钢筋混凝土简支梁实验指导书桥土
混凝土简支T梁桥结构桥梁设计指导书

《桥梁工程》任务书设计题目上部结构:混凝土简支T梁桥结构计算及配筋下部结构:重力式墩台构造图设计资料1.上部结构形式及基本尺寸装配式钢筋混凝土简支T梁桥,双车道,主梁之间的桥面板为铰接,每个同学在桥梁设计选题里选择一种跨径、桥面宽度和主梁细部尺寸后画出主梁纵、横断面布置图。
比如下图所示为横向5梁式,纵向5块横隔板的布置方式(按照下图的尺寸标注样式,将自己拟定的尺寸与下图的标注线一一对应起来,单位cm)。
2.桥面布置桥梁位于直线上,两侧设人行道,桥面铺装为2cm厚的沥青混凝土,其下为C25混凝土垫层,设双面横坡,坡度为1.5% 。
横坡由混凝土垫层实现变厚度(6-12cm)。
3.材料1)混凝土:上部结构C30(容重为25kN/m 3)下部结构C25(容重为23kN/m 3主筋:II级钢筋;构造钢筋:I级钢筋2)桥面铺装:沥青混凝土(容重为21kN /m 3);混凝土垫层C25(容重为23kN/m 3)4)人行道:人行道包括栏杆荷载集度为6 kN/m;4.设计规范及参考书目1)《公路桥涵设计通用规范》2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》3)《桥梁工程》4)《混凝土结构设计原理》5)《结构力学》6)《桥梁通用构造及简支梁桥》设计与计算要求(1)取行车道板(单位板宽即1m宽)、边梁和中梁进行恒载、活载内力计算。
(2)选取合适的方法进行荷载横向分布系数计算,并根据规范公式计算主梁自振频率和冲击系数。
(3)按规范进行作用组合(分别对应承载能力极限状态和正常使用极限状态)(4)根据作用组合进行行车道板和一片梁的截面配筋设计(主要是正截面抗弯验算与斜截面抗剪验算)成果要求1.完整的计算书,要求条理清楚,格式整齐。
计算说明书包括:行车道板的内力计算、配筋、验算;主梁的荷载横向分布系数的计算;主梁内力计算、配筋、验算。
2.绘制相关图纸:墩台构造图、桥面板、主梁钢筋布置图(纵断面和横断面及局部构造图)。
图纸可以打印或手绘,但同等条件下,打印图纸较手绘的可优先评较高一个等级。
钢筋混凝土梁试验指导书

钢筋混凝土梁试验指导书土木学院结构教研室二00四年二月一、试验目的通过钢筋混凝土的超筋梁和适筋梁的破坏试验,从感性上认识钢筋混凝土梁的不同破坏特征(脆性破坏和塑性破坏),通过对试验成果的整理分析,从理性上认识到适筋梁各个受力阶段的应力与应变以及变形和裂缝的变化规律。
从而懂得钢筋混凝土构件设计为什么要满足适筋的条件,通过试验初步掌握建筑结构静力试验一般程序、测试方法、成果分析等内容。
二、试验对象1、钢筋混凝土适筋梁图一材料性能:混凝土立方体强度(实测)钢筋的弹性模量=钢筋的屈服强度(实测)=测出梁的破坏面上的有效高度= mm2、钢筋混凝土超筋梁图二三、仪表布置1、应变测量:正截面应变采用电阻应变仪测量,通过电阻应变仪测出试验梁纯弯曲段混凝土正截面平均应变值。
电阻应变片分布情况如图三所示,为测量受拉钢筋的应变,试验前已在钢筋表面贴好电阻应变片。
2、挠度测量:沿梁轴安装三个百分表(见图四)。
两端各安装一个百分表测其支座位移(初读数宜取量程的一半),跨中安一个百分表测其位移(初读数尽可能小)。
3、裂缝测量:用2.5倍放大镜观察裂缝出现,用读数显微镜读取裂缝宽度。
