钢筋混凝土简支梁实验指导书(桥土)
钢筋混凝土简支梁实验

钢筋混凝土简支梁实验钢筋混凝土简支梁实验一、学习要求学习要求及需要掌握的重点内容如下:1、掌握实验的目的;2、掌握实验主要的仪器和设备;3、掌握实验的整个实验步骤;4、掌握实验数据的处理方法。
二、主要内容随着混凝土结构材料和计算理论的不断发展,世界各国现代土木工程混凝土结构的应用越来越广泛。
掌握钢筋混凝土结构的受力特点并对其工作性能进行评定,在钢筋混凝土结构分析中极为关键,受弯构件是钢筋混凝土结构中重要的受力构件。
钢筋混凝土结构中的受弯构件主要包括梁、板。
本次试验是钢筋混凝土简支梁的加载试验。
混凝土结构梁根据所受的内力大小可分为正截面抗弯和斜截面抗剪破坏。
本次实验的题目为《钢筋混凝土简支梁破坏实验》。
(一)本次试验的目的1、分析梁的破坏特征,根据梁的裂缝开展判断梁的破坏形态;2、观察裂缝开展,记录梁受力和变形过程,画出荷载挠度曲线;3、根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)本次试验使用的仪器、设备及试验构件1、静力试验反力架、支墩及支座2、500KN同步式液压千斤顶3、30T拉压力传感器4、荷载分配梁5、百分表6、电阻应变片、导线等7、DH3815静态应变测试系统本次试验用到的简支梁,试件截面尺寸为150mm×200mm,计算长度为 1.2,试验梁的混凝土强度等级为C30,纵向受力钢筋为HRB335。
纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度为20mm。
梁跨中400mm区段内为纯弯段,剪弯段配有 6@100的箍筋。
梁的受压区配有两根架立筋,通过箍筋与受力筋绑扎在一起,形成骨架,保证受力钢筋处在正确的位置。
第1页共3页(三)试验方案试验采用竖向加栽,在加载过程中,用千斤顶通过传力梁进行两点对称加载,使简支梁跨中形成长400mm的纯弯区段;1、本实验采用分级加载,按⊿F=10kN进行加载,每级荷载持续时间为1分钟,每次加载后当使试件变形趋于稳定后,再仔细测读仪表读数,待校核无误,方可进行下一级加荷,直至加到破坏为止。
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。
钢筋混凝土简支梁试验报告参考模板

钢筋混凝土简支梁基本构件破坏形态试验报告(试验指导书)学校:专业:班级:姓名:学号:华南理工大学土木与交通学院土木系二○一五年四月钢筋混凝土简支梁基本构件破坏形态试验报告1、前言在给定试验材料的条件下,要求学生分组设计出预期呈现正截面少筋破坏形态、适筋破坏形态、超筋破坏形态,以及斜截面剪压破坏形态、斜拉破坏形态、斜压破坏形态的钢筋砼简支梁,参与所设计构件的实际施工,完成所设计构件从加荷到破坏的全过程试验,考察构件的真实破坏形态与预期破坏形态的异同,分析其原因,撰写试验报告(含设计、施工、试验过程、试验结果分析等内容)。
2、试验试件设计2.1适筋梁单筋矩形截面梁,截面尺寸b×h=100mm×200mm,梁长L=1800mm,混凝土强度等级为C20,钢材选用HRB335,纵向受拉钢筋为2B10,梁跨中400mm 段内不配箍筋,其余配置A6@100箍筋,参见图2.1-1。
图2.1-1适筋梁配筋图2.2少筋梁单筋矩形截面梁,截面尺b×h=100mm×200mm,梁长L=1800mm,混凝土强度等级为C30,钢材选用HPB300,纵向受拉钢筋为2A6,无箍筋。
参见图2.2-1。
图2.2-1少筋梁配筋图2.3超筋梁单筋矩形截面梁,截面尺b×h=100mm×200mm,梁长L=2000mm,混凝土强度等级为C20,钢材选用HRB335,纵向受拉钢筋为2B18,梁跨中400mm 段内不配箍筋,其余配置A6@100箍筋,参见图2.3-1。
图2.3-1超筋梁配筋图2.4剪压破坏形式梁单筋矩形截面梁,截面尺b×h=100mm×200mm,梁长L=1200mm,混凝土强度等级为C20,钢材选用HRB335,纵向受拉钢筋为2B16,A4@100箍筋布满全梁,参见图2.4-1。
图2.4-1剪压破坏梁配筋图2.5斜压破坏形式梁单筋矩形截面梁,截面尺b×h=100mm×200mm,梁长L=700mm,混凝土强度等级为C20,钢材选用HRB335,纵向受拉钢筋为2B18,在梁跨中间510mm 段内布置A6@30箍筋,参见图2.5-1。
《钢筋混凝土简支梁静力试验》-22页精选文档

