强度倒缩的原因 混凝土强度临期越长
强度倒缩的原因
入磨材料水分大,当采用磨内洒水时更明显,另外和比表面积有关,当比表越大时倒缩越厉害
混凝土出现强度倒缩现象,多出现在实际的混凝土结构,试块中偶有出现.例如,发生了碱-骨料反应、延迟钙矾石生成等内部破坏;受到环境中的破坏因素作用;高温脱水(100度以上)、冻融、化学腐蚀、硫酸盐侵蚀等.
可能是你的养护造成的,检查你的养护条件是否符合规范要求,另外就是你在用压力机压时,确保你所取的试块都是按你说的时间周期取的. 正常情况下14天、28天混凝土试块强度只能直线上升
混凝土强度临期越长
混凝土的强度随龄期增长是因为水泥熟料矿物在一定的温度、湿度条件下随时间的增长不断水化的结果.水泥的水化是随着时间的推移在不断深入,增多的水泥凝胶体填充于毛细孔中,相应地增大了胶空比值,于是强度也就随之不断增高.岩层在空间的分布和位置,称为岩石产状,包括走向、倾向和倾角.
混凝土强度增长速度主要与水泥品种、养护条件(温度、湿度等)、养护龄期等直接相关.加入添加剂可以调整早凝、缓凝等影响强度增长速度,但最终目标强度基本不会显著改变,是配合比决定的.(最终目标强度不可能超过,只可能因早期缺失养护等不当,以致永不能达到目标).
砼试块及混凝土结构放越久强度会越高,但强度上升是在28天、60天内比较快,以后是逐渐微量提高.经研究混凝土在100年以后会逐渐钙化,强度会相应在缓慢降低,但不影响使用功能.
自密实砼早期强度
自密实混凝土测得扩展度为500时的时间指标范围是2-20 自密实混凝土是指在自身重力作用下,能够流动、密实,即使存在致密钢筋也能完全填充模板,同时获得很好均质性,并且不需要附加振动的混凝土.日本发展SCC的主要原因是解决熟练技术工人的减少和混凝土结构耐久性提高之间的矛盾.欧洲在20世纪90年代中期才将SCC第一次用于瑞典的交通网络民用工程上.硬化性能与普通混凝土相似,而新拌混凝土性能则与普通混凝土相差很大.自密实混凝土的自密实性能主要包括流动性、抗离析性和填充性.增加了结构设计的自由度.不需要振捣,可以浇筑成型形状复杂、薄壁和密集配筋的结构.以前,这类结构往往因为混凝土浇筑施工的困难而限制采用.
对于什么是混凝土的早期强度,规范没有一个明确的说法,但是如上两位朋友的说法:实际上混凝土的早期强度指的就是,混凝土在水化初期强度增长幅度很快,一般浇筑完毕至3-14天或者说至28天以前的混凝土强度都可以称作早期强度.
在建筑行业如此发达的当今社会,人们为了追求更高的建筑质量以及更加完美的建筑. 其中自密实混凝土就是近些年所创造出的一种新材料.关于这种新式材料的一些特点.
使铸件强度降低的因素
首先明确一下强度的概念,就是单位截面积上所受的最大力.壁太厚的铸件在心部会形成缩松、疏松,而表层由于是先凝固(优良的散热条件),有充分的钢水补充,能够形成相对致密的高强度层.即使经过热处理,缩松、疏松也会影响强度.因此铸件一般都有一个合理壁厚的最大值.
铸件铸造时往往是铸件外表面即加工部位结晶速度快,结晶速度越快结晶组织晶粒越细密力学性能(包括强度)越好.如加工余量过大,就把铸件外部细密组织去掉了,当然强度会下降.另外,长时间加工时在铸件表面产生的高温也会影响铸件强度.
铸铁件的硬度过高,会影响其切削加工性能,使加工困难;硬度过低时,会使铸件的强度降低,同时也使耐磨性降低. 改善途径是,当铸件硬度过高时,需进行高温退火处理,以降低硬度;当硬度过低时,可通过正火或表面淬火处理来提高强度或硬度.
钢筋混凝土的粘结和锚固
锚固粘结是钢筋伸入混泥土中的长度,图集上有规定长度.
钢筋和混凝土之间是靠钢筋与混凝土之间的摩擦力、咬合力来实现粘结作用的.一般螺纹钢带肋,与混凝土之间的咬合力较大,所以圆钢就有一个强制性规定,必须做180°的弯钩;在有些梁端锚固长度不够的情况下,还需要做15d的弯钩,也是增加钢筋与混凝土之间的咬合力的.粘结锚固的作用是在钢筋混凝土受力的时候能够保持整体性,发生破坏时不是柔性破坏和脆性破坏,而是正常的受力破坏.
钢筋与混凝土的作用主要有钢筋与混凝土之间存在的粘结作用,握裹力和摩擦力 以及钢筋的肋痕与混凝土之间的阻力!由于他们之间的这些作用加上热膨胀系数相差不大 这就保证了他们变形相同共同受力!这也是钢筋混凝土结构做为建筑结构的原因!
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