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普通混凝土力学性能试验方法标准

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  • 普通混凝土力学性能试验方法标准

    新三思公司提供完全版,以下目录仅供参考参考,有需求者请跟贴索取,或发邮件至:rosymuzi@sohu.com 免费提供,需者从速!目 次1总则………………………………………………………………… 72取样………………………………………………………………………… 83试件的尺寸、形状和公差……………………………………………………… 83.1 试件的尺寸 …………………………………………………………………… 83.2 试件的形状 ………………………………………………………………… 83.3 尺寸公差………………………………………………………………… 8 4 设备………………………………………………………………… 94.1 试模………………………………………………………………………… 94.2 振动台……………………………………………………………………… 94.3 压力试验机 …………………………………………………………………… 94.4 微变形测量仪 ………………………………………………… 94.5 垫块、垫条与架………………………………………………………………… 94.6 钢垫饭……………………………………………………………………104.7其他量具及器具…………………………………………………… 10 5 试件的制作和养护………………………………………………………… 10 5.1 试件的制作 ……………………………………………………………… 10 5.2试件的养护………………………………………………………… 11 5.3试验记录……………………………………………………………… 11 6 抗压强度试验………………………………………………………… 11 7 轴心抗压强度试验……………………………………………… 128 静力受压弹性模量试验……………………………………… 13 9 劈裂抗拉强度试验……………………………………………………… 1510 抗折强度试验………………………………………………… 16附录A 圆柱体试件的制作和养护……………………………………… 17附求B 圆柱体试件抗压强度试验………………………………………… 18附录C 圆柱体试件静力受压弹性模量试验………………………………… 19附录D 圆柱体试件劈裂抗拉强度试验………………………………………… 21本标准用词、用语说明…………………………………………………… 22条文说明………………………………………………………… 23l 总 则(略去)2 取 样2.0.1 混凝土的取样应符合《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T 50080)第2章中的有关规定。2.O.2 普通混凝土力学性能试验应以三个试件为一组,每组试件所用的拌合物应从同一盘混凝土或同一车混凝士中取样。3 试件的尺寸、形状和公差3.1 试件的尺寸3.1.1 试件的尺寸应根据混凝土中骨料的最大粒径按表3.1.1选定。表3.1.1 混凝土试件尺寸选用表 3.1.2 为保证试件的尺寸,试件应采用符合本标准第4.1节规定的试模制作。3.2试件的形状3.2.1 抗压强度和劈裂抗拉强度试件应符合下列规定: 1 边长为150mm的立方体试件是标准试件。 2 边长为100mm和200mm的立方体试件是非标准试件。 3 在特殊情况下,可采用Φ150mm ×300mm的圆柱体标准试件或ΦlOOmm × 200mm和Φ200mm × 400mm的圆柱体非标准试件。3.2.2 轴心抗压强度和静力受压弹性模量试件应符合下列规定: l 边长为150mm×150mm×300mm的棱柱体试件是标准试件。 2 边长为lOOmm×lOOmm×300mm和200mm ×200mm ×400mm的棱柱体试件是非标准试件。 3 在特殊情况下,可采用Φ150mm×300mm的圆柱体标准试件或ΦlOOmm×200mm和Φ200mm×400mm的圆柱体非标准试件。3.2.3 抗折强度试件应符合下列规定: 1 边长为150mm×150mm×600mm(或550mm)的棱柱体试件是标准试件。 2 边长为lOOmm×lOOmm×400mm的棱柱体试件是非标准试件。3.3 尺寸公差3.3.1试件的承压面的平面度公差不得超过O.0005d(d为边长)。3.3.2试件的相邻面间的夹角应为90°,其公差不得超过0.5°。3.3.3试件各边长、直径和高的尺寸的公差不得超过1mm。4 设 备4.1 试 模4.l.l 试模应符合《混凝土试模》(JG 3019)中技术要求的规定。4.1.2 应定期对试模进行自检,自检周期宜为三个月。4.2 振 动 台4.2.l 振动台应符合《混凝土试验室用振动台》(JG/T 3020)中技术要求的规定。4.3压力试验机4.3.1 压力试验机除应符合《液压式压力试验机》(GB/T3722)及《试验机通用技术要求》(GB/T 2611)中技术要求外,其测量精度为±1%,试件破坏荷载应大于压力机全量程的20%且小于压力机全量程的80%。4.3.2 应具有加荷速度指示装置或加荷速度控制装置,并应能均匀、连续地加荷。4.3.3 应具有有效期内的计量检定证书。4.4 微变形测量仪4.4.1 微变形测量仪的测量精度不得低于0.001mm。4.4.2 微变形测量固定架的标距应为150mm。4.4.3 应具有有效期内的计量检定证书。4.5 垫块、垫条与支架4.5.1 劈裂抗拉强度试验应采用半径为75mm的钢制弧形垫块,其横截面尺寸如图4.5.1所示,垫块的长度与试件相同。4.5.2 垫条为三层胶合板制成,宽度为20mm,厚度为3~4mm,长度不小于试件长度,垫条不得重复使用。 图4.5.1 垫块 支架示意1-垫块;2-垫条;3-支架4.5.3 支架为钢支架,如图4.5.3所示。4.6 钢 垫 板4.6.1 钢垫板的平面尺寸应不小于试件的承压面积,厚度应小于25mm。4.6.2 钢垫板应机械加工,承压面的平面度公差为O.04mm;表面硬度不小于55HRC;硬化层厚度约为5mm。4.7其他量具及器具4.7.1 量程大于600mm、分度值为lmm的钢板尺。4.7.2 量程大于200mm、分度值为0.02mm的卡尺。4.7.3 符合《混凝土坍落度仪》 (JG 3021)中规定的直径16mm、长600mm、端部呈半球形的捣棒。

