为什么混凝土的立方强度高于其轴心抗压强度

如题所述

当混凝土均匀受压时,它在即将破坏之前所能承受的最大压应力即为其极限抗压强度简称抗压强度.在我国土建工程中一直采用立方体试块在压力机上加压到破坏时所测得的抗压强度作为检验混凝土强度的标准.为了排除不同的养护环境,实验条件和试块尺寸对立方体抗压强度的影响,我国规范规定用边长15cm的标准立方体试块在标准条件下养护28天后在压力机上加压到破坏时所测得的最大平均压应力作为混凝土的立方强度.用相同混凝土制作截面尺寸相同但高度不同的试块测定混凝土的抗压强度,实验表明试块的高宽比越大所测得的抗压强度越低.但高宽比超过3以后抗压强度的降低幅度就不大了.因为混凝土的破坏是与内部微裂缝发展密切相关的,只要能对混凝土的横向变形给以约束,使其内部微裂缝不能自由发展,就会在一定程度上提高混凝土的抗压强度.用不同的高宽比试块所做的各组试验中试块的自然表面都是与压力机上下两块承压钢板直接接触.承压钢板通过界面上的摩擦力对混凝土试块横向变形形成约束.离开承压钢板越远试块混凝土所受约束就越小.在立方体试块中由于试块高度较小,这种水平约束影响可一直达到试块高度的中部.正是由于这种水平约束的存在使立方体试块混凝土的强度有所提高.当试块高宽比增大后,上下两个端面上摩擦力约束影响已达不到试块高度的中部,使中部混凝土处在横向自由变形状态,而且高宽比越大中部横向自由变形区域也就越大,因此测得的强度就将逐步有所降低.
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第1个回答  2010-06-04
我用一个公式解释,希望你能理解
立方体抗压试件尺寸为150*150*150,轴心抗压试件150*150*300
受压面均为150*150面
砼破坏临界力f=π*EI/L²
π为圆周率
E为刚度同一材料的刚度相同
I为截面惯性矩 断面均为150*150所以截面矩相等
L为试件的长度
可见当长度越长时混凝土越容易被破坏,所以立方体抗压强度大于轴心抗压强度
第2个回答  推荐于2016-07-18
这是建筑行业的规定。

混凝土抗压强度包括如下三种类型:
一、混凝土立方体抗压强度(fcu):按国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体试件,在标准养护条件(温度20±2℃,相对湿度不低于95%)下,养护到28d后测得抗压强度。
二、混凝土立方体抗压标准强度(fcu,k):是指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d后用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值。这个值我们常用,其强度等级分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80共十四个等级,C50即表示混凝土立方体抗压强度标准值为50MPa≤fcu,k≤55MPa。
三、混凝土抗压强度代表值:以三个试件抗压强度的平均值为代表值。若最大值或最小值与平均值的偏差大于15%,则以中间值作为代表值,若最大值与最小值与平均值偏差均大于15%,则此组数据无效。
两者主要区别如下:
1、试件尺寸不一样:立方体抗压强度和立方体抗压标准强度采用的试件规格为边长为150mm的立方体;而轴心抗压强度采用的试件规格则为150mmm×150mmm×300mm棱柱体作。
2、计算的手段不同:立方体抗压强度和轴心抗压强度是一次测试的结果;而立方体抗压标准强度是经概率统计后的结果。
3、强度值不同:对于同一种配比的混凝土,三种强度由大到小依次为:立方体抗压强度、立方体抗压标准强度、轴心抗压强度。
4、具体的应用不同:相对而言轴心抗压强度,更加符合工程实际。
第3个回答  2015-05-18
  这是因为立方体受压时受上下压面约束的影响更明显。而轴心抗压时因为高宽比更大,约束面影响相对较小。
第4个回答  2010-06-01
原因是抗压时的受压面积不通
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