【摘要】:混凝土轴心抗压强度fck,又称棱柱体抗压强度,是采用150mm×150mm×300mm棱柱体试块测得的抗压强度,试验条件同立方抗压强度。轴心抗压强度比较接近实际构件中混凝土的受压情况,对于同一等级的混凝土,棱柱体抗压强度小于立方体抗压强度。当混凝土标号≤C40,αc2=1.00;C80的混凝土,αc2=0.87,C40~C80以上等级的混凝土,αc2通过线性内插得到。美国、日本、欧洲混凝土协会CEB等采用圆柱体试件测得的抗压强度作为轴心抗压强度的指标。
混凝土轴心抗压强度fck,又称棱柱体抗压强度,是采用150mm×150mm×300mm棱柱体试块测得的抗压强度,试验条件同立方抗压强度。
混凝土强度与试件的高度与宽度比h/b有关,h/b越大,混凝土的强度越低。但当h/b=3~4时,测得的混凝土强度趋于稳定,能反映混凝土的实际抗压能力。这是因为在此范围内有足够的高度消除垫板与试件之间摩擦力对抗压强度的影响,使试件的中段形成纯压状态;合适的高度又可消除可能的附加偏心距对试件抗压强度的影响。
轴心抗压强度比较接近实际构件中混凝土的受压情况,对于同一等级的混凝土,棱柱体抗压强度小于立方体抗压强度。换算关系为:
式中:0.88——鉴于实际构件与试件在制作和养护造成的强度差异的折减系数。(www.xing528.com)
αc1——棱柱体强度与立方体强度之比。当混凝土强度等级≤C50时,αc1=0.76;C80时,αc1=0.82;C50~C80时,αc1通过线性内插得到。
αc2——考虑混凝土脆性的修正系数。混凝土强度提高,脆性也会明显提高。当混凝土标号≤C40,αc2=1.00;C80的混凝土,αc2=0.87,C40~C80以上等级的混凝土,αc2通过线性内插得到。
美国、日本、欧洲混凝土协会CEB等采用圆柱体试件(直径6英寸、高12英寸的圆柱体试件)测得的抗压强度作为轴心抗压强度的指标。换算关系大致为fc′=0.79fcu,k。
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