普通混凝土的性质.ppt
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1、,主讲:籍凤秋 教授 单位:石家庄铁道大学 材料科学与工程学院,普通混凝土的基本性质,本 讲主 要 内 容,普通混凝土的物理性质 普通混凝土的力学性质 普通混凝土的耐久性,5.1 普通混凝土的物理性质,密实度 体积稳定性 渗透性 热性能,一、密实度,密实度:表示在一定体积的混凝土中,固体物质的填充程度。密实度的计算D=Vw+VC+Va式中:Vw每立方米混凝土中强结合水的绝对体积;VC每立方米混凝土中水泥的绝对体积;Va每立方米混凝土中集料的绝对体积;Vw随着龄期和水泥品种的不同的而变化。,密实度的计算,Va=Vs+Vg-表示一点龄期的混凝土中强结合水为水泥重的百分数,见下表。,水泥在不同龄期的
2、结合水数,密实度的计算,一、密实度,对所用材料相同而组织结构不同的混凝土,或者组织结构相同但所用孔隙率不同的混凝土,其密实型可用其容重近似地比较。混凝土的密实度与混凝土的所有技术性质(强度、抗冻性、耐久性、传声性等性能有密切的联系。但混凝土的密实度或孔隙率不能完全说明混凝土的结构。,二、体积稳定性,化学收缩 干湿变形 温度变形,(一)化学收缩,定义:由于水泥水化生成物的体积比反应前物质总体积小,从而引起混凝土的收缩,称化学收缩,又称自身收缩。化学收缩特点:其收缩量随混凝土龄期的延长而增加,其数量大致与时间的对数成正比。在成型后的40天内收缩增加较快,以后逐渐减小并趋于稳定。危害:不可逆,在混凝
3、土内部产生微裂缝,对大体积混凝土影响较明显。温度较高,水泥用量较大和水泥细度较细时,其值增大。,(二)干湿变形,1、干燥收缩的原因 毛细管水蒸发 凝胶水蒸发2、干缩值混凝土的极限干缩值为(50-90)10-5;设计时采用,(二)干湿变形,3、湿涨 置于水中的混凝土体积稍有膨胀,是由于水泥石中凝胶体颗粒的吸附水膜增厚所致。混凝土的干缩值比湿涨值大。当空气相对湿度为70%时,混凝土的收缩值为湿涨的6倍,相对湿度为50%时为8倍。见图3-2-4-1(P166)如果将已经干缩的混凝土重新放入水中或潮湿环境中,混凝土还会重新产生湿涨,但不是所有的干缩变形都能恢复。不可恢复的变形占干缩变形的30%-60%
4、。,(二)干湿变形,4、干缩的危害 在混凝土的表面产生裂缝 在水泥石与集料的界面上产生裂缝5、影响干缩变形的因素(1)水泥浆量(2)水泥品种与细度(3)砂率(4)集料的弹性模量,(三)温度变形,1、温度变形的计算 L=L t式中:L混凝土结构长度变化,m;L混凝土结构长度,m;t温差,温度变形系数。=1010-6/2、减少温度变形造成的危害方法设置温度伸缩缝;在结构物中设置温度钢筋;大体积混凝土中采用低热水泥或人工降温。,三、渗透性,抗渗性的表示方法 用抗渗标号或渗透系数表示。抗渗标号是以28天龄期的标准试件,在标准渗透仪上,逐级加水压,从0.2MPa开始,每隔8h增加水压0.1MPa,当6个
5、试件中有3个试件表面发现渗水,混凝土的抗渗标号即以每组6个试件中4个未发现渗水现象的最大水压力表示。按下式计算:S=10H-1 式中:S混凝土抗渗标号;H第三个试件顶面开始渗水时的水压力。,三、渗透性,混凝土渗水的主要原因 混凝土内部的联通孔隙-与水灰比大小有关。提高抗渗性的措施 掺加外加剂 减小水灰比 选择合适的水泥品种 保证施工质量及养护条件等。,16,四、热性能,比热 导热系数 低温系数 热膨胀系数,17,(一)比热,比热定义:将1kg混凝土材料的温度提高或降低1K所吸收或放出的热量称为混凝土的比热。混凝土的比热值:普通混凝土其比热一般为840-1170J/(kgK).当其内部含水量增加
6、时,混凝土的比热会随之增加,因为水的比热为4.18103 840-1170J/(kgK),集料的比热为710-840 J/(kgK)。,18,(一)比热,集料对混凝土比热的影响 C=CP(1-Wa)+CaWa式中:C混凝土的比热J/(kgK);CP水泥石的比热J/(kgK);Ca集料的比热J/(kgK);Wa 混凝土集料的质量比。,(二)导热系数,定义:单位面积(1m2)的混凝土材料当其厚度(1m)的两侧温度差为1K时,通过该材料的热容量(W),称为该材料的导热系数(),单位为W(mK)混凝土的导热系数值:普通混凝土及各组分的导热系数见表3-2-4-2。,超声检测方法,影响导热系数的因素:集料
