结构试验知识点总结
结构试验重要知识点

P5 静力试验的最大优点是加载设备相对来讲比较简单,荷载可以逐步施加,还可以停下来仔细观测结构变形的发展,给人们以最明确、最清晰的破坏概念。
P14 结构试验的PPIS循环规律:1.计划阶段P2.准备阶段P3.实施阶段I4.总结阶段SP14 规划阶段首先要反复研究试验目的,充分了解体会试验的具体任务,进行调查研究,搜集相关资料。
P14 结构试验PPIS循环四阶段的内容及关系示意图P16 研究路线的含义:研究路线也叫技术路线,是指完成一项试验研究任务要经过的起始点、中转点和结束点等若干个技术环节上所有内容顺序的方式。
P16 研究路线的内容:研究路线的内容一是指项目研究能够进行的条件,如已经建成的基础,包括理论基础和试验基础。
二是指完成本项目研究内容必须经过的技术途径与理论依据,以及针对难点问题的对策等。
P23 荷载图式:试验荷载在实验结构构建上的布置形式,包括荷载的类型、分布方式等。
P23 对实验结构原有设计计算所采用的荷载图式的合理性有所怀疑,经认真分析后,在试验荷载设计时可采用某种更接近于结构实际受力情况的荷载布置方式。
P23 在不影响结构工作和试验成果分析的前提下,由于受试验条件的限制和为了加载的方便,可以改变加载图式,要求采用与计算简图等效的荷载图式。
P24 荷载程序可以有多种,根据试验的目的、要求来选择,一般结构静力试验的加载分为预载、标准荷载(正常使用荷载)、破坏荷载三个阶段。
每次加载均采用分级加载制,卸荷有分级卸荷和一次性卸荷两种。
P25 进行结构低周反复加载静力试验的目的,首先是研究结构在地震荷载作用下的恢复力特征,确定结构构件恢复力的计算模型。
通过低周反复加载试验所得的滞回曲线和曲线所包的面积求得结构的等效阻尼比,衡量结构的耗能能力。
从恢复力特征曲线尚可得到与一次加载相接近的骨架曲线及结构的初始刚度和刚度退化等重要参数,其次是通过试验可以从强度、变形和能量三个方面判别和鉴定结构的抗震性能,第三是通过试验研究结构构件的破坏机理,为改进现行抗震设计方法和修改规范提供依据。
抗震结构知识点总结大全

抗震结构知识点总结大全一、抗震结构的概念抗震结构是指在地震作用下能够保持稳定性和完整性的结构。
它是对建筑物在地震作用下发生损坏或倒塌的预防和保护措施,旨在减少地震灾害对建筑物和人员的影响。
抗震结构的设计原则是在地震作用下能够满足一定的安全要求,包括居住安全、人员疏散和建筑物完整性。
二、抗震设计的历史抗震设计起源于20世纪初。
在20世纪初期,人们对地震的认识还很有限,建筑结构的抗震设计仅限于简单的经验法则和试验结果。
20世纪50年代,随着地震工程学的发展,抗震设计开始逐步系统化,随后逐步推出了一系列抗震设计规范。
从此,抗震设计逐渐成为建筑工程设计的重要内容,对于提高建筑结构的抗震性能和减少地震灾害起到了重要作用。
三、抗震设计的目标抗震设计的目标是在地震作用下保证建筑物的安全,最大限度地减少地震造成的人员伤亡和财产损失。
具体包括以下几个方面:1. 预防建筑物的倒塌或严重损坏;2. 保护建筑物的结构和功能不受破坏;3. 确保建筑物的稳定性和居住安全性;4. 提高建筑物的抗震能力和减震性能。
四、抗震设计的基本原则抗震设计的基本原则包括以下几个方面:1. 安全性原则:确保建筑物在地震作用下能够保持稳定性和完整性;2. 经济性原则:在保证安全的前提下,尽量降低抗震设计的成本;3. 可行性原则:确保抗震设计方案的可行性和实用性。
五、抗震设计的基本方法抗震设计的基本方法包括以下几个方面:1. 结构增强:通过增加构件的尺寸、材料强度或者截面面积来提高建筑物的抗震能力;2. 增加结构抗震支撑:通过增加支撑设施或者增加支撑刚度来提高建筑物的抗震能力;3. 防震设施:通过设置减震设备或者减震结构来降低建筑物的振动能量;4. 结构破坏控制:通过设置抗震结构连接、构件连接件或者增加柔性结构来控制结构的破坏。
