力学性能试验加荷速率一览表资料讲解

<M5.0MPa>M5.0MPa≤C30>C30>C60≤C30>C30>C60≤C30>C30>C60

≤C30>C30>C60

≤C30>C30>C60≤C30>C30>C60≤C30>C30>C60

<C30≥C30≥C60<C30≥C30≥C60芯样劈裂抗拉强度试验Φdm×lm(dm=150)60±40N0.08~0.100.02~0.05100×100×1000.02~0.050.05~0.080.08~0.10

150×150×1500.05~0.08规定值(Mpa/s)规定值(KN

水泥混凝土抗折试件断块测抗压强度试验150×150×..0.3~0.8

劈裂抗拉强度试验试样分类试验项目试件尺寸(mm)强度等级规范规定加荷速率常用建筑材料力学(抗压、抗折)试验加轴心抗压强度试验100×100(H:W=2~3)0.8~1.0

200×200(H:W=2~3)0.8~1.00.5~0.80.3~0.50.8~1.0150×150×3000.3~0.50.5~0.80.5~0.80.3~0.5200×200(H:W=2~3)抗压弹性模量试验100×100(H:W=2~3)0.2~0.3150×150×300抗折弹性模量试验150×150×5500.15~0.0.05~0.080.08~0.10100×100×4000.5~0.7

150×150×5500.02~0.050.8~1.0200×200×2000.3~0.50.5~0.80.5~0.8

混凝土抗压强度试验100×100×1000.3~0.50.5~0.80.8~1.0

150×150×1500.3~0.5

0.8~1.0

抗折强度试验1.5砂浆抗压强度试验70.7×70.7×70.70.5抗折强度试验40×40×16050N/s±10水泥胶砂抗压强度试验40×40×1602.4±0.常用建筑材料力学(抗压、抗折)试验加

试样分类试验项目试件尺寸(mm)强度等级规范规定加荷速率规定值(Mpa/s)规定值(KN<C30≥C30>C60<C30≥C30>C60

抗压静弹性模量试验(杠杆引伸仪法)抗折强度试验50×50×25015~20MPa/min间接抗拉强度试验(劈裂法)50×50×50,Φ50×500.3~0.5抗剪强度试验石材单轴抗压强度试验50×50×50,Φ50×500.5~1.0

70×70×700.1~0.2

50×50×150,Φ50×1500.5~1.00.5~0.80.8~1.0

芯样抗压强度试验Φ150×3000.3~0.5

0.8~1.0芯样劈裂抗压强度试验Φdm×lm(dm=150)0.3~0.50.5~0.8混凝土

均值

2.450N/s

4.006.509.009.0014.6320.2516.0026.0036.00

0.260.490.68

2.505.6310.004.006.509.009.0014.6320.2516.0026.0036.00

均值

12.380.551.021.411.242.303.18±40N/s2.831.773.532.831.571.261.770.7118.006.75JTJ053-940.790.31

GB/T50081-20021.260.79引用规范代号值(KN/s)上限下限率实际操作采用值(KN/s)40.0032.00

试验加荷速率一览表32.0020.0011.2522.5018.0020.0012.0010.008.0011.256.7518.008.005.0012.008.005.003.003.002.006.754.505~0.250.600.380.750.600.380.1532.0020.0040.0032.0022.5018.0020.0012.0011.256.7518.0011.255.003.00

GB/T50081-20028.005.0010.008.001.50.5GB/T17671-1999s±10N/s60N/s40N/s上限下限4±0.22.62.2试验加荷速率一览表

率实际操作采用值(KN/s)引用规范代号值(KN/s)7.07

11.4915.907.07

11.4915.901.88

1.000.7416.411.880.98

2.501.250.4918.7514.061.25

JTJ054-941.250.752.508.845.3014.148.8417.6714.148.8417.6714.14JTJ053-948.845.3014.14

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钢材力学性能工艺性能试验实施细则

钢材力学性能工艺性能试验实施细则

钢材力学性能工艺性能试验实施细则

一、检测依据:

金属材料拉伸试验方法 GB/T228-2002

金属弯曲试验方法 GB/T232-1999

二、评定标准:

热轧光圆钢筋 GB13013-1991

热轧带肋钢筋 GB1499-1998

低碳热轧圆盘条 GB/T701-1997

冷轧带肋钢筋 GB13788-2000

冷轧扭钢筋 JC 3046-1998

三、试验目的:

用拉伸力将试样拉至断裂测定其力学性能。

四、适用范围:

适用于金属材料室温拉伸性能的测定。

五、仪器设备:

