土木工程试验
土木工程试验方案模板

土木工程试验方案模板一、实验目的:1. 掌握混凝土抗压强度试验的基本原理和操作方法;2. 了解混凝土材料的质量和性能,为工程设计和施工提供参考依据;3. 探究混凝土制作工艺及材料配比对抗压强度的影响。
二、实验原理:混凝土抗压强度是混凝土材料抗压能力的指标,是评价混凝土材料结构性能的重要参数。
混凝土抗压强度试验是通过在标准条件下对混凝土样品施加外力进行破坏性试验来测定混凝土的抗压强度。
三、实验设备及材料:1. 混凝土试样模具2. 混凝土抗压强度试验机3. 水泥4. 石子5. 水6. 搅拌机7. 控制测温仪四、实验步骤:1. 准备混凝土试样:按照设计配比准备水泥、石子和水,进行搅拌并倒入混凝土试样模具中,用压实棒进行振实,然后平整表面,封闭表面,并进行标记。
2. 样品保养:将混凝土试样模具放置在标准环境中,经过养护一定时间(一般为28天)后进行试验。
3. 设置试验条件:在试验机上设置试验参数,如试验速度等。
4. 试验过程:将养护好的混凝土试样放入试验机,请注意对试验机进行校准并进行空载试验,然后将试样放入适当的位置,根据试验要求进行加载,每载至一定载荷时,进行观察。
五、数据采集及处理:1. 试验前测量混凝土试样的几何尺寸并计算试样的截面积。
2. 试验后记录试验过程中的试验机输出,并相应的获取载荷与试样的位移变化。
六、实验结果分析:根据试验数据计算出混凝土的抗压强度,并与设计要求进行比较,分析混凝土试验结果是否符合要求。
七、实验注意事项:1. 混凝土制作要按照设计配比进行;2. 混凝土试样要进行充分养护;3. 混凝土试验机要进行校准和检验;4. 试验过程中对实验操作人员要进行安全培训。
八、实验总结:通过本次试验,掌握了混凝土抗压强度试验的基本方法和操作流程,了解了混凝土抗压强度试验对混凝土材料性能的评价。
同时也明确了混凝土试验的注意事项和实验结果的分析方法。
以上即是混凝土抗压强度试验的基本内容,希望对大家有所帮助。
土木工程实验

土木工程实验土木工程实验是土木工程专业学生进行实践教学的重要环节。
通过实验,学生们可以巩固和应用所学的理论知识,培养解决实际问题的能力,提高实践操作的技能。
本文将介绍土木工程实验的意义、实验内容和实验过程。
首先,土木工程实验具有重要的意义。
一方面,实验可以帮助学生将抽象的理论知识转化为具体的实践操作,从而加深对课程知识的理解和记忆。
另一方面,实验可以帮助学生培养解决实际问题的能力。
在实验过程中,学生需要分析和解决碰到的问题,这可以提高学生的思维能力和创新能力。
此外,实验还可以提高学生的实践操作技能,为将来的工作打下基础。
其次,土木工程实验的内容主要包括材料力学实验、结构力学实验、土力学实验和混凝土实验等。
材料力学实验主要是对材料的物理力学性能进行测试,如拉伸试验、压缩试验和弯曲试验等,以评估材料的性能和可靠性。
结构力学实验主要是对结构的载荷和变形进行测试,如梁的挠度实验、柱的弯曲实验和桥梁的振动实验等,以评估结构的安全性和稳定性。
土力学实验主要是对土体的物理力学和水文力学性能进行测试,如土壤的压缩实验、液塑限实验和渗透实验等,以评估土体的工程性质和水文特性。
混凝土实验主要是对混凝土的质量和强度进行测试,如混凝土的配合比试验、坍落度试验和抗压试验等,以评估混凝土的质量和耐久性。
最后,土木工程实验的过程一般包括准备、实施、分析和总结。
首先,学生需要准备实验材料和仪器设备,了解实验的目的、方法和步骤。
然后,学生进行实验操作,按照实验要求进行测试和记录数据。
在实验过程中,学生需要注意安全措施,确保实验顺利进行。
实验完成后,学生需要对实验数据进行分析和处理,通过数据的比较和推导,得出实验结果和结论。
最后,学生需要对实验过程和结果进行总结,包括实验中的问题和不足之处,以及未来的改进和展望。
综上所述,土木工程实验是一项重要的实践教学活动,通过实验可以巩固和应用所学的理论知识,培养解决实际问题的能力,提高实践操作的技能。
