RU2696815C1 - Способ экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона - Google Patents
Способ экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона Download PDFInfo
- Publication number
- RU2696815C1 RU2696815C1 RU2019101336A RU2019101336A RU2696815C1 RU 2696815 C1 RU2696815 C1 RU 2696815C1 RU 2019101336 A RU2019101336 A RU 2019101336A RU 2019101336 A RU2019101336 A RU 2019101336A RU 2696815 C1 RU2696815 C1 RU 2696815C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- dynamic
- concrete
- loading
- static
- load
- Prior art date
Links
- 239000004567 concrete Substances 0.000 title claims abstract description 42
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 17
- 230000003068 static effect Effects 0.000 claims abstract description 17
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 14
- 238000010586 diagram Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000013016 damping Methods 0.000 claims abstract description 4
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 4
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 abstract description 4
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 3
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010432 diamond Substances 0.000 description 1
- 239000011372 high-strength concrete Substances 0.000 description 1
- 239000011150 reinforced concrete Substances 0.000 description 1
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 1
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N3/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/38—Concrete; Lime; Mortar; Gypsum; Bricks; Ceramics; Glass
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
Предлагаемое изобретение относится к области строительства, в частности к экспериментальному определению параметров статико-динамического деформирования бетона. В процессе испытаний используется два опытных образца-близнеца, нагружение которых осуществляется в два этапа без использования демпфирующих элементов, при этом на первом этапе оба образца нагружаются квазистатической нагрузкой до заданного уровня, на втором этапе первый образец догружается до разрушения высокоскоростной (ударной) нагрузкой, второй - квазистатической нагрузкой, как и на первом этапе испытаний. В процессе нагружения регистрируются приращения деформаций и предельная разрушающая нагрузка, а затем по результатам измерений деформаций предельной статической и динамической нагрузок строятся диаграммы «напряжения - деформации» бетона при статико-динамическом для первого образца и статическом для второго образца нагружении, после чего по этим диаграммам определяются динамический модуль в зависимости от предельного времени динамического догружения и уровня напряженного состояния, с которого производится динамическое догружение, а также динамическая прочность бетона и коэффициент увеличения динамической прочности бетона. Технический результат - определение динамического модуля деформаций бетона в зависимости от предельного времени динамического догружения и уровня напряженного состояния с которого производится динамическое догружение, а также динамической прочности бетона и коэффициента увеличения динамической прочности бетона при различных режимах нагружения. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области строительства, в частности к определению параметров деформирования бетона при его статико-динамическом догружении до уровня, не превышающего статический предел прочности бетона на сжатие и динамическом догружении с заданным ускорением (скоростью) до разрушения.
Проектирование железобетонных конструкций при особых, в том числе аварийных воздействиях, ведется с использованием статических и статико-динамических деформационных и прочностных характеристик бетона.
Призменную прочность и модуль деформаций бетона определяют в ходе проведения статических испытаний путем постепенного (ступенчатого) нагружения бетонных образцов с использованием пресса [1]. Недостатком данного способа является невозможность определения характеристик статико-динамического деформирования бетона.
Расширение области экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона, заключается в возможности получения параметров диаграмм деформирования бетона при статическом приложении нагрузки и динамическом догружении способом, описанном в [2]. Данный способ позволяет определять параметры статико-динамического догружения бетона в зависимости от уровня статического нагружения путем динамического догружения бетонного образца. Недостатком данного способа является относительно невысокая динамическая нагрузка на образец и скорость нагружения бетонных призм, что ограничивает испытания высокопрочного бетона, а также относительно невысокая точность измерений из-за значительного демпфирования ромбового домкрата и пружины кольцевого типа.
Наиболее близким решением к заявленному изобретению является способ экспериментального определения статико-динамических диаграмм деформирования бетона, в котором [3] за счет применения оси с различными диаметрами сечений, осуществляется деформирование образца при резком нагружении на заданную величину. Техническим результатом этого изобретения является упрощение способа испытания, расширение возможности заранее задавать перемещение при догружении. Недостатком данного способа экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона также является наличие целой системы механических устройств (типа пружин) с различными демпфирующими характеристиками, которые значительно снижают точность определения предельного времени и динамического догружения от момента начала догружения до разрушения бетонного образца. Кроме того, указанный способ не позволяет фиксировать картину деформаций и процесс образования и развития трещин при нагружении образца и измерять динамические деформации.
Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является определение динамического модуля деформаций бетона в зависимости от предельного времени динамического догружения и уровня напряженного состояния, с которого производится динамическое догружение, а также динамической прочности бетона и коэффициента увеличения динамической прочности бетона при различных режимах нагружения.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе экспериментального определения характеристик статико-динамического деформирования бетона, заключающимся в закреплении опытного бетонного образца в виде бетонной призмы между нагрузочными плитами испытательного стенда с использованием центрирующего устройства, обеспечивающего центральное приложение сжимающей нагрузки в процессе нагружения, и регистрации усилия нагружения, деформаций и трещинообразования призмы во времени, с использованием высокоскоростной динамо-машины и цифровой опытно-измерительной системы, типа VIC-2D, действие которой совмещено с высокоскоростной оптической камерой, типа PHOTRON GASTCAM SA2, согласно изобретению нагружение с использованием динамо-машины производится в два этапа и для двух образцов. На первом этапе - кратковременное, непрерывное повышение нагрузки со скоростью 0,6±0,2 МПа/сек до заданного уровня в обоих образцах под обычным прессом и выдержкой их под нагрузкой для стабилизации нагружения, на втором - высокоскоростное динамическое догружение (удар) молотом динамической машины с заданной скоростью нагружения на контактной поверхности опытного образца до разрушения для первого образца и непрерывным догружением второго образца со скорость 0,6±0,2 МПа/сек до разрушения последнего.
На фигуре 1 представлена схема устройства для реализации предлагаемого способа определения предельного времени динамического догружения, динамического модуля и динамической прочности бетона (фиг. 1, разрез А-А), состоящего из бетонного образца в виде призмы 1, с соотношением высоты к размеру сечения призмы равным четырем (h/a=4), которая устанавливается в специальное устройство, состоящее нижней плиты 2, тяжей 3, верхней подвижной плиты - траверсы 4, опирающейся сверху на центрирующую полусферическую пластину 5, нижняя плита 4 и верхняя плита - траверса 5 имеют по углам отверстия в которые пропускаются тяжи 3, на которые сверху над плитой - траверсой одеваются цилиндрические втулки 6 и на верхние концы тяжей, имеющих резьбу на длине выше втулок, навинчиваются гайки 7. Втулки 6 имеют внутренний диаметр больше диаметра тяжа, что исключает трение между втулкой и тяжом при динамическом догружении испытуемого образца-призмы и обеспечивает вертикальное перемещение верхней плиты-траверсы 4 с центрирующей пластиной 5. Центрирующая полусферическая пластина 5 позволяет обеспечить шарнирно подвижное на верхнем торце и неподвижное на нижнем торце опирание образца-призмы и исключает изменяемость устройства при нагружении.
Собранное описанным способом устройство вместе с образцом-призмой устанавливается на нижнюю платформу 8 высокоскоростной динамо - машины прижимается сверху через жесткий штамп 9 до начала нагружения исследуемого образца. Для регистрации деформационных характеристик и центрирования бетонных образцов призм при их статическом нагружении используются тензорезисторы 10 и 11, устанавливаемые на боковых поверхностях образцов призм. По вертикальным осям их боковых поверхностей - для измерения продольных деформаций, и посередине высоты образца - для измерения поперечных деформаций. Для регистрации деформационных структурно-механических характеристик образцов призм и процесса трещинообразования при их динамическом нагружении используется цифровой опытно-измерительной системы типа VIC-2D, действие которой совмещено с высокоскоростной оптической камерой 12 типа PHOTRON GASTCAM SA2.
Способ осуществляется следующим образом.
До начала нагружения опытных образцов в них создается усилие обжатия. Начальное усилие обжатия образца, которое в последующем принимают за условный нуль, должно быть не более 2% от ожидаемой разрушающей нагрузки. Перед испытанием образец с приборами устанавливают центрально по разметке плиты пресса и проверяют совмещение начального отсчета с делением шкалы прибора. При центрировании образцов необходимо, чтобы в начале испытания от условного нуля до нагрузки, равной (40+5%) от разрушающей отклонения деформаций по каждой грани (образующей) не превышали 15% их среднего арифметического значения.
