资料来源: 布莱克斯堡弗吉尼亚理工大学土木与环境工程系罗伯特. 里昂
施工项目中有两个不同的阶段, 涉及混凝土。第一阶段涉及配料、运输和浇注新混凝土。在这个阶段, 材料是粘性的, 而工作的实用性和 finishability 是关键的性能标准。第二个阶段发生在水化过程开始不久后, 混凝土被放置在形式, 和混凝土将设置和开始硬化。这一过程非常复杂, 并非所有阶段都得到了很好的理解和描绘。然而, 混凝土应达到其预期的设计强度和刚度在约14至28天后铸造。在这一点上, 将进行一系列的试验, 对混凝土气缸浇筑时, 确定混凝土的抗压强度和抗拉强度, 以及有时, 其刚度。
本实验的目的是三重的: (1) 进行压缩气缸试验, 确定7、14和28天的混凝土强度, (2) 确定弹性弹性模量为28天, (3) 演示使用简单无损检验确定原位混凝土强度。
一旦混凝土混合并放置在形式, 水化过程将开始。水化过程从水泥的溶解开始在水, 导致离子的饱和在解答。水泥的主要成分为三钙硅酸盐 (c3s, 约 45-60%), 硅酸钙 (c2s, 15-30%), 三钙铝酸盐 (c3A, 6-12%) 和 tetracalcium aluminoferrites (c4AF, 6-8%)。在水的存在下, 发生以下主要反应:
水化开始后, 钙 sulfoaluminate 水合物 (钙矾石针状结构) 迅速开始发展。在几个小时内, 大的氢氧化钙和小纤维晶体的硅酸钙水合物将出现, 并开始填补水和水泥之间的空间。最终, 钙矾石晶体可能分解成单硫酸酯水合物。硅酸钙水合物 (CSH) 结构范围从结晶度低到无定形, 占水合水泥浆料固体体积的 50-60%, 且表面积大 (100-700 米2/克)。CSHs 从共价和离子键合 (~ 65%), 以及在复杂结构中的范德华键合 (~ 35%) 得到了它们的强度。
从材料的角度来看, 影响混凝土强度的因素如下:
从测试的角度来看, 影响混凝土强度的因素如下:
在水压试验机上运行压缩试验。这台机器与我们在其他实验室使用的万能试验机不同, 因为它是由一个简单的液压泵驱动的。这台试验机仅在压缩中工作, 且行程相对较短。对于压缩试验, 负载能力必须非常高 (30万磅或300逃学或更多), 以测试高强混凝土, 因为 12 in. 缸内有28.2 的面积在.2, 和混凝土强度可以在实际应用范围内高达 20 ksi。这种类型的混凝土将需要一台机器的容量至少为600逃学。
利用 compressometer 对杨氏模量和泊松比进行了试验。在压缩试验过程中, 该装置安装在混凝土气缸内, 用于测量纵、箍变形。采用纵向刻度仪计算了纵向应变, 并结合应力计算杨氏模量。箍应力与纵向应力的比值可用于计算泊松比。杨氏模量和泊松比仅在低负荷水平下有效 (当然不到40% 的极限), 因为混凝土的裂纹将在最终的30% 左右开始, 而混凝土的行为将清楚地是非线性的开始周围60% 的终极。在这一点之后, 泊松比失去意义, 因为混凝土将开始表现出扩张行为由于裂纹的增长 (即泊松比将成为负值)。
虽然气缸测试是有用的, 以确定交付给现场的混凝土质量, 这个测试并没有告诉我们的具体强度是什么。即使在现场固化钢瓶也没有提供非常可靠的结果。因此, 在过去40年里, 人们一直在努力发展经济无损检测技术来评估原位混凝土强度。两种比较常见的早期技术是使用施密特锤子和温莎探针。这两种技术都是表面硬度测试的例子, 可以通过适当的校准程序与强度相关。
施密特锤是一种简单的弹簧驱动装置, 在表面上射出钢的重量, 并测量其反弹。适当的校准设备到一个特定的组合, 可以得到可靠的结果。因为它只需要几秒钟的时间来运行, 这个测试是一个非常有效的方法来测量混凝土的一致性横跨一个或多个铸件序列。
