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44硬化混凝土的强度

4.4. 硬化混凝土的强度 混凝土的强度类型: 抗拉、抗压、抗弯、抗剪强度,其中,抗压强度最大。 混凝土的抗压强度是结构设计的主要参数,也是混凝土质量评定的指标。 4.4.1.混凝土的抗压强度与强度等级 1.砼抗压强度概念: 指其标准试件在压力作用下直到破坏的单位面积所能承受的最大应力。 工程上指的混凝土强度即是抗压强度。 2.国家标准规定: (1).制作150mm的标准立方体试件,在标准条件(温度20℃±3℃,相对湿度90%以上)下,养护到28d龄期,所测得的抗压强度值为混凝土立方体抗压强度,以fcc表示。 压力机 压力机 (2).对非标准尺寸(边长100mm或200mm)的立方体试件,可折算成标准试件的强度值。 如: 边长为100mm折算系数为0.95; 边长为200mm折算系数为1.05; 试件尺寸越大,测得的抗压强度值越小。 3.混凝土立方体抗压强度标准值: 指所得测的混凝土立方体抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率为5%,即具有95%强度保证率的混凝土立方体抗压强度;以fcc·k表示。 4.混凝土强度等级: 按立方体抗压强度标准值划分为12个等级, 即C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60。 “C”--为混凝土强度等级符号 15--为混凝土立方体抗压强度标准值。 混凝土强度等级选用范围 ①C10~C15——用于垫层、基础、地坪及受力不大的结构。 ②C20~C25——用于梁、板、柱、楼梯、屋架等普通钢筋混凝土结构; ③C25~C30——用于大跨度结构、要求耐久性高的结构、预制构件等; ④C40~C45——用于预应力钢筋混凝土构件、吊车梁及特种结构等,用于25~30层; ⑤C50~C60——用于30层至60层以上高层建筑; ⑥C60~C80——用于高层建筑,采用高性能混凝土; ⑦C80~C120——采用超高强混凝土于高层建筑。 将来可能推广使用高达C130以上的混凝土。 5.混凝土轴心抗压强度 (1).实际工程中,混凝土结构形式大多为棱柱体型或圆柱体型,为使混凝土强度接近实际情况,都采用轴心抗压强度,以fcp表示; (2).国家规定:轴心抗压强度 采用150×150×300mm的棱柱体作为标准试件,也可用非标准尺寸的棱柱体试件,但其高宽比(h/a)应在2~3的范围。 fcc(立方体强度)·在10~55MPa范围内时,两者可换算:     fcp (轴心)=(0.70~0.80)· fcc· (立方体) 压碎后的砼芯 混凝土搅拌机和搅拌站 fcc---150mm标准立方体抗压强度 fcc·k ------有95%强度保证率的抗压强度; fcp --实际工程中的轴心抗压强度; 6.混凝土的抗拉强度 (1).混凝土的抗拉强度只有抗压强度的1/10~1/20,并随混凝土强度等级的提高而降低。 (2).在相同条件下,混凝土的轴拉强度约为劈拉强度0.9倍。 4.2. 影响混凝土抗压强度的主要因素 4.2.1. 水泥强度等级和水灰比的影响  水泥强度等级和水灰比是影响混凝土抗压强度的最主要因素,也是决定因素。 试验证明: 水灰比越小,水泥石的强度越高,胶结力越强,混凝土强度也越高。详见下图: 混凝土强度与施工工艺的关系 试验表明:混凝土28d龄期抗压强度(fcu)与水泥实际强度(fce)及水灰比(W/C)之间的关系符合下列经验公式: ★ A、B —— 回归系数, 采用碎石:A=0.46,B=0.07; 采用卵石:A=0.48,B=0.33。 上式中的水泥实际强度若无法得到时,可采用下式计算:      fce=f c ·Yc f c--水泥的标号的标准值; Yc--水泥强度等级富于系数(通常取1.13); [例]已知某混凝土所用水泥强度为36.4MPa,水灰比0.45,粗骨料为碎石。试估算该混凝土28天强度值? [解]因为:W/C=0.45 所以 C/W=1/0.45=2.22 回归系数 A B 碎石:A =0.46,B=0.07 强度公式为: 4.4.2.2.骨料的影响 主要表现在两个方面: 1.骨料的风化程度 2.骨料表面粗糙程度  如 在水灰比小于0.4时,用碎石配制的混凝土比卵石配制混凝土强度约高38%,但随着水灰比增大,两者差别则不显著。 4.4.2.3.龄期与强度的关系 [例]某混凝土在标准条件(温度20±3,湿度95%)下养护7d,测得其抗压强度为21.0MPa,试估算该混凝土28d抗压

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