建筑结构实验

发布 2021-06-02 15:45:28 阅读 6563

1、建筑结构实验。对结构物承受荷载后的性能进行观测,对测量数据(如位移、应力、振幅、频率等)进行分析,从强度、刚度和抗裂性以及结构实际破坏形态来判明结构的实际工作性能,并对其进行评价,以及对结构物承载能力作出正确估计,为验证和发展结构的计算理论提供可靠依据。

2、建造阶段、正常使用阶段、建筑老化阶段。

3、科研性试验:验证结构设计理论和各种科学判断、推理、假设以及概念的正确性,为发展的设计理论,发展和推广新结构、新材料以及新工艺提供实践实验和设计依据。生产性试验:

鉴定性试验经常具有直接的生产目的,是以实际建筑物或结构件为试验对象,经过试验对具体结构做出正确的技术结论。

4、重力加载法,机械加载法,气压加载法,液压加载法,惯性力加载法,电磁加载法,人激振动加载法,环境随机振动激加载法,荷载支撑设备和试验台座。

5、作用方式:重力直接加载,重力间接作用。特点:

1:材料就地取材,重复使用。2:

加载值稳定,波动小。3:较好模拟线|面荷载4:

可实现对结构的动力加载5:工作量大,加卸载速度缓慢,耗时间6:重物占据空间大,安全性差组织难度大。

6、单作用式,双作用式,电液伺服式,张拉千斤顶。原理:油泵将一定压力的液压油压入千斤顶工作油缸,活塞在压力油的作用下向前移动与试件接触后,活塞便向结构施加荷载。

7、手动液压千斤顶:千斤顶、油管、压力表、换向阀、手动泵、摇臂。

电动液压千斤顶:千斤顶、油管、压力表、调压阀、电动泵、油箱。

8、工作时试验人员通过计算机编制试验程序或直接发出动作指令,指令信号传输给模拟控制器。模拟控制器经过信号转换等一系列过程后向电液伺服阀发出相应的模拟电信号,电液伺服阀则根据模拟电信号指挥作动器按试验设计的动作运动,如向试件施加需要的力、位移或应变等。电液伺服系统还将通过安装在作动器或试件上的力、位移或应变等传感器将作动器实际工作信号反馈给测量反馈调节器,并在运算器内与指令信号对比运算后产生调差信号,再向电液伺服阀发出调差命令,伺服阀根据调差命令继续操作作动器,该过程循环进行。

9、支座分为支墩和铰支座。

1.支墩由钢或钢筋混凝土制成,也可在现场用砖块砌筑。(p24)

2.铰支座分为活动铰支座和固定铰支座。

2.1.梁或者桁架等平面结构按结构变形情况选用,由一种固定铰支座和活动铰支座组成。

2.2.板壳结构按实际支承情况利用各种铰支座组合而成,一般采用四角支承或者四边支撑,有时采用双向可懂的球形铰支座。

2.3.柱或墙板试验,构件两端采用铰支座。柱子试验分单向铰支座和双向铰支座。双向刀型铰支座适用于两个方向发生屈曲的试验场合。

2.4.轴心受压和偏心受压试验,构件两端设置刀型铰支座。双向偏心受压,则设置球形支座或双层正交刀型铰支座。

10、结构试验反力设施有:支座、荷载支撑结构、试验台座、抗弯大梁式台座和空间桁架式台座、抗侧反力墙。

1.支座是正确传递作用力,模拟实际工作荷载形式的设备荷载支撑结构:平衡对试件所施加的荷载

2.试验台座可以平衡施加在试验结构上的荷载所产生的反力;

3.在现场试验或在缺少大型试验台座的小型试验室内试验时,可以采用抗弯大梁式台座或空间桁架式台座来满足中小型构件试验或混凝土制品检验的要求;

4.抗侧反力墙可以施加水平方向的荷载。

11、低周反复加载试验:设备:竖向均布加载的悬臂式试验装置。

特点:当墙体受水平荷载作用而产生水平位移时,它可以保证试件具有可平移滑动的边界条件,不致由于竖向荷载作用而对试件的水平位移产生约束。

固端平移式装置:特点:能使试件处于最接近多层砖、石结构房屋中墙体在**时的受力状态。

钢筋混凝土梁柱节点梁端加装试验装置:特点:保证水平推力的形成。

钢筋混凝土梁柱节点有侧移柱端加载试验装置:特点:能反映钢筋混凝土框架节点受**作用时的实际受力特点。

拟动力试验:设备:电液伺服加载器。特点:能较精确地模拟试件所受的外力,产生逼真的试验状态。

计算机:特点:控制和采集试验数据。传感器:试验装置与台座。

**模拟振动台试验:装置:**模拟振动台。特点:量测和观察结构的弹性和弹塑性反应。

12、大型结构试验机、模拟**台、大型起振机、高精度传感器、电液伺服控制加荷系统、信号自动采集系统。

建筑结构实验

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