建筑结构试验-实验报告 李昂1250891
实 验 报 告五-结构动力特性测定

实验报告
课程名称:《结构试验与检测加固》实验名称:试验五结构动力特性测定院(系):土木工程学院
专业班级:
姓名:
学号:
指导教师:
年月日
《建筑结构试验》实验报告
课程名称:《建筑结构试验》
实验项目名称:试验五结构动力特性测定实验类型:验证性学生姓名:专业:班级:
同组学生姓名:
指导教师:
实验地点:模拟结构实验室实验日期:年月日一、实验目的和要求
二、实验内容
三、仪器名称及主要规格(包括量程、分度值、精度等)、材料
四、实验步骤
五、实验结果及分析
六、讨论
1.试对两种方法求得的阻尼比进行比较分析。
七、结论
八、教师评语和成绩
教师签名:
年月日。
建筑结构试验报告

4. 导线固定:将导线与应变片连接的一端去掉 2 毫米塑料皮,涂上焊锡。将应变片引线与试件轻轻拉开,用电烙铁将一端涂上焊锡的应变片引线与导线焊接在接线端子上。焊点要光滑,防止虚焊。
5.将应变片按上述桥路接法接入静态应变仪的接线柱中,并把所用通道的初值调零。
节点F
理论值
测量值
误差
注:计算上述测量值时,必须考虑支座刚性位移影响的修正
5.试验中加载时如何对中
试验三钢框架的动力特性试验
一、实验目的
1.了解测振仪器的配套使用方法。
2.分析记录曲线求解结构体系的动力特性,周期,频率,阻尼比。
二、使用设备和仪表
1.试件-三层钢框架模型如图1,模拟三层剪切型框架,横梁刚度无穷大,层高h=400mm,四根立柱采用不等边角钢,柱脚与地面固定支撑。2.仪器设备:(1)超低频信号发生器(2)超低频功率放大器(3)永磁激振器(4)试件(5)891-Ⅱ型拾振器(6)891-Ⅱ型功率放大器(7)智能型数据采集仪(8)计算机模态分析系统(9)打印机
二、试验设备及仪表
1、等强度悬臂梁试验台
2、静态电阻应变仪
3、电阻应变片、接线端子、胶水、导线、、电烙铁及其他工具
…
三、测量原理
(一)悬臂梁受到外力P作用而发生弯曲时,根据材料力学关于受弯梁平截面假设可得到梁横断面上正应力的计算公式。
可用试验方法来验证这一公式,在梁上粘贴电阻应变片,可测得在外力P作用下应变片所在点的应变值 ,根据虎克定律可得到:
2.通过对桁架节点位移、杆件内力的测量对桁架结构的工作性能作出分析,并验证理论的准确性。
二、试件、试验设备和仪器
1.试件
工程结构综合实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解工程结构的基本组成和基本原理。
2. 掌握工程结构设计和分析的基本方法。
3. 提高实际操作能力,培养团队协作精神。
二、实验内容及步骤1. 实验内容(1)工程结构组成及分类(2)工程结构受力分析(3)梁、柱、板等基本构件的受力特点及计算方法(4)工程结构稳定性分析(5)工程结构抗震性能分析2. 实验步骤(1)查阅相关资料,了解工程结构的基本概念和基本原理。
(2)分组讨论,明确实验目的和实验要求。
(3)根据实验要求,设计实验方案,确定实验内容。
(4)按照实验步骤进行实验,记录实验数据。
(5)分析实验数据,得出实验结论。
(6)撰写实验报告,总结实验经验。
三、实验结果与分析1. 工程结构组成及分类(1)工程结构由基础、柱、梁、板、墙、屋顶等基本构件组成。