六、抗震设计的技术要求抗震设计的技术要求包括以下几个方面:1. 抗震设计的受力分析:要求对建筑结构的受力情况进行全面分析,包括静力和动力分析;2. 抗震设计的结构设计:要求合理设计建筑结构,包括选择合适的结构类型、确定结构的构件和连接方式等;3. 抗震设计的参数选择:要求选择合适的参数,包括地震动参数、土壤参数和结构参数;4. 抗震设计的验算和验证:要求对抗震设计方案进行验算和验证,确保满足强震作用下的破坏控制要求。
建筑力学知识点总结

建筑力学知识点总结一、静力平衡静力平衡是建筑力学中的基础知识点,它涉及到建筑结构各部分之间的受力关系。
在静力平衡中,我们需要掌握以下内容:1. 应力分析:建筑结构受到不同方向的力,需要进行应力分析,并确定各部分的受力情况。
2. 受力分析:对不同形状、结构的建筑进行受力分析,包括梁、柱、板、框架等。
3. 各种受力形式:拉力、压力、剪力、弯矩等受力形式的分析和计算。
4. 杆件受力:对杆件在受力时的受力情况进行分析,包括张力、挠度、位移等。
5. 平衡条件:在建筑结构中,各部分之间需要满足外力和内力平衡的条件,需要进行平衡分析。
二、结构稳定性结构稳定性是建筑力学中的重要知识点,它涉及到建筑结构在承受外部荷载时的稳定性情况。
在结构稳定性中,我们需要掌握以下内容:1. 稳定条件:建筑结构需要满足一定的稳定条件,包括受力平衡、几何稳定、材料稳定等。
2. 稳定性分析:对不同形式的建筑结构进行稳定性分析,包括平面结构、空间结构、倾斜结构等。
3. 屈曲分析:对建筑结构在受力时的屈曲情况进行分析和计算,包括临界载荷、屈曲形式等。
4. 建筑高度:建筑结构的高度对其稳定性有一定的影响,需要进行高度稳定性分析。
5. 结构材料:不同材料的建筑结构在受力时的稳定性情况有所不同,需要进行材料稳定性分析。
三、弹性力学弹性力学是建筑力学中的重要分支,它涉及到建筑结构在受力时的弹性变形情况。
在弹性力学中,我们需要掌握以下内容:1. 弹性模量:建筑结构在受力时的弹性模量情况对其受力性能有一定的影响,需要进行弹性模量分析和计算。
2. 应变分析:建筑结构在受力时会产生一定的应变,需要进行应变分析和求解。
3. 弹性极限:建筑结构在受力时会产生一定的弹性极限,需要进行弹性极限分析和计算。
4. 应力-应变关系:建筑结构在受力时的应力和应变之间存在一定的关系,需要进行应力-应变关系分析和求解。
5. 弹性能力:建筑结构的弹性能力对其受力性能有一定的影响,需要进行弹性能力分析和评定。
细部结构知识点总结

细部结构知识点总结一、细部结构概述细部结构是指构成建筑物的各个部件中最小的一部分,包括柱、梁、墙、板等,它们主要用于承担建筑物的自重和外部荷载,同时保证建筑物的稳定性和安全性。
细部结构的设计需要考虑材料选择、连接方式、结构形式等因素,以保证结构的强度、刚度和稳定性。
二、细部结构的分类1. 柱柱是承受压力的直立结构,通常由混凝土、钢筋混凝土或钢材制成。
根据截面形状可以分为圆形柱、方形柱、矩形柱等,根据承受的荷载可以分为受压柱、受拉柱等。
2. 梁梁是承受弯曲和剪切力的横梁状结构,通常由混凝土、钢筋混凝土或钢材制成。
根据截面形状可以分为矩形梁、T形梁、L形梁等,根据跨度可以分为主梁、次梁等。
3. 墙墙是承受侧向荷载的结构,通常由砖、混凝土、玻璃等材料制成。
根据位置可以分为外墙、内墙、承重墙等,根据材料不同可以分为砖墙、混凝土墙等。
4. 板板是承受均布荷载的平板状结构,通常由混凝土、钢筋混凝土或钢材制成。
根据厚度可以分为薄板、厚板等,根据受力形式可以分为受弯板、受剪板等。