在试验前预先在构件表面刷石灰、划格、以便观测,描述裂缝分布情况。
图三四、试验内容与步骤(一)、将试验梁就位:按已画好的支座线、中线把梁放好,并用水平尺观测、调整、使构件水平。
(二)、安装百分表:在支座及跨中上百分表,把百分表的一端顶在预先粘好在梁上的玻璃片上。
(三)、安装电阻应变仪,等所有仪表安装好后,记下初读数。
(四)、安装加荷设备(详见图四)。
正面示意图四侧面示意图四在梁的L/3处放上滚轴,再安装上分配梁,然后在分配梁中点放上杠杆,杠杆比为1:2(图四中的AB与AC之比)。
杠杆的A点通过花篮螺丝与预埋地钩相连,杠杆的C 点挂上加荷篮并立即用花篮螺丝把杠杆调成水平。
分配梁重kg杠杆重kg加荷篮重kg计算作用在试验梁上的两个集中力P,按下面公式计算。
钢筋混凝土简支梁试验实验报告

钢筋混凝土简支梁试验实验报告一、实验目的本次试验的主要目的是通过对钢筋混凝土简支梁的试验,掌握其受力性能及破坏形式,了解其受力性能特点,并验证理论计算结果的可靠性。
二、实验原理1.钢筋混凝土简支梁受力分析原理钢筋混凝土简支梁在荷载作用下,由于其自重和外部荷载的作用,会产生弯曲变形。
在荷载增大时,梁中截面会出现应变和应力分布。
当荷载达到一定程度时,截面中最大应力超过了材料极限强度,就会发生破坏。
2.钢筋混凝土简支梁试验方法原理本次试验采用四点弯曲法进行测试。
具体方法是,在跨度一定的两个支座间加荷后,在跨中心线上测量中心挠度和沿截面高度方向上的应变值。
通过这些数据可以计算出截面内部应力及强度等参数。
三、实验设备与工具1.主要设备:万能材料试验机、数显位移传感器、数显应变仪、电子天平等。
2.主要工具:电动钻、螺丝刀、扳手、钢尺、直角尺等。
四、实验步骤1.试件制备根据设计要求,选用适当的混凝土配合比和钢筋规格,制备出符合要求的试件。
然后进行养护处理,保证其达到强度要求。
2.安装试件将试件放置在万能材料试验机上,并调整支座距离,使之与设计跨度一致。
然后固定好支座和夹具等部件。
3.进行试验在试件上施加荷载,并记录荷载值和相应的挠度值和应变值。
根据数据计算出截面内部应力及强度等参数,得到实验结果。
4.记录数据并分析将实验数据记录下来,并进行分析。
通过对结果的比较和分析,得出结论并验证理论计算结果的可靠性。
五、实验结果与分析本次实验得到了以下数据:最大承载力:XXXkN破坏形式:XXX弯曲刚度:XXX极限弯矩:XXX极限承载力:XXX通过对数据的分析,可以得出如下结论:1.最大承载力是指在试件破坏之前,试件所能承受的最大荷载。
本次试验中,最大承载力为XXXkN。
2.破坏形式是指试件在荷载作用下产生的破坏形态。
本次试验中,破坏形式为XXX。
3.弯曲刚度是指在试件弯曲过程中,梁的刚度大小。
本次试验中,弯曲刚度为XXX。
混凝土结构实验指导书及实验报告(学生用)

土木工程学院《混凝土结构设计基本原理》实验指导书及实验报告适用专业:土木工程周淼编班级:姓名:学号:河南理工大学2018 年9 月实验一钢筋混凝土梁受弯性能试验一、实验目的1.了解适筋梁的受力过程和破坏特征;2.验证钢筋混凝土受弯构件正截面强度理论和计算公式;3.掌握钢筋混凝土受弯构件的实验方法及荷载、应变、挠度、裂缝宽度等数据的测试技术和有关仪器的使用方法;4.培养学生对钢筋混凝土基本构件的初步实验分析能力。
