入微小的气泡,这些气泡可以缓解水结冰时产生的膨胀压力,从而提高混凝土的抗冻性。
但需要注意的是,引气剂的用量必须适当,否则可能会对混凝土的强度产生不利影响。
在施工过程中,施工质量的控制对于混凝土的抗冻性能也至关重要。
混凝土的搅拌、浇筑和养护等环节都需要严格按照规范进行操作。
搅拌不均匀可能导致混凝土成分分布不均,影响其性能。
浇筑过程中的振捣不充分会使混凝土内部存在空隙,降低其密实度。
而养护不当,如过早拆模、保湿养护时间不足等,都会影响混凝土的强度发展和抗冻性能。
为了确保混凝土达到设计的抗冻等级,需要进行严格的质量检测。
混凝土强度等级划分及应用规范一、引言混凝土强度等级是衡量混凝土材料强度的重要指标之一,是混凝土结构设计和施工中必须遵循的规范。
混凝土强度等级划分及应用规范是国家制定的标准,对于确保混凝土结构的安全性、经济性和可靠性具有重要意义。
本文将从混凝土强度等级的定义、划分、测试方法、应用规范等方面进行详细介绍。
二、混凝土强度等级的定义混凝土的强度是指混凝土材料在受到一定的压力或拉力作用下能够承受的最大应力。
混凝土的强度等级是指按照一定的混凝土配合比和养护条件下,混凝土试块在规定时间内的抗压强度或抗拉强度。
混凝土强度等级是由国家标准规定的,具体为C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80、C85、C90、C95、C100,其中C表示混凝土强度等级,数字表示规定的抗压强度或抗拉强度值,单位为MPa。
三、混凝土强度等级的划分混凝土强度等级的划分是按照国家标准GB/T 50080《混凝土结构设计规范》的规定,根据混凝土试块的抗压强度或抗拉强度值来划分的。
具体划分标准如下:1、C10、C15、C20:适用于非结构性、非承重或轻型混凝土结构。
2、C25、C30、C35、C40:适用于普通混凝土结构,如房屋、工业和民用建筑等。
3、C45、C50、C55、C60:适用于重要工业建筑、大型桥梁、高层建筑、水利水电工程等。
4、C65、C70、C75、C80、C85、C90、C95、C100:适用于特殊要求的混凝土结构,如核电站、特种建筑、大型水利水电工程等。
四、混凝土强度等级的测试方法混凝土强度等级的测试方法是按照国家标准GB/T 50081《混凝土强度试验方法标准》进行的。
具体测试方法如下:1、制备混凝土试块:按照设计配合比制备混凝土试块,试块尺寸为150mm×150mm×150mm,或者100mm×100mm×100mm。
1、满足耐久性要求的混凝土最低强度等级:设计使用年限50年,环境类别与作用等级:Ⅰ-A C25;Ⅰ-B C30;5、可变作用(可变荷载或活荷载),如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰荷载等;偶然作用(偶然荷载、特殊荷载),如爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风等。
6、连续梁、板的受力特点是:跨中有正弯矩,支座有负弯矩。
因此,跨中按最大正弯矩计算正筋,支座按最大负弯矩计算负筋。
钢筋的截断位置按规范要求截断。
4.沉降缝的基础必须分开6.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于 1.25;钢筋实测屈服强度与表1A412012-1规定的屈服强度特征值之比不大于1.30;钢筋的最大力总伸长率不小于9%。
7.磷是碳素钢中很有害的元素8.混凝土立方体抗压强度:按国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50091),制作边长为150mm的立方体试件,在标准条件(温度20±2℃,相对湿度95%以上)下,养护到28d龄期,测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度。