Нагружение первого образца-близнеца осуществляется в два этапа. На первом этапе - низкоскоростное статическое нагружение производится под прессом непрерывно со скоростью 0,6±0,2 МПа/сек до заданного уровня нагрузки, не превышающего 0,6 от разрушающей и нагрузка в образце призмы, фиксируется путем закручивания гаек 7. Образец выдерживается до 5 минут при этой нагрузкой для того чтобы перенести его из-под пресса на динамо - машину с измерением деформаций до и после выдержки. На втором этапе испытаний первый образец-близнец догружается высокоскоростным нагружением (ударом) до его разрушения. При этом цифровой системой высокоскоростной камеры регистрируется приращение деформаций опытного образца до его разрушения, предельная динамическая нагрузка и предельное время динамического нагружения.
Второй образец-близнец нагружается с той же скоростью что и первый на первом этапе нагружения до заданного уровня нагружения. На втором этапе после аналогичной первому образцу-близнецу выдержки, второй образец-близнец нагружается также, как и на первом этапе испытаний но до разрушения. При этом регистрируются приращения деформаций цифровой опытно-измерительной системой типа VIC-2D, действие которой совмещено с высокоскоростной оптической камерой типа PHOTRON GASTCAM SA2 и тензорезисторами до разрушения, а также предельная разрушающая нагрузка.
По результатам измерений деформаций предельной статической и динамической нагрузок строятся диаграммы (фиг. 2) «напряжения-деформации» бетона («σ-ε») при статико-динамическом кривая 1 (о-а - статический участок, а-б - динамический участок) для близнеца 1 и статическом - кривая 2 (о-а и а-с - статические участки) для близнеца 2 нагружении. По этим диаграммам определяются начальный модуль деформации бетона E0=tgα0 и динамический модуль E1 d=tgα1 в зависимости от предельного времени динамического догружения, динамическая прочность бетона и ϕ - коэффициент увеличения динамической прочности бетона, равный отношению Rb d/Rb.
[1] ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона. - М.: НИИЖБД. 1982. - 15 с.
[2] Патент РФ №2482480, кл. G01N 3/00, 2006
[3] Патент РФ №2545781, кл. G01N 33/38 (2006.01) G01N 3/00, 2006 8
Claims (2)
1. Способ экспериментального определения параметров статико-динамического деформирования бетона, заключающийся в закреплении опытного бетонного образца в виде призмы в зажимах испытательного устройства, обеспечивающего центральное приложение нагрузки в процессе нагружения и регистрации усилий и деформаций призмы во времени с использованием тензостанции и высокоскоростной цифровой оптической системы, действие которой совмещено с выносной камерой, отличающийся тем, что используется два опытных образца-близнеца, нагружение которых осуществляется в два этапа без использования демпфирующих элементов, при этом на первом этапе оба образца нагружаются квазистатической нагрузкой до заданного уровня, на втором этапе первый образец догружается до разрушения высокоскоростной (ударной) нагрузкой, второй - квазистатической нагрузкой, как и на первом этапе испытаний, и в процессе нагружения регистрируются приращения деформаций и предельная разрушающая нагрузка, а затем по результатам измерений деформаций предельной статической и динамической нагрузок строятся диаграммы «напряжений - деформации» бетона при статико-динамическом для первого образца и статическом для второго образца нагружении, после чего по этим диаграммам определяются динамический модуль в зависимости от предельного времени динамического догружения, динамическая прочность бетона и коэффициент увеличения динамической прочности бетона.
