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泡沫混凝土軸心抗壓強(qiáng)度(棱柱體強(qiáng)度)
試件的抗壓強(qiáng)度低。梭往體試作簡(jiǎn)度to月截回R9 92僅 b‘比SJLZ+9197 (A1}1'l I3 o --l" Yi 比由I增至2時(shí),混凝土強(qiáng)度降低很快。但是當(dāng)高寬比由2再增大到4時(shí),其抗壓強(qiáng)度變化不大。這是因?yàn)樵诖朔秶鷥?nèi),既可消除墊板與試件接觸之間摩阻力對(duì)抗壓強(qiáng)度的影響,又可避免試件因縱向彎曲而產(chǎn)生的附加偏心距對(duì)抗壓強(qiáng)度的影響,測(cè)得的棱柱體抗壓強(qiáng)度較穩(wěn)定。因此,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法》GBJ 81一85規(guī)定混凝土的軸心抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)以150 mm X 150 mm X 300 mm的試件為標(biāo)準(zhǔn)試件。
泡沫混凝土軸心抗拉強(qiáng)度和軸心抗壓強(qiáng)度一樣,都是混凝土的重要基本力學(xué)指標(biāo)。但是.混凝土的抗拉強(qiáng)度比抗壓強(qiáng)度低得多。它與同齡期混凝土抗壓強(qiáng)度的比值大約在118}音,其比值隨著混凝土強(qiáng)度的增大而減小。在實(shí)際土程中,為了防止和減少混凝土的裂縫,提高混凝土的抗裂性9G f希望盡可能提高它的抗拉強(qiáng)度0”,
大量試驗(yàn)表明,即使是抗壓強(qiáng)度基本相同的混凝土,不同的研究者所測(cè)得的抗拉強(qiáng)度也不相同,甚至差別很大。其原因除了試件大小、形狀及養(yǎng)護(hù)條件不同外,試驗(yàn)方法不同也是一個(gè)重要因素。
泡沫混凝土抗拉強(qiáng)度的試驗(yàn)方法主要有三種:直接軸向拉伸試驗(yàn)、彎折試驗(yàn)和劈裂試驗(yàn)。
采用直接軸向拉伸試驗(yàn)時(shí),由于安裝試件時(shí)很難避免較小的歪斜和偏心,或者由于混凝土的不均勻性,其幾何中心往往與物理中心不重合,所有這些因素都會(huì)對(duì)實(shí)測(cè)的混凝土軸心抗拉強(qiáng)度有較大的影響,試驗(yàn)結(jié)果的離散程度是較大的。采用彎折試驗(yàn)時(shí),由于混凝土的塑性性能,不能測(cè)得混凝土的真實(shí)抗拉強(qiáng)度。因此,目前國(guó)內(nèi)外常采用立方體或圓柱體的劈裂試驗(yàn)來(lái)測(cè)定混凝土軸心抗拉強(qiáng)度。竹,冬
必須指出,加載壓條、墊層和試件尺寸對(duì)劈裂試驗(yàn)的結(jié)果都有一定影響,墊層尺寸愈大,抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)值愈大。由于混凝土是非勻質(zhì)脆性材料,隨著受拉斷面尺寸的增大,內(nèi)部薄弱環(huán)節(jié)增多,抗拉強(qiáng)度相應(yīng)降低。、
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