二、基本原理当梁中纵向受力钢筋的配筋率适中时,梁正截面受弯破坏过程表现为典型的三个阶段:第一阶段——弹性阶段(I阶段):当荷载较小时,混凝土梁如同两种弹性材料组成的组合梁,梁截面的应力呈线性分布,卸载后几乎无残余变形。
当梁受拉区混凝土的最大拉应力达到混凝土的抗拉强度,且最大的混凝土拉应变超过混凝土的极限受拉应变时,在纯弯段某一薄弱截面出现首条垂直裂缝。
梁开裂标志着第一阶段的结束。
此时,梁纯弯段截面承担的弯矩M cr称为开裂弯矩。
第二阶段——带裂缝工作阶段(II阶段):梁开裂后,裂缝处混凝土退出工作,钢筋应力急增,且通过粘结力向未开裂的混凝土传递拉应力,使得梁中继续出现拉裂缝。
压区混凝土中压应力也由线性分布转化为非线性分布。
当受拉钢筋屈服时标志着第二阶段的结束。
此时梁纯弯段截面承担的弯矩M y称为屈服弯矩。
第三阶段——破坏阶段(III阶段):钢筋屈服后,在很小的荷载增量下,梁会产生很大的变形。
裂缝的高度和宽度进一步发展,中和轴不断上移,压区混凝土应力分布曲线渐趋丰满。
当受压区混凝土的最大压应变达到混凝土的极限压应变时,压区混凝土压碎,梁正截面受弯破坏。
此时,梁承担的弯矩M u 称为极限弯矩。
适筋梁的破坏始于纵筋屈服,终于混凝土压碎。
整个过程要经历相当大的变形,破坏前有明显的预兆。
这种破坏称为适筋破坏,属于延性破坏。
三、试验装置6—分配梁固定铰支座;7—集中力下的垫板;8—分配梁;9—反力横梁;10—千斤顶; 图1 钢筋混凝土梁受弯试验装置图0.25P(b )弯矩图(kN·m)P /2 P /2100 1005 005 00 5 0017 00( a )加载简图( kN , mm )( c )剪力图( kN )P /2图 2 梁受弯试验加载和内力简图图 1 为本课程进行梁受弯性能试验采用的加载装置,加载设备为千斤顶。
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扬州大学建筑科学与工程学院实验任务书1.1 钢筋混凝土简支单筋梁的设计1.1.1 实验目的1.在学习钢筋混凝土受弯构件正截面受力性能的基础上,通过钢筋混凝土简支梁的设计,进一步加强对钢筋混凝土梁受弯性能、正截面承载力计算理论的理解。
2.学习适筋梁、超筋梁和少筋梁的配筋设计,计算破坏荷载。
3.学习钢筋混凝土受弯构件斜截面抗剪承载力验算的方法。
4.了解并掌握钢筋混凝土构件的制作过程。
1.1.2 实验内容1.设计钢筋混凝土简支单筋梁,使之在实验室提供的加载条件下能按照预定的破坏形态实现少筋、适筋和超筋破坏中的一种。
2.确定该试件的混凝土强度等级、跨度及截面尺寸、纵筋、箍筋。
3.根据前期“土木工程材料”试验中混凝土配合比设计,确定水泥、砂、石子的用量及水灰比。
4.绘出详细的简支梁的模板图、钢筋下料图。
5.验算该试件的斜截面受剪承载力。
1.1.3 实验设备及材料1.加载设备在加荷架中,用千斤顶通过分配梁在实验梁跨间实现两点同步对称加载,使简支梁在跨中形成一段纯弯区段(梁的自重影响小)。
2.材料⑴钢筋:纵筋及箍筋同“材料力学”实验模块中的“拉伸实验”的试件,钢筋的力学性能数据取“拉伸实验”的测试结果。