土木工程试验

一,名词解释1. 静力荷载:静力实验的加载过程是从零开始逐步递增一直到结构破坏为止,也就是在一个不长的时间内完成实验加载的全过程。
2.突加荷载法:采用突加荷载时,将重物提升到某一高度,通过脱钩装置或割断的绳索的方法使其落到结构上从而引起结构震动。
突加荷载法可以用较小的荷载产生较大的振幅。
3.零位法测量:用检流计来判别电桥平衡与否,避免偏位法测量的缺点,此法称零位测定法,零位测定法一般用于静态电阻应变测量。
4.温度补偿:消除温度效应的方法称为温度补偿。
5.电压效应:压电晶片在电轴线方向施加外力,当晶片受到外力而产生压缩或拉伸变形时内部会出现极化现象,同时在其相应的两个表面上出现异号电荷,形成电场。
此外力去掉后,又重新回到不带电状态。
这种将机械能转变为电能的现象称为“正压电效应”若晶体不是在外力作用下而在电场作用下产生变形则称“逆压电效应”。
6.混凝土的碳化:水泥在水化过程中生成大量氢氧化钙,氢氧化钾,氢氧化钠等产物,使硬化水泥的PH值达到12~13的强碱性状态,此时混凝土中的水泥对钢筋有一定的保护作用,使钢筋处于碱性纯化状态。
由于混凝土长期暴漏于空气中,混凝土表面受到空气中二氧化碳的作用会逐渐形成碳酸钙,使水泥的碱度降低。
这个过程称为混凝土的碳化。
7.数据处理:结构实验后(有时在结构实验中)对采集得到的数据进行整理换算,统计分析和归纳演绎,以得到代表结构性能的公式,图形表格,数学模型和数值等,这就是数据处理。
8 结构子项评价标准:a级:满足国家现行规范要求;b 级:略低于国家规范要求,可不必采取措施;c 级:不满足国家现行规范要求,应采取措施;d 级:严重不满足国家现行规范要求,必须立即采取措施。
9. 疲劳强度:构件所能承受疲劳荷载作用次数﹙∩﹚,取决于最大应力值m ax σ及应力变化幅度ρ0试验应按设计要求取最大应力值m ax σ及疲劳应力比值ρ=σmin/m ax σ在控制疲劳次数内,构件的强度、刚度、抗裂性应满足现行规范要求。
大学及专业报考的土木工程试验要求

大学及专业报考的土木工程试验要求土木工程是一门应用性强的学科,它涵盖了许多理论知识和实践技能。
为了确保学生在该领域中具备必要的实验能力,大学及专业报考土木工程的学生需要满足一系列的试验要求。
本文将介绍一些主要的土木工程试验要求,并探讨其重要性以及对学生未来发展的影响。
一、材料试验在土木工程中,材料的性能对工程质量起着决定性的作用。
因此,大学及专业报考土木工程的学生需要掌握一些常见材料的试验方法和要求,如混凝土、钢筋、沥青等。
这些试验通常涉及材料的强度、硬度、韧性等性能的测定。
通过参与材料试验,学生可以锻炼自己的实验操作能力和数据分析能力,为将来从事土木工程相关工作打下坚实的基础。
二、结构力学试验结构力学试验是土木工程中的核心内容之一。
它旨在研究结构受力情况及其承载能力,为工程设计和施工提供科学依据。
报考土木工程的学生需要学习和实践一些结构力学试验,如梁的弯曲、悬臂梁的挠度和振动试验等。
通过参与这些试验,学生可以加深对结构力学理论的理解,并培养创新思维和问题解决能力。
三、土力学试验土力学试验是土木工程中另一个重要的领域。
它主要研究土壤的物理与力学性质,为土木工程的地基设计和土方工程提供依据。
学生需要熟悉土壤的分类标准、抗剪性试验、压缩性试验等。
在进行土力学试验时,学生也可以学会使用常见的试验仪器和设备,如压力计、剪切试验机等。
这些试验有助于培养学生的观察力、实践动手能力和团队合作能力。
四、水力学试验水力学试验是土木工程中应用较广的试验之一。
它主要研究水流在水工结构中的行为和作用,如河道流量、水流速度、液压力等。
大学及专业报考土木工程的学生需要学习和实践一些水力学试验,如流量测定、水位测量、波浪试验等。
通过这些试验,学生可以提升自己的实验技能和观察能力,为日后从事水利工程设计、水文预测等工作提供基础。
总结起来,大学及专业报考土木工程的学生需要掌握一系列的试验要求,包括材料试验、结构力学试验、土力学试验和水力学试验。