7、的种类与数量、混凝土的温度与含水量。导热系数是混凝土材料的一种非常重要的热物理指标。导热系数越小,则混凝土的绝热保温性能越好。,(二)导热系数,(三)导温系数,定义:是表示混凝土在冷却或加热过程中,各点达到同样温度的速度。导温系数越大,则各点达到同样温度的速度越快。计算公式:式中:混凝土的导温系数,m2/h;混凝土的导热系数,W(mK);c混凝土的比热,J/(kgK);混凝土的密度,kg/m3。,(三)导温系数,混凝土的导温系数值:水泥净浆、砂浆及混凝土的导温系数见表3-2-4-3。影响混凝土导热系数和比热的因素,同样也影响混凝土的导温系数。,(四)热膨胀系数,混凝土的热膨胀值:混凝土的体积膨
8、胀率一般为线膨胀率的 3倍,普通混凝土的热膨胀一般为1010-6/左右,变化范围大约是(613)10-6/。混凝土的热膨胀系数计算公式:,(四)热膨胀系数,式中:C、P、a分别为混凝土、水泥石和集料的热膨胀系数;EP、Ea水泥石和集料的弹性模量;VP、Va水泥石和集料的体积比。不同水泥品种、不同集料对混凝土热膨胀系数的影响见表3-2-4-4.(P164),5.2 普通混凝土的力学性质,5.2.1 强度及影响因素5.2.2 不同应力状态下混凝土的破坏过程5.2.3 破坏机理和强度理论5.2.4 弹性模量5.2.5 疲劳特性,5.2.1 强度及影响因素,一、混凝土的强度二、影响混凝土强度的因素,一
9、、混凝土的强度,抗压强度标准值和强度等级轴心抗压强度劈裂抗拉强度抗弯拉强度混凝土与钢筋的粘结强度,(二)抗压强度标准值和强度等级,1、立方体抗压强度 按照国家标准普通混凝土力学性能试验方法(GBJ81-85),制作边长为150mm的立方体试件,在标准条件(温度202C,相对湿度90%以上)下,养护到28d龄期,测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度(简称立方抗压强度),以fcu表示。,试件,非标准试件:,返 回,图3 边长150mm的立方体试件,标 准 试 件:,图4 边长100mm、200mm的立方体试件,换算系数:0.95,换算系数:1.05,2、立方体抗压强度标准值,按标准方法制作边
10、长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准方法测得的强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值,以fcu.k表示。,3、普通混凝土强度等级,根据 fcu,k.普通混凝土划分为十二个强度等级:,C25,concrete,fcu,k,Back,(二)轴心抗压强度(fcp),采用150150300 mm 棱柱体作为标准试件,也可用非标准试件,但高宽比应在2-3的范围内。轴心抗压强度与立方体抗压强度之间的关系:fcp:fcu,(三)混凝土劈裂抗压强度,混凝土是一种脆性材料,抗拉强度与抗压强度为1/101/20。因此混凝土只用于承受压荷载。混凝土劈裂抗压强度计算公式:劈裂抗压强度与立方体抗压
11、强度之间的关系:,(四)抗折强度,抗折强度通过三分点加荷试验测试。试件:150150550mm 梁型.抗折强度受力示意图:计算公式:,(五)混凝土与钢筋间的粘结强度,影响 粘结强度因素主要由混凝土与钢筋之间的摩擦力、钢筋与水泥石之间的粘结力及变形钢筋表面机械咬合力引起的。混凝土相对收缩也有影响。粘结强度与混凝土的抗压强度有关。当混凝土抗压强度小于20MPa时,粘结强度与抗压强度成正比;随着抗压强度的提高,粘结强度的增加值逐渐减小。其他影响因素:钢筋尺寸及变形钢筋种类、钢筋的位置,加载类型,干湿和温度变化等。,(五)混凝土与钢筋间的粘结强度,试验方法美国材料试验学会(ASTMC234)采用拔出试
