混凝土强度合格评定系数
- 格式:doc
- 大小:28.00 KB
- 文档页数:1
混凝土评定现行标准为《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107—2010(一般要求)1.混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分。
混凝土强度等级采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm2计)表示。
2.立方体抗压强度标准值应为按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,用标准试验方法在28d龄期测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的概率应为5%。
3.混凝土强度应分批进行检验评定。
一个验收批的混凝土应由强度等级相同、试验龄期相同、生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。
4.对大批量、连续生产混凝土的强度应按《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107—2010中规定的统计方法评定。
对小批量或零星生产混凝土的强度应按《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107—2010中规定的非统计方法评定。
5.每次取样应至少制作一组标准养护试件。
每组3个试件应由同一盘或同一车的混凝土中取样制作6.检验评定混凝土强度用的混凝土试件,其成型方法及标准养护条件应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GBlT 50081的规定。
7.采用蒸汽养护的构件,其试件应先随构件同条件养护,然后应置入标准养护条件下继续养护,两段养护时间的总和应为设计规定的龄期。
(二)混凝土试件的试验1.混凝土试件的立方体抗压强度试验应根据现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081的规定执行。
每组混凝土试件强度代表值的确定,应符合下列规定:(1)取3个试件强度的算数平均值作为每组试件的强度代表值;(2)当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值;(3)当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据。
注:对掺矿物掺合料的混凝土进行强度评定时,可根据设计规定,可采用大于28d龄期的混凝土强度。
混凝土强度验收评定标准混凝土强度应分批进行验收。
同批混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺和配合比基本相同的混凝土组成。
每批混凝土的强度,应以同批内全部标准试件的强度代表值来评定。
1、每组(三块)试块强度代表值每组(三块)试块应在同盘混凝土中取样制作,其强度代表按下述规定确定:(1)取三个试块试验结果的平均值,作为该组试块的强度代表值;(2)当三个试块中的最大或最小的强度值,与中间值相比超过15%时,取中间值代表该组的混凝土试块的强度;(3)当三个试块中的最大和最小的强度值,均超过中间值的15%时,其试验结果不应作为平定的依据。
2、混凝土强度检验评定根据混凝土生产情况,在混凝土强度检验评定时。