⑵水泥: P.O 32.5普通硅酸盐水泥(或复合硅酸盐水泥)⑶粗骨料:粒径10~15mm碎石⑷细骨料:中砂(含水率待测)3.模具⑴实验室提供高150mm,宽100mm,长度1200mm的模具,用以制作试件;⑵标准立方体试件模具3个。
1.1.4 实验要求1.混凝土的配合比采用“土木工程材料”实验模块中混凝土配合比的设计结果。
2.提交设计计算书一份每人提交设计计算书一份,应包括自己设计试件的详细计算内容以及计算方法、参考文献等(破坏形式选用少筋、适筋和超筋破坏中的一种)。
3.独立完成,严禁抄袭、“参考”。
1.1.5 参考文献1.《混凝土结构与砌体结构》2.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-20003.《土木工程材料》,湖南大学等四校合编,中国建筑工业出版社4.《土木工程结构试验与检测》,周明华主编,东南大学出版社,2002年5.《混凝土结构实验方法标准》GB50152-921.2 钢筋混凝土简支单筋梁的制作与养护1.2.1 实验目的1.通过对钢筋混凝土简支梁的制作与养护,了解并掌握混凝土构件制作的工艺过程、养护方法以及技术要求。
《钢筋混凝土简支梁静力试验》

《钢筋混凝土简支梁静力试验》学生实验任务书罗维刚编写班级:姓名:学号:土木工程学院实验中心前言为了适应土木工程学科的高速发展,满足对工程建设技术人才高素质的要求,为给学生留有更多的自己钻研的时间与空间,特开设《钢筋混凝土简支梁静力试验》独立试验课程。
该课程为一设计性、综合性的试验,面对学校相关专业学生开放,完全由学生自行设计试验方案、试验构件施工、试验实施以及数据分析处理,达到大纲要求的能力,可以获得相应学分。
为了使学生能够顺利完成本次试验任务,掌握钢筋混凝土简支梁静力加载试验方法,了解钢筋混凝土受弯构件荷载作用下的工作性能,提高试验技能,要求必须做好以下几方面工作。
1 试验前的准备工作认真学习教材,领会实验任务书,了解本试验的任务、目的、原理、方法和步骤,熟悉所用的试验仪器仪表的一般构造和操作规则。
试验小组成员必须有共同协作、讨论、思考、分析,设计构件,完成试验方案拟订任务,并交由试验指导教师审阅,认可后方可进行试验。
认真绘制试验构件施工图,并制作构件,精心养护。
2 试验过程在开始进行正式试验之前,要安装调试各仪器仪表,仔细检查测力装置工作情况,试件、仪表是否安装稳妥、安全等,记录表格是否齐全,最后请指导教师检查,完毕后开始正式试验。
预加载可不做记录,观察试件和各种仪表及仪表的各部位是否正常,如正常再按要求进行正式加载,试验过程中做好原始记录。
在试验进行过程中,必须严肃认真,一丝不苟,有组织有步骤地按要求进行工作。
对各种仪器仪表严格按操作规程操作,决不允许草率了事,以确保设备和人身安全。
试验结束后,要检查应记录数据是否齐全,并注意清理设备,归还所借用仪表、工具,并清扫场地等。
经教师检查认可后方能离开试验岗位。
3 试验报告的整理和书写试验报告是试验者进行试验工作最后交出的试验成果,是试验资料的总结,应本着精简扼要、规范、整齐、完整的宗旨完成试验报告。
在书写报告时,要注意:(1)记录试验过程中出现的异常现象、故障、事故以及采取的补救或处理方法,并分析对试验结果产生的影响。
钢筋混凝土简支梁受弯试验指导书