2. Способ экспериментального определения параметров статико-динамического деформирования бетона по п. 1, отличающийся тем, что на первом этапе низкоскоростное статическое нагружение образцов производится под прессом непрерывно со скоростью 0,6±0,2 МПа/с до заданного уровня статической нагрузки, равной нагрузке, при которой определяется динамический модуль.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019101336A RU2696815C1 (ru) | 2019-01-17 | 2019-01-17 | Способ экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019101336A RU2696815C1 (ru) | 2019-01-17 | 2019-01-17 | Способ экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2696815C1 true RU2696815C1 (ru) | 2019-08-06 |
Family
ID=67587076
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019101336A RU2696815C1 (ru) | 2019-01-17 | 2019-01-17 | Способ экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2696815C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112924305A (zh) * | 2021-01-27 | 2021-06-08 | 中国地质大学(北京) | 获取被动桩板拦石墙在崩塌落石地质灾害中动态响应数据的方法 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2011138752A (ru) * | 2011-09-21 | 2013-03-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК") | Способ экспериментального определения статико-динамических диаграмм бетона и коэффициента динамического упрочнения бетона с учетом трещинообразования |
RU2013142518A (ru) * | 2013-09-17 | 2015-03-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) | Способ экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона |
-
2019
- 2019-01-17 RU RU2019101336A patent/RU2696815C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2011138752A (ru) * | 2011-09-21 | 2013-03-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК") | Способ экспериментального определения статико-динамических диаграмм бетона и коэффициента динамического упрочнения бетона с учетом трещинообразования |
RU2482480C1 (ru) * | 2011-09-21 | 2013-05-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет-учебно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК") | Способ экспериментального определения статико-динамических диаграмм бетона и коэффициента динамического упрочнения бетона с учетом трещинообразования |
RU2013142518A (ru) * | 2013-09-17 | 2015-03-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) | Способ экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона |
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 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112924305A (zh) * | 2021-01-27 | 2021-06-08 | 中国地质大学(北京) | 获取被动桩板拦石墙在崩塌落石地质灾害中动态响应数据的方法 |
CN112924305B (zh) * | 2021-01-27 | 2022-06-21 | 中国地质大学(北京) | 获取被动桩板拦石墙在崩塌落石地质灾害中动态响应数据的方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Ju et al. | Rate effect on crack propagation measurement results with crack propagation gauge, digital image correlation, and visual methods | |
CN101975701B (zh) | 混凝土断裂测试系统及其测试方法 | |
CN105277442B (zh) | 对多个混凝土试件施加持久轴拉荷载的试验装置及方法 | |
RU134646U1 (ru) | Стенд для статических испытаний усиленных железобетонных элементов | |
RU90901U1 (ru) | Стенд для испытания железобетонных элементов на действие изгибающих моментов, продольных и поперечных сил при кратковременном динамическом нагружении | |
CN102879266A (zh) | 无机结合料稳定材料单轴压缩弹性模量试验方法 | |
RU135416U1 (ru) | Автоматизированный стенд для испытаний железобетонных элементов на совместное действие изгибающих моментов, продольных и поперечных сил при кратковременном динамическом нагружении | |
RU2696815C1 (ru) | Способ экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона | |
RU2482480C1 (ru) | Способ экспериментального определения статико-динамических диаграмм бетона и коэффициента динамического упрочнения бетона с учетом трещинообразования | |
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 | |
CN210108832U (zh) | 一种用于混凝土试件的新型直接拉伸试验装置 | |
RU2483214C1 (ru) | Способ определения удельной поверхностной энергии разрушения твердых тел | |
RU2071599C1 (ru) | Способ оценки механических свойств тонкостенных железобетонных конструкций при растяжении и сжатии и устройство для его осуществления | |
RU77434U1 (ru) | Стенд для испытания железобетонных элементов на кратковременный динамический изгиб с обжатием | |
RU148401U1 (ru) | Стенд для испытания железобетонных элементов с фиксированной степенью горизонтального обжатия на статический изгиб | |
KR102433300B1 (ko) | 보강 조적시편 전단 부착강도 시험장치 및 이를 이용한 시험방법 | |
Dobrusky et al. | Uni-axial tensile tests for uhpfrc | |
RU2545781C1 (ru) | Способ экспериментального определения статико-динамических характеристик бетона | |
CN106596299A (zh) | 基于落锤试验的混凝土动态直接拉伸试验装置及其方法 | |
RU100255U1 (ru) | Стенд для испытания железобетонных элементов на поперечный изгиб при статическом нагружении | |
RU2447284C2 (ru) | Способ определения коэффициента пуассона горных пород | |
De Visscher et al. | Damage evaluation in reinforced concrete using damping measurements | |
KR20220049138A (ko) | 조적시편 압축강도 시험장치 및 이를 이용한 시험방법 | |
RU77433U1 (ru) | Стенд для испытания железобетонных элементов на кратковременный динамический изгиб | |
RU172393U1 (ru) | Стенд для испытания железобетонных элементов с обжатием и кратковременным динамическим кручением |