[go: up one dir, main page]

RU2482480C1 - Способ экспериментального определения статико-динамических диаграмм бетона и коэффициента динамического упрочнения бетона с учетом трещинообразования - Google Patents

Способ экспериментального определения статико-динамических диаграмм бетона и коэффициента динамического упрочнения бетона с учетом трещинообразования Download PDF

Info

Publication number
RU2482480C1
RU2482480C1 RU2011138752/15A RU2011138752A RU2482480C1 RU 2482480 C1 RU2482480 C1 RU 2482480C1 RU 2011138752/15 A RU2011138752/15 A RU 2011138752/15A RU 2011138752 A RU2011138752 A RU 2011138752A RU 2482480 C1 RU2482480 C1 RU 2482480C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
loading
concrete
dynamic
static
prism
Prior art date
Application number
RU2011138752/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011138752A (ru
Inventor
Наталия Витальевна Клюева
Константин Александрович Шувалов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет-учебно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет-учебно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет-учебно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК")
Priority to RU2011138752/15A priority Critical patent/RU2482480C1/ru
Publication of RU2011138752A publication Critical patent/RU2011138752A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2482480C1 publication Critical patent/RU2482480C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к определению параметров деформирования бетона и направлено на получение диаграмм деформирования бетона при статическом приложении нагрузки и динамическом догружении. Способ осуществляют закреплением опытного бетонного образца в виде призмы между несущими плитами испытательного стенда с использованием центрирующего устройства, обеспечивающего центральное приложение сжимающей нагрузки в процессе нагружения, и регистрацией усилия и деформаций призмы во времени с использованием динамометра и тензостанции при нагружении, осуществляемом через рычажную систему в два этапа: на первом - ступенчатое статическое нагружение образца до заданного уровня в различных долях от нагрузки трещинообразования посредством укладки штучных грузов на грузовую платформу, на втором - мгновенное или ступенчатое динамическое догружение падающим при уменьшении силы тока в электромагните грузом, ось центра тяжести которого совпадает с осью грузовой платформы. Достигается повышение надежности испытаний. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области строительства, в частности к определению параметров деформирования бетона при статическом нагружении бетонных образцов до уровня, не превышающего предела прочности бетона на сжатие Rb, и динамическом догружении до разрушения с постоянной скоростью нагружения.
Проектирование железобетонных конструкций ведут с учетом статического приложения нагрузки и дальнейшем ее воздействии, при этом используя призменную прочность бетона, определяемую в ходе постепенного (ступенями) нагружения бетонных призм с использованием пресса (см. ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона - М.: НИИЖБД982. - 15 с.). Недостатком аналога является относительно невысокая скорость нагружения бетонных призм, не позволяющая судить о деформировании образца при высокоскоростном нагружении.
При расчете железобетонных конструкций на взрывные и ударные нагрузки используют величины предела прочности и предельных деформаций бетонных образцов, определяемые в момент их разрушения при динамическом нагружении и превосходящие аналогичные величины, найденные в ходе статического испытания.
Наиболее близким решением к заявленному изобретению является пневмодинамическая установка для высокоскоростного нагружения бетонных призм (см. Баженов Ю.М. Бетон при динамическом нагружении. - М.: Стройиздат, 1970. - 272 с.).
Недостатком прототипа является невозможность создания определенного уровня статического нагружения, предшествующего высокоскоростному нагружению бетонной призмой.
Поставленная задача достигается тем, что в способе экспериментального определения статико-динамических диаграмм бетона с учетом трещинообразования, заключающемся в закреплении опытного бетонного образца в виде призмы между несущими плитами испытательного стенда с использованием центрирующего устройства, обеспечивающего центральное приложение сжимающей нагрузки в процессе нагружения, и регистрации усилия и деформаций призмы во времени с использованием динамометра и тензостанции, согласно изобретению нагружение осуществляют через рычажную систему в два этапа: на первом - ступенчатое статическое нагружение образца до заданного уровня в различных долях от нагрузки трещинообразования посредством укладки штучных грузов на грузовую платформу, на втором - мгновенное или ступенчатое динамическое догружение падающим при уменьшении силы тока в электромагните грузом, ось центра тяжести которого совпадает с осью грузовой платформы.
Специально сконструированная установка включает устройства для центрирования образца, рычаг для передачи усилия на испытуемый образец, грузовую платформу для приложения статической нагрузки и металлические грузы, подвешенные на электромагните. Нагружение осуществляют через рычажную систему в два этапа: на первом - ступенчатое статическое нагружение образца до заданного уровня в различных долях от нагрузки трещинообразования посредством укладки штучных грузов на грузовую платформу, на втором - мгновенное или ступенчатое динамическое догружение падающим при уменьшении силы тока в электромагните грузом, ось центра тяжести которого совпадает с осью грузовой платформы.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена схема установки для испытания бетонного образца в виде призмы с приложением заданного уровня статического нагружения и динамического догружения, мгновенного или с постоянной скоростью, на фиг.2 - узел крепления и центрирования образца.
Способ определения статико-динамических диаграмм бетона осуществляется следующим образом. Бетонная призма 1 через сферический шарнир 2 устанавливается на нижнюю несущую плиту 3. Шпильки 4, бетонируемые в основание и раскрепляемые конструктивной плитой 5, служат направляющими для несущих плит. После установки призмы и ее центрирования в проектном положении осуществляется ее статическое нагружение через рычаг 6 путем ступенчатого увеличения нагрузки в грузовой платформе 7. Величина нагрузки, передаваемая на призму через сферический шарнир, служащий центрирующим нагрузку устройством, фиксируется динамометром 8. После достижения заданного уровня статического нагружения образца осуществляется динамическое догружение путем изменения силы тока в электромагните 9. Путем отключения тока осуществляется мгновенное приложение нагрузки от висящего груза 10. Так же можно ступенчато с промежутками от тысячных долей до нескольких секунд уменьшать силу тока в электромагните так, чтобы на каждой ступени на рычаг с нулевой высоты падал не весь груз, а лишь его часть, что позволит осуществить динамическое догружение с постоянной скоростью нагружения. Шпильки с загибами 11 предохраняют груз, падающий при изменении силы тока электромагнита на рычаг, от падения в результате разрушения образца. Для предохранения грузовой платформы от деформирования устроен бетонный постамент 12 с прокладкой из поризованной резины 13. Для гашения колебаний, вызванных падением груза при изменении силы тока в электромагните, устанавливается демпфер 14.
В процессе проведения испытаний динамометром измеряют усилие, действующее на призму, а параметры деформирования самой призмы при статическом нагружении и динамическом догружении измеряются при помощи тензостанции, оборудованной встроенным тензоусилителем, позволяющим подключать тензодатчики без использования промежуточных усилителей, и имеющей возможность при подключении к компьютеру и использовании специализированного ПО записывать и отображать преобразованные сигналы нескольких входных каналов в зависимости от времени. Для определения влияния трещинообразования на поведение бетона при динамическом догружении образцы первой серии загружаются сначала статической нагрузкой ниже уровня трещинообразования и динамически догружаются с постоянной скоростью нагружения, а затем образцы второй серии загружаются статической нагрузкой выше уровня трещинообразования и динамически догружаются с той же скоростью, что и образцы первой серии. По результатам испытаний строятся статико-динамические диаграммы деформирования бетона и определяется коэффициент динамического упрочнения бетона в зависимости от уровня статического нагружения, вида динамического догружения, а при догружении с постоянной скоростью нагружения и от этого времени, как отношение конечной величины прочности при статико-динамическом нагружении к прочности при стандартных испытаниях в условиях статического нагружения.