  • 【分享】混凝土力学性能检测项目

    1. 混凝土力学性能:抗压强度、轴心抗压强度、静力受压弹性模量、劈裂抗拉强度、抗折强度、圆柱体劈裂抗拉强度、芯样切割抗压强度、喷射混凝土切割抗压强度;2. 混凝土耐久性能:慢冻、收缩、抗渗、碳化;3. 普通混凝土拌和物:稠度、凝结时间、泌水和压力泌水、表观密度、含气量;4. 配合比设计:普通混凝土配合比设计、轻骨料混凝土配合比设计、喷射混凝土配合比设计、砌筑砂浆配合比设计、净浆配合比设计;5. 建筑砂浆:稠度、密度、分层度试验、立方体抗压强度、抗冻性能、静力受压弹性模量;6. 聚合物砂浆增加:抗压抗折、压折比、拉伸粘结强度、可操作时间、吸水量;7. 砂:筛分析、表观密度、吸水率、含水率、堆积密度和紧密密度、含泥量、泥块含量、云母含量、碱活性、石粉含量;8. 石:筛分析、表观密度、吸水率、含水率、堆积密度和紧密密度、含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒总含量、岩石抗压强度、压碎指标值、碱活性;

  • 【分享】混凝土材料的物理力学性能习题

    一、填空题1.钢筋和混凝土两种材料组合在一起,之所以能有效地共同工作,是由于 (钢筋和混凝土间有良好的粘结力、 二者温度线膨胀系数接近 )以及混凝土对钢筋的保护层作用。2.混凝土强度等级为C30,即 (立方体抗压强度标准值 )为30N/mm2 ,它具有 95% 的保证率。3.一般情况下,混凝土的强度提高时,延性 (降低)。4.混凝土在长期不变荷载作用下将产生 (徐变) 变形,混凝土 随水份的蒸发将产生 收缩 变形。5.钢筋的塑性变形性能通常用 (伸长率) 和 (冷弯性能) 两个指标来衡量。6.混凝土的线性徐变是指徐变变形与 (应力) 成正比。7.热轧钢筋的强度标准值系根据 (屈服强度 ) 确定,预应力钢绞线、钢丝和热处理钢筋的强度标准值系根据 (极限抗拉强度 ) 确定。8.钢筋与混凝土之间的粘结力由化学胶结力、 (摩阻力) 和 (机械咬合力) 组成。9.钢筋的连接可分为 (绑扎搭接) 、 (机械连接) 或焊接。10.混凝土一个方向受拉、另一个方向受压时,强度会( 降低) 。11.我国采用按标准方法制作养护的边长为( 150mm )的立方试块,在 (28天) 龄期,用标准试验方法测得的具有 (95% )保证率的抗压强度作为(立方体抗压强)度标准值.12.钢筋按化学成分的不同,分为 ( 碳素结构钢) 和 (普通低合金钢) 两类。13.软钢是指 (有屈服点的 )钢筋,其质量检验的四项主要指标是 ( 屈服强度 ) 、 (极限强度 ) 、 (伸长率 ) 、 (冷弯性能 ) 。14.硬钢是指 ( 无屈服点的钢筋) 、其质量检验以 ( 极限强度) 作为主要强度指标,设计上取相应于 (残余应变为0.2% )的应力作为条件流限。 15.HPB235、HRB335、HRB400钢筋的符号分别 ( )、( )、( )。16.粘结作用产生的三方面原因为 ( 摩擦力) 、 ( 胶结力) 、 (机械咬合力) 。17.钢筋的连结接头可采用 (机械连接接头) 、( 焊接接头) 、 ( 绑扎搭接接头) 。18.反映钢筋塑性性能的指标是 (伸长率) 和 (冷弯性能) 。

  • 【转帖】回弹-钻芯修正法检测混凝土抗压强度的探讨

    回弹-钻芯修正法检测混凝土抗压强度的探讨在正常情况下,普通混凝土强度的验收与评定应按现行的国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),《普通混凝土力学性能试验方法》(GB/T50081-2002)和《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)中的有关规定执行。当对结构或构件的混凝土强度有怀疑或争议时,可采用回弹法或钻芯法进行检测,检测结果可作为处理混凝土质量问题或结构性能鉴定的一个主要依据。回弹法与钻芯法各有其优缺点。回弹法具有操作简单灵活、适用范围广及费用低廉等优点,但因其是一混凝土抗压强度与某些物理量的相关性为基础的,这种相关性往往受众多因素的影响,其测强结果有时误差较大。钻芯法直观可靠,精确度高,但其成本较高,而且会造成结构或构件的局部破坏,因此不能在整个结构上普遍使用。回弹-钻芯修正法弥补了两种方法的各自缺点,有效提高了回弹法检测精度,扩大了其应用范围,不仅可用于在建工程而且可用于旧建筑物的检测鉴定。抽样(随机)、试验和系统效应构成了检测结果的不确定性。钻芯修正主要是解决回弹法可能存在的系统效应引起的检测结果的不确定性问题。所谓系统效应引起的检测结果的不确定性是指回弹法的换算强度曲线在特定条件下测试值与混凝土强度真实关系之间的偏差。要想解决回弹法的系统效应问题,必须控制钻芯法检测结果本身存在的不确定问题,也就是控制由随机效应引入的不确定性和试验效应引入的不确定性。试验效应引入的不确定性的控制,通过对芯样试件的质量要求和试验方法的标准化来实现。由随机效应引入的不确定性要靠对芯样试件强度样本控制来实现。一、 当存在下列情况之一时,宜进行钻芯修正:1、 龄期超过1100天;2、 流动性较大的泵送混凝土;3、 测区混凝土强度换算值有大于50MPA者;4、 对测区混凝土强度换算值有怀疑时。二、 采用钻芯法修正时,钻芯数量应遵守下列规定:1、 单个构件检测时,至少钻取1个芯样;2、 按批抽样检测时,钻芯数量应根据实际情况确定,可参考附录。三、采用钻芯法修正,可分为修正系数法和修正量法两种基本形式。在确定修正系数和修正量的具体方式上又有总体修正系数,局部修正系数,一一对应修正系数,总体修正量和局部修正量五种方式。检测时,宜优先选用总体修正量的方法。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=39573]回弹-钻芯修正法检测混凝土抗压强度的探讨[/url]