另一方面, 温莎探测器是一种火药驱动的枪, 它以三角形的模式射出三探头进入混凝土, 并测量平均穿透量。与施密特锤一样, 校准到一个特定的组合是很重要的, 以获得可靠的结果。温莎探针并不完全是破坏性的, 因为探针需要被去除, 并且表面混凝土被修补。这些补丁的深度和范围很小, 所以修复不是一个主要问题。目前有许多新的和更先进的设备和技术用于描述原位混凝土强度, 但这些方法超出了本实验室的范围。
压缩试验
测定杨氏模量
施密特锤示范
在结构中使用的混凝土强度用压缩试验来评估, 以满足安装后的具体要求, 也可以监测项目寿命的质量。
当混凝土倒入一个形式, 它将开始设置和硬化。混凝土将达到其设计强度和刚度14至28天后铸件。混凝土试验筒在混凝土浇筑的同时被浇铸。测试这些样品以确定混凝土的强度和刚度。
在本实验中, 我们将测试混凝土的28天抗压强度。并使用一种简单无损的原位混凝土强度试验。
混凝土一旦到位, 水化过程就开始于水中水泥的溶解。导致溶液中离子的饱和。在几个小时之内水晶形式和空间由水泥占领, 将给材料它的最后的结构。固化混凝土的强度受混合设计、固化温度和湿度以及产品均匀性的影响。为了测量这种强度, 使用了液压试验机。
一个称为 compressometer 的装置附着在试样上, 以便计算杨氏模量和泊松比。贮存过程中的温度和湿度、测试试样的状态以及测试的执行方式都是影响测试结果的因素, 必须加以控制。虽然气缸测试是有用的, 以确定混凝土强度交付到现场, 现场测试被用来评估的质量, 在该结构的寿命。
为此, 施密特锤试验在混凝土表面射出一个钢的重量。钢篮板的测量距离和材料强度的关系。测量可以在一个表面或许多表面进行, 以评估混凝土的一致性。
在下一节中, 我们将测量试样的抗压强度, 观察它们的失效模式。我们还将演示使用施密特锤测试表明材料强度。
将使用液压试验机进行压缩试验。对于这些测试, 负载能力必须非常高, 以测试高强混凝土。从模具中取出混凝土气缸, 干燥其表面, 准备试样进行测试。
然后, 检查混凝土气缸, 并删除任何主要的表面缺陷, 从其两端使用文件。在每一端准备好后, 应用氯丁橡胶帽, 以确保两端尽可能平坦和水平。将试样放在液压试验机中, 然后以每秒20至 50 psi 的速率缓慢且连续地应用压缩载荷。允许负载增加, 直到达到最大值, 气缸被粉碎。
当负载指示器减速并最终停止时, 故障就迫在眉睫了。测试完成后, 记录最大载荷, 然后仔细检查混凝土缸内的故障类型。确定试样的抗压强度并记录断裂模式。对余下的五个标本中的四重复此测试。为最后的标本安装一个 compressometer, 使年轻的模数和泊松比可以确定的混凝土组合。
首先, 拧开所有七个接触螺钉, 直到点与环的内表面齐平。现在, 把 compressometer 在混凝土圆筒上, 用三个同等高度的隔板支撑它, 垂直地将它与标本一起居中。手拧紧的三接触螺钉的下环和两个上环, 以确保标本在 compressometer 的同心。
当样品被保护, 手拧紧最后两个触头螺丝在中间圆环。检查轴向应变表盘指示器的垂直杆是否介于中间环的两个部分之间。确认轴向刻度指示器的阀杆接近完全扩展, 直径刻度指示器的阀杆接近完全缩回。
最后, 卸下两侧的间隔杆和位于中心环上的第三杆。将试样提起并小心地放在液压试验机上, 然后将两个刻度指示器都零。以1万磅的步骤应用一系列负载, 最高可达6万磅。在每一个负载, 记录的纵向和箍变形显示在拨号指示器。
找到一个光滑, 干燥, 至少四英寸厚的混凝土表面, 并标记2英尺2英尺的网格, 覆盖总面积10英尺10英尺。如果施密特锤子的活塞不被延伸放置末端反对坚硬表面并且轻轻地按下来, 直到被听见的点击。当你把锤子从表面拉走时, 活塞会延伸。
