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林祥杰毕业设计 txt(1) - 图文

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哈尔滨铁道职业技术学院

毕 业 设 计

设计题目____浅谈混凝土强度_______

学生姓名______林祥杰___________

专业班级____检测(一)班_________

指导教师________夏芳_____________

城市轨道交通学院 2015年3月27日

浅谈混凝土强度

摘要

混凝土在作为房建、道路、桥梁等领域被广泛使用的建筑材料之一,研究其各项指标,特点和性能,可以更加方便的应用混凝土,充分发挥混凝土的优势。强度则是混凝土各性能中最为重要的一项。混凝土是否达到预期的强度,所达到的强度等级是否满足施工要求??都会直接影响到工程质量的达标。然而,混凝土在拌合、使用、成型时,其强度易受到诸多因素的影响,在施工过程中,必须采取相应的措施,尽量减少这些因素对强度的影响,以求混凝土强度能达到最理想的要求。

混凝土硬化后最基本的性能就是强度,混凝土强度包括抗压、抗拉、弯曲、剪切强度等。抗压强度同其他强度间有密切的关系。由于它的测定方法比较简单,同时在混凝土结构中,混凝土主要承受压力。因此,混凝土的抗压度就成为评价其质量的最重要的一项指标。因此, 本文主要介绍了混凝土抗压强度试验、混凝土劈裂抗压强度试验、水泥胶砂强度试验和混凝土棱柱体弹性模量试验。列举了影响混凝土强度的一系列因素,以及在施工过程中,针对这些因素所采取的一系列相应措施。

关键词:混凝土;强度;影响因素;措施

目录

摘要 1、绪论 1.1文章简介 1.2混凝土的发展史 2、混凝土强度试验

2.1混凝土立方体抗压强度试验 2.2混凝土劈裂抗压强度试验 2.3水泥胶砂强度试验 2.4混凝土棱柱体弹性膜量试验 3、 混凝土强度的影响因素

3.1混凝土的构成材料 3.2振捣密实情况 3.3养护 3.4龄期

3.5其他影响因素 4、提高混凝土强度的措施

4.1采用高强度等级混凝土 4.2降低水灰比 4.3湿热养护 4.4龄期的调整 4.5改进施工工艺 4.6掺加外加剂 5、结论

参考文献 附录 致谢

浅谈混凝土强度

1、绪论

1.1文章简介

随着现代建筑行业的飞速发展,混凝土体现出的耐用性、广泛性和经济性是其他材料无法比拟的。由于其突出的优越性,在被广泛应用的同时,人们对它的安全性和强度等提出来更高的要求。这就意味着,混凝土在拌合、使用、养护的过程中,要更加科学严谨。

混凝土强度在拌合、使用、养护的过程中,易受到诸多因素的影响。其主要影响因素

包括:混凝土的构成材料、振捣的密实情况、养护种类以及温度和湿度的影响。除此之外,还会受到龄期、施工质量和拌合时间等因素的影响。这些影响因素处理不当,会直接或间接地导致混凝土强度的下降。从而达不到工程所要求的质量标准,影响工程质量和进度。因此为了减少这些因素对强度的影响,我们要应用相应的技术手段,采取必要的防范措施,来消除这些因素对混凝土强度带来的各种不利影响。常用的相应措施有:采用高标号水泥、降低水灰比、采用湿热处理、采用机械搅拌和振捣等。

混凝土强度的高低,会直接影响到建筑物的结构安全,情况严重的将造成建筑物的损坏。不仅造成财产的损失,而且严重危害人们的生命安全。因此,在施工过程中对混凝土的强度应有足够的重视,严格把控强度在规范中的要求,杜绝违反规范强度要求的混凝土在施工中使用的情况。

