其决定于胶结物的性质。
在沉积岩方面其抗压强度,决定于胶结物的性质,特别以砂岩、砾岩和角砾岩为然。岩石中的胶结物是黏土,则砂岩的抗压强度一定很低;岩石中的胶结物是石英,则砂岩的抗压强度一定变成最强,这些石英所胶结的岩石又为硅化。
岩石的抗压强度也决定于挤压应力作用的方向。以沉积岩而言,它们具有层面的,如果应力作用的方向和层面垂直,则岩石的抗压强度为最大。
扩展资料:
抗压强度检测要求规定:
1、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。
2、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。
3、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。
参考资料来源:百度百科-抗压强度
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.
我尝试着来解释一下你的疑问,不知道这么说是不是能让你看明白:
1.混凝土的立方体抗压强度与试块尺寸的大小有关。这是因为试块上下表面的摩擦力产生箍的作用对试块影响不同造成的。试件尺寸越小,摩擦力的影响越大。
2.混凝土的轴心抗压强度不仅与试件的尺寸有关,也同它的形状有关。这是因为偏心作用的影响,实际上棱柱体比立方体更易受到偏心压力而不是理论上的轴心受压。考虑到混凝土结构的实际受力情况,受压构件通常不是立方体而是棱柱体,所以采用棱柱体试件比立方体试件更能反映混凝土的实际抗压能力(用棱柱体试件测得的抗压强度称为棱柱体抗压强度、简称轴心抗压强度fc)。
3.规范规定,混凝土轴心抗压强度标准值与立方体抗压强度标准值的关系如下:fck=0.88αc1αc2fcu,k
注:fck和fcu,k相信你能看懂,αc1是棱柱体强度与立方体强度的比值,我这里打不出下标来呵呵,如果需要具体的公式解释,我再另外补上详细说明吧
O(∩_∩)O~希望我的回答能对你有所帮助
受压是表面有摩擦力,约束混凝土的侧向发展。使得此压力稍大于彼压力。
混凝土立方体抗压强度分为两种养护方式:一种是标准养护,就是把试块放在20度,湿度为95%的环境下放置28天,然后测试强度,这种方法只要是检测配合比能不能复合要求。
如果想知道实际构件的混凝土强度可以采用第二种养护方法,即同条件养护,就是说,你的构件处于什么环境,试块就放在什么环境中,说白了就是把试块和构件放在一起养护。这样在放置28天后进行测试,这样的强度就是混凝土构件的实际强度。
立方体抗压强度采用立方体受压试件,而混凝土构件的实际长度一般远大于截面尺寸,因此采用棱柱体试件的轴心抗压强度能更好地反映实际状态.所以除立方体抗压强度外,还有轴心抗压强度.
混凝土的抗拉强度一般是通过轴心抗拉试验,劈裂试验和弯折试验来测定的.由于轴心拉伸试验和弯折试验与实际情况存在较大偏差,目前国内外多采用立方体或圆柱体的劈裂试验来测定.
混凝土棱柱体受压时,过应力—应变曲线原点O作一切线,其斜率称为混凝土的弹性模量,以EC表示.
连接O点与曲线上任一点应力为σC 处割线的斜率称为混凝土的割线模量或变形摸量,以EC'表示.
在混凝土的应力—应变曲线上某一应力σC 处作一切线,其应力增量与应变增量的比值称为相应于应力为σC 时混凝土的切线模量.
弹性模量与割线模量关系:(随应力的增加,弹性系数值减小).