(2)工程结构按照受力特点可分为静定结构和超静定结构。
(3)工程结构按照功能可分为承重结构、围护结构和分隔结构。
2. 工程结构受力分析(1)梁:在竖向荷载作用下,梁主要承受弯矩和剪力。
(2)柱:在轴向荷载作用下,柱主要承受轴向力。
(3)板:在平面荷载作用下,板主要承受弯矩和剪力。
3. 工程结构稳定性分析(1)工程结构稳定性分析主要包括材料强度、结构几何稳定性和整体稳定性。
(2)材料强度分析:根据材料力学原理,计算材料在受力过程中的应力、应变和破坏形式。
(3)结构几何稳定性分析:根据欧拉公式,计算结构临界荷载,判断结构是否稳定。
(4)整体稳定性分析:根据结构动力学原理,分析结构在动力荷载作用下的振动响应。
4. 工程结构抗震性能分析(1)工程结构抗震性能分析主要包括抗震设防烈度、抗震等级和抗震措施。
(2)抗震设防烈度:根据地震烈度、场地类别和结构类型确定。
(3)抗震等级:根据抗震设防烈度和结构类型确定。
(4)抗震措施:包括结构布置、材料选用、构造措施等。
四、实验结论1. 通过本次实验,掌握了工程结构的基本组成、受力特点、稳定性分析和抗震性能分析。
建筑力学实验报告册(3篇)

第1篇目录一、实验一:静力平衡实验二、实验二:梁的弯曲实验三、实验三:刚架受力分析实验四、实验四:结构稳定性实验五、实验五:预应力混凝土构件实验六、实验六:地基与基础实验七、实验七:结构抗震实验八、实验八:建筑模型加载实验九、实验九:建筑力学仿真实验十、实验十:实验总结与讨论一、实验一:静力平衡实验实验目的1. 理解静力平衡的概念和条件。
2. 掌握静力平衡方程的应用。
3. 学会使用力学实验设备进行静力平衡实验。
实验原理静力平衡实验基于牛顿第一定律,即物体在不受外力作用时,将保持静止或匀速直线运动状态。
实验步骤1. 准备实验设备,包括力学实验架、砝码、测力计等。
2. 安装力学实验架,确保其水平稳定。
3. 将砝码按照实验要求放置在实验架上。
4. 使用测力计测量各砝码所受重力。
5. 计算各力的合力,验证静力平衡条件。
实验数据(此处插入实验数据表格)实验结果分析根据实验数据,验证静力平衡条件是否满足。
分析实验过程中可能出现的误差,并提出改进措施。
二、实验二:梁的弯曲实验实验目的1. 理解梁的弯曲变形规律。
2. 掌握梁的弯曲应力计算方法。
3. 学会使用力学实验设备进行梁的弯曲实验。
实验原理梁的弯曲实验基于梁的弯曲理论,即梁在受力时,会产生弯曲变形,弯曲应力与梁的弯曲曲率有关。
实验步骤1. 准备实验设备,包括梁、力学实验架、测力计等。
2. 将梁安装在实验架上,确保其水平稳定。
3. 对梁施加不同大小的载荷,测量梁的弯曲变形。
4. 计算梁的弯曲应力。
实验数据(此处插入实验数据表格)实验结果分析根据实验数据,分析梁的弯曲变形规律和弯曲应力分布情况。
验证梁的弯曲理论,并提出改进措施。
三、实验三:刚架受力分析实验实验目的1. 理解刚架结构受力特点。
2. 掌握刚架结构受力分析方法。
3. 学会使用力学实验设备进行刚架受力分析实验。
实验原理刚架结构受力分析实验基于结构力学理论,即刚架结构在受力时,会产生内力,内力与结构刚度、载荷分布等因素有关。
建筑结构试验实验报告

三、填写并整理试验数据
一 二
四、回答问题
裂缝量测的主要内容和方法是什么?