  • 【分享】建材检测标准集

    [em0808]我手头上无水印标准电子版目录,分享:(00) GBT 8077-2000 混凝土外加剂均质性试验方法 (00) JGJ 55-2000 普通混凝土配合比设计规程(01) GB 1346-2001 水泥标准稠度用水量 凝结时间 安定性检验方法(01) GB 50009-2001 建筑结构荷载规范(01) GB 50011-2001 建筑抗震设计规范(01) GBT 14684-2001 建筑用砂(01) GBT 14685-2001 建筑用卵石、碎石(01) JGJT 23-2001 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(含条文)(02) GB 50007-2002 建筑地基基础设计规范条文说明(02) GB 50010-2002 混凝土结构设计规范(02) GB 50010-2002 混凝土结构设计规范 条文说明(02) GB 50080-2002 普通混凝土拌合物性能试验方法标准(02) GB 50081-2002 普通混凝土力学性能试验方法标准(02) GB 50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范(02) GB 50203-2002 砌体工程施工质量验收规范(02) GB 50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范(02) GBT 228-2002 金属材料拉伸试验最新国标(02) GBT 1499.3-2002 钢筋混凝土用钢筋焊接网(02) GBT 3429-2002 焊接用钢盘条(02) GBT 13477.1-2002 建筑密封材料试验方法 第1部分:试验基材的规定(02) GBT 13477.2-2002 建筑密封材料试验方法 第2部分:密度的测定(02) GBT 13477.3-2002 建筑密封材料试验方法 第3部分:使用标准器具测定密封材料挤出性的方法(02) GBT 13477.4-2002 建筑密封材料试验方法 第4部分:原包装单组分密封材料挤出性的测定(02) GBT 13477.5-2002 建筑密封材料试验方法 第5部分:表干时间的测定(02) GBT 13477.6-2002 建筑密封材料试验方法 第6部分:流动性的测定(02) GBT 13477.7-2002 建筑密封材料试验方法 第7部分:低温柔性的测定(02) GBT 13477.8-2002 建筑密封材料试验方法 第8部分:拉伸粘结性的测定(02) GBT 13477.9-2002 建筑密封材料试验方法 第9部分:浸水后拉伸粘结性的测定(02) GBT 13477.10-2002 建筑密封材料试验方法 第10部分:定伸粘结性的测定(02) GBT 13477.11-2002 建筑密封材料试验方法 第11部分:浸水后定伸粘结性的测定(02) GBT 13477.12-2002 建筑密封材料试验方法 第12部分:同一温度下拉伸-压缩循环后粘结性的测定(02) GBT 13477.13-2002 建筑密封材料试验方法 第13部分:冷拉-热压后粘结性的测定(02) GBT 13477.14-2002 建筑密封材料试验方法 第14部分:浸水及拉伸-压缩循环后粘结性的测定(02) GBT 13477.15-2002 建筑密封材料试验方法 第15部分:经过热、透过玻璃的人工光源和水曝露后粘结性的测定(02) GBT 13477.16-2002 建筑密封材料试验方法 第16部分:压缩特性的测定(02) GBT 13477.17-2002 建筑密封材料试验方法 第17部分:弹性恢复率的测定(02) GBT 13477.18-2002 建筑密封材料试验方法 第18部分:剥离粘结性的测定(02) GBT 13477.19-2002 建筑密封材料试验方法 第19部分:质量与体积变化的测定(02) GBT 13477.20-2002 建筑密封材料试验方法 第20部分:污染性的测定(02) GBT 18736-2002 高强高性能混凝土用矿物外加剂(02) JCT 452-2002 通用水泥质量等级(02) JGJ 3-2002 高层建筑混凝土结构技术规程(02) JGJ 51-2002 轻骨料混凝土技术规程(03) GB 5101--2003 烧结普通砖(03) GB 13545-2003 烧结空心砖和空心砌块(03) GB 50119-2003 混凝土外加剂应用技术规范(03) GB 50339-2003 智能建筑工程质量验收规范(03) GB 50500-2003《建设工程工程量清单计价规范》(03) GBT 2542-2003 砌墙砖试验方法(03) GBT 3183-2003 砌筑水泥(03) GBT 5224-2003 预应力混凝土用钢绞线(03) GBT 5329-2003 试验筛与筛分试验 术语(03) GBT 14902-2003 预拌混凝土(03) GBT 18968-2003 墙体材料术语(03) JGJ 18-2003 钢筋焊接及验收规程(03) JGJ 106-2003 建筑桩基检测技术规范(03) JGJ 107-2003 钢筋机械连接通用技术规程(03) JTG F30-2003 水泥混凝土路面施工技术规范