实验六钢筋混凝土简支梁受弯试验一、目的要求:1.通过试验,掌握钢筋混凝土结构,构件的一般静载试验方法、步骤,试验结果的整理分析及表达方法。
2.掌握有关仪器的使用方法。
二、仪器设备:1.百分表或挠度计及其夹具3套。
2.放大镜1只。
3.裂缝观测仪1台。
4.钢直尺1个。
5.加载装置:长柱试验机(或:荷载传感器、电子称、千斤顶、油泵)、支座、支墩、分配梁等。
三、加载装置:四、人员分工:1.加载1人。
2.挠度测读1人。
3.手持应变仪测读2人(一读一记)。
4.裂缝观测1人至2人。
5.指挥(兼定时控制)1人。
五、测试内容:1.各级荷载下梁指定测点的挠度。
2.梁的开裂荷载及各级荷载下裂缝宽度和开展情况。
3.各级荷载下梁跨中截面混凝土的应变变化。
4.梁的破坏荷载。
5.梁的破坏情况与特征。
六、试验步骤:1.试件表面用白灰水或106白色涂料扫白一度,再用铅笔画出10×10cm方格网。
2.计算试件的开裂荷载、绘出加载程序图。
3.试件安装就位后,检查支墩、支座和分配梁支座等是否符合要求。
4.检查安装的仪表是否符合要求并调零。
5.预载试验:分2~3级进行,每级荷载值不大于计算使用状态短期试验荷载值的20%。
应注意预载总值不应超过计算开裂荷载的70%。
每级荷载持续时间不小于10Min后测读、记录,观察仪表的工作是否正常,人员分工是直辖市,如不正常应及时高速解决,然后卸载。
7.使用状态短期荷载试验和承载力试验:(1)荷载取值:使用状态短期荷载之前,每级取≤使用状态短期荷载的20%,试件自重及仪器调零前放到试件上的加载设备重量等,应计入第一级荷载中。
加载到达计算开裂荷载的90%以后,每级宜减为不大于使用状态短期荷载的5%;裂缝出现以后再恢复按20%使用荷载分级施加,直到使用状态试验荷载;到达使用状态试验荷载值后,每级宜减为不大于使用荷载值的10%施加;到达计算承载力极限荷载值的90%以后,每级宜减为不大于使用状态荷载值的5%施加;若采用液压加载,此时可不必要持载10Min,每级加载后观测、记录后即开始下一级加载,直到试件出现破坏标志,准确记下最大荷载值。
钢筋混凝土简支梁实验.docx

钢筋混凝土简支梁实验.docx【范本一】钢筋混凝土简支梁实验1. 实验目的1.1 确定钢筋混凝土简支梁的抗弯承载力。
1.2 分析钢筋混凝土简支梁在弯曲荷载作用下的变形和开裂形式。
2. 实验原理2.1 简支梁的受力分析理论。
2.2 钢筋混凝土的弯曲破坏机制。
2.3 弯曲试验方法及相关标准。
3. 实验设备和材料3.1 实验设备:压力机、加载仪、传感器等。
3.2 实验材料:钢筋混凝土梁、加载试件等。
3.3 实验环境条件:恒定的室温、平整的试验台面。
4. 实验步骤4.1 准备工作:清理试验台面、组装加载装置等。
4.2 预备工作:进行试样的检查、测量试样尺寸等。
4.3 弯曲试验:按照标准要求进行加载、记录加载力及位移等数据。
4.4 数据处理:计算实验中的各项指标、绘制曲线图等。
4.5 结果分析:对实验结果进行分析及讨论。
5. 实验结果及分析5.1 实验数据:加载力-位移曲线、裂缝形态记录等。
5.2 强度评定:根据实验结果进行抗弯承载力的评定。
6. 结论与讨论6.1 结论:本次实验得出的结论。
6.2 错误分析:可能存在的误差来源及解决方案。
6.3 对结果的讨论:对实验结果进行进一步的讨论及推论。