1、试验机能满足标准测定力学性能的要求。

(1)WA-100KN液压万能试验机 测量范围 0~100KN

WA-1000KN液压万能试验机 测量范围 0~1000KN

(2)试验机测力示值误差不大于±1﹪。

(5)试验机及其夹持装置应保证试样轴向受力。

(6)加卸荷平稳。

(7)试验机应备有调速指示装置,试验时能在标准规定的速度范围内灵活调节。

2、根据试样尺寸测量精度的要求选用相应精度的量具或仪器,

(1)游标卡尺: 0~100mm ,精确度0.02 mm

(2)钢板尺: 0~25 mm, 精确度1 mm

(3)打标机。满标法 标点间距1cm。

3、试验机及测量工具或仪器必须由计量部门定期检定。

六、钢筋力学性能、工艺性能试验的取样和数量

(一)数量规定:

1、按批进行检查和验收。每批由同一厂家、同一炉罐号、同一牌号、同一规格、同一交货批、同一进场时间的钢筋组成。

2、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、低碳热轧圆盘条每60t为一批,不足 60t仍按一批计。每批取试样一组。

3、冷轧带肋钢筋每批不大于60t,每批取试样一组。

4、冷轧扭钢筋验收批由同一牌号、同一规格尺寸、同一台轧机、同一台班的钢筋组成,每批不大于10t,不足10 t按一批计。每组力学性能、工艺性能试件数量:

FRP筋材力学性能检测方法对比研究

FRP筋材力学性能检测方法对比研究

FRP筋材力学性能检测方法对比研究

岳青滢;徐飞飞;李成强;李骁春;周继凯

【摘 要】不同FRP筋检测方法会影响其力学性能的测试结果,对其在工程安全应用存在影响.文中对美国、日本等国家的FRP推荐规程和相关学者的试验技术进行了归纳和对比,总结FRP筋拉伸试验、受压试验、剪切试验、蠕变试验等几种主要的试验技术.对比研究了试件数量、长度、锚固、加载、测量和数据处理方法等,分析了各测试方法间存在的差异,并对FRP筋相关试验的有效试件数量、试件长度、锚具的类型、加载装置及应变测试方法等提出了建议.

【期刊名称】《低温建筑技术》

【年(卷),期】2014(036)004

【总页数】5页(P12-16)

【关键词】FRP;力学性能试验;试验方法;试验设备

【作 者】岳青滢;徐飞飞;李成强;李骁春;周继凯

【作者单位】河海大学土木与交通学院,南京210098;河海大学土木与交通学院,南京210098;河海大学土木与交通学院,南京210098;苏州陆慕房地产开发有限公司,苏州215131;河海大学土木与交通学院,南京210098

【正文语种】中 文

【中图分类】TU528.57

0 前言 钢筋混凝土结构因钢筋易锈蚀导致结构使用寿命大幅降低[1-3]。研究人员不断地寻找能够替代钢筋的新材料,其中用FRP(Fiber Reinforced Plastic)筋替代钢筋的方法得到了广泛认同[4,5]。FRP筋作为一种复合材料,具有抗拉强度高、性价比好、不易腐蚀、自重轻[6-8]等优点。根据材料的不同,FRP筋共分为玻璃纤维增强筋(GFRP筋,Glass Fiber Reinforced Plastic筋)、碳纤维增强筋(CFRP筋,Carbon Fiber Reinforced Plastic筋)、玄武岩纤维增强塑料筋(BFRP筋,Basalt Fiber Reinforced Plastic筋)、芳纶纤维增强筋(AFRP筋,Aramid

混凝土压力试验机使用说明书

混凝土压力试验机使用说明书

DYE-2000混凝土压力试验机使用说明书

一、混凝土压力试验机功能用途:

1.本试验机主要用于砖、石、水泥、混凝土等建筑材料的抗压强度试验,也可用于其

他材料的力学性能试验。

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2.本机采用液压加荷,电子测力,具有负荷数字显示、加荷速率显示、负荷最大值保

持,以及过载保护和断电数据保持等功能。

二、混凝土压力试验机结构组成

(一)结构:

压力试验机主要由以下三个部分组成(图一):