  • 【分享】万能材料试验机的材料力学性能与试验方法

    材料的力学性能是指材料在不同环境下,承受各种外加载荷时所表现出的力学特征。测定材料在一定环境条件下受力作用时所表现出的特性的试验,又称材料力学性能试验。试验的内容主要是测量材料的强度、硬度、刚性、塑性和韧性等。力学试验包括:自然暴露试验和人工模拟试验,人工模拟试验通常采用万能材料试验机等仪器设备来进行。  试验室常用的试验方法如下:  最为广泛的试验方法是规定机械运动测试。机械性能试验可分为静态试验和动态试验两大类。静态试验包括拉伸试验、压缩试验、弯曲试验、剪切试验、扭转试验、硬度试验、蠕变试验、高温持久强度试验、应力松弛试验、断裂韧性试验等;动态试验包括冲击试验、疲劳试验等。机械性能试验在针对不同材料而生产的万能材料试验机上进行。试验机按传动方式分机械式和油压式两类,可手动操作或自动操纵。有的万能材料试验机(比如益环仪器)还带有计算机装置,并配有专用的测试软件,按编好的程序自动进行试验操作和控制,用图像和数字显示出结果。提高试验的精度和准确度,且使用起来更加方便,易于实验员操作。  规定一种接近实际环境的机械运动来模拟,根据试验产品破坏或失效的等效原理来规定一种机械运动。用规定一种机械运动的方法作试验的特点是,当满足各项运动特征参数的容差要求时,试验具有高的再现性。规定一种试验机,这是用试验样品破坏或失效的等效原理而引出的一种试验方法。规定试验机试验方法的特点是试验中不需要测量运动特征参数,但在某些情况下再现性较差。规定一种结构响应谱,主要用于冲击试验中。国内外力学环境试验方法标准中规定的力学环境试验,常见的有以下几种:正弦振动试验;随机振动试验;碰撞试验;离心恒加速度试验;摇摆试验;倾跌与翻倒试验;弹跳试验;撞击试验;自由跌落试验等。测试屈服强度的万能材料试验机一般依据特定的使用标准进行测试。这在相关行业标准或者国内外的标准里面都有规定。

  • 【转帖】GB/T 16752-2006 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法

    GB/T 16752-2006 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法[color=red]【由于该附件或图片违规,已被版主删除】[/color][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=37543]GB/T 16752-2006 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法[/url]

  • 最新金属材料及制品产品标准及常用试验方法标准号汇总

    金属材料及制品产品标准:GB/T 700-2006《碳素结构钢》GB/T 699-1999《优质碳素结构钢》GB/T 1348-2009《球墨铸铁件》GB/T 1176-2013《铸造铜及铜合金》GB/T 5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》GB/T 467-2010《阴极铜》GB/T 1298-2008《碳素工具钢》GB/T 221-2008《钢铁产品牌号表示方法》GB/T 1299-2014《工模具钢》GB/T 11352-2009 《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 8165-2008《不锈钢复合钢板和钢带》GB 712-2011《船舶及海洋工程用结构钢》代替GB 712-2000《船体用结构钢》 GB 713-2014《锅炉和压力容器用钢板》GB/T 3077-1999《合金结构钢》GB/T 9945-2012《热轧球扁钢》GB/T 4450-2008《船用盲板钢法兰》GB/T 1174-1992《铸造轴承合金》GB 3087-2008《低中压锅炉用无缝钢管》GB/T 4950-2002《锌-铝-镉合金牺牲阳极》GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 701-2008《低碳钢热轧圆盘条》GB 13788-2008《冷轧带肋钢筋》GB 15831-2006《钢管脚手架扣件》GB 1499.1-2008《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 9119-2010《板式平焊钢制管法兰》代替GB/T 2506-2005《船用搭焊钢法兰》GB/T 12459-2005《钢制对焊无缝管件》GB/T 1591-2008《低合金高强度结构钢》GB/T 5224-2014《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5223.3-2005《预应力混凝土用钢棒》GB/T 8358-2014《钢丝绳 实际破断拉力测定方法》代替GB/T 8358-2006《钢丝绳破断拉伸试验方法》GB/T 20118-2006《一般用途钢丝绳》常用物性试验方法及标准:GB/T 2975-1998钢和钢产品 力学性能试验取样位置及试验制备GB/T 228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 229-2007《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 232-2010 《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 2653-2008《焊接接头弯曲试验方法》GB/T 242-2007《金属管 扩口试验方法》GB/T 246-2007《金属管 压扁试验方法》GB/T 231.1-2009《金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法》GB/T 231.4-2009《金属材料 布氏硬度试验第4部分:硬度值表》GB/T 230.1-2009《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)》GB/T 4340.1-2009《金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法》GB/T 4340.4-2009《金属材料 维氏硬度试验 第4部分:硬度值表》GB/T 17394.1-2014《金属材料 里氏硬度试验 第1部分:试验方法》GB/T 17394.4-2014《金属材料里氏硬度试验 第4部分:硬度值换算表》GB/T 4156-2007金属材料薄板和薄带埃里克森杯突试验GB/T 4337-2008 《金属材料疲劳试验 旋转弯曲方法》GB/T 10128-2007《金属材料 室温扭转试验方法》GBT 6803-2008《铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法》GB/T 12778-2008 《金属夏比冲击断口测定方法》GB/T 21143-2014《金属材料 准静态断裂韧度的统一试验方法》GB/T 4338-2006 《金属材料高温拉伸试验方法》GB/T 245-2008 《金属管卷边试验方法》YB/T 5293-2006《金属材料 顶锻试验方法》GB/T 8358-2014《钢丝绳 实际破断拉力测定方法》GB/T 239.1-2012 《金属材料线材 第1部分:单向扭转试验方法》GB/T 239.2-2012 《金属材料线材 第2部分:双向扭转试验方法》GB/T 2039-2012 《金属材料单轴拉伸蠕变试验方法》GB/T 3001-2007 《耐火材料 常温抗折强度试验方法》GB/T 3002-2004 《耐火材料高温抗折强度试验方法》GB/T 5073-2005《耐火材料 压蠕变试验方法》ASTM B922-2010 《 用物理吸附法测定金属粉末比表面积的试验方法》GB/T 4334-2008《金属和合金的腐蚀不锈钢晶间腐蚀试验方法》GB/T 4334.6-2000 《不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法》CB/T 3949-2001《船用不锈钢焊接接头晶间腐蚀试验方法》宏观及金相检验方法与标准:GB/T 1814-1979 《钢材断口检验法》GB/T4236-1984《钢的硫印检验方法》CB/T 3380-2013《船用钢材焊接接头宏观组织及缺欠酸蚀试验方法》代替CB 3380-1991《船用钢材焊接接头宏观组织及缺陷酸蚀试验方法》GB/T 6394-2002《金属平均晶粒度测定方法》GB/T 13298-1991《金属显微组织检验方法》GB/T 13299-1991《钢的显微组织评定方法》GB/T 10561-2005《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》GB/T 11354-2005 《钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验》GB/T 226-1991《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》GB/T 224-2008《钢的脱碳层深度测定法》GB/T 9441-2009《球墨铸铁金相检验》常用化学分析常见方法与标准:[url=javascript:ShowStdInfo('409910