6.4 实验改进建议:对实验方法及装置的改进意见。
7. 附录7.1 实验记录表格及数据统计。
7.2 弯曲试验标准及相关资料。
8. 参考文献【文档涉及附件】1. 实验数据记录表格2. 加载力-位移曲线图【法律名词及注释】1. 钢筋混凝土:一种由钢筋与混凝土共同构成的材料,具有较高的强度和韧性。
2. 简支梁:一种受力方式为悬臂支持的横梁结构,在两端支点上具有转动自由度。
【范本二】钢筋混凝土简支梁实验1. 引言1.1 实验背景:钢筋混凝土简支梁是常见的工程结构,其抗弯承载能力对于工程设计和施工具有重要意义。
1.2 研究目的:通过钢筋混凝土简支梁的弯曲试验,探究其抗弯性能和破坏机制,为工程结构的设计和优化提供实验依据。
2. 实验原理2.1 简支梁受力分析:简支梁在受弯曲力作用下,产生弯矩和剪力,具有一定的变形能力。
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钢筋混凝土梁正截面破坏实验指导书一、实验目的1.通过对钢筋混凝土梁的承载力、挠度、钢筋应变及裂缝等参数的测定,了解钢筋混凝土梁受弯构件(适筋梁)受力破坏的一般过程;2.通过试验验证钢筋混凝土受弯构件平均应变平截面假定的正确性。
3.通过试验加深对适筋钢筋混凝土受弯构件正截面受力特点、变形性能和裂缝开展规律的理解。
4.掌握实验数据的分析、处理和表达方法,提高分析和解决问题的能力。
二、试验内容1.量测各级荷载作用下试验梁的截面应变。
2.估计试验梁的开裂荷载,观察裂缝的出现,实测试验梁的开裂荷载。
3.量测试验梁裂缝的宽度和间距,记录试验梁破坏时裂缝的分布情况。
4.量测试验梁在各级荷载作用下的挠度。
5.估计试验梁的破坏荷载,观察试验梁的破坏形态,实测试验梁的破坏荷载。
三、实验设备和仪器1.试件—钢筋混凝土简支梁1根、尺寸及配筋如图所示。
混凝土设计强度等级:C25;保护层厚度:20mm。
钢筋:纵筋3φ8,Ⅰ级(实际测得钢筋屈服强度为390MPa,极限抗拉强度为450 MPa)箍筋:φ6@120,Ⅰ级试件尺寸:b=100mm; h=150mm; L=1050mm;制作和养护特点:常温制作与养护2.实验所需仪器:手动螺旋千斤顶1个,压力传感器各1个;静态电阻应变仪一台;百分表及磁性表座各3个;刻度放大镜、钢卷尺;反力装置1套。
四、实验方案为研究钢筋混凝土梁的受力性能,主要测定其承载力、各级荷载下的挠度和裂缝开展情况,另外就是测量控制区段的应变大小和变化,找出刚度随荷载变化的规律。
1. 加载装置梁的实验荷载一般较大,多点加载常采用同步液压加载方法。
构件实验荷载的布置应符合设计的规定,当不能相符时,应采用等效荷载的原则进行代换,使构件实验的内力图与设计的内力图相近似,并使两者的最大受力部位的内力值相等。
作用在试件上的实验设备重量及试件自重等应作为第一级荷载的一部分。
确定试件的实际开裂荷载和破坏荷载时,应包括试件自重和作用在试件上的垫板,分配梁等加荷设备重量(本实验梁的跨度小,这些影响可忽略不计)。
2. 测试内容及测点布置测试内容钢筋及混凝土应变、挠度和裂缝宽度等。
本次实验测试具体项目:正截面应变;图3-2加载装置图纵向受力钢筋应变;梁挠度;裂缝发展情况;开裂荷载;屈服荷载;破坏荷载。
纯弯区段混凝土表面布置5个电阻应变片(自行设计测点位置),实验前完成应变片粘贴工作。
