建筑结构试验实验报告

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日期: 地点: 第 周、星期 、第 节课
小组分工:
一、试验目的和内容
二、试验仪器设备及性能
仪器名称及型号: 率定值: 仪器编号:
三、测试方法
1、检测依据: 2、测试状态: 3、测区布置:
四、填写并整理试验数据
1、将所测的回弹值数据及碳化深度值填入附表 1。 2、按附表 2 计算构件混凝土强度推定值。
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:
四、回答问题
1、请说明通过桥路连接方法实现温度补偿的原理。 2、按试验指导书要求做思考题的试验练习,将试验数据记录在表6中, 并用所学试验理论知识 电桥输出原理”论证试验结果。

实验三
日期: 地点:
等强度梁的挠度量测
第 周、星期 、第 节课
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 3:
荷载 (kN) 加载 读数 (µε) 差值 (µε) 累计 (µε) 读数 (µε) 卸载 差值 (µε) 累计 (µε) 平均值 (µε) 实测 应变值 (µε)
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:
五、回答问题:
简述回弹法检测混凝土强度的基本原理和方法。
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附表 1
建设单位: 施工单位:
回弹法测试原始记录表
工程名称: 构件名称: 回弹值 Ri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 轴线位置: 测试日期: 平均值 mR 碳化深度 mL
测区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 测试状态 测试角度
4、计算各级荷载下所测各杆件的内力实测值(计算结果列入附表 3) , 并与理论值进行比较。
5、根据试验结果分析桁架的受力特点。
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附表 1 测点号: 荷载 (kN) 读数 (mm) 差值 (mm) 累计 (mm) 测点号: 读数 (mm) 差值 (mm)
位移量测记录表 测点号: 累计 (mm) 读数 (mm) 差值 (mm) 累计 (mm) 挠度实测值 挠度理论值
五、试验结果整理与分析
1、用结构力学方法计算试件在各级荷载作用下所测下弦节点的挠度理 论计算值和所测杆件的内力计算值,结果列入附表 1 和附表 3。
2、绘制所测桁架下弦节点的荷载-挠度(P-∆)试验曲线和理论曲线。
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3、比较满载时所测下弦节点挠度的实测值 ao 和理论计算值 ac,计算相 对误差并分析产生误差的原因。
侧面、表面、底面、风干、潮湿、光洁、粗糙 水平 向上 向下
回 弹 仪
型号 编号 率定值 备 注
17
附表 2
建设单位: 施工单位: 测 项 目 测区平均值 mR 回弹 值 Ri 角度修正值∆Rα 角度修正后 mR 浇筑面修正值∆Rt(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) 区 号 1
结构或构件试样混凝土强度计算表
工程名称: 构件名称: 2 3 4 5 6 委托编号: 计算日期: 7 8 9 10
c mf cu =


计 算 (Mpa)
1 n c ∑ f cu,i = n 1
c sf cu =
1 n c f cu, ∑ i n -1 1
( )
2
c 2 − n mf cu =
杆件编号: 实测值 No 计算值 Nc 比值 Nc/ No
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实验六
日期: 地点:
结构动力特性测定试验
第 周、星期 、第 节课
小组分工:
一、试验目的和内容
二、试验仪器设备及性能
三、简述测定结构动力特性的基本原理
四、整理试验结果
根据记录图形简单分析计算构件的自振频率和阻尼系数。
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实验七 回弹法检测结构混凝土强度
小组分工:
一、试验目的和内容
二、试验仪器和设备性能
仪器名称: 量程: 等强度梁几何尺寸实测值: l= ;h= 仪器号: 最小分度值: ;b= ;x= ;
三、填写并整理试验数据
将试验测得的数据实时记录在下列表格中并与理论计算值对比: 表
荷载 (kN) 加载 读数 (mm) 差值 (mm) 累计 (mm) 读数 (mm) 卸载 差值 (mm) 累计 (mm) 实测 挠度值 (mm) 理论 计算值 (mm) 相对 误差 (%)
杆件内力计算表 杆件编号: 比值 Nc/ No 实测值 No 计算值 Nc 比值 Nc/ No 杆件编号: 实测值 No 计算值 Nc 比值 Nc/ No 计算值 Nc
荷载 (kN)
杆件编号: 实测值 No 计算值 Nc 比值 Nc/ No
杆件编号: 实测值 No 计算值 Nc 比值 Nc/ No
杆件编号: 实测值 No 计算值 Nc 比值 Nc/ No
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表 4:
荷载 (kN) 加载 读数 (µε) 差值 (µε) 累计 (µε) 读数 (µε) 卸载 差值 (µε) 累计 (µε) 平均值 (µε) 实测 应变值 (µε)
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 5:
测点 1 荷载 (kN) 读数 (µε) 差值 (µε) 累计 (µε) 实测 应变值 (µε) 读数 (µε) 测点 2 差值 (µε) 累计 (µε) 实测 应变值 (µε)
荷载 (kN) 加载 读数 (µε) 差值 (µε) 累计 (µε) 读数 (µε) 卸载 差值 (µε) 累计 (µε) 平均值 (µε) 实测 应变值 (µε)
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 读数 (µε) 差值 (µε) 累计 (µε) 读数 (µε) 卸载 差值 (µε) 累计 (µε) 平均值 (µε) 实测 应变值 (µε)
测点 3 荷载 (kN) 读数 (µε) 差值 (µε) 累计 (µε) 实测 应变值 (µε) 读数 (µε)
测点 4 差值 (µε) 累计 (µε) 实测 应变值 (µε)