5. 连接连接是各个细部结构之间的连接方式,主要包括焊接、螺栓连接、粘接等。
连接的质量直接影响结构的整体性能,需要特别注意。
三、细部结构的设计要点1. 强度细部结构的设计必须保证其在受力状态下具有足够的强度,能够承受外部荷载而不发生破坏。
强度设计需要考虑材料的强度特性、受力情况和受力部位等因素。
2. 刚度细部结构的设计还需要考虑其在受力状态下具有足够的刚度,能够保持稳定性和不易发生变形。
刚度设计需要考虑结构形式、连接方式和构造细节等因素。
3. 稳定性细部结构的设计还需要考虑其在受力状态下具有足够的稳定性,能够抵抗外部扰动而不倒塌。
稳定性设计需要考虑结构形式、受力方向和支座条件等因素。
4. 材料选择细部结构的设计需要根据实际情况选择合适的材料,包括混凝土、钢筋混凝土、钢材、玻璃、砖、木材等,以满足结构设计要求。
5. 连接设计细部结构的设计需要合理设计连接方式,以确保各个结构部件之间的连接牢固可靠,不易产生疲劳和松动。
数据结构实习总结报告

数据结构实习总结【篇一:数据结构实训总结】这次课程设计的心得体会通过实习我的收获如下1、巩固和加深了对数据结构的理解,提高综合运用本课程所学知识的能力。
2、培养了我选用参考书,查阅手册及文献资料的能力。
培养独立思考,深入研究,分析问题、解决问题的能力。
3、通过实际编译系统的分析设计、编程调试,掌握应用软件的分析方法和工程设计方法。
4、通过课程设计,培养了我严肃认真的工作作风,逐步建立正确的生产观念、经济观念和全局观念。
从刚开始得觉得很难,到最后把这个做出来,付出了很多,也得到了很多,以前总以为自己对编程的地方还不行,现在,才发现只要认真做,没有什么不可能。
编程时要认真仔细,出现错误要及时找出并改正,(其中对英语的要求也体现出来了,因为它说明错误的时候都是英语)遇到问题要去查相关的资料。
反复的调试程序,最好是多找几个同学来对你的程序进行调试并听其对你的程序的建议,在他们不知道程序怎么写的时候完全以一个用户的身份来用对你的用户界面做一些建议,正所谓当局者迷旁观者清,把各个注意的问题要想到;同时要形成自己的编写程序与调试程序的风格,从每个细节出发,不放过每个知识点,注意与理论的联系和理论与实践的差别。
另外,要注意符号的使用,注意对字符处理,特别是对指针的使用很容易出错且调试过程是不会报错的,那么我们要始终注意指针的初始化不管它怎么用以免不必要麻烦。
通过近两周的学习与实践,体验了一下离开课堂的学习,也可以理解为一次实践与理论的很好的连接。
特别是本组所做的题目都是课堂上所讲的例子,在实行之的过程中并不是那么容易事让人有一种纸上谈兵的体会,正所谓纸上得来终觉浅绝知此事要躬行。
实训过程中让我们对懂得的知识做了进一步深入了解,让我们的理解与记忆更深刻,对不懂的知识与不清楚的东西也做了一定的了解,也形成了一定的个人做事风格。
通过这次课程设计,让我对一个程序的数据结构有更全面更进一步的认识,根据不同的需求,采用不同的数据存储方式,不一定要用栈,二叉树等高级类型,有时用基本的一维数组,只要运用得当,也能达到相同的效果,甚至更佳,就如这次的课程设计,通过用for 的多重循环,舍弃多余的循环,提高了程序的运行效率。
建筑结构实验知识点总结

1.结构试验的任务是什么?答:任务是基于结构基本原理,使用各种仪器仪表和实验设备对结构物受作用后的性能进行观测,通过测量的数据了解并掌握结构的力学性能,对结构或构体的承载能力和使用性能做出评估,为验证和发展结构理论提供实验数据。
2.科研型试验和鉴定性试验的区别。
答:科研型试验通常解决两个问题(1)验证结构计算理论或创立新的结构理论(2)制定工程技术标准。
鉴定性试验主要解决三方面的问题(1)检验结构、构件部件的质量(2)确定已建结构的承载能力(3)验证结构设计的安全度。