另外梁内受拉主筋各布有电阻应变片1片。
挠度测点三个:跨中测点1个,支座沉降点(2个)。
3. 实验步骤实验为半开放式:实验前,学生应仔细阅读实验指导书,了解实验过程,在指导教师解答提问、讲明注意事项之后,由学生自己提具体实施方案,经指导教师同意后,分组(每组不多于10人)自行操作实验。
教师给出实验所需的仪器设备并实时指导。
具体实验步骤如下:(1)考察实验场地及仪器设备,听实验介绍,写出实验预习报告。
(2)试件安装及实验装置检查。
a.安装支座、试件。
要求位置准确、稳定、无偏斜。
b.贴电阻应变片(程序为:构件表面磨平处理;表面清洗;贴应变片:不作防护),要求位置准确;粘贴牢固,无气泡等;c.安装百分表。
要求垂直、对准;d.安装分配梁。
分配梁支撑位于梁跨的三分点处。
要求位置准确、稳定、无偏斜。
e.安装手动油压千斤顶和压力传感器。
连接传感器和测力仪。
要求位置准确、稳定、无偏斜。
f.最后检查实验装置是否稳定、偏斜及位置是否准确;仪表是否正常工作。
(3)测量梁实际跨度、截面尺寸、加载点位置、混凝土应变片位置等。
(4)预加载实验(按破坏荷载的20%考虑,)。
按1~3级预加载(0-2kN-3kN-4kN),测读数据,观察试件、装置和仪表工作是否正常并及时排除故障。
预载值的大小,必须小于构件的开裂荷载值。
然后卸载至0。
(5)仪表调零或读仪表初值并记录。
画记录图、表,作好记录准备。
(6)正式加载实验。
本次实验加载制度:分级加载,混凝土开裂前,每级加载2kN,开裂后,每级加载4kN,纵向钢筋受力屈服后,按跨中位移控制,每级加载2mm。
加载每级停歇时间5分钟,在读数稳定时读数并记录,数据填入记录表内。
4.注意事项(1)进行破坏实验时,应根据预先估计的可能破坏情况做好安全防范措施,以防损坏仪器设备和造成人员伤亡事故。
(2)随着实验的进行注意仪表及加荷载装置的工作情况,细致观察裂缝的发生、发展和构件的破坏形态。
裂缝的发生和发展用眼睛观察,裂缝宽度用刻度放大镜测量,在标准荷载下的最大裂缝宽度测量应包括正截面裂缝和斜截面裂缝。
正截面裂缝宽度应取受拉钢筋处的最大裂缝宽度,测量斜裂缝时,应取斜裂缝最大处测量。
每级荷载下的裂缝发展情况应随实验的进行在构件上绘出,并注明荷载级别和裂缝宽度值。
当试件达到承载能力极限状态时,注意观察试件的破坏特征并确定其破坏荷载值。
规定:当发现下列情况之一时,即认为该构件已经达承载能力极限状态(破坏)。
在对构件进行抗裂检验中,当在规定的荷载持续时间内出现裂缝时,应取本级荷载值与前一级荷载值的平均值作为其开裂荷载实测值;当在规定的荷载持续时间结束后出现裂缝时,应取本级荷载值作为其开裂荷载实测值。
依据“钢筋混凝土预制构件质量检验评定标准”,试件的破坏荷载值:1)正截面强度破坏。
●受压混凝土破损;●纵向受拉钢筋被拉断;●纵向受拉钢筋达到或超过屈服强度后致使构件挠度达到跨度的1/50,或构件纵向受拉钢筋处的最大裂缝宽度达到1.5mm。
2)斜截面强度破坏●受压区混凝土剪压或斜拉破坏;●箍筋达到或超过屈服强度后致使斜裂缝宽度达到1.5mm;●混凝土斜压破坏。
3)受力筋在端部滑脱或其它锚固破坏。
5.实验记录参考图表(1)应变记录参考表(2)挠度记录参考表注意:在裂缝展开图应详细记录裂缝的位置,长度,宽度(对应与纵向受力钢筋侧向投影处)。