  • 低温环境混凝土热膨胀系数测试技术研究

    低温环境混凝土热膨胀系数测试技术研究

    [color=#cc0000]摘要:本文针对低温环境,介绍了目前国内外测量混凝土热膨胀系数的标准测试方法,着重介绍低温环境下混凝土热膨胀系数测量的最新中国国家标准测试方法,对国家标准方法提出了改进建议,并介绍符合国家标准测试方法的大尺寸多样品混凝土低温热膨胀仪。  关键词:低温,混凝土,热膨胀系数,测试方法,膨胀仪[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][color=#cc0000][b]1. 引言[/b][/color]  混凝土作为使用最广泛的建筑材料,它在室温和高温环境下的性能都得到了深入的研究。然而,在低温温度(即低于-165℃的温度)环境下混凝土的热物理性能尚未开展系统性研究。目前大多数液化天然气(LNG)储罐都采用了混凝土结构形式展,利用混凝土进行LNG主要密封的罐体设计将是未来发展的趋势,这将大大降低罐体的建造成本。因此,为了提高混凝土结构LNG储罐的安全性和长期耐久性,必须从根本上了解混凝土冷却到低温时的行为,而这些了解低温环境下混凝土的努力将集中于控制由于其部件的热膨胀系数引起的热变形和损伤增长的机制,因此准确测量低温环境下混凝土热膨胀系数是液化天然气储罐设计和建造的前提。  本文针对低温环境,将介绍目前国内外测量混凝土热膨胀系数(CTE)的标准测试方法,着重介绍低温环境下混凝土CTE测量的最新中国国家标准测试方法,对国家标准方法提出了改进建议,并介绍符合国家标准测试方法的大尺寸多样品混凝土低温热膨胀仪。[color=#cc0000][b]2. 国内外测试方法介绍[/b]2.1. 国内标准测试方法[/color]  针对低温环境下的混凝土热膨胀系数测试,我国在2015年新制订了国家标准GB 51081-2015“低温环境混凝土应用技术规范”。  在GB 51081中对低温环境混凝土热膨胀系数的样品规定了应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081,试件应为边长100mm×100mm×300mm的棱柱体,每次检验应在相同条件下制作12个试件。  对低温环境下混凝土热膨胀系数测试设备GB 51081给出了下列规定:  (1)低温设备应有同时容纳不少于6个试件的有效空间,应满足常温至-197℃区间各种温度的施加,应具有自动控温和给出各种降温速率的功能,恒温器件的温度波动范围应在±0.5℃内。  (2)微变形测量装置应满足各职能过低温下的测量要求,且测量精度不得低于0.001mm。[img=,690,342]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904012229434228_5404_3384_3.png!w690x342.jpg[/img][align=center][color=#cc0000]图2-1 低温混凝土热膨胀系数测试棱柱体样品示意图[/color][/align]  在GB 51081中对低温环境混凝土热膨胀系数的具体测量方法给出了如下规定:  (1)试件标准养护应达到设计龄期时取出,并应用湿布擦去表面水分后静置于室内自然环境中。应静置14天后进行时间外观检查和尺寸测量,并应将试件分成2组,每组6个试件。  (2)应标识热膨胀系数检验棱柱体试件两端面的3个测量点位置(图2-1),并应在这3个测量位置测量棱柱体试件的长度。  (3)检验低温时的低温环境混凝土热膨胀系数,第1组试件作用的温度值应为,第2组试件作用的温度值应为。  (4)测量第1组6个试件3个测量位置处的棱柱体试件长度后,应将试件全部放于低温设备内,按不高于1℃/min速率降至,然后保持温度不变,且恒温器件的温度波动范围应在±0.5℃内。低温作用48小时后再测量试件3个测量位置处的棱柱体试件长度。  (5)测量第2组6个试件3个测量位置处的棱柱体试件长度后,应将试件全部放于低温设备内,按与第1组试件相同的降温速率降至,然后保持温度不变,且恒温器件的温度波动范围应在±0.5℃内。低温作用48小时后再测量试件3个测量位置处的棱柱体试件长度。  综上所述,针对低温环境下混凝土热膨胀系数测试设备,国标GB 51081只给出了测量温度范围、温度波动大小、样品尺寸、测量位置点和热膨胀变形测量精度的规定,并没有测试设备更详细的内容,这使得很难具体执行国标GB 51081并有效保证测量准确性。[color=#cc0000]2.2. 国外标准测试方法[/color]  目前国际上并没有针对混凝土及其结构在低温环境下的热膨胀系数标准测试方法,对于液化天然气(LNG)储罐采用的混凝土及其结构,美国混凝土协会(ACI,American Concrete Institute)制订过相应的标准ACI 376(混凝土结构冷冻液化气体容器的设计和构造规范及说明),其中关于热膨胀系数测试所推荐的标准测试方法是改进后的CRD-C 39测试方法。  国外在以往混凝土常温下的热膨胀系数测试中,大多采用的测试方法为ASTM C531、CRD-C 39、AASHTO T336和Protocol-P63,但这些方法在所测试的温度范围基本适用于常温条件下,并不能直接推广应用到低温环境。  在ASTM C531中规定了需要在烘干条件下测量CTE,其中样品长度测量的温度范围为22.8~93.9℃,通过样品长度变化量除以温度变化量来得到CTE。而CRD-C 39中规定了将样品浸入水中48小时来达到饱和条件,然后在4.4~60℃温度范围内测量样品长度。在ASTM C531和CRD-C 39中,样品长度测量都是离线式测量方式,即将达到一定恒温时间的样品从恒温器中取出,并放置在样品长度测量的比较器上。