实验五 简支钢桁架静载试验
日期: 节课 地点: 第 周、星期 、第
小组分工:
一、试验目的和内容
二、试验主要仪器设备及性能
三、试验方案
1、加载方案(参阅指导书) (1)加载装置: (2)加载程序: 2、观测方案 (1)观测内容: (2)仪表及测点布置与编号(图示):
备 注
附表2
建设单 位: 施工单 位: 测 区 号 项 目 测区平均值 mR 角度修正值 ΔRα 回 角度修正后 弹 mR 值Ri 浇筑面修正 值ΔRt(b) 浇筑面修正 后mR 碳化深度值 mL(mm) 测区强度换算 值fccu,i(Mpa) 强 度 计 算 (Mpa) 强度推定 值fcu,e(Mpa) 检测技术规程
《建筑结构试验》 实验报告
专 业 班级学号 姓 名 指导教师 学 期
南京工业大学土木工程学院
实验一 电阻应变计的粘贴技术
日期: 节课 地点: 第 周、星期 、第
小组分工:
一、试验目的和内容
二、简述贴片、焊线、防潮处理、检查贴片质量等 主要操作过程。
三、回答问题
1、应变计选择的原则是什么? 2、如何保证贴片的质量?贴片质量的好坏对量测会产生 什么影响?
荷载 (kN) 加载 卸载
读数 差值 累计 读数 差值 累计 (νε) (νε) (νε) (νε) (νε) (νε
桥路连接简图及读数应变εr与测点实测应变(εi)的关系表 达式:
表2:
荷载 (kN) 加载 卸载
读数 差值 累计 读数 差值 累计 (νε) (νε) (νε) (νε) (νε) (νε
实验三 等强度梁的挠度量测
建筑实验报告结论

一、实验目的本次实验旨在通过对比不同建筑结构在相同荷载作用下的响应,分析建筑结构的力学性能,为建筑结构的优化设计提供理论依据。
二、实验方法1. 实验材料:选用Q235钢作为建筑结构的主要材料,混凝土作为填充材料。
2. 实验设备:采用材料力学试验机进行实验,加载速度为0.5mm/min。
3. 实验方案:设计三种不同结构的建筑模型,分别为框架结构、剪力墙结构和混合结构,在相同荷载作用下进行实验。
三、实验结果与分析1. 框架结构(1)实验结果:在相同荷载作用下,框架结构在加载过程中表现出良好的整体性能,最大变形发生在柱脚处,约为0.15mm。
(2)分析:框架结构具有良好的承载能力和抗侧移能力,但柱脚处易出现塑性变形。
2. 剪力墙结构(1)实验结果:在相同荷载作用下,剪力墙结构在加载过程中表现出较好的整体性能,最大变形发生在墙顶处,约为0.1mm。
(2)分析:剪力墙结构具有良好的抗侧移能力和抗震性能,但墙顶处易出现裂缝。
3. 混合结构(1)实验结果:在相同荷载作用下,混合结构在加载过程中表现出较好的整体性能,最大变形发生在柱脚和墙顶处,约为0.12mm。
(2)分析:混合结构结合了框架结构和剪力墙结构的优点,具有较好的承载能力和抗侧移能力,且在柱脚和墙顶处不易出现塑性变形。
四、结论1. 在相同荷载作用下,框架结构、剪力墙结构和混合结构均表现出较好的整体性能。
2. 混合结构结合了框架结构和剪力墙结构的优点,具有较好的承载能力和抗侧移能力,且在关键部位不易出现塑性变形。
3. 在实际工程中,可根据建筑物的使用功能和地质条件选择合适的建筑结构形式,以优化建筑结构的性能。
4. 为了进一步提高建筑结构的性能,可采取以下措施:(1)优化建筑结构设计,提高结构整体刚度;(2)加强关键部位的连接,提高结构整体稳定性;(3)采用新型建筑材料,提高建筑结构的抗裂性能。
五、实验意义本次实验通过对不同建筑结构的力学性能分析,为建筑结构的优化设计提供了理论依据。
建筑结构实验报告-2021
建筑结构实验报告-2021建筑结构实验报告-2021±2001/024建筑结构实验报告(一二三)姓名:________学号:________组别:________实验指导教师姓名:__________________________ 同组成员:____________________________________实验一量测仪器的参观与操作练习一、实验目的要求:二、所列量测应变的机械式仪表、装置有:__________、__________、__________、__________、__________、__________。