1、机体部分

机架3为球墨铸铁的结实机架,机架上部装有螺母4、连接丝杆2,在丝杆末端有凸

球座5及上承压板6,在试件受压时可以自动调整上承压板与试件受压面的接触吻合。根据

试件大小,可以转动手轮1,调节丝杆至适当高度。

下承压板表面刻有定位线,便于试件放置于中心位置。下承压板7放于活塞8上,在下

承压板下面装有防尘罩10,防止碎屑和杂物落入油缸11里面。当活塞受到油压上升时,推

动下承压板向上顶压试件。

油缸11座落在机架的下部,在油缸的内壁上部嵌有复合密封圈9,防止在高压时活塞

和油缸间的油液溢出,油液溢损极微。油缸后方左上侧有一溢油管,直接让油缸上面的溢油

流回油箱,因此可以保持机器四周的洁净。

若作混凝土抗压试验时,建议用户可自制一斜斗,向后侧倾斜,以便清除碎块,为防止

试件经常推移而磨损下承压板,建议可自制适合试件大小的垫板,但需热处理(硬度HRC55

以上),用久磨蚀后,便于更换。

2、液压控制系统

该系统包括电动机及高压油泵、送油阀、回油阀、油箱等。油泵及电动机14通过联

轴器相连,座于油箱13上,高压油直接进入送油阀16。当送油阀关闭时,油直接流回油箱,

当送油阀打开,回油阀15关闭时,高压油进入油缸,并传至传感器,传感器将信号传至测

力仪18。

3、测力系统

该系统由液压传感器、信号放大转换器、数据处理、打印机及控制操作面板、传动加

载机构等组成。

浅谈钢筋力学性能检测

浅谈钢筋力学性能检测

试验与检测 

浅谈钢筋力学性能检测 

张正海 

广州计量检测技术研究院广东广州510030 

摘要:钢筋混凝土结构是现代建筑的基本结构形式。钢筋作为钢筋混凝土建筑中的承力构件,其质量优劣直接影响建筑工程质量。所以,施工单位 在施工中对承力钢筋力学性能的检测是控制钢筋建筑_T-程质量的关键因素。本文首先分析了钢筋力学性能检测的内容和意义,其次阐释了检测原理, 

最后介绍了检测的各项目并最终得到检测报告。分析了如何在试验环节控制钢筋的质量。 关键词:钢筋力学性能检测 

随着改革开放的继续发展,我国经济逐 

步持续发展,特别是城市的发展更是日新月 

异。近几年,我国为改善人民的基础生活设 

施而大兴土木,其中最常用的建筑结构形式 

就是钢筋混凝土结构。为保证建筑工程的质 

量,就必须严格把好钢筋质量这一关,这就 

需要对钢筋进行检测试验,并得出检测报告, 

以控制钢筋质量安全进而控制建筑工程的质 

量安全。 1、钢筋力学性能检测的概念、内容 

和意义 

钢筋主要作为建筑物的承力结构,所以 

其力学性能相对更为重要。钢筋力学性能指 

材料在受力作用时所产生的反应和变化规 

律;钢筋力学性能检测指的是通过一定的程 

序方法对钢筋的力学性能检测出来,形成已 

知情况。 

钢筋的力学性能检测内容根据其在建筑 

工程中的重要性主要有:钢筋屈服强度、钢 

筋极限抗拉强度、钢筋延伸率和冷弯性能。 

前两者主要反映钢筋的承载能力大小,后两 

者主要反映钢筋的塑性,冷弯性能还能揭示 

钢材内部组织均匀程度,以及是否存在内应 

力及缺陷等。对钢筋力学性能的检测对建筑 

工程有着深刻的意义,作为钢筋混凝土工程 

的骨架系统,钢筋的强度直接决定建筑物的 

安全运行,所以,及时检测钢筋的力学性能 

有利于避免一些事故出现。 2、钢筋力学性能检测的原理 

按照前文所述四种基本检测内容,试验 

分为拉伸试验和弯曲试验两种。 

2.1拉伸试验原理 

如下图所示,拉伸试验一共分为四个阶 

段。第一个是弹性阶段(OA段),该阶段试 

火灾高温下隧道衬砌管片力学性能试验

火灾高温下隧道衬砌管片力学性能试验

第4O卷第6期 2012年6月 同济大学学报(自然科学版) 

JOURNAL OF TONGJI UNIⅥ SITY(NATU】认L SCIENCE) Vo1.40 No.6 

Jun.2012 

文章编号:0253—374X(2012)06—0823—06 DOI:10.3969/j.issn.0253—374x.2012.06.004 

火灾高温下隧道衬砌管片力学性能试验 

闫治国 ,朱合华 ,梁 利 

(1.同济大学土木工程学院,上海200092;2.同济大学岩土及地下工程教育部重点实验室,上海200092) 

