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1、建筑混凝土c30、c25指的是混凝土的强度等级。
2、混凝土立方体抗压强度标准值fcu,k=25N/㎜²的混凝土,其强度等级表示为C25。
3、混凝土立方体抗压强度标准值fcu,k=30N/㎜²的混凝土,其强度等级表示为C30。
4、混凝土的强度等级是指混凝土的抗压强度。
5、按《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107—2010)的标准,混凝土的强度等级应按照其立方体抗压强度标准值确定。
6、采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm^2; 或 MPa计)表示。
7、扩展资料:混凝土的抗压强度是通过试验得出的,我国最新标准C60强度以下的采用边长为150mm的立方体试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。
8、按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体在标准养护(温度20±2℃、相对湿度在95%以上)条件下,养护至28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压强度,以fcu表示。
9、按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,在立方体极限抗压强度总体分布中,具有95%强度保证率的立方体试件抗压强度,称为混凝土立方体抗压强度标准值(以MPa计),用fcu表示。
10、依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级。
11、按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。
12、例如,强度等级为C30的混凝土是指30MPa≤fcu<35MPa影响混凝土强度等级的因素主要与水泥等级和水灰比、 骨料、 龄期、 养护温度和湿度等有关。
13、混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。
14、一般来说,水灰比与混凝土强度成反比,水灰比不变时,用增加水泥用量来提高混凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。
15、所以说,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥质量和混凝土的水灰比两个主要环节。
16、此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。
17、同时,混凝土质量又与外加剂的种类、掺入量、掺入方式有密切的关系,它也是影响混凝土强度的重要因素之一。
18、混凝土强度只有在温度、湿度适合条件下才能保证正常发展,应按施工规范的规定予以养护。
19、气温高低对混凝土强度发展有一定的影响。
20、夏季要防暴晒,充分利用早、晚气温高低的时间浇筑混凝土;尽量缩短运输和浇筑时间,防止暴晒,并增大拌合物出罐时的塌落度;养护时不宜间断浇水,因为混凝土表面在干燥时温度升高,在浇水时冷却,这种冷热交替作用会使混凝土强度和抗裂性降低。
21、冬季要保温防冻害,现冬季施工一般采取综合蓄热法及蒸养法。
22、钢筋混凝土中的受力筋含量通常很少,从占构件截面面积的1%(多见于梁板)至 6%(多见于柱)不等。
23、钢筋的截面为圆型。
24、在美国从0.25至1英尺,每级1/8英尺递增;在欧洲从8至30毫米,每级2毫米递增;在中国大陆从3至40毫米,共分为19等。
25、在美国,根据钢筋中含碳量,分成40钢与60钢两种。
26、后者含碳量更高,且强度和刚度较高,但难于弯曲。
27、在腐蚀环境中,电镀、外涂环氧树脂、和不锈钢材质的钢筋亦有使用。
28、在潮湿与寒冷气候条件下,钢筋混凝土路面、桥梁、停车场等可能使用除冰盐的结构则应使用环氧树脂钢筋或者其他复合材料混凝土,环氧树脂钢筋可以通过表面的浅绿色涂料轻松识别。
29、钢筋锈蚀与混凝土的冻融循环:钢筋锈蚀与混凝土的冻融循环会对混凝土的结构造成损伤。
30、当钢筋锈蚀时,锈迹扩展,使混凝土开裂并使钢筋与混凝土之间的结合力丧失。