12、验测试混凝土与钢筋间的粘结强度。具体如下:混凝土为边长150mm的立方体试件,其中埋入19mm的标准变形钢筋。试验时以不超过34MPa/min的速度对钢筋施加拉力,直到钢筋发生屈服;或混凝土劈开;或加荷端钢筋滑移超过2.5mm。计算公式为:,二、影响强度的因素,1、水泥强度等级与水灰比2、骨料的性质3、养护条件4、龄期5、掺和料与外加剂6、试验条件与振捣方式 如试件尺寸、加荷速度、表面平整度等。,标准养护:温度203,相对湿度90%以上。自然养护:自然条件下的养护,温度随气温的变化而变化,应保持湿度,用草袋覆盖,并不断浇水,以防止收缩。蒸汽养护蒸压养护,对数公式:fn=f28lgn/lg28,
13、混凝土强度公式,适用范围:,塑性和低塑性混凝土W/C0.30.8,A B 碎石 0.46 0.07 卵石 0.48 0.33,水灰比对强度的影响,I,II,w/c 过小,W/C 在一定范围内,W/C,强度,W/C,强度,水灰比对强度的影响,w/c,c/w,人工振捣,f28,W/C,机械振捣,f28 与 W/C 关系,水灰比对强度的影响,骨料的影响,骨料的影响,Back,粗骨料的强度,裂纹扩展至骨料时绕界面而过,骨料强度高,混凝土强度高,Factors of aggregate,当骨料强度高时,裂纹扩展至骨料时绕界面而过,混凝土强度高。,Dmax对普通混凝土的影响小;对于高强混凝土,Dmax 提
14、高,则 强度 降低。(尺寸效应),Dmax,强度,尺寸效应,粒径的影响,无影响,W/C0.65,fcu 碎石=1.38fcu 卵石,W/C0.4,Back,表面特征影响,养护条件,混凝土强度受到水泥水化程度和速度的影响,而这又受到湿度和温度的影响。温度越高,水泥的水花速度越快,混凝土强度发展速度越快。湿度越大,水泥水化程度越高。,温度,水泥水化速度,混凝土强度,温度,水泥水化速度,混凝土强度,Back,温度对强度的影响,fcu,20,30,40,10,0,龄期,没有冻结,增长1天后冻结,增长7天后冻结,适用范围:,龄期的影响:,f28=fn(lg28/lgn),fn 混凝土n天的强度 f28
15、混凝土28天强度,标准条件养护,32.5 42.5 级的 P.O(n3),Back,f28(%),养 护,混凝土成型后一段时间内维持一定的温度和相对湿度,保证混凝土强度等性能的正常发展。这个过程叫做养护。有三种类型的养护:自然养护,蒸汽养护和蒸压养护。,试验条件影响,Back,试验条件影响,环箍效应,混凝土试件受轴向压力作用压力机压板横向变形小于混凝土横向变形故混凝土试件在与压板的接触面上受到向内的约束力。此力在 范围内有效使混凝土强度提高。试件被破坏后上、下部各呈一个较完整的棱锥体。,试件尺寸 3Dmax,尺寸效应,混凝土强度的尺寸效应 如表1所示。,Back,提高强度的措施,1、高等级的水
16、泥和快硬早强水泥 2、降低水胶比(或水灰比)3、湿热处理 蒸汽养护:将混凝土放在温度低于100常压蒸汽中进行养护。一般1620h。蒸压养护:将混凝土构件放在125及8atm的压蒸锅内进行养护。4、采用机械搅拌和振捣 5、掺外加剂、掺合料,5.2.2 不同应力状态下混凝土的破坏过程,混凝土在施荷过程中,其破坏过程分以下三个阶段:预裂阶段慢裂阶段(稳定开裂阶段)快裂阶段(不稳定开裂阶段,(一)预裂阶段,由于化学收缩、毛细管收缩及干燥收缩,在水泥石基材中预先就存在着许多微孔和原始裂缝;由于泌水作用、干燥收缩、骨料及基材刚度不一致,在骨料和基材的界面上也会出现许多尺寸更大一些的孔洞和裂缝,构件成型时未
17、排尽的气泡也会成为裂缝扩展的发元。在大型混凝土构建里,还有热致裂缝。,(二)慢裂阶段,当材料开始加荷以后,由于界面区域比较薄弱,裂缝首先从该处引发。随着荷载的增大,这些裂缝在界面上的延伸,并有一部分裂缝伸入基材。但由于荷载所提供的能量不够大,材料中的裂缝阻挡单元以阻挡或滞缓裂缝的扩展,因而裂缝生长缓慢。此阶段一般发生在破坏荷载的85%90%以下,从外观上看,材料主要发生了弹性变形和部分塑性变形。,(三)快裂阶段,当荷载继续增大时,若裂缝前沿的集中应力超过了一定数值,则应力强度因子达到其临界值,KKc;或材料释放的能量达到了增加单位新表面积所需要的表面能数值,即应变能释放率达到其临界值时,G G