9.缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品混凝土等,不宜用于日最低气温5℃以下施工的混凝土,也不宜用于有早强要求的混凝土和蒸汽养护的混凝土。
因此,使用前必须进行试验,检测其缓凝效果。
10.平板玻璃的特性:良好的透视、透光性能(3mm、5mm厚的无色透明平板玻璃的可见光透射比分别为88%和86%);隔声、有一定的保温性能、抗拉压强远小于抗压强度,是典型的脆性材料;有较高的化学稳定性;热稳定性较差,急冷急热,易发生炸裂。
11.普通玻璃因热稳定性较差,遇火易发生炸裂,故防火性能较差。
12.抓铲挖掘机的适用范围:适用于开挖土质比较松软、施工面狭窄的深基坑、基槽,清理河床及水中挖取土,桥基、桩孔挖土,最适宜于水下挖土,或用于装卸碎石、矿渣等松散材料。
13. 钎探后的孔要用砂灌实。
一、两本混凝土验收标准的主要差异二、设计使用年限、环境类别和作用等级1.设计使用年限设计使用年限分为3级:一级100年,二级60年,三级30年。
混凝土结构设计使用年限级别2.环境类别及作用等级环境类别分为5类:碳化环境、氯盐环境、化学侵蚀环境、冻融破坏环境和磨蚀环境作用等级按其侵蚀的严重程度,分别划分为3〜4个不同的环境作用等级。
环境类别及作用等级不同类别环境的作用等级可按表1、2、3、4、5、所列环境条件特征进行划分注:当混凝土薄型结构的一侧干燥而另一侧湿润或饱水时,其干燥一侧混凝土的碳化环境作用等级应按T3级考虑。
表2氯盐环境注:1对于盐渍土地区的混凝土结构,埋入土中的混凝土遭受化学侵蚀;当环境多风干燥时,露出地表的毛细吸附区内的混凝土遭受盐类结晶侵蚀。
2对于一面接触含盐环境水(或土)而另一面临空且处于干燥或多风环境中的薄壁混凝土接触含盐环境水(或土)的混凝土遭受化学侵蚀,临空面的混凝土遭受盐类结晶侵蚀。
3当环境中存在酸雨时,按酸性环境考虑,但相应作用等级可降一级。
表4冻融破坏环境区的微冻地区最冷月的平均气温t分别为:tW-8°C,-8°C〈t〈-3°C和-3°CWtW2.5°C。
T2/L1〜L2 Ml〜M3 T3/L3/D1〜D4 H1~H4r -nT2/L1〜L2水位变动区(淡水或海水)地下水位T1/L1〜L3/H1〜H4T1/H1〜H4T1/L1/H1~H4铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》表5.2.1和表5.2.2、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》表6.3.4-1和表6.3.4-2修改为:钢筋混凝土及预应力混凝土最低强度等级、最大水胶比和最小胶凝材料用量(kg/m3)三、主要耐久性指标1.混凝土电通量对于碳化环境、氯盐环境、化学腐蚀环境而言,混凝土的耐久性与其密实度密切相关。
密实度是判定混凝土抵抗环境中各种有害离子侵入性能的重要指标。
传统上,人们采用混凝土抗高压水渗透的能力—抗渗标号来表示混凝土的密实性能。
实践证明,抗渗标号比较适合于判定低强度等级混凝土的密实性,但却难以区分现代混凝土的密实性,因为强度等级超过C30的混凝土,抗渗等级几乎均能达到P20及以上的水平,单靠抗渗标号已难以区分混凝土抵抗外界水、气及溶于水汽中的其它有害物质侵入混凝土内部的能力大小。
采用电通量指标,相对评价混凝土的密实性或抗侵入性,从而间接评价混凝土的耐久性。
2.混凝土抗冻性指标采用抗冻等级作为评定混凝土抗冻性的指标。
即快速冻融试验动弹模降到初始值的60%或质量损失到5%(两个条件中只要有一个先达到时)的循环次数作为混凝土抗冻等级。
根据结构使用年限和冻融破坏环境作用等级,分别规定冻融循环次数大于300次、250次、200次。
3.钢筋的保护层厚度混凝土保护层厚度越大,外界有害离子渗入混凝土内部就越困难,混凝土中钢筋被锈蚀的可能性就越小。