土木工程专业课程试验

土木工程专业课程试验
土木工程专业课程试验是土木工程专业学生必须要参加的一项重要实践活动。
这项试验旨在让学生通过实践操作,深入了解土木工程的基本理论和实践技能,提高学生的实践能力和解决问题的能力。
土木工程专业课程试验通常包括多个实验项目,如混凝土试验、土工试验、结构试验等。
在这些实验中,学生需要亲自动手进行实验操作,掌握实验仪器的使用方法,了解实验原理和实验过程,同时还需要记录实验数据和分析实验结果。
在混凝土试验中,学生需要制备混凝土试块,进行强度试验和抗渗试验等。
在土工试验中,学生需要进行土壤的物理性质试验和力学性质试验等。
在结构试验中,学生需要进行梁、柱等结构的强度试验和振动试验等。
通过这些实验,学生可以深入了解土木工程的基本理论和实践技能,掌握实验操作技能,提高实践能力和解决问题的能力。
同时,还可以培养学生的团队合作精神和创新意识,为将来的工作打下坚实的基础。
土木工程专业课程试验是土木工程专业学生必须要参加的一项重要实践活动。
通过这些实验,学生可以深入了解土木工程的基本理论和实践技能,提高实践能力和解决问题的能力,为将来的工作打下坚实的基础。
土木工程专业课程试验

土木工程专业课程试验
土木工程专业课程试验是为了让学生更好地掌握土木工程理论
知识和实践技能,培养他们的工程实践能力而设计的。
试验包括但不限于以下内容:
1. 混凝土强度试验:通过对混凝土的制作、养护和试验,掌握混凝土的材料性能、强度、变形等基本特性,了解混凝土在不同加载条件下的力学行为。
2. 钢筋拉伸试验:通过对钢筋拉伸试验的设计、制备和实验,掌握钢筋在拉伸条件下的力学特性和强度,了解钢筋在构造中的应用和相关安全问题。
3. 地基承载力试验:通过对地基的探测、取样和试验,了解地基的物理性质、力学特性、承载力等相关知识,为土木工程的设计和施工提供重要依据。
4. 桥梁、隧道、道路试验:通过对桥梁、隧道、道路等工程的实际测试和评估,了解工程的设计和施工技术、结构特性和安全性能,提升学生的实践能力和工程思维水平。
以上试验仅为示例,具体内容和形式可能因课程设置和教学要求而有所不同。
但总体来说,土木工程专业课程试验是一个重要的实践环节,可以帮助学生更加深入地学习和了解土木工程的理论和实践,提升其工程实践能力和竞争力。
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土木工程结构实验分类:试验(1)

★土木工程结构实验分类:试验场合、试验对象、试验目的、荷载性质、结构反应、构件破坏情况、荷载作用时间、荷载类别。
★试验荷载和结构反应分类:静力试验、动力测试、抗震试验、风洞试验、疲劳试验、建筑构件耐火试验;/按试验场合分类:实验室试验、现场检测;/按试验对象分类:结构原型试验;/按试验目的分类:探索性试验、验证性试验;/按结构或构件破坏情况分类:非破损性检验、局部破损试验、破坏性试验;/按荷载作用时间分类:短期荷载试验、长期荷载试验。
★量测方案是指确定试验所需的量测项目、测点布置、仪器选择、量测要求。
★测点的选择:①在满足试验目的和试验分析的前提下,应使重点观测项目突出,控制量测数量,测点宜少不宜多②特点位置必须有代表性,以便能量测关键的数据③测点布置应有利于试验时操作和测读④应布置一定数量的校核性测点,校核量测数据的准确性。
★结构试验中试验荷载加载方法:重物加载、气压加载、机械机具加载、液压加载、动力激振加载。
重物荷载可直接堆放于结构表面作为均布荷载或置于荷载盘上通过吊杆挂在结构上形成集中荷载。
水是一种很好的加载重物。
重物作集中荷载试验时,常采用杠杆原理讲荷载值放大。
★气压加载分为:正压加载、负压加载★机械机具加载是利用简单的机械原理对结构构件加载★液压加载是最常用的试验加载方法,通常由油泵、油管系统、千斤顶、加载控制台、加载架和试验台座等组成。