Claims (1)

  1. Способ экспериментального определения статико-динамических диаграмм бетона с учетом трещинообразования, заключающийся в закреплении опытного бетонного образца в виде призмы между несущими плитами испытательного стенда с использованием центрирующего устройства, обеспечивающего центральное приложение сжимающей нагрузки в процессе нагружения, и регистрации усилия и деформаций призмы во времени с использованием динамометра и тензостанции, отличающийся тем, что нагружение осуществляют через рычажную систему в два этапа: на первом - ступенчатое статическое нагружение образца до заданного уровня в различных долях от нагрузки трещинообразования посредством укладки штучных грузов на грузовую платформу, на втором - мгновенное или ступенчатое динамическое догружение падающим при уменьшении силы тока в электромагните грузом, ось центра тяжести которого совпадает с осью грузовой платформы.
RU2011138752/15A 2011-09-21 2011-09-21 Способ экспериментального определения статико-динамических диаграмм бетона и коэффициента динамического упрочнения бетона с учетом трещинообразования RU2482480C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011138752/15A RU2482480C1 (ru) 2011-09-21 2011-09-21 Способ экспериментального определения статико-динамических диаграмм бетона и коэффициента динамического упрочнения бетона с учетом трещинообразования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011138752/15A RU2482480C1 (ru) 2011-09-21 2011-09-21 Способ экспериментального определения статико-динамических диаграмм бетона и коэффициента динамического упрочнения бетона с учетом трещинообразования

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011138752A RU2011138752A (ru) 2013-03-27
RU2482480C1 true RU2482480C1 (ru) 2013-05-20