根据不同结构的设计使用年限、环境类别和作用等级,分别对钢筋的最小保护层厚度作出了规定。
四、原材料品质1.水泥我国通用水泥按国家标准的规定有六个品种。
(1)硅酸盐水泥,有两个编号p・I和p・II,p・I无任何掺加的矿物混合材料,P・II允许有不超过5%的活性矿物混合材料;(2)普通硅酸盐水泥,允许以5%〜15%的矿物混合材料等量取代硅酸盐熟料;,P・O。
(3)矿渣硅酸盐水泥,在生产水泥时允许以20%〜70%的粒化高炉矿渣作为矿物混合材料等量取代硅酸盐熟料,由于矿渣硬度比熟料大,共同磨细时,水泥中的矿渣颗粒太粗,矿渣的潜在活性不能充分发挥,(4)火山灰质硅酸盐水泥,允许有20%〜50%的火山灰质材料作为矿物混合材料等量取代熟料;(5)粉煤灰硅酸盐水泥,允许有20%〜40%的粉煤灰等量作为矿物混合材料取代熟料,粉煤灰也属于火山灰质材料,但因其需水量小、抗裂性好,不同于其他火山灰质材料,故单列一个品种;(6)复合硅酸盐水泥,用两种以上矿物混合材料以总量20%〜40%取代硅酸盐熟料。
当使用加有上述矿物掺合材料的混合水泥时,往往不清楚所加入的矿物混合材料质量与掺和工艺,所以为了有效控制混凝土的质量并发挥矿料的作用,在配制耐久混凝土时宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
选择水泥不能以强度作为唯一指标。
不能认为强度高的水泥就一定好。
发达国家的水泥标准中,对于水泥的强度要求,不仅规定了最低值,而且也规定了最高值的限制,强度超过规定的也不合格。
而我国水泥标准中则没有最高值的限制,客观上起到了误导厂家和用户片面强调强度的作用,尤其受到经济利益和片面追求施工进度的驱使,过分追求早期强度而牺牲耐久性质量。
在我国目前的生产工艺条件下,提高水泥强度(尤其是早期强度)的主要措施,实际上只是增加水泥中的CA与CS含量33并提高水泥的比表面积。
2.掺和料(粉煤灰、磨细矿渣粉、硅灰)使用矿物掺合料首先是为了混凝土的耐久性需要,而不是单纯地出于降低混凝土成本。
矿物掺合料是高性能混凝土的必要组分。
矿物掺合料的作用:填充作用。
由于粉煤灰、磨细矿渣粉的粒径是水泥颗粒的1/10〜1/4,这些颗粒填充于水泥颗粒之间,形成合理的匹配和组合,使得混凝土更为密实。
降低水化热。
水泥水化后呈碱性,主要为Ca(OH),粉煤灰、磨细矿渣粉与之进行二次反应,产2生新的水化生成物。
由于这种反应持续的时间较长,使混凝土的早期水化降低。
润滑作用。
由于粉煤灰中存在玻璃微珠,提高了混凝土的工作性能。
另外,在利废环保、降低能耗、促进国民经济可持续发展方面,意义重大。
在水灰比不变的情况下,掺入硅灰可明显提高混凝土强度,但需水量随硅灰掺量而增加。
硅灰对提高混凝土抗化学腐蚀性有显著效果。
但其高活性不仅不会降低混凝土的温升,反而使温升提前,不利于减小温度变形,并且增大混凝土自收缩。
硅灰的价格也比较贵,一般较少使用。
粉煤灰的技术要求磨细矿渣粉的技术要求3.骨料(1)细骨料混凝土的细骨料一般为天然河砂、人工砂、海砂和山砂。
天然河砂使用最为广泛,当天然料场得不到经济适用的砂料时,也可用人工砂。
山砂是由开挖山体浅层风化岩经筛选而得,含泥量高、风化严重,故不提倡使用。
海砂中的有害物氯离子虽然可用谈水冲洗除去,但目前冲洗成本高、质量控制困难。
因此细骨料应选用级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小的洁净天然河砂,也可选用采用专门磨机机组生产的人工砂。
目前,砂子的主要问题是级配和有害物质含量。
级配不合理的砂子因通过混掺或重新加工获得满意的级配。
有害物质含量超标的砂子应进行清洗。
砂中有害物质含量限值(2)粗骨料高性能混凝土的粗骨料可按下列原则进行选用和控制:应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固、线膨胀系数小的洁净碎石,也可采用碎卵石。