3.结构试验的分类:分为鉴定性试验和研究性试验4.结构试验技术的发展特点:1)先进的大型和超大型的实验设备2)基于网络的远程协同结构试验技术3)现代测试技术4)计算机与结构试验5.结构试验一般分为几个阶段,每个阶段的具体任务是。
答:分为试验规划和设计(任务是实验任务分析,试件设计,实验装置与加载方案设计、观测方案设计、试验中土条件和安全措施)、试验技术准备(试件制作、预埋传感元件、安装实验装置及试件、调试仪器设备和相关材料性能测试等)、试验实施过程(记录试件初始状态、采集并记录实验数据、观察并记录试件特征反应)、实验数据分析和总结(整理实验结果、判断异常数据、绘制试验曲线图表、分析实验误差、分析并总结试验现象)。
6.结构试验设计的基本原则:1)真实模拟结构所处的环境和结构所受到的荷载2)消除次要因素影响3)将结构反应视为随机变量4)合理选择试验参数5)统一测试方法和评定标准6)降低试验成本和提高试验效率7.测试技术基本原理:在规定的试验环境下,通过各种传感器将结构在不同受力阶段的反应转换为可以观测、记录的定量信息。
8.传感器的作用:传感器是一种转换器件,能把物理或者化学量转化为可以观测、记录并加以利用的信息。
9.加载设备应满足哪些要求:1)试验荷载的作用方式必须使被试验结构或构件产生预期的内力和变形方式2)加载设备产生的荷载应能够以足够的精度进行控制和测量。
特种结构工程知识点总结

特种结构工程知识点总结特种结构工程是指在建筑结构工程领域中,因其结构形式、技术要求、用途等与一般建筑结构工程有所不同而被称为特种结构的工程。
特种结构工程包括钢结构、混凝土结构、建筑抗震设防、建筑防火、建筑防盗等方面的设计和施工。
其具有结构形式复杂、技术难度大、要求特别高等特点。
因此,在特种结构工程中,需要建筑结构工程师具备专门的知识和技能。
下面就特种结构工程的知识点进行总结,以便读者更好地理解特种结构工程的相关内容。
一、钢结构1. 钢材的选择和性能钢材的选择是钢结构设计的首要步骤,其需要考虑的因素包括强度、韧性、耐候性、防腐性等。
常用的钢材有碳素钢、合金钢、不锈钢等。
钢材的抗拉强度和屈服强度是两个重要的性能指标,另外还需要考虑其冲击韧度和屈服点的温度。
此外,钢材还需要能够耐受外部环境的腐蚀,因此防腐性也是一个重要的考虑因素。
2. 钢结构的设计原则钢结构的设计需要符合建筑结构设计的基本原则,包括安全、经济、美观等。
在钢结构的设计过程中,需要考虑建筑结构的整体稳定性、局部稳定性、抗震性、抗风性、疲劳性等方面的问题。
此外,还需要考虑钢结构的材料损伤、超载、人为损坏等不同情况下的性能。
3. 钢结构的焊接和螺栓连接钢结构的连接方式主要包括焊接连接和螺栓连接。
焊接连接是将两个钢材通过热源融合在一起,适用于要求结构不产生变形的场合。
螺栓连接是通过螺栓将两个钢材固定在一起,适用于需要拆卸和重新组装的场合。
钢结构的连接需要考虑受力条件、环境条件、施工条件等因素,以保证其连接强度和稳定性。
4. 钢结构的施工和验收钢结构的施工需要按照设计图纸和规范要求进行,包括焊接、螺栓连接、支撑、校正、喷涂等工序。
施工过程中需要注意施工方案、工艺控制、质量检验等方面的问题。
施工完成后需要进行验收,包括结构的几何尺寸、连接质量、表面质量等方面的检查,以保证钢结构的质量和安全。
二、混凝土结构1. 混凝土的配合比混凝土的配合比是指水泥、砂、骨料和外加剂的比例和用量。
建筑钢结构基础知识点总结

建筑钢结构基础知识点总结1. 钢材的种类和性质钢材是建筑钢结构的主要材料,它主要包括碳素钢、合金钢和不锈钢等。
碳素钢是最常用的钢材,它包括低碳钢、中碳钢和高碳钢。
合金钢是在碳素钢中加入其他合金元素的钢材,它具有较高的强度和硬度。