摘要:为了获得隧道衬砌管片在火灾高温时的力学性能与响 

应,对钢筋混凝土及钢纤维混凝土两种管片开展了不同温 

度一荷载工况下的火灾试验研究.试验中升温曲线采用碳氢 

(HC)曲线.试验结果表明,在火灾高温作用下,衬砌管片的 

内力状态发生显著变化,相当于经历了加卸载作用,加重了 

损伤.初始预加荷载显著影响衬砌管片高温后承载力的大 

小,初始预加荷载越大,高温后的承载力越小,且钢筋混凝土 

管片高温后的承载力要大于钢纤维混凝土管片.对于钢筋混 

凝土管片,最高温度显著影响管片高温承载力的大小,最高 

温度越高,高温承载力越小;而对于钢纤维混凝土管片,最高 

温度的影响相对较小. 

关键词:火灾高温;隧道衬砌;力学性能;钢纤维混凝土 

中图分类号:U459.2 文献标识码:A 

Experimental Study on Mechanical Performance 

of Lining Segments in Fire Accidents 

YAWZhi ̄o 一。 彤I-Iehua 一.LIANG Li ,0 

(1.Coliege of Civil Engineering,Tongji University,Shanghai 

200092,China;2.Key Laboratory of Geotechnical and Underground 

木材的力学性能参数分析

木材的力学性能参数分析

数 目 录

1.1木材的力学性质………………………………………………P3

2.1木材力学基础理论……………………………………………P3~ P8

2.1.2弹性和塑性

2.1.3柔量和模量

2.1.4极限荷载和破坏荷载

3.1木材力学性质的特点…………………………………………P8~ P20

3.1.1木材的各向异性

3.1.2木材的正交对称性与正交异向弹性

3.1.3木材的粘弹性

3.1.5木材塑性

3.1.6木材的强度、韧性和破坏

4.1木材的各种力学强度及其试验方法………………………P20~ P28

5.1木材力学性质的影响因素…………………………………P28~ P31

6.1木材的允许应力…………………………………………P31~ P33

6.1.6木材容许应力应考虑的因素

7.1常用木材物理力学性能……………………………………P34~ P36

1.1木材的力学性质

主要介绍:木材力学性质的基本概念、木材的应力—应变关系;

木材的正交异向弹性、木材的黏弹性、木材的塑性;

木材的强度与破坏、单轴应力下木材的变形与破坏特点;

基本的木材力学性能指标;

影响木材力学性质的主要因素等。

1.1.1木材的力学性质:木材在外力作用下,在变形和破坏方面所表现出来的性质。

1.1.2木材的力学性质主要包括:弹性、塑性、蠕变、抗拉强度、抗压强度、抗碗强度、抗减强度、冲击韧性、抗劈力、抗扭强度、硬度和耐磨性等。 1.1.3木材力学性质的各向异性:与一般钢材、混凝土及石材等材料不同,木材属生物材料,其构造的各向异性导致其力学性质的各向异性。因此,木材力学性质指标有顺纹、横纹、径向、弦向之分。

1.1.4了解木材力学性质的意义:掌握木材的特性,合理选才、用材。

2.1木材力学基础理论

(stress and strain)

YAW-2000型微机控制恒加荷速率压力试验机

Y A W -2 0 0 0型

微 机 控 制 恒 加 荷 速 率

压 力 试 验 机

使

浙 江 辰 鑫 机 械 设 备 有 限 公 司

ZheJiang ChenXin Machine Equipments Co.,Ltd

浙江辰鑫机械设备有限公司 设备使用书

目 录

1、用途…………………………………………………………………………1

2、主要规格……………………………………………………………………1

3、结构简介……………………………………………………………………1

4、安全装置……………………………………………………………………2

5、安装…………………………………………………………………………2

6、试验前准备…………………………………………………………………2

7、YAW-2000型数字电液测控系统…………………………………………2

附图一:电液测控系统电气原理图…………………………………………4

附图二:基础图………………………………………………………………5

装箱单…………………………………………………………………………6

合格证明书……………………………………………………………………7

用户信息反馈单………………………………………………………………8浙江辰鑫机械设备有限公司 设备使用书

9

1、用途

本压力试验机主要用于实验混凝土、高强混凝土、水泥构件及其它材料的抗压强度等力学性能试验。本机采用高精度的电液数字伺服阀控制加荷,具有自动和手动加荷功能,用微机自动控制,按应力速率和预先设好的曲线,完成整个实验过程,具有速度、时间及试验曲线动态显示功能。