由此可见,ASTM C531和CRD-C 39并不是连续测量热应变来得到热膨胀变化行为。  AASHTO T336和Protocol-P63测试方法也规定了在饱和条件下测试CTE,测试温度范围为10~50℃。然而各种混凝土构件,特别是液化天然气(LNG)储罐采用的混凝土及其结构的实际应用温度会非常低,因此需要拓展测试温度范围以覆盖低温范围。  因此,对于液化天然气(LNG)储罐采用的混凝土及其结构,其热膨胀系数的测试需要重点考虑两方面的因素,一是温度范围的拓展以满足低温测试要求,二是样品要保持一定的湿度然后在低温下进行热膨胀系数的测量。[b][color=#cc0000]3. GB 51081标准方法的改进建议[/color][/b]  对于低温环境下的混凝土热膨胀系数测试,我国基本上基于AASHTO T336标准制订了GB 51081-2015“低温环境混凝土应用技术规范”。因此,AASHTO T336中存在的问题在低温环境下会被放大,从而严重影响测量的准确性。另外,要使得GB 51081标准方法真正能推广应用并保证CTE测试的准确性,GB 51081还需要进行重大改进,主要改进建议如下:  (1)在AASHTO T336测试方法中,由于测试温度在10~50℃范围内,混凝土CTE测量装置中的辅助装置(如承台、导杆、支架等)的影响并不严重,这些辅助装置一般采用CTE较小的殷钢等材料制成就能满足要求。而按照GB 51081规定,低温环境下的最低温度要达到液氮温度(-197℃),在测试温度接近200℃这样大的温度变化范围内,CTE为1×10-6/K量级的殷钢材料的热胀冷缩影响将非常凸出。这就需要采用CTE更小的超低膨胀系数材料制作热膨胀仪的相应辅助装置,同时还需要进行热膨胀仪的基线校准来进一步降低热膨胀仪的系统误差。  (2)在AASHTO T336测试方法中,由于测试温度在10~50℃范围内,样品温度变化并不会对LVDT探测器带来明显的影响。同样,低温环境下的CTE测试,低温环境就会对安装在室温环境下的LVDT探测器产生明显影响,特别是对探测器的支撑板和固定架的温度影响从而带来探测器自身位置的改变。因此,在测试方法中要规定出LVDT探测器及其相关装置的温度变化范围,这方面的影响往往是重要的测量误差源。  (3)在GB 51081标准中缺乏校准样品相关条款,建议在GB 51081标准中增加与AASHTO T336类似的校准样品相关条款,即校准样品的CTE测定必须由第三方实验室测定,测试方法应采用ASTM E228或ASTM E289。此外,第三方实验室的CTE测定必须在与GB 51081相同的温度范围内进行,即低温要达到-197℃。[b][color=#cc0000]4. 低温环境混凝土热膨胀测定仪设计[/color][/b]  为了实现低温环境下混凝土热膨胀系数测试,上海依阳实业有限公司专门设计了一种大尺寸多样品的低温混凝土热膨胀测定仪。混凝土低温膨胀仪一种测试混凝土块体低温下线膨胀系数的测试设备,测量方式为接触方式,整体结构如图4-1所示。此低温热膨胀仪依据测试标准为国家标准GB 51081-2015“低温环境混凝土应用技术规范”,测试温度范围为室温~196℃。[align=center][img=,690,397]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904012230310478_4454_3384_3.png!w690x397.jpg[/img][/align][color=#cc0000][/color][align=center]图4-1 低温混凝土热膨胀系数测定仪结构示意图[/align]  此混凝土低温膨胀仪具有测试试样体积大、可多样品同时测量的特点,适合大批量样品的连续测量。  混凝土低温膨胀仪由计算机进行自动控制和检测,自动进行样品温度的监控、自动进行样品变形量的监控以及自己进行测试结果计算。  按照标准方法规定每个样品需测试三个位置点处的热变形。“低温腔体”采用侧开门结构,开启侧门安装或取出样品,使得被测样品处于“低温腔体”内进行升降温。[color=#cc0000][b]5. 参考文献[/b][/color]  AASHTO TP60,Standard Test Coefficient of Thermal Expansion of Hydraulic Cement Concrete,In American Association of State Highway and Transportation Officials,Standard Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing,Washington, DC, 2000.  CRD-C 39-81,Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Concrete,US Corps OF ENGINEERS,1981.   ASTM C531-00,Standard Test Method for Linear Shrinkage and Coefficient of Thermal Expansion of Chemical-Resistant Mortars,Grouts,Monolithic Surfacings,and Polymer Concretes,ASTM International, West Conshohocken, PA, 2012.[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

