钢钎维混凝土试验方法-条文说明

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1、中国工程建筑标准化协会标准钢钎维混凝土试验方法CECS13:89条文说明目录第一章总则第二章拌合物取样及试样制备第三章稠度试验第四章拌合物质量密度试验第五章拌合物钢纤维体积率试验第六章拌合物含气量试验第七章试件的制作及养护第八章立方体抗压强度试验第九章轴心抗压强度试验第十章静力受压弹性模量试验第十一章劈裂抗拉强度试验第十二章抗剪强度试验第十三章抗折强度试验第十四章抗折弹性模量试验第十五章弯曲韧性和初裂强度试验第十六章压缩韧性试验第十七章钢纤维与水泥砂浆结强度试验第十八章钢纤维混凝土与钢筋粘结强度试验第十九章抗冻性能试验第二十章抗渗性能试验第二十一章干缩试验第一章总则第1.0.

2、1条编制目的。编制本标准的目的在于统一钢纤维混凝土性能的试验方法,为确定设计数据、检验施工质量和为进一步的科学研究提供有严格科学性和可比性的试验结果,为推广应用创造条件。与此同时也为编制《钢纤维混凝土结构设计与施工规程》奠定基础。第1.0.2条适用范围。本标准适用于道路工程(包括桥面、机扬跑道等)、水工和港口工程、铁路工程(包括轨枕、隧道衬砌等)和工业与民用建筑中浇筑和喷射混凝土的物理、力学及工艺性能的试验。本标准与其他有关标准规范的关系:钢纤维混凝土是混凝土的一个种类,其试验方法除考虑掺入钢纤维这一特点外,尚应遵守普通混凝土试验的一般原则。因此除为连贯性和完整性而编入本标准

3、的普通混凝土试验内容外,凡涉及《公路工程水泥混凝土试验规程》、《水工混凝土试验规程》、《普通混凝土试验方法标准》等标准规范的内容,均应按有关的规定执行。在检验或控制钢纤维混凝土的工程质量时,应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关规定。第二章拌合物取样及试样制备第2.0.1条适用范围。本方法既适用于钢纤维混凝土拌合物的基本性能试验,也适用于为测定钢纤维混凝土物理力学性能所需试件的制作。第2.0.4条粗骨料最大粒径。粗骨料粒径增大时,钢纤维将在骨料周围聚束,致使纤维分布不均,从而影响纤维的增强效果(图2.0.4-1)。在各种不同的纤维率下,粗骨料粒径对抗折强度的影响的试验研

4、究表明(采用长度为30mm的钢纤维),当粗骨料粒径约为纤维长度的1/2时,所获得的增强效果最佳(图2.0.4-2)。由于常用的钢纤维长度不大于40mm,因此本标准规定粗骨料粒径不应大于20mm。5mm骨料10mm骨料20mm骨料图2.0.4-1骨料粒径对纤维分布的影响第2.0.5条钢纤维的质量要求。为保证钢纤维与混凝土的粘结强度,应使钢纤维表面洁净无锈,当使用剪断的钢丝绳时,必须除油。钢纤维贮存不良时,可能生锈而结团。熔抽钢纤维在冷却过程中,有可能因分散不匀而相互粘连成团。在试验前务必慎为挑选。图2.0.4-2粗骨料最大粒径对抗折强度的影响第2.0.8条钢纤维混凝土的搅拌。搅

5、拌钢纤维混凝土可使用普通混凝土的搅拌机。国内外实践证明采用强制式搅拌机的搅拌效果优于自落式搅拌机,易于投料且钢纤维分散均匀,出料时不易粘罐。由于搅拌钢纤维混凝土时搅拌机的负荷大于搅拌普通混凝土,因此将搅拌量限制在公称容量的80%以内。当钢纤维硬度较小、长径比较大或纤维率较大时,为避免钢纤维在投放时缠结,应使用纤维分散机。为了确保钢纤维在混凝土中均匀分布,拌合物从搅拌机中倒出后,尚应用铁铲作二次搅拌。哈尔滨建工学院、大连理工大学等单位的实践证明,直接用人工搅拌,只要操作得法,能达到同等的均匀程度,因此本标准规定也可用人工搅拌。实践证明不论是先将水泥、砂、石和水搅拌均匀后,投放钢

6、纤维,或将钢纤维与水泥、砂、石干拌后再加水,都能达到均匀分散钢纤维的要求,因此将这两种投料次序均列入本标准,可由试验人员根据各自的操作经验选用。第三章稠度试验一、测定方法的选择。在普通混凝土试验方法标准中,推荐了坍落度筒和维勃稠度仪两种测定稠度的方法。前者当坍落度值在10~220mm的范围内,具有良好的准确性;后者的准确测定范围为维勃稠度值在5~30s之间。并且二者能很好地衔接,测定各种程度流动性的混凝土拌合物的稠度。其不足之处是维勃稠度仪的设备较复杂,在工地使用不甚方便。在混凝土拌合物中掺入钢纤维,由于纤维相互架立,坍落度值明显下降,但经振捣后其和易性却与未掺钢纤维时不相上

7、下。说明钢纤维混凝土拌合物坍落度与和易性之间的关系不同于普通混凝土。试验表明,当钢纤维混凝土拌合物坍落度小于20mm时,误差颇大;当拌合物的维勃稠度值在10s以下时,读值的准确性难以控制,致使流动性在一定范围内的拌合物不能准确测定其稠度。也就是说对钢纤维混凝土这两种测定方法不能衔接。鉴于上述情况,我们列入了ASTM(美国标准试验方法)推荐的倒置坍落度筒法。试验表明,这种方法的适用范围相当于坍落啡40mm至维勃稠度值30s。该法对坍落度小于20mm和维勃稠度值小于10s的钢纤维混凝土拌合物的测值很敏感,准

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