按以下三种情况进行;(1)当混凝土的生产条件在较长时间内能保持——致,且同一品种混凝土的强度变异性能保持稳定时,由连续的三组试块代表一个验收批,其强度同时满足下列要求:mfcu ≥fcu,k + 0 .7 σo ①fcu. min ≥f cu. k —0 . 7 σo ②当混凝土强度等级不高于C20时,强度的最小值尚应满足下式要求:fcu. min ≥0.85f cu. k ③当混凝土强度等级高于C20时,强度的最小值尚应满足下式要求:fcu. min ≥0.90f cu. k ④式中:mfcu ——同一验收批混凝土立方体抗压强度平均值,MPa;fcu,k ——混凝土立方体抗压强度标准值,MPa;fcu. min ——同一验收批混凝土立方体抗压强度最小值,MPa;σo ——验收批混凝土立方体抗压强度的标准差(MPa),应根据前一个检验期内(检验期不应超过三个月,强度数据总批数不得小于15)同一品种混凝土试块的强度数据按下式确定:式中:Δfcu,i ——第i批试件立方体抗压强度中最大值与最小值之差;m——用以确定该验收批混凝土立方体抗压强度标准值数据的总批数。
(2)当混凝土的生产条件不能满足上述规定或在前一个检验期内的同一品种混凝土没有足够的数据用以确定验收混凝土立方体抗压强度标准差时,应由不少于10组的试块代表一个验收批,其强度同时满足下列要求:mfcu —λ1Sfcu ≥0.9 fcu,k ⑤fcu. min ≥λ2f cu. k ⑥式中:mfcu ——同一验收批混凝土立方体抗压强度平均值,MPa;Sfcu—同一验收批混凝土立方体抗压强度的标准差,MPa。
混凝土试块强度评定合格判定系数好啦,今天咱们来聊聊“混凝土试块强度评定合格判定系数”这个话题,听上去是不是有点复杂?别着急,让我来跟你说清楚!你可能会想,啥是试块强度评定?又是啥是合格判定系数?其实这些东西,放在实际工程中就能找到答案了。
比如说,我们建房子,做桥梁,做道路,最重要的就是混凝土的强度对吧?不管是做啥工程,混凝土的“硬”不硬,直接关系到建筑物的安全,甚至是人的生命安全。
所以这试块强度评定的事儿,简直重要得不能再重要了!首先呢,试块强度评定这个词,听上去好像是个专业术语,实际上说白了就是把混凝土做成小块,拿去实验室测一下它的“抗压”能力。
你把混凝土倒进模具,静静地让它硬化成型,等它一段时间后,就可以去测量它的强度。
那你说,这强度怎么算呢?要是强度不够,哎呀,那可是要出大问题的呀。
大伙都知道,混凝土的强度不是一蹴而就的,而是要通过一系列的测试,判断它是否合格。
这样我们才能放心地把混凝土用到建设中,不能有半点马虎。
说到这里,大家是不是有点糊涂了?是不是觉得,这个“合格判定系数”是个啥?简单来说,合格判定系数就是我们判断混凝土试块是否合格的一个标准数字。
就是说,它给我们一个“分数线”,看看混凝土试块的强度有没有达到要求。
想象一下,你去参加考试,混凝土就是你那张试卷,合格判定系数就像是你得的分数,看看是不是过了及格线。
如果你不及格,那就要重新来过,根本不能放过!可别小看了这个判定系数,里面有学问呢。
它不像是那些普通的考试,给你个分数就算了,它可是涉及到“误差”和“统计”这些技术性问题的。
你想啊,混凝土毕竟不是一模一样的,今天做的试块,可能由于温度、湿度、原材料不同,结果也会有些差异。
所以,合格判定系数就在这儿起到关键作用——它就是把这些差异考虑进去,给你一个比较合理的合格标准。
好比你去买东西,有时候商家会告诉你打折的幅度,可能就是3折、5折啥的,但你得看这背后有没有“门道”。
同理,这个系数就是给我们“加码”或者“减码”,让你更加准确地评判混凝土的真实水平。
c30混凝土合格判定系数C30混凝土合格判定系数混凝土是建筑工程中常用的一种材料,它具有高强度、耐久性好等优点,被广泛应用于各种建筑结构中。
而在混凝土的生产和使用过程中,为了保证其质量和性能,需要进行合格判定。
本文将重点介绍C30混凝土合格判定系数,以帮助读者更好地了解和应用该判定系数。
C30混凝土是指抗压强度等级为C30的混凝土,抗压强度等级是衡量混凝土抗压能力的重要指标。
C30表示该混凝土在28天龄期下的标准立方体试件抗压强度为30MPa。
在工程施工中,C30混凝土常用于一些要求较高抗压强度的结构,如桥梁、高层建筑等。
C30混凝土的合格判定系数是根据混凝土的抗压强度试验结果进行评定的。
具体来说,合格判定系数是指混凝土抗压强度试验结果与设计强度的比值,用来评估混凝土的质量是否符合设计要求。
C30混凝土的合格判定系数一般为0.9-1.1。
