鋼筋屈服強度檢測 拉伸檢測機構(gòu)
鋼筋檢測力學(xué)性能屈服強度抗拉輕度斷后拉伸率建材檢驗中心:
對于鋼筋混凝土用砂,其氯離子含量不得大于0.06%(以干砂的質(zhì)量百分率計);對于預(yù)應(yīng)力混凝土用砂,其氯離子含量不得大于0.02%(以干砂的質(zhì)量百分率計)。
從水化熱曲線看,波特蘭水泥PZ呈現(xiàn)出放熱峰時間相對較遲,而后是持續(xù)不斷地降低。兩種石灰石波特蘭水泥PKZ1和PKZ2表現(xiàn)為峰值較早出現(xiàn),而后在14~20小時下降曲線有清晰的“拱”形呈現(xiàn)。這兩種石灰石波特蘭水泥PKZ1 和PKZ2來自同一水泥生產(chǎn)廠家,其較為快速的水化可能與較高溫度或由于石灰石的增多使水化速度加快有關(guān)。PKZ2由于比表面積相對較低而水化加速出現(xiàn)較早,這與檢測到其較高的早期強度相一致。
不僅是溫度,不同的后處理情況均對強度發(fā)展也產(chǎn)生至關(guān)重要的影響。同批樣試塊脫模后施行不同的后處理。若在干燥條件下養(yǎng)護,相對于潮濕養(yǎng)護,對早期(2天和7天)抗壓強度的影響尚不顯著,但后期(28天)強度明顯降低(圖2、表4、表5)。20~40℃溫度下,在空氣中養(yǎng)護測出的抗壓強度均較小??諝庵叙B(yǎng)護由于長時間地損失水分,導(dǎo)致試塊“缺水”,因此,空氣養(yǎng)護試塊的抗壓強度在7天以后幾乎不再增長。檢測到在5℃下空氣養(yǎng)護對抗壓強度產(chǎn)生顯著影響,因為5℃下試塊水化緩慢,同時試塊又變干,在較低水化溫度時就出現(xiàn)“缺水”。20℃、30℃、40℃的試塊則因很高的水化溫度使水分蒸發(fā)而出現(xiàn)“缺水”。
通過回彈儀可先測定混凝土構(gòu)件的表面硬度,并對其碳化深度進行測試,進而推測其抗壓強度?;貜梼x雖然能得到混凝土表面的硬度,而且材料的硬度與其強度有一定關(guān)系,從而建立了回彈值和強度的特殊強度曲線,并較終推斷其強度值。
材料的硬度是材料抵抗外來機械作用力侵入的能力;材料的強度是材料在外部荷載作用下,抵抗破壞的能力。一種材料的硬度與其自身的強度無關(guān),混凝土強度是砂漿、骨料和水泥石的整體性能的集中表現(xiàn)。
影響混凝土碳化深度的主要因素是水灰比,這就決定了混凝土密實度也是水灰比在一定的比例下,濕養(yǎng)護齡期越短,粉煤灰的摻量越大,實體的孔隙率也就越大。不同粉煤灰的摻量實體之間孔隙率的差別隨齡期的增長而縮小,而對于混凝土的強度,碳化前后沒有太大的差別。沒有必要為碳化深度去折減混凝土的強度,碳化層的硬度、厚度大小與混凝土的強度沒有關(guān)系。
根據(jù)《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術(shù)規(guī)程》(JGJ/T23-2011)*34頁:“國外使用回彈儀精度不高,有的只能定性判定混凝土質(zhì)量,不能定量給出強度數(shù)值”,并從大量的實際情況分析,回彈法測出的混凝土強度數(shù)值也不可靠。這些年,雖然《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術(shù)規(guī)程》(JGJ/T23-2011)幾經(jīng)變動,但變動的只是條文,測強曲線無變化?;貜椃ǖ氖褂迷谖覈延薪?0多年的歷史。過去用于傳統(tǒng)的混凝土?xí)r,盡管回彈值離散性很大,但出現(xiàn)的問題并不像現(xiàn)在這樣**。譬如摻入粉煤灰的混凝土用回彈法測定的強度都偏低,一些人便增大碳化深度的修正系數(shù),使其合格。
詞條
詞條說明
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