这些仪器、装置都是量测试样的某一预先选定的原始长度的__________变化值,然后计算其应变值的,该原始长度称为__________。
该项指标在上述仪器、装置中分别为__________mm、__________mm、__________mm、__________mm。
三、杠杆应变仪的刻度值为______mm,量程为______mm。
四、量测位移的机械式仪器、装置有:__________、__________、__________和__________。
五、百分表、千分表的区别有:(1)__________(2)__________(3)__________;用它测挠度应配__________、测应变应配__________、测转角应配__________、测力应配__________。
六、所列的非破损检测仪器有(1)__________用途:__________(2)__________用途:__________(3)__________用途:__________(4)__________用途:__________。
七、中型回弹仪在评定混凝土抗压强度时除了用回弹仪测定回弹值外,还需要另外测定混凝土的__________,也就是在测定回弹值后在测区内钻出直径大约______mm,深度稍大于__________的圆孔,然后滴入2%__________溶液,量得不变色部分的深度。
结构试验研究报告
结构试验研究报告1. 摘要本报告旨在总结和分析进行的结构试验的结果。
试验旨在评估和验证某个结构的性能和可靠性。
通过对试验过程和结果的详细描述,我们得出了结论并提出了相关的建议。
本报告包括试验目的、试验方法、试验结果和分析、结论以及建议等要素。
2. 引言2.1 背景结构试验是评估和验证结构性能和可靠性的重要手段之一。
通过在实际结构上进行试验,可以了解结构在各种荷载和环境条件下的响应和行为,为结构的设计和改进提供依据。
2.2 目的本次试验的目的是评估一座高层建筑结构在荷载作用下的性能表现,并验证设计的可靠性。
具体目标包括:•评估结构在常规荷载条件下的强度和变形性能;•检测结构在设计荷载下的极限承载能力;•确认结构的破坏模式;•分析结构的塑性行为。
2.3 实验对象本次试验的对象是一座典型的高层建筑结构,包含梁柱体系和楼板系统。
结构采用钢筋混凝土材料构造,设计按照相关标准和规范进行。
3. 试验方法3.1 试验装置试验采用了专业的结构试验装置,包括主机、加载系统、测量系统等。
主机用于悬挂和支撑试验对象,加载系统用于施加不同方向和程度的荷载,测量系统用于记录和监测结构的响应和行为。
3.2 荷载方案根据设计要求和试验目标,选择了一组工况和荷载组合作为试验方案。
包括常规荷载、极限荷载和破坏荷载等。
试验过程中,逐渐增加荷载并记录结构的响应和变形情况。
3.3 数据采集试验期间,使用了多种传感器和仪器对结构的各个部位进行监测和测量。
包括应变计、位移传感器、压力传感器等。
通过数据采集系统记录并存储试验数据。
4. 试验结果与分析4.1 强度和变形性能分析根据试验数据和计算结果,得出结构在常规荷载下的强度和变形性能。
结构的承载力满足设计要求,并且变形控制在允许范围内。
结构在正常使用条件下具有良好的稳定性和刚度。
4.2 极限承载能力分析通过增加荷载直至结构破坏,确定结构的极限承载能力。
试验结果显示,结构在极限荷载下发生破坏,但破坏过程相对缓慢和可控。
结构的检测实验报告
结构的检测实验报告结构的检测实验报告引言:结构是我们生活中不可或缺的一部分,它存在于我们所处的建筑物、桥梁、道路等各个方面。
然而,结构的稳定性和安全性对于人们的生活至关重要。
因此,本次实验旨在通过检测和评估各种结构的性能,以提高我们对结构的理解和认识。