★惯性力加载按产生惯性力的方法分为:冲击力加载法、离心力加载法、直线位移惯性力加载法★试验台座:①槽式试验台座、②地锚式试验台座、③箱式试验台座、④槽锚式试验台座、⑤抗弯大梁式试验台座、⑥空间桁架式试验台座。
①优点是加载点位置可沿台座的纵向任意变动,不受限制,以适应试验结构加载位置的需要;缺点要求槽轨的构造应该和混凝土部分有很好的联系不能拔出。
②优点是通常设计成预应力钢筋混凝土结构,可以节省材料,不仅用于静力实验,同时可以安装结构疲劳实验机进行结构构件的动力疲劳试验,其缺点是螺丝受损后修理困难。
土木工程试验设计方案

土木工程试验设计方案一、试验目的本试验的目的是通过对混凝土材料的性能进行测试,从而评估其工程用途和性能。
在试验中我们将对混凝土材料的强度、耐久性、变形性能等进行测试和分析,以满足工程设计和建设的需求。
二、试验内容1. 混凝土材料的强度测试2. 混凝土材料的耐久性测试3. 混凝土材料的变形性能测试4. 混凝土材料的其他性能测试三、试验原理1. 混凝土材料的强度测试混凝土的强度是指其抗压、抗拉和抗弯等力学性能。
这些性能可以通过一系列试验来进行测试,包括压缩试验、拉伸试验和弯曲试验等。
2. 混凝土材料的耐久性测试混凝土的耐久性是指其在长期荷载和环境条件下的性能表现。
我们将进行混凝土的抗冻融性能测试、抗硫酸盐侵蚀性能测试等。
3. 混凝土材料的变形性能测试混凝土材料的变形性能是指其在承受荷载时的变形行为。
我们将进行混凝土的压缩变形测试、弯曲变形测试等。
4. 混凝土材料的其他性能测试除了上述性能外,我们还将对混凝土材料的吸水性能、渗透性能等进行测试。
四、试验方法1. 混凝土强度测试方法压缩试验:采用GB/T 50081-2002《混凝土抗压强度标准试验方法》进行测试。
拉伸试验:采用GB/T 2611-2007《混凝土抗拉强度标准试验方法》进行测试。
弯曲试验:采用GB/T 50080-2002《混凝土抗弯强度标准试验方法》进行测试。
2. 混凝土耐久性测试方法抗冻融性能测试:采用GB/T 50082-2009《混凝土抗冻融性能试验方法》进行测试。
抗硫酸盐侵蚀性能测试:采用GB/T 23737-2009《混凝土硫酸盐侵蚀性能试验方法》进行测试。
3. 混凝土变形性能测试方法压缩变形测试:采用GB/T 50082-2002《混凝土压缩变形性能试验方法》进行测试。
弯曲变形测试:采用GB/T 50080-2002《混凝土抗弯强度标准试验方法》进行测试。
4. 混凝土其他性能测试方法吸水性能测试:采用GB/T 50082-2002《混凝土抗压强度标准试验方法》进行测试。
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1.结构试验按实验目的、对象、荷载性质、实验场所、以及实验持续时间可将结构试验分为哪几类?答:结构试验按试验的目的、对象,荷载性质、试验场所以及试验持续时间可将结构分为生产检验性试验和科学研究性试验,真型试验与模型试验;静力试验与动力试验;短期荷载试验与长期荷载试验。
简述结构试验设计的基本原则。
答:1)真实模拟结构所处的环境和结构所受的荷载2)消除次要因素的影响,3)把结构反应视为随机变量4)合理选择试验参数5)统一测试方法与评价标准6)降低试验成本提高实验效率3.为了满足加载和测量要求,试件设计和制作应进行哪些构造处理?1.对于钢筋混凝土和预应力混凝土试件,在集中荷载作用点和支座部位预埋钢板,防止局部破坏2.对于砌体受压试件,上下表面的平整度都不能满足直接承压要求,一般将砌体砌筑在预制的钢筋混凝土垫块上,上表面采用坐浆的方法安装承受荷载作用的垫块,使作用力均匀的传到砌体上。
3.钢结构试件由热轧型钢、焊接型钢或其他薄壁杆件组成。
一般在杆件的端部应焊接钢板以便传力,在钢结构节点试验中,还应在杆件端部焊接铰链。
4.为测量混凝土内部应变、钢筋应变或温度,需要在浇灌混凝土之前预埋应变传感器或温度传感器,这些传感器应有可靠的防护措施,避免浇灌混凝土时被破坏。