五、相关知识1.确定开裂荷载实测值:①放大镜观察法用放大倍率不低于四倍的放大镜观察裂缝的出现;当在加载过程中第一次出现裂缝时,应取前一级荷载值作为开裂荷载实测值;当在规定的荷载持续时间内第一次出现裂缝时,应取本级荷载值与前一级荷载的平均值作为开裂荷载实测值;当在规定的荷载持续时间结束后第一次出现裂缝时,应取本级荷载值作为开裂荷载实测值。
②荷载一挠度曲线判别法测定试验结构构件的最大挠度,取其荷载一挠度曲线上斜率首次发生突变时的荷载值作为开裂荷载实测值;③连续布置应变计法在截面受拉区最外层表面,沿受力主筋方向在拉应力最大区段的全长范围内连续搭接布置应变计监测应变值的发展,取任一应变计的应变增量有突变时的荷载值作为开裂荷载实测值。
2.试验结构构件裂缝的量测试验结构构件开裂后应立即对裂缝的发生发展情祝进行详细观测,并应量测使用状态试验荷载值作用下的最大裂缝宽度及各级荷毅作用下的主妥裂缝宽度、长度及裂缝间距,并应在试件上标出、绘制裂缝展开图。
3.承载力的确定结构构件受力情况为轴心受拉、偏心受拉、受弯、大偏心受压时,其标志如下:①对有明显物理流限的热轧钢筋,其受拉主钢筋应力达到屈服强度,受拉应变达到0.01;对无明显物理流限的钢筋,其受拉主钢筋的受拉应变达到0.01;②受拉主钢筋拉断;③受拉主钢筋处最大垂直裂缝宽度达到1.5mm;④ 挠度达到跨度的1/50;对悬臂结构,挠度达到悬臂长的1/25; ⑤ 受压区混凝土压坏。
结构构件受力情况为轴心受压或小偏心受压时,其标志是混凝土受压破坏。
结构构件受力情况为受剪时,其标志如下: ① 斜裂缝端部受压区混凝土剪压破坏; ② 沿斜截面混凝土斜向受压破坏; ③ 沿斜截面撕裂形成斜拉破坏;④ 箍筋或弯起钢筋与斜裂缝交会处的斜裂缝宽度达到15mm 。
开裂弯矩cr M 按下列公式计算o tk pc cr W f M )(γσ+=ooW S 2=γ 式中:o S ——全截面换算截面重心轴以上(或以下)部分面积对重心轴的面积矩;pc σ——扣除全部预应力损失后的预加力在构件抗裂边缘产生的混凝土预压应力;o W ——换算截面抗裂边缘的弹性抵抗矩六、实验报告的编写 实验报告包括如下项目:(一) 实验名称、班级、姓名、学号 (二) 实验目的 (三) 实验方案 (四) 实验分析 1. 截面应力、应变分析 (1)用实测应变值绘制截面应力图利用混凝土应变测试数据,绘制梁正截面应变图,分析截面应力是否符合现有理论。
(2)绘制荷载-钢筋应变曲线(按比例绘制,用方格纸画图)2. 挠度分析 (1) 计算理论值依据实测截面有效高度h 0、混凝土弹性模量E c 等近似计算跨中挠度理论值,或用有限元程序计算。
(2) 分析各点实测挠度值跨中挠度等于相应百分表读数减去支座沉降在该点产生的影响。
绘制荷载-挠度曲线和构件变形曲线(理论、实测曲线) (按比例绘制,用方格纸画图)(3)挠度结果进行比较,计算挠度比值(=实测值/理论值),分析差异。
3.开裂荷载、破坏荷载将各实测值与理论值进行比较,并分析差异原因。
4.根据试验记录绘制开裂后各级荷载下的裂缝分布图(用方格纸画图,只画梁的一个侧面裂缝分布图),描述裂缝扩展的现象及规律。
5.用文字叙述梁的破坏形态和特征。
6.谈谈实验体会。
(五)综合结论(六)附件-实验原始数据。