Family

ID=48789972

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011138752/15A RU2482480C1 (ru) 2011-09-21 2011-09-21 Способ экспериментального определения статико-динамических диаграмм бетона и коэффициента динамического упрочнения бетона с учетом трещинообразования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2482480C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104181029A (zh) * 2014-07-22 2014-12-03 东北大学 一种摆锤加载中应变率扰动下岩石松弛的试验装置及方法
RU2545781C1 (ru) * 2013-09-17 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) Способ экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона
RU2547348C1 (ru) * 2013-11-19 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) Способ экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона в условиях циклических нагружений
CN109709313A (zh) * 2019-02-11 2019-05-03 河海大学 一种新型混凝土约束收缩试验装置及使用方法
RU2696815C1 (ru) * 2019-01-17 2019-08-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (НИУ МГСУ) Способ экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU977991A1 (ru) * 1981-06-05 1982-11-30 Государственный Всесоюзный научно-исследовательский институт строительных материалов и конструкций им.П.П.Будникова Способ определени длительной прочности бетона
SU1619121A1 (ru) * 1989-01-05 1991-01-07 Грузинский научно-исследовательский институт энергетики и гидротехнических сооружений Способ определени предела выносливости материала
RU1803776C (ru) * 1990-01-09 1993-03-23 Научно-Исследовательский Сектор Всесоюзного Проектно-Изыскательского И Научно-Исследовательского Объединения Института "Гидропроект" Им.С.Я.Жука Способ определени прочности бетона
RU2002264C1 (ru) * 1991-05-24 1993-10-30 Московский Лесотехнический Институт Способ определени качества изделий на прочность
RU2084857C1 (ru) * 1994-01-26 1997-07-20 Григорий Васильевич Несветаев Способ определения длительной прочности бетона
RU2275613C2 (ru) * 2004-05-25 2006-04-27 Вологодский государственный технический университет Способ неразрушающего контроля несущей способности железобетонных конструкций

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU977991A1 (ru) * 1981-06-05 1982-11-30 Государственный Всесоюзный научно-исследовательский институт строительных материалов и конструкций им.П.П.Будникова Способ определени длительной прочности бетона
SU1619121A1 (ru) * 1989-01-05 1991-01-07 Грузинский научно-исследовательский институт энергетики и гидротехнических сооружений Способ определени предела выносливости материала
RU1803776C (ru) * 1990-01-09 1993-03-23 Научно-Исследовательский Сектор Всесоюзного Проектно-Изыскательского И Научно-Исследовательского Объединения Института "Гидропроект" Им.С.Я.Жука Способ определени прочности бетона
RU2002264C1 (ru) * 1991-05-24 1993-10-30 Московский Лесотехнический Институт Способ определени качества изделий на прочность
RU2084857C1 (ru) * 1994-01-26 1997-07-20 Григорий Васильевич Несветаев Способ определения длительной прочности бетона
RU2275613C2 (ru) * 2004-05-25 2006-04-27 Вологодский государственный технический университет Способ неразрушающего контроля несущей способности железобетонных конструкций

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БАЖЕНОВ Ю.М. Бетон при динамическом нагружении. - М.: Стройиздат, 1970, 272 с. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2545781C1 (ru) * 2013-09-17 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) Способ экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона
RU2547348C1 (ru) * 2013-11-19 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) Способ экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона в условиях циклических нагружений
CN104181029A (zh) * 2014-07-22 2014-12-03 东北大学 一种摆锤加载中应变率扰动下岩石松弛的试验装置及方法
CN104181029B (zh) * 2014-07-22 2017-03-08 东北大学 一种摆锤加载中应变率扰动下岩石松弛的试验装置及方法
RU2696815C1 (ru) * 2019-01-17 2019-08-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (НИУ МГСУ) Способ экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона
CN109709313A (zh) * 2019-02-11 2019-05-03 河海大学 一种新型混凝土约束收缩试验装置及使用方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011138752A (ru) 2013-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2482480C1 (ru) Способ экспериментального определения статико-динамических диаграмм бетона и коэффициента динамического упрочнения бетона с учетом трещинообразования
US9423330B2 (en) Method of determining the non-propagation threshold of fatigue cracks at high frequency
Ortiz et al. Numerical and experimental studies of a building with roller seismic isolation bearings
CN103792055B (zh) 一种适用于中小桥梁快速诊断的冲击荷载装置
CN106404534A (zh) 基于变形模量的既有结构混凝土疲劳残余应变测试方法
CN102539160A (zh) 一种谐振式内燃机微动疲劳模拟实验系统
CN114254463B (zh) 一种桥梁及建筑用摩擦摆式隔震支座性能评定方法
Gautrelet et al. Linearity investigation from a vibratory fatigue bench
JP4098145B2 (ja) 杭の急速載荷試験装置
RU2696815C1 (ru) Способ экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона
RU2545781C1 (ru) Способ экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона
Pimentel et al. Damage detection assessment in reinforced concrete slabs using impact tests
Wang et al. Damage identification of slab–girder structures: experimental studies
Golden et al. Prediction of Heavy Weight Drops on Resilient Sports Floors in Existing Buildings
Güner et al. Dynamic identification of lightweight civil engineering structures using a portable shaker
CN109580474A (zh) 钢丝绳摩擦系数的试验装置和估算方法
Erdem et al. Impact effect on different sized reinforced concrete specimens
CN107063611A (zh) 支柱类复合材料电气设备抗震评估方法
Gartenburg et al. Comparing force impulses for various fitness flooring assemblies
CN103698495A (zh) 混凝土路面接缝传载能力测量装置
RU2249195C2 (ru) Устройство для определения динамических характеристик полимерных нитей методом свободных продольных колебаний
RU2547348C1 (ru) Способ экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона в условиях циклических нагружений
CN204924564U (zh) 超微型转子动平衡测试摆架
Sasaki et al. Soundness evaluation of small-scale bridge decks with portable FWD tests
CN1595099A (zh) 一种检测橡胶隔震支座水平等效刚度的方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140922