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
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
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
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
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
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 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
用
说
明
书
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)
