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文档简介
1、精选文档姓 名: 院校学号:网络教育学院 1111111111111 学习中心:朝阳科技干部进修学院学习中心 层 次: 专升本 专 业: 土木工程 试验一:混凝土试验一、试验目的:1、生疏混凝土的技术性质和成型养护方法 ; 2、把握混凝土拌合物工作性的测定和评定方法; 3、通过检验混凝土立方体抗压强度,把握有关强度的评定方法 。二、协作比信息:1基本设计指标(1)设计强度等级 C30 (2)设计砼坍落度 3050 2原材料(1)水泥:种类 复合硅酸盐水泥 强度等级 P.C 32.5 (2)砂子:种类 河 沙 细度模数 2.6 (3)石子:种类 碎 石 粒 级 531.5 连续级配 40 (4)
2、水: 洁净的淡水或蒸馏水 3协作比:(kg/m3)材料水泥砂碎石水水灰比砂率1m3用量(kg)47560011252000.4235%称量精度±0.5%±1%±1%±0.5%-15L用量(kg)7.1259.016.87530.4235%三、试验内容:第1部分:混凝土拌合物工作性的测定和评价1、试验仪器、设备:电子称:量程50kg,感量50g;量筒;塌落度筒;拌铲;小铲;捣棒(直径16mm、长600mm,端部呈半球形的捣棒);拌和板;金属底板;2、试验数据及结果工作性参数测试结果坍落度,mm40粘聚性良好保水性良好第2部分:混凝土力学性能检验1、试验仪器
3、、设备: 标准试模:150mm×150mm×150mm;振动台;压力试验机:测量精度为±1%,试件破坏荷载应大于压力机全量程的20%且小于压力机全量程的80%; 标准养护室。 2、试验数据及结果试件编号1#2#3#破坏荷载F,kN713586408702抗压强度,MPa其中(,A=22500mm2)317384387抗压强度代表值,MPa384四、试验结果分析与判定:(1)混凝土拌合物工作性是否满足设计要求,是如何判定的? 混凝土拌合物工作性满足设计要求。试验要求混凝土拌合物的塔落度30-50mm,而此次试验结果中塔落度为40mm,符合要求;捣棒在已坍落的拌合物锥
4、体侧面轻小扣打,锥体渐渐下沉表示粘聚性良好;坍落度筒提起后仅有少量稀浆从底部析出表示保水性良好。 (2)混凝土立方体抗压强度是否满足设计要求。是如何判定的? 混凝土立方体抗压强度满足设计要求。该组试件的抗压强度分别为31.7MPa、38.4MPa、38.7MPa,因31.7与38.4的差值大于38.4的15%,因此把最大值最小值一并舍除,取38.4MPa作为该组试件的抗压强度值,38.4MPa大于38.2MPa,因此所测混凝土强度满足设计要求。 试验二:钢筋混凝土简支梁试验一、试验目的: 1、分析梁的破坏特征,依据梁的裂缝开展推断梁的破坏形态; 2、观看裂缝开展,记录梁受力和变形过程,画出荷载
5、挠度曲线; 3、依据每级荷载下应变片的应变值分析应变沿截面高度是否成线性; 4、测定梁开裂荷载和破坏荷载,并与理论计算值进行比较; 二、试验基本信息:1基本设计指标(1)简支梁的截面尺寸 150mm×200mm (2)简支梁的截面配筋(正截面) 28;214 ;6100 2材料(1)混凝土强度等级 C30 (2)钢筋强度等级 HRB335 三、试验内容:第1部分:试验中每级荷载下记录的数据荷载百分表读数挠度/mm左支座(f1/mm)右支座(f2/mm)跨中(f3/mm)00 kN0.964.995.140110 kN0.904.915.482.575220 kN0.864.855.8
6、30.40330 kN0.824.756.260.47440 Kn0.784.686.660.455550 kN0.744.617.110.505660 kN0.704.567.520.455770 kN0.674.528.020.535880 kN0.634.488.500.52990 kN0.604.439.060.610100 kN0.574.399.650.625起裂荷载(kN)40KN破坏荷载(kN)138.3KN注:起裂荷载为裂缝开头消灭裂缝时所加荷载的数值。第2部分:每级荷载作用下的应变值荷载应变值测点4读数测点5读数测点6读数测点7读数110 kN38505888220 kN9
7、9168109174330 kN258376300310440 kN445760497440550 kN5611095652570660 kN6961425832731770 kN84317601022842880 kN95220211156957990 kN106823051306104610100 kN1187259814571170四、试验结果分析与判定:(1)依据试验梁材料的实测强度及几何尺寸,计算得到该梁正截面能承受最大荷载为90.2kN,与试验实测值相比相差多少? 最大荷载C30混凝土,HRB335钢筋, 环境取为一类,爱护层厚度取为20mm。界限的相对受压区为,取,h0=200-