《钢筋混凝土简支梁静力试验》学生实验任务书罗维刚 编写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 班 级: 姓 名: 学 号: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、实验目的本次实验的目的是通过对钢筋混凝土简支梁的试验,掌握梁的受力性能,了解梁的破坏形态和破坏机理,以及掌握梁的设计方法。
二、实验原理钢筋混凝土简支梁是一种常见的结构形式,其受力性能主要由梁的几何形状、材料性质和荷载大小等因素决定。
在实验中,我们主要关注以下几个方面:1. 梁的受力状态在荷载作用下,梁会发生弯曲变形,产生弯矩和剪力。
弯矩和剪力的大小和分布情况决定了梁的受力状态。
2. 梁的破坏形态当荷载达到一定大小时,梁会发生破坏。
破坏形态主要有弯曲破坏、剪切破坏和挤压破坏等。
3. 梁的设计方法根据梁的受力状态和破坏形态,可以采用不同的设计方法来确定梁的尺寸和钢筋配筋。
三、实验装置和材料本次实验采用的是静载试验法,实验装置包括试验机、测力传感器、位移传感器和数据采集系统等。
试验材料为混凝土和钢筋,混凝土强度等级为C30,钢筋型号为HRB400。
四、实验步骤1. 制作试件根据设计要求,制作出符合要求的钢筋混凝土简支梁试件。
2. 安装试件将试件安装在试验机上,并调整试验机的荷载和位移控制系统。
3. 施加荷载逐渐施加荷载,记录荷载和位移数据,并观察试件的变形情况。
4. 记录数据在试验过程中,需要记录荷载、位移、应变等数据,并及时进行处理和分析。
5. 分析结果根据试验数据,分析梁的受力状态、破坏形态和破坏机理,并进行设计计算。
五、实验结果本次实验的试件尺寸为200mm×300mm×2000mm,荷载施加方式为集中荷载。
试验结果如下:1. 荷载-位移曲线试验中记录了荷载-位移曲线,如图1所示。
从图中可以看出,在荷载逐渐增加的过程中,试件的位移也逐渐增加,直到试件发生破坏。
2. 破坏形态试件的破坏形态如图2所示。
从图中可以看出,试件发生了弯曲破坏,破坏位置在距离支座较远的位置。
3. 破坏机理试件的破坏机理主要是由于弯矩作用下,混凝土受到拉应力和钢筋受到压应力,导致混凝土的开裂和钢筋的屈服和断裂。
[精品文档]5混凝土结构实验项目任务书、指导书
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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。
钢筋混凝土梁试验指导书

钢筋混凝土梁实验指导书土木工程专用青岛理工大学(临沂)土建工程系一、受弯构件正截面试验(一)试验目的1.通过试验初步掌握钢筋混凝土受弯构件正截面试验的试验方法和操作程序。
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。
(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)试验设备和装置试验设备包括试验台座、反力架、千斤顶、分配梁、荷载传感器、电阻应变仪、千分表、百分表、放大镜、读数放大镜及电筒、直尺等。
试验梁支承于台座上,通过千斤顶和分配梁施加荷载,用荷载传感器和电阻应变仪量测荷载,用千分表量测试验梁纯弯段的截面应变,用百分表量测试验梁跨中挠度,用放大镜观察裂缝的出现,用读数放大镜量测裂缝宽度,用直尺量测裂缝间距。
试验装置如图1所示。
图1 试验装置示意图(四)试验步骤在进行试验前应认真阅读本试验指导书,复习材料力学试验中的有关知识;了解各种测试设备和测试仪表的性能、原理、操作方法及使用时的注意事项。
试验按以下步骤进行:1.由教师预先安装或在教师指导下由学生安装试验梁,布置安装试验仪表。
2.记录试验梁编号、量测度记录试验梁尺寸、记录试验梁配筋数量、所用材料的强度指标、千分表安装位置和标距以及经标定的电阻应变仪读数和荷载传感器的转换关系等有关数据。
3.检查试验仪表并调整仪表初读数。
4.根据试验梁的截面尺寸、配筋数量材料强度等估算试验梁的破坏荷载值(也可以在试验开始之前进行)。
5.利用荷载传感器进行控制,按估算破坏荷载值的十分之一左右对试验梁分级加载,相邻两次加载的间隔时间为2~3分钟。
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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2φ8,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@150,Ⅰ级试件尺寸:b=100mm;h=160mm;L=1100mm;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;裂缝测宽仪、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) 实验设备 (四) 试件结构 (五) 实验方案 (六) 数据分析 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(按比例绘图,图表对应)2. 挠度分析 (1)计算理论值依据实测截面有效高度h0、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,结论。
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,画梁的两个侧面裂缝分布图),总结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。
(七)综合结论(八)附件-实验原始数据。