木材的力学性能参数分析整理

1 / 36

木材的力学性能参 2 / 36

1.1木材的力学性质 ..................................... P3

2.1木材力学基础理论 ................................... P3~ P8

2.1.1应力与应变

2.1.2弹性和塑性

2.1.3柔量和模量 2.1.4极限荷载和破坏荷载

3.1木材力学性质的特点 ................................. P8~ P20

3.1.1木材的各向异性

3.1.2木材的正交对称性与正交异向弹性

3.1.3木材的粘弹性

3.1.4木材的松弛

3.1.5木材塑性

3.1.6木材的强度、韧性和破坏

3.1.7单轴应力下木材的变形与破坏特点

4.1木材的各种力学强度及其试验方法 ................... P20~ P28

4.1.1力学性质的种类

5.1木材力学性质的影响因素 ........................... P28~ P31

5.1.1木材密度的影响

5.1.2含水率的影响

5.1.3温度的影响

5.1.4木材的长期荷载

5.1.5纹理方向及超微构造的影响

5.1.6缺陷的影响

6.1木材的允许应力 ................................. P31~ P33

6.1.1木材强度的变异

6.1.2荷载的持久性

6.1.3木材缺陷对强度的影响

6.1.4构件干燥缺陷的影响

6.1.5荷载偏差的折减

6.1.6木材容许应力应考虑的因素

7.1常用木材物理力学性能 ............................. P34~ P36 3 / 36

1.1木材的力学性质

主要介绍:木材力学性质的基本概念、木材的应力一应变关系;

木材的正交异向弹性、木材的黏弹性、木材的塑性;

木材的强度与破坏、单轴应力下木材的变形与破坏特点; 基本的木材力学性能指标;

常用力学试验加荷速度一览表

常用力学试验加荷速度一览表

一、砼试件抗压

强度等级 <C30 ≥C30~<C60 ≥C60

规范要求 0.3~0.5 MPa/s 0.5~0.8 MPa/s 0.8~1.0 MPa/s

100×100×100试件 3.0~5.0 kN/s 5.0~8.0 kN/s 8.0~10.0 kN/s

150×150×150试件 6.8~11.3 kN/s 11.3~18.0 kN/s 18.0~22.5 kN/s

二、砼试件抗折

强度等级 <C30 ≥C30~<C60 ≥C60

规范要求 0.02~0.05 MPa/s 0.05~0.08 MPa/s 0.08~0.10 MPa/s

150×150×550试件 0.15~0.38kN/s 0.38~0.60 kN/s 0.60~0.75 kN/s

三、砂浆试件抗压(70.7×70.7×70.7)

规范要求 0.5~1.5 kN/s ≤5MPa取下限 >5MPa取上限

四、水泥试件(40×40×160)

规范要求 抗压2400±200N/s 抗折50±10N/s

五、钢筋试件抗拉(一般钢筋的弹性模量为200000MPa)

弹性模量 <150000MPa ≥150000MPa

规范要求 2~20 MPa/s 6~60 MPa/s

钢筋规格 公称面积(mm2) 控制范围(kN/s)

6 mm 28.27 0.170~1.70

8 mm 50.27 0.302~3.02

10 mm 78.54 0.471~4.71

12 mm 113.1 0.679~6.79

14 mm 153.9 0.923~9.23

16 mm 201.1 1.207~12.07

18 mm 254.5 1.527~15.27

20 mm 314.2 1.885~18.85

22 mm 380.1 2.281~22.81

25 mm 490.9 2.945~29.45

28 mm 615.8 3.695~36.95

工地试验室各中抗压、抗折、钢筋拉伸速率表

最小最大最小最大220660

628.270.222575650.060.570.3117016960.171.700.93

850.270.39510110050.101.010.5530230160.303.021.66

1078.540.61715715710.161.570.8647147120.474.712.59

12113.10.88822622620.232.261.2467967860.686.793.73

14153.91.21030830790.313.081.6992492360.929.245.08

16201.11.58040240210.404.022.211206120641.2112.066.64

18254.52.00050950890.515.092.801527152681.5315.278.40

20314.22.47062862830.636.283.461885188501.8818.8510.37

22380.12.98076076030.767.64.182281228082.2822.8112.54

25490.93.85098298170.989.825.402945294522.9529.4516.20

28615.84.8301232123151.2312.326.773695369453.6936.9520.32

32804.26.3101608160851.6116.088.854825482554.8348.2526.64

3610187.9902036203582.0420.3611.206107610736.1161.0733.59

4012579.8702513251332.5125.1313.827540753987.5475.4041.47

50196315.4203927392703.9339.2721.601178111781011.78117.8164.80弹性模量E(N/mm2)<150000应力速率(N/mm2。s-1)

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