现在, 轻轻地按下锤子对在混凝土表面标记的第一个栅格点。继续推直到听到响声。读一下刻度上的回弹号码, 然后把锤子从表面拉走。在表面标记的每个栅格点重复此测量, 然后计算整组测量的平均值和标准偏差。
压气瓶在倾斜的平面上往往会出现45度的故障。这一特点表明, 该故障不是驱动的纯压缩粉碎的气缸, 而是通过剪切力或更精确地分裂张力应力。
施密特锤子读数的平均值是 32.4, 标准偏差为 1.3, 这与基于校准的 4650 psi 的原位强度有关, 这与实验室的平行试验缸测试有关。
既然你很欣赏混凝土结构的强度测试方法, 让我们来看看如何应用它来保证我们世界结构的质量。
在老桥梁增加的装载要求可能要求混凝土力量测试。在这些情况下, 从现有结构中提取核, 并在实验室中进行测试, 以确定结构是否能承载比最初设计的更高的负载。
在更具破坏性但非常准确的原位核心测试和非破坏性但不太准确的施密特锤测试之间, 是温莎探测器。在本试验中, 探头被射入混凝土表面, 测量穿透深度以确定混凝土强度。
你刚刚看了朱庇特对硬化混凝土的压缩试验的介绍。你现在应该了解的核心测试和施密特锤测试混凝土。
谢谢收看!
压气瓶在倾斜的平面上往往会出现故障, 大约45度。这一特性表明, 故障不是由纯压缩 (气缸破碎) 驱动的, 而是通过剪切力, 或者更精确地通过分裂张力应力来推动的。
通过测量面积除以最大测量载荷 (P最大值) 计算压缩试验结果。压缩强度值为三缸测试的平均值, 前提是它们中没有一个值小于 500 psi 的平均值。
从应力-应变曲线的初始斜率和纵向到横向应变的比值得到了杨氏模量和泊松比。杨氏模量的值通常被视为 , 而泊松比在0.12 和0.2 之间变化。
施密特锤子读数的平均值是 32.4, 标准偏差为1.3。这些结果被认为是可以接受的, 而混凝土的原位强度确定为 4650 psi 的基础上校准, 以平行的实验室缸测试。
对混凝土筒体进行了压缩试验, 并对杨氏模量、泊松比和混凝土无损检测进行了测量。 从气缸测试的压缩试验结果, 像在这个实验中进行的, 是相对简单的进行和产生可接受的可变性的结果。 泊松比和杨氏模量的测量是很难做到的, 这些性质往往是由经验公式计算的压缩强度, 而不是通过实验方法。
本文所述类型的压缩试验用于监测混凝土结构的强度增益。 28天的结果必须满足离散规格, 但一般情况下, 测试不是以满足规范的特定目的运行, 也不是检查特定成员的强度。这些测试的主要想法是监控整个项目的寿命所交付的所有混凝土的质量。
气缸测试的另一个常见应用是测试从现有结构中提取的核。在这些情况下, 目的是确定结构是否可以承载高于最初设计的负载。 一个例子是在较旧的桥梁, 增加的卡车装载要求桥梁为新的装载组合被评估 (例如重量每轴和轨间距) 或在发生故障后的法医调查中, 有必要排除某些故障模式。
使用压缩测试评估结构中使用的混凝土强度,以满足安装后的特定要求,并在项目的整个生命周期内监测质量。
当混凝土浇筑成模板时,它将开始凝固和硬化。混凝土将在浇注后 14 至 28 天达到其设计强度和刚度。在浇筑混凝土的同时浇筑混凝土测试圆柱体。这些样品经过测试以确定混凝土的强度和刚度。
在这个实验中,我们将测试混凝土的 28 天抗压强度。并采用简单的现场混凝土强度无损检测。
一旦混凝土就位,水化过程就开始,水泥在水中溶解。这导致溶液中离子饱和。几个小时内,晶体形成,空间被水泥占据,这将使材料具有最终结构。养护混凝土的强度受混合设计、养护温度和湿度以及产品均匀性的影响。为了测量这种强度,使用了液压试验机。