1.2混凝土的发展史

近代以来,经过J.Smeaton,J.Parker等人的试作阶段后,英国的烧瓦工人Joseph Aspdin调配石灰岩和粘土,首先烧成了人工的硅酸盐水泥并取得专利,成为水泥工业的开端。从此以后,人们又对如何克服混凝土抗拉强度很低这一问题进行了研究。1854年法国技师J.L.Lambot将铁丝网敛入混凝土中制成了小船,并于第二年在巴黎博览会上展出,这可以说是最早的RC制品。之后,Francois Conigne,Wilkinson等人改进了Lambot的制品,到1867年法国技师Joseph Monier取得了用格子状配筋制作桥面板的专利,RC工艺迅速地向前发展。1867这一年,是全世界公认为最早的RC桥架设的一年。1877年美国的Thaddeus H yatt调查了梁的力学性质,德国的Konen提出了用混凝土承担压力和用钢筋承担拉力的设计方案,德国的J.Baushinger确认了混凝土中的钢筋不受锈蚀等问题,这使得RC结构又有了更加长足的发展。

但是,混凝土结构是在19世纪中期开始得到应用的。由于当时水泥和混凝土的质量都很差,同时设计计算理论尚未建立,所以发展比较缓慢。直到19世纪末以后,随着生

产的发展,以及试验工作的开展、计算理论的研究和材料及施工技术的改进,这一技术才得到了较快的发展。目前,混凝土已成为现代工程建设中应用最广泛的建筑材料之一。 在19世纪末20世纪初,我国也开始有了钢筋混凝土建筑物。如上海市的外滩、广州市的沙面等,但工程规模很小,建筑数量也很少。解放以后,我国在落后的国民经济基础上进行了大规模的社会主义建设。随着工程建设的发展及改革开放的进一步推进,混凝土结构在我国各项工程建设中得到迅速的发展和广泛的应用。

自20世纪70年代起,我国已在一般民用建设中较广泛地采用定型化、标准化的装配式钢筋混凝土构件,并随着建筑工业化的发展以及墙体改革的推行,发展了装配式大板居住建。,在多高层建筑中,还广泛采用大模剪力墙承重结构外加挂板和外砌砖墙结构体系。各地还研究了框架轻板体系,最轻的每平方米仅为3~5kN。由于这种结构体系的自重大大减轻,不仅节约材料消耗,而且十分有利于增强结构的抗震性。

改革开放后,混凝土高层建筑在我国也有了较大的发展。继20世纪70年代北京饭店、广州白云宾馆等一批高层住宅(如北京前三门大街、上海漕溪路住宅建筑群)的兴建后,高层建筑的发展加快了步伐。结构体系更为多样化,层数增多,高度加大,已逐步在世界上占据领先地位。目前国内最高的混凝土结构建筑是广州的中天广场,10层高322m,为框架—筒体结构;香港的中环广场达71层374m,三角形平面筒中筒结构,是世界上最高的混凝土建筑。随着高层建筑的发展,高层建筑结构分析方法和试验研究工作的及时展开,许多方面已达到或接近于国际先进水平。

在大跨度的公共建筑和工业建筑中,常采用钢筋混凝土桁架、门式刚架、拱、薄壳等结构形式。在工业建设中更加广泛地采用了装配式钢筋混凝土及预应力混凝土。为了节约用地,在工业建筑中多层工业厂房所占比重有逐渐增多的趋势。在多层工业厂房中除现浇框架结构体系以外,装配整体式多层框架结构体系已被普遍采用,并发展了整体预应力装配式板柱体系。由于其构件类型少、装配化程度高、整体性好、平面布置灵活,所以成为了一种非常有发展前途的结构体系,同时升板结构、滑模结构也有所发展。此外,如电视塔、水培、水池、冷却塔、烟囱、贮罐、筒仓等特殊构筑物也普遍采用了钢筋混凝土和预应力混凝土。如9度抗震设防、高310m的北京中央电视塔、高405m的天津电视塔、高490m的上海东方明珠电视塔等。

混凝土结构在水利工程、桥隧工程、地下结构工程中的应用也极为广泛,用钢筋混凝土建造的水闸、水电站、船坞和码头在我国已是星罗棋布。如黄河上的刘家峡、龙羊峡及小浪底水电站,长江上的葛州坝水利枢纽工程及正在建设的三峡工程等等。 钢筋混凝土和预应力混凝土桥梁也有很大的发展。如著名的武汉长江大桥引桥;福建乌龙江大桥,最大跨度达144m,全长541m;四川沪州大桥,采用了预应力混凝土T形结

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