4.电阻应变片对粘贴工艺有哪些要求?如何检测电阻应变片的粘贴质量?答:(1) 1_侧点基底平整、清洁、干燥,2_粘结剂的电绝缘性、化学稳定性和工作性都良好,以及蠕变小,粘贴强度高,温度影响小;3_同一组应变计规格型号应相同;4_粗贴牢固、方位准确、不含气泡;5_应变计粘贴完成后,用万用表再次检侧应变计的阻值;(2) 1_粘贴完毕后,用万用表再次检测应变计的阻值.2.用摇表检测应变计与被测结构间的绝缘电阻。
该电阻应大于20M欧姆以上。
5.简述结构试验中活动和固定铰支座的特性和实现方案(要求画出铰支座的形式和构造示意图)。
可动铰支座:垂直方向不能移动,可以转动,可以沿水平方向移动。
固定铰支座:可以转动,水平、垂直方向不能移动。
6.简述超声回弹法的基本原理和优点。
超声回弹法是以超声波在建筑结构和构件混凝土内部传播的速度和混凝土表面的回弹值两项测试指标,综合推定结构和构件混凝土抗压强度的一种无损检测方法。
超声回弹法的优点是:它的测试结果既反映结构和构件混凝土内部的强度,又反映结构和构件混凝土表面的强度。
而且超声法和回弹法检测结构和构件混凝土强度的测量值又可以互相补偿,消除某些因素的影响。
7.结构抗震实验有什么特点?根据《结构抗震实验方法规程》的规定,结构抗震实验加载制度应遵循哪些基本原则?答:结构抗震实验的特点:荷载作用反复,结构变形很大。
基本原则:1、试验结果应能够反映被试验结构的主要特征状态,得到特征点的试验数据。
2、试验过程中,应保持反复加载的连续性和均匀性,加载速度、卸载速度和反向加载速度应一致。
3、试验应采用荷载-变形控制的加载制度。
4.施加反复荷载的次数可根据试验目的确定。
8.影响混凝土强度和超声波传播速度间的定量关系的因素有哪些?答:影响因素有:骨料的品种;粒径的大小;水泥的品种;用水量和水灰比;混凝土的龄期;测试时时间的温度和含水率。
9.结构模拟振动台的主要技术参数有哪些?1)台面尺寸和台面最大负载2)台面运动自由度3)频率范围、最大位移、速度和加速度4)输入波形10.简述结构动载试验和静载试验的不同之处。
静载试验是通过测试桥梁结构在试验荷载作用下的控制截面的应变、位移或裂缝,分析判定桥梁的承载能力。
动载试验是通过测试桥梁在动载作用下的响应,分析桥梁的频率、阻尼和振型等模态参数,根据动力响应和模态参数进行桥梁承载能力评定。
11.研究性实验和鉴定性实验分别解决什么方面的问题?研究性试验:1.通过结构试验,验证结构计算理论或通过结构实验创立新的结构理论。
2.通过结构试验,制定工程技术标准。
鉴定性试验:1.通过结构试验检验结构、构件或结构部件的质量。
2.通过结构试验确定已建结构的承载能力。
3.通过结构试验验证结构设计的安全度。
12.工程结构试验中的电阻应变测试技术包括哪几个主要环节?答:1)根据结构试验的要求正确地选用电阻应变片的类型和规格尺寸。
2)正确地选用粘贴电阻应变片的胶粘剂。
3)正确地粘贴应变片。
4)用导线连接电阻应变片和电阻应变仪。
5)设计应变计温度补偿方案。
根据《结构抗震实验方法规程》的规定结构抗震实验有哪几类?答:结构拟静载试验、结构拟动力试验、模拟地震振动台动载试验、原型结构动载试验14.结构试验中,测点的布置应注意哪些问题?答:测点的位置必须有代表性;为了保证测量数据的可信度,还应布置一定数量的校核性测点;测点的布置应有利于试验时操作和测度;结构动力试验中测点应布置在要求被测量结构反应最大部位,如最大动位移,动应变等位置上。
15.什么是温度补偿?粘贴补偿片应满足哪些条件?答:在实际应变测量时,如果试验过程较长,温度发生了变化,测得的试件应变中会包含着温度变化引起的应变,有时这一应变的值会相当大,如果试验中只需要测量试件受除温度作用以外的荷载作用所产生的应变,就应该设法去除由于温度变化引起的应变,这就是温度补偿。
粘贴补偿片时,补偿片应粘贴在同样材料的物体上,这一物体只受温度作用,而且与测点其有同样的温度环境。
名词解释:电阻应变效应:外力作用于金属或半导体材料,使其发生机械变形,此时金属或半导体材料的电阻值就会随之发生变化,这种现象称为“电阻应变效应”。