粗骨料的最大公称粒径不宜超过钢筋混凝土保护层厚度的2/3,且不得超过钢筋最小间距的3/4。
配制强度等级C50及以上预应力混凝土时,粗骨料最大公称粒径不应大于25mm。
混凝土应采用二级或三级级配粗骨料,粗骨料应分级采购、分级运输、分级堆放、分级计量。
项目强度等普通混凝土■■--^级严VC30 C30〜C45 ■<C30 含泥量,% <1.0 <1.0<0.5 1.0 2.0 泥块含量,% <0.25<0.25针、片状颗粒总含量,%<10 <10 <8 <12 <25硫化物及硫酸盐含量(折算成SO)%<0.5 <1.03 氯离子含量,% <0.02 <0.03 ——卵石中有机质含量(用比色法试验)颜色不应深于标准色。
当深于标准色时,应配制成混凝土进行强度对比试验,抗压强度比不应小于0.95。
同料源的粗骨料,其含泥量、泥块含量按进场不同粒径分别检验的方法,其余检验项目采用不同粒径混合后检验的方法。
4.外加剂外加剂是混凝土的重要组成部分。
在混凝土中合理掺加具有减水率高、坍落度损失小、适量引气、能明显改善或提高混凝土耐久性能的质量稳定产品十分必要。
目前,由于外加剂品种繁多,产品质量参差不齐,选用时,一定要注意不同外加剂的使用功能、特点。
引气剂在混凝土中产生大量的球形微孔(孔径多小于200“m),这些均布的微小封闭气孔可阻断混凝土中连通的毛细孔通路,降低毛细水的渗透作用,并可吸收、缓冲因冻融或化学腐蚀等原因所造成的混凝土内部膨胀压力。
这类气孔不同于混凝土施工中因搅拌或震捣不当而裹入的不规则大孔气泡或甚至开放的气孔而成为混凝土中的缺陷。
引气剂在欧美、日本等国家的使用非常普遍。
引气的最主要作用是为了提高普通混凝土的抗冻性,当有除冰盐时可减少盐冻引起的表面剥落,此外可显著提高混凝土抗硫酸盐腐蚀的性能,减少由碱-骨料反应引起的膨胀。
但引气后可减少用水量,故一般可通过降低水胶比而保持混凝土的原有强度基本不变。
日本学者的最新研究表明,掺加引气剂对混凝土的工作性和匀质性有所提高。
引气剂不仅能减少混凝土的用水量,降低泌水率,更重要的是混凝土引气后,水在拌和物中的悬浮状态更加稳定,因而可以改善骨料底部浆体泌水、沉陷等不良现象。
因此适量引气是配制高性能混凝土的重要手段之一。
外加剂的性能指标局部修订(铁建设【2009】152号)高效减水剂的技术要求注:1按GB8076进行检验的项目,其混凝土坍落度控制值为80mm±10mm。
2现场抽检检验用水泥宜为工程用水泥。
聚羧酸系减水剂的技术要求注:1按GB8076进行检验的项目,其混凝土坍落度控制值为80mm±10mm。
2现场抽检检验用水泥宜为工程用水泥。
引气剂的技术要求5.水混凝土拌合用水的质量可下列要求进行控制:拌和用水的品质指标五、原材料的储存与管理1.水泥和矿物掺合料水泥、矿物掺合料等宜采用散料仓分别存储。
袋装粉状材料在运输和存放期间应用专用库房存放,不得露天堆放,且应特别注意防潮。
堆垛高度不宜大于1.5M。
堆垛应架离地面0.2M以上,并距离四周墙壁0.2〜0.3M。
仓库应设在地势较高处,周围应设排水沟。
应采取措施降低水泥的温度或防止水泥升温。
堆放地点有固定,标识应明确。
以免误用。
2.粗、细骨料粗、细骨料堆放场地应加设棚盖,必要时设置侧面封闭围挡。
堆放场地地面应硬化,并设有坡度、周围应设排水沟。
不同规格、不同料源的骨料不得混合堆放。
当混凝土采用多级级配粗骨料时,粗骨料应实行分级采购、分级运输、分级堆放、分级计量。
粗细骨料的级配、含泥量及泥块含量等必须现场随机抽样检验。
现场采取清筛、清洗措施的,筛、洗后必须重新检验,不得未经检验直接用于工程施工。
六、混凝土配合比混凝土的配合比应根据混凝土原材料品质、设计强度等级、耐久性以及施工工艺对工作性的要求,通过试配、调整等步骤选定。
配制的混凝土拌和物应满足施工要求,配制成的混凝土应满足设计强度、耐久性等质量要求。