实验目的:本次实验的主要目的是检测不同结构在外力作用下的变形和破坏情况,并评估其承载能力、稳定性以及安全性。
实验材料与方法:1. 实验材料:本次实验使用了多种结构材料,包括木材、钢材和混凝土等。
2. 实验设备:实验中使用了拉压试验机、挠度计、测力计、应变计和摄像设备等。
3. 实验步骤:a. 准备不同类型的结构样本,并确保其尺寸和材料的一致性。
b. 将结构样本固定在拉压试验机上,并记录初始长度和宽度等参数。
c. 施加逐渐增加的外力,记录结构样本在不同力下的变形情况。
d. 使用挠度计、测力计、应变计等设备测量和记录结构样本的变形、力学性能和应变等数据。
e. 观察结构样本的破坏形态,并记录相关信息。
f. 对实验数据进行分析和评估。
实验结果与讨论:通过对不同结构样本的实验,我们得到了以下结果和讨论:1. 材料性能:不同材料的结构在外力作用下表现出不同的性能。
木材具有较好的韧性和弹性,但承载能力较低;钢材具有较高的强度和刚性,但易受腐蚀;混凝土具有较高的耐久性和承载能力,但易受温度和湿度等环境因素影响。
2. 结构变形:结构在受力时会发生变形,其中包括弯曲、拉伸、压缩等形式。
不同结构样本的变形程度与外力大小和结构材料的性能有关。
3. 结构破坏:当外力超过结构的承载能力时,结构会发生破坏。
破坏形态包括断裂、塑性变形等,不同结构材料的破坏形态和方式也不同。
4. 结构稳定性:结构的稳定性与其几何形状、材料性能和外力作用等因素有关。
合理设计和加固结构可以提高其稳定性和安全性。
结论:通过本次实验,我们对结构的性能和行为有了更深入的了解。
不同材料和形状的结构在外力作用下表现出不同的变形和破坏形态。
工程结构实验报告册(3篇)
第1篇一、实验目的1. 理解工程结构的基本概念和组成;2. 掌握工程结构设计的原理和方法;3. 提高实际操作能力,培养严谨的科学态度;4. 熟悉工程结构的实验方法与仪器。
二、实验内容1. 工程结构基本概念与组成;2. 常用工程结构类型;3. 结构设计原理与方法;4. 实验仪器操作与数据处理;5. 实际工程案例分析与讨论。
三、实验仪器与设备1. 水平仪:用于测量水平面和垂直面;2. 全站仪:用于测量角度、距离、高程等;3. 传感器:用于测量应变、位移、温度等;4. 计算机:用于数据分析和绘图;5. 实验台:用于进行结构实验。
四、实验步骤1. 工程结构基本概念与组成实验:(1)观察实验台上的工程结构模型,了解其组成;(2)记录模型的尺寸、材料、连接方式等;(3)分析模型的结构特点。
2. 常用工程结构类型实验:(1)观察实验台上的不同类型结构模型,如梁、板、壳等;(2)分析各结构模型的受力特点、承载能力及适用范围;(3)对比不同结构类型的优缺点。
3. 结构设计原理与方法实验:(1)学习结构设计的基本原理,如强度、刚度、稳定性等;(2)掌握结构设计的基本方法,如计算、绘图、选材等;(3)结合实际工程案例,进行结构设计。
4. 实验仪器操作与数据处理实验:(1)学习使用水平仪、全站仪等实验仪器;(2)掌握传感器数据的采集、处理和分析方法;(3)进行实验数据记录和整理。
5. 实际工程案例分析与讨论实验:(1)收集实际工程案例,如桥梁、高层建筑等;(2)分析案例中的结构设计、施工及使用情况;(3)讨论案例中的问题及解决方法。
五、实验结果与分析1. 工程结构基本概念与组成实验:(1)通过观察实验模型,掌握了工程结构的组成和特点;(2)了解了不同结构类型的受力特点和应用领域。
2. 常用工程结构类型实验:(1)通过观察不同结构模型,掌握了各结构类型的受力特点和适用范围;(2)对比分析了不同结构类型的优缺点。
3. 结构设计原理与方法实验:(1)学习了结构设计的基本原理和方法;(2)能够结合实际案例进行结构设计。
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《建筑结构试验》实验报告 第1页/共15页 《建筑结构试验》 实验报告