传感器:是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
测量仪器的准确度:表征测量仪器仪表提供接近被测量真值的标示值的能力。
钻芯法:这种方法是利用专用钻机,从结构混凝土中钻取芯样以检测混凝土强度或观察混凝土内部质量的方法。
校核测点:校核测点是指为了校核试验的正确性.便于整理试验结果时进行误差修正,如在梁的端部凸角上的零应力处设置的少且测点,以检验整个测量过程是否正常。
风洞试验:指在风洞中安置飞行器或其他物体模型,研究气体流动及其与模型的相互作用,以了解实际飞行器或其他物体的空气动力学特性的一种空气动力试验方法。
测量仪器的分辨率:使测量仪器表示值发生变化的最小输入变化值叫测量仪器分辨率。
拔出法:拔出法是将金属锚固件固定在结构或构件混凝土中,然后将其拔出时测量拔出力的大小,再利用拔出力与混凝土抗压强度间的相关关系,推定结构和构件混凝土抗压强度的测试方法。
信号的滤波和衰减:信号的滤波是将信号中特定波段频率滤除的操作,是抑制和防止干扰的一项重要措施。
信号的衰减是指信号在传输的过程中幅度减小的现象。
雷达法(检测混凝土内部缺陷和钢筋位置):观测研究大功率高频电磁脉冲在地下电性界面上产生的回波特性的工程电法勘测方法。
测量仪器的线性度:测量仪器仪表给出与被测量而非影响量有线性关系的标示值的能力。
电阻应变式力传感器:利用弹性敏感元件和应变计将被测压力转换为相应电阻值变化的压力传感器。
填空:重力加载可以分为直接加载法和杠杆加载法两类。
在结构试验中采用最多的测量方式是机测法。
衡量结构的抗震性能不仅仅是结构的承载能力,变形能力、耗能能力和刚度及破坏形态变化和发展对结构抵抗倒塌有着决定性的影响。
低周反复荷载试验得到的典型实验结果为荷载--位移曲线。
结构实验室内常用反力架和空间桁架式台座两种反力台座。
地震模拟试验台的频率范围一般为0~50HZ,最大位移一般为100mm。
混凝土结构模型制作中,一般采用石膏代替混凝土,用硬钢丝代替钢筋。
当以钢筋混凝土梁剪切性能为主要目的时,主要因素是配箍率和混凝土强度,次要因素为配筋率。
结构现场静载试验最大荷载一般为结构设计取用的短期承载力检测值。
利用混凝土应变片测试混凝土开裂,其开裂判断为如果裂缝贯穿电阻应变片,该应变片读数突变,从而可以判断开裂部位。
液压加载法的最大优点是利用油压使液压加载器产生较大的荷载,实验操作安全方便。
建筑物的脉动源不论是风还是地面脉动,它们都是不规则的,可以通过各种不同值得变量,在随机理论中称之为随机振动,它无法用一确定的时间函数描述。
等效荷载指的是在它的作用下,结构构件控制截面和控制部位上能产生于原来荷载作用时相同的某一作用效应的荷载。
在结构构件安装位置与实际工作状态不相一致的情况下进行的实验称为异位实验。
试件设计所以要注意它的形状,主要是要求满足在试验时形成和实际工作相一致的应力状态。
在生产性实验中,往往只需要测量结构所受的荷载和荷载作用下的整体变形,就可以对结构是否满足设计要求做出判断。
现行规范采用的钢筋混凝土结构构件和砖石结构的计算理论,几乎全部是以实验研究的直接结果为基础的。
结构静载试验中,测量的项目包括荷载、位移、转角、应变、裂缝分析和裂缝宽度。
力锤激励输入的信号是一种瞬态的确定性信号。
在钢筋混凝土受弯构件的裂缝宽度实验研究中,在诸多影响因素中,涉及试件尺寸的主要因素有钢筋直径及间距和保护层厚度。
结构试验一般分为实验规划和设计、实验技术准备、实验实施过程、实验数据分析和总结四个阶段。
低周反复荷载试验常用的三种加载制度为控制位移加载法、控制作用力加载法和控制作用力和控制位移混合加载法。
频域法测定结构固有频率的基本原理为振型分解和模态叠加原理。
频响函数会在结构固有频率处表现出峰值,进而产生共振。
利用混凝土应变片测试混凝土开裂,其开裂时应变片出现的现象为裂缝贯穿电阻应变片,应变片读数突变。