Предел прочности при сжатии

 

1. Зависимость от размера образцов.

Для измерения прочности бетона используются образцы, размер которых зависит от наибольшей крупности заполнителя. В России, как правило используется образцы – кубы с размером ребра 70,7 мм , 100 мм, 150 мм, 200 мм, 300 мм, каждый из которых соответствует определенной фракции:

70,7 мм – фракция 5-10 мм;

100 мм – фракция 5-20 мм (контроль прочности ЖБ конструкций);

150 мм – фракция5-40 мм (базовый размер ребра);

300 мм – фракция 5-70 мм.

Ri
R150
a

 


где Ri - предел прочности.

 

Все образцы приводятся к базовому: R150 =β* Ri

где β – коэффициент приведения к базовому размеру.

Для образца-куба с размером ребра 100 мм коэффициент приведения к базовому размеру β=0,95. Значение прочности бетона представляются до одной цифры после запятой.

 

2. Зависимость предела прочности от геометрических образцов.

Куб
а
а
а
Fтр Fтр  
Н
а
а
Призма
Цилиндр
Н
d

 

 


Н/а
Rк
Rрч
Н/а = 4; Н/d =2; Rc=0,8*Rк

 

Rрr- призменная прочность

Rк - кубическая прочность

Rрr=0,787* Rк

 

С увеличением высоты образца по сравнению с основанием, прочность R уменьшается

Разрушение бетона при осевом сжатии (на рисунке образец в виде куба) происходит вследствие разрыва его в направлении, перпендикулярном оси приложенной нагрузки. При испытании образцов- кубов из-за наличия сил трения между поверхностью образцов и плитами пресса возникают усилия, препятствующие разрыву образца. В связи с этим отношение высоты образца h к ребру основания a влияет на значение предела прочности: с увеличением h/a оно уменьшается. При h/a≥4 предел прочности бетона перестает зависеть от h/a и более достоверно, чем кубиковая прочность, характеризует работу бетона в конструкции. Предел прочности бетона, полученный при испытании образцов со значением h/a=4, называется призменной прочностью, которая численно равна нормативному сопротивлению бетона осевому сжатию Rbn .

Непосредственное определение предела призменной прочности производится при проведении исследовательских работ. В инженерной практике для перехода от кубиковой к призменной прочности бетона используется коэффициент призменной прочности бетона kpr . Значение kpr для различных бетонов изменяются в широком диапозоне – от 0,6 до 1,0. Многочисленные литературные данные содержат противоречивые выводы о зависимости kpr от кубиковой прочности бетона. Согласно нормам проектирования железобетонных конструкций коэффициент призменной прочности определяется по формуле:

kpr = Rpr / R= 0,8-0,001R> 0,72,

где: R – кубиковая прочность бетона, МПа;

Rpr – призменная прочность бетона, МПа.

 

При оценке прочности бетона в реальной конструкции используются цилиндрические образцы, выбуренные из массива конструкции с помощью специального инструмента.

В России для испытаний используются кубы, призмы, цилиндры. Кубические и цилиндрические образцы широко применяются для контроля прочности бетона в зарубежной практике. Отношение высоты цилиндра h к диаметру основания d обычно равно 2. Величину диаметра выбирают согласно нормативным документам. Для приведения результатов испытаний образцов- цилиндров к базовому образцу- кубу используют коэффициенты приведения.

Образцы-кубы изготавливаются для контроля прочности при производстве, а образцы-цилиндры – для измерения деформативных свойств, прочности.

 

Fтр Fтр  
куб
призма
При осевом сжатии образцы – кубы и образцы – призмы раскалываются в следующем направлении:

 

 

3. Зависимость предела прочности бетона от скорости нагружения.

 

Rd
Rη
[R0]
[dσ/dτ]= 0,2 … 0,8 МПа/с; τ≥30 с.
[dσ/dτ]

 


Динамическая прочность материала: Rd = Kd *R0; Kd- коэффициент динамического упрочнения (1,05 - 2).

Длительная прочность: Rη = η * R0; η – уровень длительной прочности (η= 0,8).

[dσ/dτ] – скорость приложения нагрузки ;

τ – время;

R0 – стандартная прочность при лабораторных испытаниях (или кратковременная прочность);

Rd – прочность материала – динамическая

Таким образом, можно сделать вывод, что с увеличением скорости приложения нагрузки возрастает и прочность материала. Кратковременная прочность возникнет при τ≥30с и численно будет равна 0,2…0,8 МПа/с.

 

4. Измерение прочности бетона во времени.

τ
R
[28]
R28
истина
2 формула
1 формула

 


Rτ = R28 * (lgτ/lg28), τ≥3
1 формула:

 

Rτ = R28 * ехр р(К* (1- 28/τ ))


2 формула:

 

 

Прочность нарастает медленно в нормальных условиях:

- для быстротвердеющих цементов К=0,2;

- для нормально твердеющих К=0,25;

- для медленно твердеющих К=0,38.

 

При К=0,16 – бетоны можно считать особо быстродействующими, та как в суточном возрасте получается 50% проектной прочности, т.е. отпуская прочность при без- обогревном твердении.

При решении задач необходимо пользоваться определенной формулой:

А) до проектного возраста – лучше пользовать логарифмическую зависимость.

Б) после проектного возраста – ехр зависимостью