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文档简介

钢筋混凝土简支梁正截面

静载破坏实验及工作性能评定

2021/5/91钢筋混凝土简支梁正截面

静载破坏实验及工作性能评定对一根已知的待检测构件—钢筋混凝土简支梁进行分析计算;根据计算结果设计实验方案并完成整个实验;整理出完整的实验结果;将实验结果与理论计算值进行比较,判断该梁是否达到设计要求。通过本实验了解钢筋混凝土梁全过程受力行为,掌握钢筋混凝土梁完整的实验过程。2021/5/92实验内容受拉钢筋的应变测试;混凝土的应变测试;梁的挠度测试;混凝土梁的开裂荷载测试;受拉钢筋屈服荷载测试;混凝土梁的极限荷载测试;混凝土梁裂缝宽度与荷载的关系;混凝土梁的破坏形态。钢筋混凝土简支梁正截面

静载破坏实验及工作性能评定2021/5/93方案内容

理论计算:开裂试验荷载值Pcr、破坏试验荷载值Pu跨中应变(开裂时刻混凝土及钢筋、破坏时钢筋)

跨中挠度(破坏时)

破坏过程及破坏形态(超筋、适筋、少筋)钢筋混凝土简支梁正截面

静载破坏实验及工作性能评定2021/5/94方案内容加载及量测方案设计:测点布置图:混凝土应变(纯弯段、弯剪段)、钢筋应变、挠度加载程序:(计算出每级荷载的加载量)

仪器选用:根据数据测试范围合理选用仪器,选用仪器时考虑适合的量程及精度。实验表格设计:挠度及应变测试数据记录表格钢筋混凝土简支梁正截面

静载破坏实验及工作性能评定2021/5/95试件描述(一)简支钢筋混凝土梁尺寸:长宽高=3000150300mm。配筋:四种(见后)2021/5/96试件描述(二)——L-1配筋图100010001000箍筋6@200箍筋6@200箍筋6@200受拉纵筋212架力筋2102021/5/97试件描述(三)——L-2配筋图100010001000箍筋6@150箍筋6@200箍筋6@150受拉纵筋312架力筋2102021/5/98试件描述(四)——L-3配筋图100010001000箍筋6@120箍筋6@200箍筋6@120受拉纵筋412架力筋2102021/5/99试件描述(五)——L-4配筋图100010001000箍筋6@100箍筋6@200箍筋6@100受拉纵筋512架力筋2102021/5/910加载图式1m1m1mP/2P/2P2021/5/911方案设计一、理论计算1.实验荷载的计算实验梁:L3材料强度按实测材料强度取值计算(见下表)

保护层厚度:20mm

计算加载装置实际的加载值——P。2021/5/912方案设计一、理论计算1.实验荷载的计算试件编号试件尺寸(mm)试件承压面积(mm2)试件破坏荷载(kN)抗压强度

(MPa)强度等级1150*150*15092329363914平均强度混凝土立方体试块抗压强度实验记录表格确定混凝土强度等级后,按表4-1中的标准强度确定各项强度值。2021/5/913方案设计一、理论计算1.实验荷载的计算试件编号试件直径(mm)试件截面面积(mm2)试件屈服荷载(kN)屈服强度(MPa)极限强度(MPa)11244.7245.3345.1平均强度HRB335钢筋抗拉强度实验记录表格2021/5/914bhh0xcr(1)开裂荷载2021/5/915(2)极限承载能力的计算按照等效的矩形应力分布图,矩形截面钢筋混凝土受弯构件的极限承载力计算式为:2021/5/916(3)破坏时挠度的计算纵向受拉钢筋的配筋率以有效受拉混凝土截面面积计算、且考虑钢筋粘结性能差异后的有效纵向受拉钢筋的配筋率按荷载短期效应组合计算的裂缝截面处纵向受拉钢筋的应力钢筋应变不均匀系数,是裂缝之间钢筋的平均应变与裂缝截面钢筋应变之比2021/5/917(4)破坏形态分析2021/5/918方案设计二、加载程序设计根据理论计算结果,设计加载程序,实测构件的开裂荷载及极限荷载。加载程序设计原则(2)正式加载:取1kN作为初荷载,每级加载量不大于最大加载量的20%,接近开裂荷载及极限荷载时减小加载级距,一般不大于开裂荷载或极限荷载的5%,每级稳载时间10~15min。(1)预载:≤开裂荷载计算值的70%,循环1~3次加载程序设计要求:计算出每级荷载的具体数值,级间间距较大时,加载精度精确到5kN即可,若级间间距较小时,加载精度精确到1kN即可。2021/5/919方案设计二、加载程序设计例:混凝土梁开裂荷载27kN,破坏荷载134kN。加载级别:预载值:27*70%=18.9(kN),取15kN,循环1~3次,

可不分级。(1)开裂前:

1kN→10kN→20kN→24kN→26kN→27kN→28kN→…(2)开裂后:

30kN→50kN→70kN→90kN→110kN→120kN→

130kN→135kN→140kN→…2021/5/920

首先考虑:结构整体变形——结构挠度等随荷载变化的量测

然后考虑:结构局部变形——应力、裂缝等的测量。三、量测方案设计方案设计设计原则:2021/5/921要求测量最大挠度及挠度变形曲线。挠度测点布置原则:见实验指导书P32。1.挠度测量方案设计2.应变测量要求测量:弯矩最大截面上的最大拉压应力、应变分布规律及中和轴位置,并测定受拉纵筋的应变。

应变测点布置原则:见实验指导书P32~33。要求观测开裂荷载及裂缝发展情况。3.裂缝测量2021/5/922量测方案设计要求:根据上面所述的受弯构件量测方案设计原则进行挠度及应变测点的方案设计,绘制应变及挠度测点布置图。

测点布置图要求按比例绘制,图中标注构件及测点位置的详细尺寸,

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