18、c(能量判据),则裂缝失去稳定,快速的扩展开来,它们互相贯通,导致整体的破坏。Kc、Gc就是材料的由缓慢稳定开裂到快速失稳开裂这么一个转折点时需要达到的临界值。,5.2.3 破坏机理和强度理论,混凝土裂缝的扩展格雷菲斯脆性断裂理论混凝土的强度理论,一、混凝土裂缝的扩展,混凝土破坏特点混凝土裂缝扩展的阶段混凝土在不同应力状态下的破坏规律混凝土裂缝扩展可能发生的部位,混凝土破坏特点,当荷载极限荷载的40%60%无明显的破坏当荷载在40%60%可听到内部破坏的声音;当荷载 为极限荷载的70%90%试块碎裂,混凝土裂缝扩展的阶段,裂缝受力引发,收缩裂缝,稳定的裂缝扩展,不稳定的裂缝扩展,混凝土裂缝扩展
19、的阶段,收缩裂缝:在混凝土加荷之前已存在,是由于水泥石在刚性集料之间的干缩引起的。加荷初期,一些收缩裂缝会由于荷载作用而部分闭合,使混凝土密实起来。裂缝受力引发:在加荷初期,在拉应变高度集中的各点上会出现另外的微裂缝。,混凝土裂缝扩展的阶段,稳定的裂缝扩展:随着荷载的增加,发生裂缝的扩展,但是这时如果保持应力水平不变,则裂缝的扩展也就停止。不稳定的裂缝扩展(约为极限应力的70%-90%)在荷载不变的情况下,裂缝的扩展也会自发进行。这时不管荷载增加与否,均会导致混凝土的破坏。见图b。A点一下:混凝土为准弹性状;B点以上:裂缝自发开展;C点:发生破坏,混凝土裂缝扩展的阶段,a)裂缝的引发和扩展;b
20、)应力应变曲线,混凝土在不同应力状态下的破坏规律,混凝土在压缩疲劳情况下,交变荷载为106次的疲劳强(在最小应力为零时)一般为静态抗压强度的55%;在最小应力为零最大应力不超过静态抗压强度40%时,混凝土一般可经受无数次的交变荷载的作用。在长期荷载情况下,当荷载超过抗压强度的40%60%时,混凝土会发生徐变性状的改变,当荷载约为抗压强度的75%90%时,混凝土会发生徐变破坏。,混凝土裂缝扩展可能发生的部位,在荷载作用下,混凝土中的裂缝扩展会发生在:(1)水泥石集料的界面上如普通混凝土(2)水泥石或砂浆基体内高弹性模量的集料(3)集料颗粒内-集料弹性模量低如轻集料混凝土,埋在砂浆内单个集料开裂模
21、型,双向压缩,单向拉伸,二、,固体材料的理论抗拉强度近视计算公式:式中:m材料的理论抗拉强度;E弹性模量;V单位面积的表面能;a0原子间的平衡距离。m可粗略的估计为:m0.1E,Griffith 理论,m=,普通混凝土及其组分水泥石和集料的理论抗拉强度,就可能高达103 MPa的数量级。但实际抗拉强度则远远低于这个理论值。格雷菲斯脆性断裂理论解释:在一定应力状态下混凝土中裂缝达到临界宽度后,处于不稳定状态,会自发的扩展,以至断裂,断裂条件曲线如P179页3-2-5-8所示。,Griffith 理论,断裂拉应力和裂缝临界宽度的关系基本服从下式:c=式中:c材料的断裂拉应力;c裂缝临界宽度的一半;
22、泊松比。,Griffith理论,上式可近似的写为:c 并与理论抗拉强度计算式对比,可求得:m/c=,Griffith理论,这个结果也可以这样来解释:裂纹在其两端引起应力集中,将外加应力放大了 倍使局部区域达到了理论强度,而导致断裂。如a02 10-8 cm,则在材料中存在着一个c为210-4 cm的裂缝,就可以使断裂强度降为理论值的百分之一。,Griffith理论,三、混凝土的强度理论,细观力学理论 是根据混凝土细观非匀质性的特征,研究组成材料对混凝土强度所起的作用。为混凝土材料设计的依据。宏观力学理论 是假定混凝土为宏观匀质且各向同性的材料,研究混凝土在复杂应力作用下的破坏条件。对混凝土结构
23、设计很重要。,5.2.4 弹性模量,静弹性模量定义混凝土静弹性模量分类静力受压弹性模量的测定方法影响静弹性模量的因素,5.2.4 弹性模量,1、静弹性模量定义 混凝土受到荷载作用后,产生的变形包括弹性变形和塑形变形两部分。当静压应力在()Ra范围内,塑形变形占的比例很小,此时弹性模量称为静弹性模量。见图1.2、混凝土静弹性模量分类 切线模量 割线模量-静弹性模量Eh 初始弹性模量-动弹性模量Ed Eh=1.25Ed-19103MPa,静弹性模量曲线,定义:在静力受压试验中,使混凝土的应力在0.4fcp水平下经过多次反复加荷和卸荷,测出的变形模量。EC=Tan混凝土的弹性模量与强度成正比。强度越
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