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    材料的力学性能是指材料在不同环境(温度、介质、湿度)下,承受各种外加载荷(拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等)时所表现出的力学特征。测定材料在一定环境条件下受力或能量作用时所表现出的特性的试验,又称材料力学性能试验。试验的内容主要是测量材料的强度、硬度、刚性、塑性和韧性等。力学试验包括:自然暴露试验和人工模拟试验(试验室试验),人工模拟试验通常采用试验机等仪器设备来进行。试验室试验常用方法如下几种 : (1) 规定一种机械运动。这是应用最为广泛的试验方法。 机械性能试验可分为静力试验和动力试验两大类。静力试验包括拉伸试验、压缩试验、弯曲试验、剪切试验、扭转试验、硬度试验、蠕变试验、高温持久强度试验、应力松弛试验、断裂韧性试验等。动力试验包括冲击试验、疲劳试验(见疲劳强度)等。 机械性能试验在各种特定的试验机上进行。试验机 按传动方式分机械式和油压式两类,可手动操作或自动操纵。有的试验机还带有计算机装置,按编好的程序自动进行试验操作和控制,并可用图像和数字显示出结果,提高试验的精度,使用方便。 1)规定一种接近实际环境的机械运动来模拟。 2)根据试验产品破坏或失效的等效原理来规定一种机械运动。 用规定一种机械运动的方法作试验的特点是,当满足各项运动特征参数的容差要求时,试验具有高的再现性。 (2) 规定一种试验机,这是用试验样品破坏或失效的等效原理而引出的一种试验方法。 规定试验机试验方法的特点是试验中不需要测量运动特征参数,但在某些情况下再现性较差。 (3) 规定一种结构响应谱,主要用于冲击试验中。国内外力学环境试验方法标准中规定的力学环境试验,常见的有以下几种:正弦振动试验; 随机振动试验; 冲击试验; 碰撞试验; 离心恒加速度试验;摇摆试验; 倾跌与翻倒试验;弹跳试验; 撞击试验; 自由跌落试验等。测试屈服强度的材料试验机一般依据特定的使用标准进行测试。这在相关行业标准或者国内外的标准有规定。如果没有相关的标准则需要使用材料试验的供求双方按照力学试验的人工模拟试验来进行试验方法的订制,并且得到供求双方的认可为依据。

  • 【原创大赛】关于压铸铝合金YL112力学性能的试验

    【原创大赛】关于压铸铝合金YL112力学性能的试验

    关于压铸铝合金YL112力学性能的试验1、 引言压铸铝合金YL112因其强度高、耐磨性好,广泛应用于强度要求高的压铸件。国标GB/T15114-2009中规定了YL112的力学性能参照表。但实际生产过程中,实验员普遍反映抗拉强度≥320Mpa,伸长率≥3.5%在实际生产中无法达到。本文以生产中典型合金配料方式,探讨其力学性能指标。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212201928_414180_2462198_3.jpg2、 试验方法① 按GB/T15115-2009《压铸铝合金》要求配料,原料采用AL99高纯铝:单位:% SiCuMnMgFeNiZnPbAl标准7.5-9.53.0-4.0≤0.5≤0.1≤1.0≤0.5≤2.9≤0.1余量配料19.03.6--0.7---余量配料2[al

  • 推荐讲座:见微知著:纳米压痕用于混凝土等建筑材料研究(2018年1月30日)

    网络讲座:见微知著:纳米压痕用于混凝土等建筑材料研究举行时间:2018/01/30 10:00报名链接:[url]http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting_3334.html[/url]报告人:魏岳腾博士,1982年10月出生。2011年毕业于清华大学材料学院,并获得博士学位。毕业后进入中国科学院高能物理研究所工作。2013年3月加入Bruker纳米表面仪器部担任应用科学家。主要从事改性材料的设计、表征和应用研究。报告内容:包括混凝土在内的建筑材料的力学性能、摩擦磨损性能对这些建筑材料的应用具有关键作用。更高性能的建筑材料才能实现更复杂的建筑结构的设计。传统力学和摩擦磨损研究方法仅能得到材料的平均性能。而像混凝土在内的多数建筑材料都具有多相结构和相界面,这些微观结构的力学性能限制了材料的最终性能。布鲁克纳米表面部提供了最新一代纳米压痕测试设备,可以快速获得多相材料表面力学性能成像及纳米摩擦磨损性能,为更高性能的材料设计和表征提供指导。本次讲座主要内容包括:建筑材料特点及研究方法,应用布鲁克纳米压痕研究成果实例等。

  • 混凝土抗压的能力认证问题

    混凝土抗压的能力认证问题

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607151616_600670_3124668_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607151616_600671_3124668_3.jpg我们准备向CNAS新增项目,就是这种混凝土抗压试验,想知道领域代码是不是属于1005?还有这个能力验证是不是属于建筑建材的力学性能?请问哪家可以做?求各位大神解答。谢谢

  • 【分享】材料力学性能与试验综述

    材料的力学性能是指材料在不同环境(温度、介质、湿度)下,承受各种外加载荷(拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等)时所表现出的力学特征。通常采用力学试验来测量。力学试验包括:自然暴露试验和人工模拟试验(试验室试验),人工模拟试验通常采用试验机等仪器设备来进行。试验室试验常用方法如下几种 :(1) 规定一种机械运动。这是应用最为广泛的试验方法。 1)规定一种接近实际环境的机械运动来模拟。 2)根据试验产品破坏或失效的等效原理来规定一种机械运动。 用规定一种机械运动的方法作试验的特点是,当满足各项运动特征参数的容差要求时,试验具有高的再现性。(2) 规定一种[url=http://www.okyiqi.com/pages_products/prolist_7.html][color=black]试验机[/color][/url],这是用试验样品破坏或失效的等效原理而引出的一种试验方法。 规定试验机试验方法的特点是试验中不需要测量运动特征参数,但在某些情况下再现性较差。 (3) 规定一种结构响应谱,主要用于冲击试验中。国内外力学环境试验方法标准中规定的力学环境试验,常见的有以下几种:正弦振动试验; 随机振动试验; 冲击试验; 碰撞试验; 离心恒加速度试验;摇摆试验; 倾跌与翻倒试验;弹跳试验; 撞击试验; 自由跌落试验等。材料承受材料试验机加载荷时或其他各种外力加载荷时所表现出的力学特征,用作测定材料在一定环境条件下受力或能量作用时所表现出的特性的试验,又称材料力学性能试验。试验的内容主要是测量材料的强度、硬度、刚性、塑性和韧性等。机械性能试验可分为静力试验和动力试验两大类。静力试验包括拉伸试验、压缩试验、弯曲试验、剪切试验、扭转试验、硬度试验、蠕变试验、高温持久强度试验、应力松弛试验、断裂韧性试验等。动力试验包括冲击试验、疲劳试验(见疲劳强度)等。  机械性能试验在各种特定的试验机上进行。试验机按传动方式分机械式和油压式两类,可手动操作或自动操纵。有的试验机还带有计算机装置,按编好的程序自动进行试验操作和控制,并可用图像和数字显示出结果,提高试验的精度,使用方便。 测试屈服强度的材料试验机一般依据特定的使用标准进行测试。这在相关行业标准或者国内外的标准有规定。如果没有相关的标准则需要使用材料试验的供求双方按照力学试验的人工模拟试验来进行试验方法的订制,并且得到供求双方的认可为依据。