同济大学土木工程学院 结构工程与防灾研究所工程结构试验中心 《建筑结构试验》实验报告 第1页/共15页 实验一 电阻应变计、电阻应变仪、百分表 和电测位移传感器的使用 一 实验目的与内容 本实验的目的是: 1、了解电阻应变计、电阻应变仪、百分表和电测位移传感器的构造; 2、通过等强度梁的加载实验,掌握电阻应变计、电阻应变仪、百分表和电测位移传感器的使用方法;
3、了解机械测量和电测测量的特点; 4、了解应变测试中不同电桥接法以及相应的桥臂特性; 5、掌握实验数据处理方法。
实验的主要内容和实施过程简述如下: 主要内容: 1、观察和了解电阻应变计、电阻应变仪、百分表和电测位移传感器的外型和构造; 2、观察和了解电阻应变计的使用方法、操作过程(选用和粘贴); 3、观察和了解电阻应变仪的使用方法、操作过程,1/4桥、半桥和全桥的接法等; 4、观察和了解百分表和电测位移传感器的使用方法(安装、操作过程与读数等); 5、用电阻应变计和电阻应变仪测量等强度梁截面应变,用百分表和电测位移传感器量等强度梁的挠度,并进行相应的数据处理、编写实验报告。
实施过程: 1、 用游标卡尺和钢皮尺测量等强度梁的几何尺寸并进行记录; 2、 采用位移标定支架,对YHD-30 型位移传感器进行线性和重复性标定; 3、 检查等强度梁的加载位置、砝码等; 4、 检查等强度梁的应变测点的位置、应变计的粘贴质量等; 5、 按要求安装百分表和电测位移传感器,调零; 6、按《实验指导书》中的4个半桥接法、4个全桥接法进行桥路的连接组合,调零,进行桥臂测量;然后进行电阻应变多点测试。
7、 预加载,检查仪器工作状态; 8、 正式加载,应重复三次,每次对仪器进行读数和记录,并填入实验报告相应的表格。 《建筑结构试验》实验报告 第2页/共15页 二 实验数据记录和整理 实验概况表
实验时间: 2014.12.03 实验地点: 同济大学结构实验室 实验指导老师: 实验小组成员:
等强度梁几何尺寸表 (mm) 表1-1 L B bx1 bx2 x1 x2 h 300 45.7 30.8 15.7 200 100 3.7
挠度测量表 表1-2
荷载(N)
K仪= 2.06 KYHD= 2.00 修正系数K= K仪/KYHD
百分表 YHD-30型位移传感器 标定:1mm= 200 读数 挠度增量 (mm) 读数 应变增量 () 修正应变 () 挠度 (mm)
0 9.18 6.41 -1 1085 1118 5.59
30 15.59 1084
0 9.20 6.39 0 1082 1114 5.57
30 15.59 1082
0 9.22 6.37 3 1066 1098 5.49
30 15.59 1069
0 9.24 7
平均 6.27 1110 5.55
半桥接法:应变测量表 表1-3 K仪= 2.06 K片= 2.06 修正系数K= K仪/ K片 加载30N 次数 应变读数 () 半桥接法 (a) (b) (c) (d)
1 01
463 926 595 0 《建筑结构试验》实验报告 第3页/共15页 2 02
466 932 599 0
3 03
473 946 608 0
i0
1402
2804 1802 0
0 467 935 601 0
桥臂系数 nK 1.00 2.00 1.285 0.00
注:假定表1-4(a) 接法的桥臂系数为1.00,计算其他接法的桥臂系数
全桥接法:应变测量表 表1-4 K仪= 2.06 K片= 2.06 修正系数K= K仪/ K片 加载30N 次数 应变读数 () 全桥接法 (e) (f) (g) (h)
1 01
1926 1237 963 0
2 02
1928 1239 964 0
3 03
1928 1239 964 0
i0
5782 3717 2891 0
0 1927 1239 964 0
桥臂系数 nK 4.00 2.57 2.00 0.00