31、当水穿透混凝土表面进入内部时,受冻凝结的水分体积膨胀,经过反复的冻融循环作用,在微观上使混凝土产生裂缝并且不断加深,从而使混凝土压碎并对混凝土造成永久性不可逆的损伤。
32、 在潮湿与寒冷气候条件下,对钢筋混凝土路面、桥梁、停车场等可能使用除冰盐的建筑结构物,应使用环氧树脂钢筋或者热浸电镀、不锈钢钢筋等材料作为加强筋。
33、环氧树脂钢筋可以通过表面的浅绿色涂料轻松识别。
34、更便宜的办法是使用磷酸锌作为钢筋的防锈涂料,磷酸锌与钙离子与氢氧根离子反应生成稳定的羟磷灰石。
35、防水材料也用来保护钢筋混凝土,如夹层填入膨润土的无纺土工布。
36、亚硝酸钙Ca(NO2)2作为缓蚀剂,按照相对于水泥重量1-2%的比例添加,可以防护钢筋的腐蚀。
37、因为亚硝酸根离子是一种温和的氧化剂,与钢筋表面的亚铁离子(Fe)结合沉淀为不可溶的氢氧化铁(Fe(OH)3)混凝土,简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将骨料胶结成整体的工程复合材料的统称。
38、通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作骨料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。
39、形等性质有重要影响。
40、为改善混凝土的某些性质,可加入外加剂。
41、由于掺用外加剂有明显的技术经济效果,它日益成为混凝土不可缺少的组分。
42、为改善混凝土拌合物的和易性或硬化后混凝土的性能,节约水泥,在混凝土搅拌时也可掺入磨细的矿物材料──掺合料。
43、它分为活性和非活性两类。
44、掺合料的性质和数量,影响混凝土的强度、变形、水化热、抗渗性和颜色等。
45、配合比:制备混凝土时,首先应根据工程对和易性、强度、耐久性等的要求,合理地选择原材料并确定其配合比例,以达到经济适用的目的。
46、混凝土配合比的设计通常按水灰比法则的要求进行。
47、材料用量的计算主要用假定容重法或绝对体积法。
48、高强度混凝土原材料选择及配合比设计:1.水灰比的确定高强混凝土水灰比的计算不能采用普通混凝土的强度的公式,应根据试验资料进行统计,提出混凝土强度和水灰比的关系式,然后用作图法或计算法求出与混凝土配制强度(fcu.0)相对应的水灰比。
49、当采用多个不同的配合比进行混凝土强度试验时,其中一个应为基准配合比,其他配合比的水灰比,宜较基准配合比分别增加和减少0.02~0.03。
50、2.集料用量(1)每立方碎石用量G0 高强混凝土每立方的碎石用量VS 为0.9~0.95m³,则每立方中碎石质量为:G0=VS×碎石松散容重(2)每立方砂用量S0S0=[G0/(1-QS)]QSQS-砂率,应经试验确定,一般控制在28~36%范围内。
51、3.用水量计算高强混凝土配合比时,其用水量可用普通混凝土用水量的基础上用减水率法加以修正。
52、在不掺外加剂的混凝土用水量中扣除按外加剂减水率计算得出的减水量即为掺减水剂时混凝土的用水量。
53、此时注意一定要通过试验确定外加剂的减水率。
54、4.水泥用量生产高强混凝土时,水泥的用量是至关重要的,它直接影响到水泥胶砂与骨料的粘结力。
55、为了增加砂浆中胶质结料的比例,水泥含量要比较高,但要注意的是,水泥用量又不宜过高,否则会引起水化期间放热速度过快或收缩量过大等问题。
56、高强混凝土水泥用量一般不宜超过550kg/m³。
57、5.试拌调整对计算所得的配合比结果要通过试配、试拌来验证。
58、拌制高强混凝土必须使用强制式搅拌机,振捣时要高频加压振捣,保证拌和物的密实。
59、要注意试拌量应不小于拌和机额定量的1/4,混凝土的搅拌方式及外加剂的掺法,宜与实际生产时使用的方法一致。
60、6.配合比的确定当拌和物实测密度与计算值之差的绝对值不超过计算值2%时,可不调整。
61、大于2%时按《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2000 规定进行相应的调整。
62、混凝土配合比确定后,应对配合比进行不少于6次的重复试验进行验证,其平均值不应低于配制的强度值,确保其稳定性。
63、参考资料:混凝土强度等级-百度百科。
本文分享完毕,希望对大家有所帮助。
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