不锈钢是一种耐腐蚀的钢材,通常用于需要耐腐蚀性能的场合。
钢材的性质主要包括强度、韧性、延展性和焊接性等。
强度是材料抵抗外部力量的能力,韧性是材料在受到外部力量作用时的抗拉伸和抗压缩能力,延展性是材料在受到外部力量作用时的变形能力,焊接性是材料在焊接过程中的性能。
2. 钢结构构件建筑钢结构的构件主要包括梁、柱、梁柱节点、桁架和悬臂梁等。
梁是一种承受弯曲力的构件,通常用于支撑屋顶和地板。
柱是一种承受压力的构件,通常用于支撑建筑的重力荷载。
梁柱节点是连接梁和柱的构件,通常用螺栓连接或焊接连接。
桁架是由若干个直杆和连接节点组成的构件,通常用于支撑屋顶和天花板。
悬臂梁是一种悬挑于结构外侧的梁,通常用于悬挑屋盖和悬挑天花板。
3. 钢结构设计钢结构的设计包括结构分析、构件设计和连接设计等内容。
结构分析是确定结构的受力情况和变形情况,通常采用有限元分析和弹性分析等方法。
构件设计是确定构件的尺寸和材料规格,通常采用材料力学和结构力学等方法。
连接设计是确定构件之间的连接方式和连接件的尺寸和规格,通常采用焊接、螺栓连接和铆接等方法。
4. 钢结构施工钢结构的施工包括制作、运输、安装和验收等过程。
制作是指在工厂生产构件,通常采用切割、弯曲、焊接和装配等工艺。
运输是指将构件运输到工地,通常采用汽车运输或船运输等方式。
安装是指将构件安装在工地上,通常采用吊装和组装等方法。
验收是指检查构件的质量和连接的可靠性,通常采用检测和试验等方式。
5. 钢结构的应用建筑钢结构广泛应用于工业厂房、商业建筑、公共建筑和特殊建筑等领域。
工业厂房通常采用钢结构,因为它具有重量轻、施工速度快和成本低等优点。
商业建筑和公共建筑通常采用钢结构,因为它具有设计灵活、结构美观和使用寿命长等优点。
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填空题
1 结构试验可分为:生产鉴定性试验和科学研究性试验。
2 结构试验的特点:科学性、特殊性、创新性。
3 试件设计包括:试件形状、试件尺寸和试件数量。
4 试件形状设计主要注意的两个问题:与实际受力相一致的应力状态、边界条件的模拟,使其能反映该部分结构构件的实际工作状态。
5 试件尺寸受到尺寸效应、构造要求、实验设备和经费条件等因素的制约。
6 试验加载程序分为预加载、标准荷载、破坏荷载三个阶段。
7 荷载分级的目的:一方面是控制加荷速度,另一方面是便于观察结构变形。
分级加载的目的:保证变形稳定,为测度数据提供必要的时间。
8 确定相似条件,方程式分析法用于物理现象的规律已知,并可以用明确的数学物理方程表示的情况。
量纲分析法则用于物理现象的规律未知,不能用明确的数学物理方程表示的情况。
9 弹簧加载适用情况:常用于结构的持久荷载试验。
10 选择测量仪器主要考虑:量程、刻度值、灵敏度、精确度、滞后。
11 结构动力试验包括:动荷载特性的测定、结构自振特性的测定、结构在动荷载作用下的反映的测定。
12 试件加载的就为形式:正位试验、卧位试验、反位试验和原位试验。
正位实验:一般的结构试验均采用正位实验。
卧位试验:对于自重较大的梁、柱,跨度大、矢高的屋架及桁架等重型构件,当不便于吊装运输和进行测量时,可在现场就地采用卧位试验。
反位试验:对于混凝土构件进行抗裂或裂缝宽度试验时,为了便于观察裂缝和读取裂缝宽度值。
原位试验:对已建结构进行现场试验时均采用原位试验(检查既有构件)。
13 回弹法测试混凝土强度时需要进行:弹击角修正、混凝土浇筑面修正、泵送混凝土修正。
简答题
一、土木工程结构试验包括:结构试验设计、试验准备、试验实施和实验分析。
二、试验设计主要考虑问题:试件设计、试验荷载设计、试验观测设计、试验误差控制措施、试验控制措施。
