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
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。
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