合格判定系数的计算公式如下:合格判定系数 = 实测强度 / 设计强度其中,实测强度是指通过抗压强度试验测得的混凝土抗压强度值,设计强度是根据工程设计要求确定的混凝土抗压强度值。
合格判定系数大于1表示实测强度高于设计强度,混凝土质量较好;合格判定系数等于1表示实测强度与设计强度相等,混凝土质量符合设计要求;合格判定系数小于1表示实测强度低于设计强度,混凝土质量不符合要求。
C30混凝土的合格判定系数的确定与混凝土的抗压强度试验密切相关。
在进行抗压强度试验时,需要按照规范要求制备标准立方体试件,然后在规定的养护条件下进行试验。
试验结果即为实测强度,通过与设计强度进行比较,可以计算得出合格判定系数。
合格判定系数的确定对于工程质量的控制和评估具有重要意义。
合格判定系数的上下限范围确定了混凝土抗压强度的合理浮动范围,可以避免因为实测强度略有波动而导致的过度拒收或不合格的情况。
同时,合格判定系数还可以用于评估混凝土的可靠性和安全性,为工程的设计和施工提供参考依据。
除了合格判定系数,C30混凝土的质量还会受到其他因素的影响。
c30混凝土合格判定系数C30混凝土合格判定系数C30混凝土是一种常用的混凝土强度等级,常用于建筑和土木工程中。
而判断C30混凝土是否合格的一个重要指标就是合格判定系数。
本文将详细介绍C30混凝土合格判定系数的含义、计算方法以及对混凝土质量的影响。
一、C30混凝土合格判定系数的含义C30混凝土合格判定系数是指用于评定混凝土抗压强度是否达到规定标准的一个系数。
通常情况下,C30混凝土的设计抗压强度为30MPa,而合格判定系数则是将实际测得的抗压强度与设计抗压强度进行比较,用以判断混凝土是否合格。
二、C30混凝土合格判定系数的计算方法C30混凝土的合格判定系数计算方法如下:合格判定系数 = 实测抗压强度 / 设计抗压强度其中,实测抗压强度是通过在实验室或工地进行试验得到的混凝土抗压强度值,单位为MPa,设计抗压强度是根据工程需求和规范要求确定的混凝土抗压强度值,单位为MPa。
三、C30混凝土合格判定系数的影响因素C30混凝土的合格判定系数受多个因素的影响,主要包括以下几个方面:1.原材料选择:混凝土的原材料包括水泥、骨料、砂浆等,不同的原材料质量会直接影响混凝土的强度和合格判定系数。
2.配合比设计:合理的配合比设计可以保证混凝土的强度达到设计要求,从而提高合格判定系数。
3.施工工艺:混凝土的施工过程中,包括搅拌、浇筑、养护等环节,都会对混凝土的质量产生影响,进而影响合格判定系数。
4.环境条件:环境温度、湿度等因素也会对混凝土的强度和合格判定系数产生一定影响。
四、C30混凝土合格判定系数的意义C30混凝土合格判定系数是对混凝土质量的一种评价方法,具有以下重要意义:1.评估混凝土强度:合格判定系数能够反映混凝土的实际抗压强度,从而评估混凝土的强度是否符合设计要求。
2.控制施工质量:通过合格判定系数的计算和评估,可以及时发现施工中存在的问题,及时进行调整和改进,从而保证混凝土的质量。
3.保证工程安全:合格判定系数的合格与否直接关系到工程的安全性,合格的混凝土能够承受设计要求的荷载,保证工程的稳定性和安全性。
混凝土强度检验评定标准混凝土强度检验评定标准为了统一混凝土强度的检验评定方法,促进企业提高管理水平,确保混凝土强度的质量制定。
由中华人民共和国城乡建设环境保护部主编,中华人民共和国国家计划委员会批准,由中华人民共和国国家计划委员会于1988年3月1日发布施行。
混凝土强度检验评定标准1988年3月1日已经作废,新标准为《GB_T 50107-2010混凝土强度检验评定标准》。
GBJ107-87主编部门:中华人民共和国城乡建设环境保护部批准部门:中华人民共和国国家计划委员会施行日期:1988年3月1日关于发布《混凝土强度检验评定标准》的通知计标〔1987〕1140号根据国家计委计综〔1984〕305号文的要求,由城乡建设环境保护部会同有关部门共同制订的《混凝土强度检验评定标准》已经有关部门会审。
现批准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)为国家标准,自一九八八年三月一日起施行。