  • 【求助】(已应助)GB/T 10357 家具力学性能试验标准

    GB/T 10357.1-1989 家具力学性能试验 桌类强度和耐久性GB/T 10357.2-1989 家具力学性能试验 椅凳类稳定性GB/T 10357.3-1989 家具力学性能试验 椅凳类强度和耐久性GB/T 10357.4-1989 家具力学性能试验 柜类稳定性GB/T 10357.5-1989 家具力学性能试验 柜类强度和耐久性GB/T 10357.6-1989 家具力学性能试验 单层床强度和耐久性GB/T 10357.7-1989 家具力学性能试验 桌类稳定性

  • 影响塑料力学性能的几个方面

    标准实验方法通常对试片形状尺寸、有无缺口、试片制成条件(成型方法)试片的状态调节(温度、湿度)实验条件(温度、湿度、实验机、荷重、加载速度等)都有严格规定。1.成型条件(1)加热熔融和混炼时,受到连续或者间断加热,由于分子热分解,因此力学性能下降。(2)成型压力、模具设计、温度等条件不好时,制品内分子排列偏移,成型后放置中引起变形。(3)定型后,因急剧冷却,残余应力的保留程度、结晶度、结晶粒子大小等方面不同,力学性能也不同。(4)成型后热处理的制品易除去残留应力,相应强度有所减弱,如Pc 成型品退火,耐环境应力开裂性改善,但冲击强度有所下降。2.温度与湿度热塑料树脂随着温度上升,从硬脆形向粘强形转移。湿度即水分的影响,PA材料是一种特殊的问题,体系中进入的这些水分子起到了PA分子增塑剂的作用,使材料的韧性加强,一般吸水率小的塑料,受湿度影响不大。

  • 【转帖】水泥混凝土用集料的技术标准

    【转帖】水泥混凝土用集料的技术标准

    1.粗集料的技术标准   普通混凝土中采用的粗集料,主要是碎石和卵石。混凝土用粗集料的质量应满足下列技术要求。  (1)水泥混凝土用粗集料的压碎值、含泥量、针片状颗粒含量等指标  水泥混凝土用粗集料的压碎值、含泥量、针片状颗粒含量等技术指标应符合表3-1的规定。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005161841_218746_2034074_3.jpg[/img][align=left]注:① 混凝土强度为c60及以上时,必要时应进行岩石抗压强度检验,岩石的抗压强度与混凝土强度等级之比,不应小于1.5,且火成岩强度不宜低于80mpa,变质岩不宜低于60mpa,沉积岩不宜低于30mpa。   ② 混凝土强度等级等于及小于c10级的,其针、片状颗粒含量可放宽到40%。[/align][align=left]  (2)粗集料的坚固性[/align]   碎石或卵石的坚固性是指集料在气候、环境变化或其它物理因素作用下抵抗碎裂的能力。为保证水泥混凝土的耐久性,选用的粗集料应具有足够的坚固性,以抵抗冻融和自然因素的风化作用。混凝土用粗集料的坚固性用硫酸钠溶液法检验,试样经5次循环后,其质量损失应符合表3-2的规定[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005161843_218748_2034074_3.jpg[/img][align=left]注:① 寒冷地区系指最寒冷月份的月平均温度低于-5℃的地区;[/align][align=left]  ② 对于有抗疲劳、耐磨、抗冲击等要求的集料,或混凝土强度大于c40时,其集料的质量损失率应不大于8%。[/align][align=left]  ③ 若发现粗集料有显著缺陷时(指风化状态及软弱颗粒较多),应进行坚固性检验;[/align][align=left]  ④ 对同一产源的碎石或卵石,在类似的气候条件下使用已有可靠经验时,可不作坚固性检验[/align][align=left]  ⑤ 当坚固性不符合本指标要求时,可作混凝土抗冻性试验,合格后方可使用。[/align][align=left]  (3)粗集料的有害杂质含量[/align][align=left]  粗集料中常含有一些有害物质(如粘土、淤泥、云母、硫酸盐、硫化物和有机质),能够防碍水泥的水化反应,降低集料与水泥的粘附性。粗集料的有害杂质主要应控制其硫化物和硫酸盐,以及卵石中有机质的含量符合表3-2的规定。[/align][align=left]  (4)粗集料颗粒级配[/align][align=left]  粗骨料颗粒级配是否合适,直接影响水泥混凝土的技术性质和经济效果,因而粗集料级配的选定是保证混凝土质量的重要环节。水泥混凝土用粗集料的级配应符合表3-3的规定。[/align][align=center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005161844_218749_2034074_3.jpg[/img][/align]

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