6chapter5Part2水泥混凝土
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6 碾压混凝土6.1 碾压混凝土拌和物工作度(VC值)试验6.1.1 目的及适用范围用于实验室及现场测定碾压混凝土拌和物的工作度(VC值),为配合比设计及施工质量控制提供依据。
本方法适用于VC值为5s~25s的碾压混凝土拌和物。
6.1.2 仪器设备1 维勃稠度仪,见图3.3.2,测定碾压混凝土拌和物工作度(VC值)时,不使用坍落度筒,滑动圆盘上再加两块配重砝码;2 捣棒:直径16mm,长650mm,一端为弹头形金属棒;3 筛子:孔径40mm;4 配重砝码:7.5kg±0.05kg两块;5其他:秒表等。
6.1.3 试验步骤1 试验前将容量筒、压板等擦净润湿。
2将拌和物筛去大于40mm粒径的石料,拌和均匀,摊平。
用四分法将拌和物分成四份。
取其对角线方向的两份,分两层装入容量筒,下层应超过半筒,上层装至与筒口齐平。
每装一层用捣棒从容量筒周边开始向中心螺旋形均匀插捣25次。
插捣深度:底层穿透该层,上层插入下层表面以下10~20mm。
上层插捣完毕后将表面整平。
3将装料的容量筒固定于振动台上。
把透明塑料压板、砝码滑杆及配重砝码加到拌和物表面(总质量17.75kg)。
松动滑杆紧固螺栓,开动振动台同时计时。
记下从振动开始到圆压板周边全部出现水泥浆所需的时间(读数精确到0.5s)。
4 工作度试验应在拌和物拌和完毕20min内做完。
未进行试验的拌和物应用塑料薄膜或湿麻袋遮盖以免水分蒸发。
试验进行两次。
6.1.4 试验结果处理以两次测值的平均值(精确到0.5s)作为拌和物的工作度(即VC值)。
当混凝土拌和物的VC值处于5s~15s、16s~25s范围内,两次测试结果分别不得超过3s、5s,否则试验应重做。
6.2 碾压混凝土拌和物表观密度测定6.2.1目的及适用范围测定碾压混凝土拌和物单位体积的质量,为配合比设计计算材料用量提供依据,校核设计表观密度:当已知所用材料表观密度时,还可以计算出拌和物的近似含气量。
混凝土第六章问题1, 光圆钢筋与变形钢筋相比较,粘结能力有何不同,为什么?答:光圆钢筋与混凝土的粘结作用主要有三部分组成:(1) 钢筋与混凝土基础面上的胶结力。
(一般很小)(2) 混凝土收缩握裹钢筋而产生的摩擦力。
(3) 钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合力。
粘结强度在滑动前主要取决于化学胶结力,发生滑动后则取决于摩擦力钢筋表面状况有关的咬合力。
对于变形钢筋,虽然也有胶结力和摩擦力,但变形钢筋的粘结力主要来自钢筋表面突出的肋与混凝土的机械咬合作用。
主要区别:光圆钢筋的粘结力主要来自胶结力和摩阻力,而变形钢筋的粘结力主要来自机械咬合作用,这种差别可用类似于钉入木料中的普通钉与螺丝钉的差别来理解。
2, 钢筋的直径对黏结应力有何影响,为什么?答:影响..:钢筋与混凝土的粘结性能随着钢筋直径的增大而减弱。
在其它条件相同的情况下, 钢筋直径越大,构件破坏时所需的外力越大,而极限粘结强度相对较小,同样大小的粘结应力产生的钢筋滑移值较大。
***当直径比较小的时候,混凝土发生拔出破坏。
混凝土表面均不会被破坏,均没有裂纹,当直径比较大的时后,混凝土发生拔出破坏,拔出破坏的同时混凝土表面可能出现裂缝,混凝土发生劈裂破坏。
原因..:(1)随直径的加大,相对肋高降低而相对肋距变大,这就使得机械咬合力减小,从而减小了粘结强度。
(2)随着钢筋直径的增加,包裹在钢筋表面的混凝土泌水越严重,钢筋的表面就会产生较大的空隙,致使钢筋与混凝土之间粘结性能降低。
(3)直径越大,相对粘结面积减小,从而粘结强度也就越小。
(钢筋的粘结面积与截面周界长度成正比,而拉力与截面面积成正比,二者的比值为4/d 。
其比值反应了钢筋的相对粘结面积。
)看看文献....:钢筋直径与活性粉末混凝土粘结性能的关系 钢筋直径对粉煤灰混凝土粘结性能的影响3, 图6-5,应力发展的变化规律市是什么?答:在拔出试验中,随着荷载的增大,钢筋与混凝土从加荷端开始逐渐脱开,粘结力即由摩擦咬合力所负担,而随着相对滑动逐渐向自由端发展,应力峰值也逐渐向自由端移动,由图6-5可以看出,随荷载增大,粘结应力所起作用越来越小,而摩擦阻力所占比重则越来越大。
第六章钢管混凝土结构钢管混凝土结构是一种结构形式,将钢管作为混凝土结构的一部分,利用钢管的高强度特性来增强混凝土结构的承载能力和抗震性能。
钢管混凝土结构广泛应用于大跨度桥梁、高层建筑和核电站等工程中,是一种理想的结构形式。
一、钢管混凝土结构的构造形式钢管混凝土结构的构造形式主要有两种,即钢管混凝土柱和钢管混凝土梁。
1.钢管混凝土柱:钢管混凝土柱是由钢管外套混凝土构成的结构形式。
钢管外套的混凝土填充在钢管内部,形成钢管和混凝土的复合构造。
钢管混凝土柱能够充分发挥钢管和混凝土的优势,具有良好的承载能力和抗震性能。
2.钢管混凝土梁:钢管混凝土梁是由钢管和混凝土构成的梁结构。
钢管作为梁的主要受力构件,能够承受大量的弯曲和剪切力。
钢管混凝土梁的优势在于钢管能够有效抵抗梁的挠度和变形,提高梁的承载能力。
二、钢管混凝土结构的优势钢管混凝土结构相比传统混凝土结构有许多优势,主要包括以下几个方面:1.高强度:钢管具有很高的强度和刚度,能够有效承受大量的荷载。
钢管混凝土结构通过钢管和混凝土的复合作用,能够形成更加稳定和坚固的结构体系。
2.抗震性能好:钢管混凝土结构能够有效抵抗地震力,减小结构的变形和破坏。
钢管具有很好的韧性和延性,能够在地震作用下发生塑性变形,吸收地震能量。
3.维修方便:钢管混凝土结构在发生损坏时,可以通过更换钢管或修补混凝土来进行维修。
相比传统混凝土结构,钢管混凝土结构的维修成本更低,更加方便快捷。
4.施工周期短:钢管混凝土结构的施工周期相对较短。
由于钢管的定型加工和混凝土的浇筑工艺比较简单,施工速度较快。
这对于大型工程来说,能够节省很多时间和成本。
三、钢管混凝土结构的应用钢管混凝土结构广泛应用于大跨度桥梁、高层建筑和核电站等工程中。
1.大跨度桥梁:钢管混凝土结构能够有效克服大跨度桥梁的自重和风荷载,具有较好的抗震性能。
同时,钢管混凝土结构施工周期短,对于大型桥梁工程来说,能够显著缩短施工周期,提高施工效率。