8、45=155mm,M=1.0×14.3×150×155×0.55×(1-0.5×0.55)=132.574KN·m 试验实测值为138.3KN, 因此实测值略大于计算值。 试验三:静定桁架试验一、试验目的: 1、把握杆件应力-应变关系和桁架的受力特点; 2、通过对桁架节点位移、支座沉降和杆件内力测量,以及对测量结果处理分析,把握静力非破坏试验基本过程; 3、结合试验桁架,对桁架工作性能做出分析与评定。 二、试验数据记录:桁架数据表格外径(mm)内径(mm)截面积(mm)杆长度(mm)线密度 (kg/m)弹性模量(Mpa)22
9、2069.545000.512.06×105三、试验内容:第1部分:记录试验微应变值和下弦杆百分表的读数,并完成表格荷载(N)上弦杆腹杆下弦杆1点2点均值力1点2点均值力1点2点均值力500-34-36-35-475.3272626.5359.87181918.5251.231000-68-72-70-950.6535152706.16343735.5482.091500-100-106-103-1398.747876771045.66525553.5726.532000-133-142-137.5-1867.25104101102.51391.95697371964.181000-
10、67-70-68.5-930.23515050.5685.79353736488.880000000000000第2部分:记录试验微应变值和下弦杆百分表的读数,并完成表格荷载(N)挠度测量下弦杆表表表表50000.0750.12500.0750.125100000.1450.25300.1450.253150000.2200.37700.2200.377200000.2850.50200.2850.502100000.1420.25100.1420.251000.0010.0020四、试验结果分析与判定:1. 将第一部分中内力结果与桁架理论值对比,分析其误差产生的缘由? 由于理论计算的数值均略
11、大于实测值,可能的缘由如下:实际的桁架结点由于约束的状况受试验影响较大,并非都为抱负的铰接点,因此部分结点可以传递弯矩,而实际的桁架轴线也未必都通过铰的中心,且荷载和支座反力的作用位置也可能有所偏差,所以实际的内力值要与理论值有误差。 2. 通过试验总结出桁架上、下弦杆与腹杆受力特点,若将试验桁架腹杆反向布置,对比一下两者优劣。 当承受竖向向下荷载时,上弦受压,下弦、腹杆受拉。通过受力分析可以得出,反向布置之后,腹杆由之前的受拉变为受压,但是受力的大小不变。因此为避开压杆失稳,试验中布置的桁架形式更优越,受力更合理,更能发挥材料的作用。 试验四:结构动力特性测量试验一、试验目的: 1、了解动力
12、参数的测量原理; 2、把握传感器、仪器及使用方法; 3、通过振动衰减波形求出系统的固有频率和阻尼比。 二、试验设备信息:1、设备和仪器名称型号和规格用途拾振器DH105将振动信号转变成变荷信号输出动态测试系统DH5922 用来采集振动传感器输出的电信号,并将其转换成数字量传递给计算机2、简支梁的基本数据截面高度(mm)截面宽度(mm)长度(mm)跨度(mm)弹性模量(GPa)重量(kg)自振频率理论值(Hz)61185203518501012.734.35三、试验内容:依据相邻n个周期的波峰和时间信息,并依据公式计算一阶固有频率和阻尼比次数123456第i个波形波峰时间1.56152.9255
13、1.57459.3582.5681.5615幅值500.73518.79490.20424.32436.28500.73第i+n个波形波峰时间1.75053.14051.7629.54452.7811.7505幅值341.18370.39334.59297.06293.01341.18间隔n787787周期 / s0.0270.026880.02680.02660.026620.027频率/ Hz37.03737.20237.31337.59437.56637.037阻尼比0.00870.00670.00870.00810.00790.0087依据公式:(1)、(2)计算上述表格中的频率和阻尼比,填写到上表中。为第i个波形的波峰幅值,为第i+n个波形的波峰幅值。四、问题争辩:1. 在试验中拾振器的选择依据是什么?使用时有什么留意事项? 1)、拾振器的选择依据: 最为关怀的技术指标为:灵敏度、频率范围和量程。 (1)灵敏度:土木工程和超大型机械结构的振动在1100ms-2左右,可选30030pC/ms-2的加速度传感器; (2)频率:土木工程一般是低频振动,加速度传感器频率响应范围可选择0.21kHz; (3)传感器的横向比要小,以尽可能减小横向扰动
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