三、预加载作用:1使试讲各部分接触良好,进入正常工作状态;2检查全部试验装置是否可靠;3检查全部仪器仪表是否工作正常;4检查全体试验人员的工作情况,使他们熟悉自己的工作和职责以保证试验工作顺利进行。
四、结构静力实验主要观测项目:1一类反应结构整体工作状况,如梁的最大挠度及其整体挠曲曲线,拱式结构和框架结构的最大垂直和水平位移及其整体变形曲线,杆塔结构的整体水平位移及基础转角等;2另一类反映结构的局部工作状况,如局部纤维变形,裂缝以及局部挤压变形等。
五、结构静力试验观测的布点原则:在满足实验目的的前提下,测点宜少不宜多,以便使试验工作重点突出;2测点的位置必须有代表性,便于分析和计算;3为了保证量测数据的可靠性,应布置一定数量的校核性测点;4测点的布置对试验工作的进行应该是方便的、安全的。
六、缩尺模型和相似模型的区别:缩尺模型是原型结构缩小几何尺寸的试验代表物,他不需要遵循严格的相似条件,可选用与原型结构相同的材料,并按一般的设计规划进行设计和制造。
相似模型要求满足比较严格的相似条件,即要求满足几何相似、力学相似和材料相似。
七、如何选择应变片的标距:一般在2--120mm。
由于应变计测得的应变值是整个标距范围内的平均应变,因此,测点附件应变梯度大时应用小标距应变计,非均质材料试件应选用大标距应变计,对于混凝土试件,标距应大于骨料粒径的4倍。
八、应变片的粘贴工艺:应变计检查、分选→试件表面原理→粘贴应变计→固化处理→粘贴质量检查→导线连接→防潮防护
九、什么是拟静力试验,拟动力试验,两者的区别及各自的特点:
拟静力试验又称低周反复加载试验或伪静力试验,一般给试验对象施加低周反复作用的力或位移,来模拟地震时结构的作用,并评定结构的抗震性能和能力。
拟动力试验又称计算机--加载器联机试验,是将计算机的计算和控制与结构试验有机的结合在一起的试验方法。
拟静力试验每一步的加载目标是已知的,而拟动力试验每一步加载目的是由上一步的测量结果和计算结果通过递推公式得到的,而这种递推公式是基于试验结构的离散动力方程,因此,试验结果代表了结构的真实地震反应,这也是拟动力试验优于拟静力试验之处。
十、回弹法测混凝土强度的原理:使用回弹仪的弹击拉簧驱动仪器内的弹击重锤,通过中心导杆,弹击混凝土的表面,并测得重锤反弹的距离,以及弹距离与弹簧初始长度之比为回弹值R,由它与混凝土强度的相关关系来推定混凝土强度。
十一、回弹测区布置原则:1测区数量,每一结构或构件其测区数量不应少于十个;2测区间距,相邻两测区的间距应控制在2米以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5米,且不宜小于0.2米;3测区位置,测区应优先考虑布置在混凝土浇筑的侧面,即与混凝土浇筑方向相垂直的贴模板的一面,在结构构件的受力部位,薄弱部位以及容易产生缺陷的部位,必须布置测区,并应避开预埋件;4测区表面,测区表面应清洁、平整、干燥,不应有接缝、饰面层、粉刷层、浮浆、油垢和蜂窝麻面等。
十二、超声回弹综合法测混凝土强度基本原理:超声回弹综合法实质上就是超声法和回弹法两种单一测强方法的综合应用,以超声波速度和回弹值综合反映混凝土抗压强度的一种非破损检测方法。
十三、评价回弹法、超声法、超声回弹法优略:超声波在混凝土材料中的传播速度反映了材料的弹性性质。
由于超声波穿透被检测的材料,因此它反映了混凝土内部构造的有关信息。
回弹法的回弹值反映了混凝土的弹性性质,同时在一定程度上反映了混凝土的塑性性质,但它只能确切反映混凝土表层3厘米左右厚度的状态。
当采用超声回弹综合法时,既能反映混凝土的弹性,又能反映混凝土的塑性;既能反映混凝土的表层状态,又能反映混凝土的内部构造;这样可以由表及里,较为确切的反映混凝土的强度。