本标准施行后,现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GBJ204—83)中有关检验评定混凝土强度和选择混凝土配制强度的有关条文自行废止。
该标准由城乡建设环境保护部管理,其具体解释等工作由中国建筑科学研究院负责。
出版发行由我委基本建设标准定额研究所负责组织。
国家计划委员会一九八七年七月九日编制说明本标准是根据国家计委计综〔1984〕305号文的要求,由中国建筑科学研究院会同北京市建筑工程总公司等十二个单位共同编制的。
在编制过程中,对全国混凝土的质量状况和有关混凝土强度检验评定的问题进行了广泛的调查及系统的试验研究,吸取了行之有效的科研成果,并借鉴了国外的有关标准.在征求全国有关单位的意见和进行试点应用后,经全国审查会议审查定稿。
本标准共分为四章和五个附录。
主要内容包括:总则,一般规定,混凝土的取样,试件的制作、养护和试验,混凝土强度的检验评定等.在实施本标准过程中,请各单位注意积累资料,总结经验。
如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院结构所,以供今后修订时参考.城乡建设环境保护部1987年5月第一章总则第1。
混凝土试块强度计算公式同一验收项目、同强度等级、同龄期(28天标养)配合比基本相同(是指施工配制强度相同,并能在原材料有变化时,及时高速配合比使其施工配制强度目标值不变)、生产工艺基本相同的混凝土为一验收批。
如何求标准差Sf cu将n组混凝土试块强度值复制到EXCEL里,例如A1-M1然后用公式=STDEV(A1:M1),即求得标准差。
当计算值Sf cu<0.06 f cu,k时,取Sf cu=0.06 f cu,k蓄水或覆盖养护均可,但墙体洒水养护不易做好,也不好覆盖,为此,我们采用延长模板的留置时间、在水平施工缝上浇水的养护方式进行混凝土的养护工作,模板的留置时间一般要求不低于7天。
采用这种养护方式,既能减少混凝土本身的水分的散失速度,又保证了墙体混凝土在早期处于一个相对地较稳定的温度、湿度环境,避免了风速、太阳暴晒等引起混凝土急剧干缩的因素,有效地控制了墙结构易产生竖向裂缝的现象。
当拆模较早,墙体内部水化热没有充分降下来之前,严禁刚拆完模板即用大量流水养护,特别是不宜使用温度较低的地下水。
2 TKG孔道灌浆剂的应用减少预应力损失,延长桥梁使用寿命现浇混凝土预应力箱梁施工完成后,往往会产生沿波纹管孔道方向的裂缝,其中很重要的一条原因就是施工时,在夏季浆液稠度较大,往往可灌性很差,浆液又不在梁附近搅拌,加水具有随意性,W/C控制很大,浆液极易泌水,同样不能被浆液重新吸收回,水存留在波纹管中,冬季水结冰体积膨胀使管道破裂。
由于浆体严重泌水,水浆分离,尽管保温时第九章新工艺、新技术、新材料的应用我公司在北京地区施工过许多类似工程,在与本工程相似的条件下,我们掌握着多项新技术和新材料的应用,我们希望在本工程中继续使用这些新技术新材料,为济南市基础设施的建设做我们的贡献。
1 从混凝土的原材料和配合比、施工工艺、混凝土成型和养护方法提高混凝土耐久性现浇混凝土产生裂缝的主要因素有混凝土原材料、配合比、养护工艺、水泥水化热、气温变化、内外温差、混凝土收缩、设计、模板、钢筋约束以及基础约束等。
混凝土强度检验评定标准[编辑本段]混凝土强度检验评定标准GBJ107-87主编部门:中华人民共和国城乡建设环境保护部批准部门:中华人民共和国国家计划委员会施行日期:1988年3月1日关于发布《混凝土强度检验评定标准》的通知计标〔1987〕1140号根据国家计委计综〔1984〕305号文的要求,由城乡建设环境保护部会同有关部门共同制订的《混凝土强度检验评定标准》已经有关部门会审。
现批准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107—87)为国家标准,自一九八八年三月一日起施行。
本标准施行后,现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GBJ204—83)中有关检验评定混凝土强度和选择混凝土配制强度的有关条文自行废止。