表 6:
荷载 (kN) 加载 读数 (µε) 差值 (µε) 累计 (µε) 读数 (µε) 卸载 差值 (µε) 累计 (µε) 平均值 (µε) 实测 应变值 (µε)

实验二
日期: 地点:
电阻应变仪的使用及桥路连接
第 周、星期 、第 节课
小组分工:
一、试验目的和内容
二、试验仪器和设备性能
仪器名称: 量程: 仪器号: 最小分度值:
三、填写并整理试验数据
将每次试验测得的数据实时记录在下列表格中,表中需注明桥路的接 法(半桥或全桥及简图) 、以及仪器示值(读数应变εr)与测点实测应变(εi) 的关系。 表 1:
(
)
c c f cu, e1 = 1.14(mf cu − sf cu )
c f cu, e2 = 1.14 f cu, min =
强度推定值 fcu,e(Mpa) 备注 检测技术规程
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(计算公式) (计算公式)
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附表 2 荷载 (kN) 测点号: 读数 (mm) 差值 (mm) 累计 (mm) 测点号: 读数 (mm) 差值 (mm) 累计 (mm)
应变量测记录表 测点号: 读数 (mm) 差值 (mm) 累计 (mm) 测点号: 读数 (mm) 差值 (mm) 累计 (mm) 测点号: 读数 (mm) 差值 (mm) 累计 (mm)
注:理论值的计算及相对误差计算步骤:

四、回答问题
1、正确使用百分表应注意哪些问题? 2、试验进行过程中发现百分表的量程不够,应如何处理?

实验四 裂缝宽度的量测
日期: 地点: 第 周、星期 、第 节课
小组分工:
一、试验目的和内容
二、试验仪器及设备
仪器名称: 量程: 型号: 最小分度值:
三、填写并整理试验数据
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) :

四、试验数据记录与整理
1、位移量测数据记录表(附表 1) ; 2、应变量测数据记录表(附表 2) ; 3、荷载传感器标定结果:

试件 编号 裂缝 1 读数 (mm) 读数差 (mm) 读数 (mm) 裂缝 2 读数差 (mm) 读数 (mm) 裂缝 3 读数差 (mm) 最大裂 缝宽度 (mm)
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: 地点: 第 周、星期 、第 节课
小组分工:
荷载 (kN)
测点号: 读数 (mm) 差值 (mm) 累计 (mm)
测点号: 读数 (mm) 差值 (mm) 累计 (mm)
测点号: 读数 (mm) 差值 (mm) 累计 (mm)
测点号: 读数 (mm) 差值 (mm) 累计 (mm)
测点号: 读数 (mm) 差值 (mm) 累计 (mm)
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附表 3 荷载 (kN) 杆件编号: 实测值 No 计算值 Nc 比值 Nc/ No 杆件编号: 实测值 No
《建筑结构试验》 实验报告


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
日期: 地点:
电阻应变计的粘贴技术
第 周、星期 、第 节课
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?