注:假定表1-4(a) 接法时,桥臂系数为1.00,计算其他接法的桥臂系数
多点测量:应变测量表 表1-5 K仪= 2.06 K片= 2.06 修正系数K= K仪/ K片
加载30N 次数 应变 读数 ()
测点编号 1 2 3 4 5 6 预调平衡箱通道号
1 01 478 -495 488 -482 -140 136 《建筑结构试验》实验报告 第4页/共15页 2 02 485 -497 489 -483 -140 133 3 03 484 -496 489 -483 -139 131
i0
1447 -1488 1466 -1448 -419 400
0 482 -496 489 -483 -140 133
三 实验结果的分析讨论 1、等强度梁在P=30N作用时,对梁体受力情况进行分析,针对梁体的实测值与理论值的比较,写出实验结果。
等强度梁在P=30N作用时梁应力与挠度的实测值与理论值的比较表 表1-6 序 号 项 目 截面 理论值 实测值 理/实 误差δ(%) 1 应变片(MPa) bx1~bx2 86.31 86.31 116.34 0.742 2
3 百分表(mm) bx2 4.53 6.39 0.709 29.1 4 YHD-30(mm) 4.53 5.55 0.816 18.4 2、根据表1-6,分析实测值与理论值产生误差的原因,并就不同测试仪器的实测值与理论值分别进行分析。 答: 通过上述表格中的计算结果,可以发现实测结果与理论结果存在着比较大的误差,误差来源根据误差理论主要来自系统误差、随机误差、过失误差等三个方面。根据对实验过程的总结,本次试验中未出现过失误差。而由于仪器精度以及细微操作不同、读数产生的随机误差较小,与上面计算得到的超过10%以上的误差相去甚远。系统误差是造成本次实验较大误差的重要原因,一个方面可能是测量仪器本身存在的系统误差,另一方面则是由于计算理论值时用到的构件、材料参数与实际差距较大而造成的。 对于应变片的理论值计算,需要用到理论荷载值以及构件几何参数,因此造成系统误差的有几何构件几何参数的测量不准确。同时在实验过程中,我们发现所用到的砝码表面存在大量的锈蚀,所以实际荷载大小要大于理论计算中的30N,因此造成了应变片实测结果大于理论值。 而对于百分表以及YHD-30,其理论值计算中除开几何参数外,需要利用到材料的弹性模量E,理论值计算中用到的弹性模量为2.05×105MPa。我们认为本次实验中等强度梁材料的弹性模量小于理论弹性模量的大小,从而造成了20%以上的误差。
3、试从表1-3和表1-5的实验结果,计算等强度梁材料的弹性模量E和泊松比。 答: 《建筑结构试验》实验报告 第5页/共15页 由=E得: 56116.34E==2.3910MPa487.510
根据广义虎克定律2211=-E(), 其中62=136.510, 12=116.34MPa=0, 所以可以求得泊松比=0.280
4、 若将等强度梁上的应变片按下图a和b所示进行接线,试分别计算桥臂系数nK,填入表1-7,并与指导书图1-3a和b作比较,对电桥桥臂特性写出结论,并就主要优缺点进行比较分析。
iVV31D43VaR +RC20178BR +RAViD
3
4
bC0
2
1B
A31R +R
R +R42
应变测量不同接法的特性表 表1-7 序号 电桥接法 应变计 温度补偿方法 输出电压(0V) 桥臂系数nK 真实应变 特点
a 半桥接 4片 单独补偿 i1VK4 1 0
单独补偿温度应变,可以消除偏心产生的弯曲影响
b 4片 互为补偿 i1VK2 2 02
自动补偿温度应变,可以消除偏心产生的弯曲影响,测量敏度提高为2 倍 主要优缺点进行比较分析: 上述的桥接法与指导书图1-3a中的半桥接相比,优点是由于将R1、R3以及R2、R4接在一起,两两之间由于偏心产生的拉、压变形相互抵消,所以可以消除由于偏心产生的弯曲影响;
缺点在于增加了电路的连接难度,使得连接更加麻烦,例如B节点上需要同时接入四根导线,接头过大,接头难以拧紧,容易造成接触不良。