该标准由城乡建设环境保护部管理,其具体解释等工作由中国建筑科学研究院负责。
出版发行由我委基本建设标准定额研究所负责组织。
国家计划委员会一九八七年七月九日编制说明本标准是根据国家计委计综〔1984〕305号文的要求,由中国建筑科学研究院会同北京市建筑工程总公司等十二个单位共同编制的。
在编制过程中,对全国混凝土的质量状况和有关混凝土强度检验评定的问题进行了广泛的调查及系统的试验研究,吸取了行之有效的科研成果,并借鉴了国外的有关标准。
在征求全国有关单位的意见和进行试点应用后,经全国审查会议审查定稿。
本标准共分为四章和五个附录。
主要内容包括:总则,一般规定,混凝土的取样,试件的制作、养护和试验,混凝土强度的检验评定等。
在实施本标准过程中,请各单位注意积累资料,总结经验。
如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院结构所,以供今后修订时参考。
城乡建设环境保护部1987年5月第一章总则第1.0.1条为了统一混凝土强度的检验评定方法,促进企业提高管理水平,确保混凝土强度的质量,特制定本标准。
第1.0.2条本标准适用于普通混凝土和轻骨料混凝土抗压强度的检验评定。
有特殊要求的混凝土,其强度的检验评定尚应符合现行国家标准的有关规定。
混凝土强度评定(1)试块强度代表值(2)混凝土合格保障率95%规范规f cuo=f cuk+1.645σ﹙当f cuk<C60﹚f cuo=1.5f cuk﹙当f cuk≥C60﹚式中f cuk————设计强度标准值f cuo————适配强度值σ————标准差f cui————第i组试块强度代表值n————样本数量n≥45m fcu————n组试块强度平均值(3)混凝土强度评定1)连续生产的混凝土,强度变异性稳定,其合格条件应满足:f cuk≤C20时,f cuk>C20时,σ0<2.5N/mm2时取σ0=2.5N/mm22)非连续生产,某一阶段内生产条件接近,样本容量n≥10组λ1•S fcukλ2 f cuk式中S fcuk————同一检验批试块强度标准差n≥45——最小一组试块强度代表值λ1,λ2——合格判定系数3)零星混凝土(标本容量n≤9)2.2高强高性能能混凝土2.原材料要求(1)胶凝材料硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥(2)骨料中砂石D max=25mm(3) 水PH>4(4)高效减水剂苯磺酸盐甲醛缩合物三聚氰胺磺酸甲醛缩合物(5)矿物微细粉粉煤灰硅粉磨细矿渣3.配合比设计原则(1)水胶比≤0.28(2)胶结材料650-700kg/m3(其中水泥450-500 kg/m3,硅粉矿物微细粉150-200) (3) 粗骨料900-950kg细骨料750-800kg(4)减水剂0.4-1.5%的胶结料用量3. 自密实混凝土配合比设计1.石子用量G石G石=堆积密度×α(0.5 ~0.55)2.砂浆体积=1-G石/石比重(2700 kg/m3))3.砂体积=β(0.42 ~0.44)×砂浆体积4.砂重量G砂=砂体积/砂石比重(2700 kg/m3))5.确定试配强度f cuo=f cuk+1.645σ6.由f cuo确定水胶比7.胶结料用量B [混凝土表现密度ρ(取2450) ‐G石-G砂]/(1+水胶比)8.用水量W1.支护结构简介作用:档土,阻水按使用时间分类:临时性结构:钢板桩、H型钢、工具式支撑永久性结构:灌注桩、旋喷桩、深层搅拌桩、地下连续墙复合式地下室外墙要求:强度——挡墙破坏、断桩、支撑压屈稳定性——支护结构失稳,基地隆起,管涌变形——坑内变形影响工程结构坑外地面开裂,管线破坏设计原则:安全第一经济第二2.支护中档墙结构钢板桩钢筋砼板桩钢筋砼钻孔灌注桩排桩挡墙H型钢地下连续墙深层搅拌水泥土桩、排桩、挡墙旋喷桩排桩墙3.水平支撑系统(1)坑外支撑:挡墙顶部拉锚——多用于钢板桩土锚杆——多用于深基坑(2)坑内支撑:钢筋混凝土支撑钢结构支撑1.8工具式组合内支撑原理:利用组合式钢结构构件灵活可变、加工方便等优点,组成空间排架支撑以支撑悬臂挡墙。