将一种称为压缩计的装置连接到试样上,以计算杨氏模量和泊松比。储存过程中的温度和湿度、测试过程中试样的状况以及进行测试的方式都是影响测试结果的因素,必须加以控制。虽然圆柱体测试可用于确定运送到现场的混凝土的强度,但现场测试用于评估结构在整个生命周期内的质量。
为此,施密特锤测试在混凝土表面发射钢重。测量钢的反弹距离并与材料的强度有关。可以在一个或多个表面上进行测量,以评估混凝土的一致性。
在下一节中,我们将测量试样的压缩强度并观察它们的失效模式。我们还将演示如何使用 Schmidt 锤测试来指示材料强度。
压缩测试将使用液压试验机进行。对于这些测试,负载能力必须非常高才能测试高强度混凝土。从模具中取出混凝土圆柱体并擦干其表面,以准备用于测试的试样。
然后,检查混凝土圆柱体并使用锉刀去除其末端的任何主要表面缺陷。准备好每一端后,戴上氯丁橡胶帽,以确保两端尽可能平坦和水平。将试样置于液压试验机的中心,然后以每秒 20 至 50 psi 的速度缓慢连续地施加压缩载荷。让负载增加,直到达到最大值并且气缸被压碎。
当负载指示器减速并最终停止时,故障迫在眉睫。测试完成后,记录最大载荷,然后仔细检查混凝土圆柱体中的失效类型。确定试样的抗压强度并记录断裂模式。对其余 5 个样本中的 4 个重复此测试。对于最终试样,安装一个压缩计,以便可以确定该混凝土混合物的杨氏模量和泊松比。
首先,拧下所有 7 个接触螺钉,直到这些点与环的内表面齐平。现在,将压缩计放在混凝土圆柱体上,并用三个等高的垫片支撑它,使其与试样垂直居中。用手拧紧下环上的三个接触螺钉和上环上的两个接触螺钉,以将试样同心固定在压缩仪中。
固定试样后,用手拧紧中间环中的最后两个触点螺钉。检查轴向应变千分表的垂直杆是否位于中间环的两个部分之间。确认轴向千分表的柄接近完全伸出,并且直径千分表的柄接近完全缩回。
最后,从侧面拆下两根间隔杆和位于中心环上的第三根杆。握住试样提起组件,小心地将其放入液压试验机中,然后将两个千分表归零。以 10,000 磅到最大 60,000 磅的步长施加一系列负载。在每次载荷下,记录千分表上指示的纵向和环形变形。
找一个光滑、干燥且至少 4 英寸厚的混凝土表面,并标记一个 2 英尺 x 2 英尺的网格,总面积为 10 英尺 x 10 英尺。如果 Schmidt 锤的活塞没有伸出,请将一端靠在坚硬的表面上,然后轻轻按下,直到听到咔嗒声。当您将锤子从表面拉开时,活塞会伸出。
现在,将锤子轻轻按在混凝土表面上标记的第一个网格点上。继续推动,直到听到嘎嘎声。读取秤上的回弹数,然后将锤子从表面拉出。在表面上标记的每个网格点重复此测量,然后计算整个测量值集的平均值和标准偏差。
压缩的气缸往往沿大约 45 度的斜面失效。这一特征表明,失效不是由气缸的纯压缩压碎驱动的,而是由剪切力或更准确地说是由分裂拉应力驱动的。
施密特锤读数的平均值为 32.4,标准差为 1.3,这与基于平行实验室圆柱体测试的 4,650 psi 的原位强度相关。
现在您已经了解了混凝土结构的强度测试方法,让我们来看看如何应用它来确保我们世界上的结构质量。
在较旧的桥梁中,增加的负载要求可能需要进行混凝土强度测试。在这些情况下,从现有结构中提取芯材并在实验室进行测试,以确定结构是否可以承受高于最初设计能力的负载。
介于更具破坏性但非常准确的原位岩芯测试和非破坏性但不太准确的施密特锤测试之间的是温莎探头。在该测试中,将探针射入混凝土表面并测量穿透深度以确定混凝土强度。
您刚刚观看了 JoVE 对硬化混凝土的压缩测试的介绍。您现在应该了解混凝土的芯测试和 Schmidt 锤测试。
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