
- •61. Как работает тензометрический мост?
- •62. Для чего предназначен компенсационный тензорезистор?
- •63. Почему тарировка тензорезисторов проводится на консоли равного сопротивления?
- •64. На чем основана методика определения прочности бетона, кирпича, раствора, камня эталонным молотком Кашкарова?
- •66. Как проводится отбраковка грубых результатов испытаний?
- •67. Какие факторы влияют на определение прочности бетона?
- •72. Как экспериментально определяются внутренние усилия в стержнях фермы по измеренным в них деформациям?
- •73. Каковы основные причины расхождений в значениях полученных расчетными и экспериментальными путями при определении и усилий в стержнях фермы?
- •74. Как определить прочность бетона по измеренной скорости ультразвука?
- •75. По какому признаку можно сделать вывод о наличии дефектов в бетонной конструкции с помощью ультразвукового прибора ук-1401?
- •76. В чем заключается принцип работы ультразвукового прибора для испытаний строительных конструкций?
- •77. Как можно оценить прочность бетона с помощью ультразвукового прибора ук-1401?
- •78. Как определить диаметр арматуры стержней?
- •79. Как определить класс арматуры?
67. Какие факторы влияют на определение прочности бетона?
При определении прочности бетона молотком Кашкарова в случае использования тарировочной кривой (рис.6.2), которая получена на кубических бетонных образцах, равноценных по составу, условию изготовления и хранения с бетоном исследуемой конструкции, опыт дает удовлетворительные по точности результаты. При несоблюдении вышеуказанных условий в полученные результаты необходимо вводить поправочные коэффициенты, учитывающие:
- фактическую влажность бетона ( Квл)
- вид смазки опалубочных элементов ( Кс)
- продолжительность твердения бетона в естественных условиях (Kt),
- предел прочности стали, из которой изготовлен эталонный стержень, используемый в молотке Кашкарова К. П.
- количество отпечатков, необходимое для получения ошибки не более 10-15%, следует определять по следующей эмпирической формуле:
(6.1)
где Rmax 1, Rcp, Rmjn - наибольшее, среднее и наименьшее значения прочности бетона;
К - коэффициент, зависящий от количества сделанных отпечатков
68. Какие приборы используются для измерения перемещений конструкций?
69. Какие датчики применяются для измерения линейных деформаций на поверхности конструкций?
70. Какое минимальное количество тензорезисторов необходимо наклеивать в одном поперечном сечение конструкции для определения внутренних усилий?
71. Какими способами может осуществляться загружение модели фермы при статических испытаниях?
Нагрузка на ферму передается строго по узлам, воздействие каких-либо внешних сил на стержни фермы между узлами не допускается. Особенно опасна эта нагрузка для сжатых стержней фермы. При испытании фермы нагрузка прикладывается к среднему узлу нижнего пояса с помощью гидравлического домкрата. Величина нагрузки вычисляется по известной площади поршня домкрата и давлению, измеренному с помощью манометра. Такая схема приложения нагрузки при расположении опор в уровне нижнего пояса обеспечивает устойчивость фермы в ее плоскости без применения каких-либо дополнительных горизонтальных связей.
72. Как экспериментально определяются внутренние усилия в стержнях фермы по измеренным в них деформациям?
Для экспериментального определения напряженного состояния стержней фермы осуществляется измерение продольных деформаций в нескольких точках рассматриваемых сечений. Измерение деформаций производится тензорезисторами. Регистрация показаний тензорезисторов производится цифровым автоматическим мостом, к которому подключена цифропечатывающая машина и возможно подключение ЭВМ.
Блок схема измерительного комплекса показана на рис.3.
Рис. 3. Ароматизированный измерительный комплекс:
АЛ - автоматический переключатель тензорезисторов;
ЦТМ - цифровой тензометрический мост; ЦПМ - цифро-печатающая машина
73. Каковы основные причины расхождений в значениях полученных расчетными и экспериментальными путями при определении и усилий в стержнях фермы?
74. Как определить прочность бетона по измеренной скорости ультразвука?
При организации ультразвукового контроля прочности бетона и железобетонных изделий необходимо предварительно получить так называемые тарировочные кривые связи скорости прохождения ультразвуковых колебаний через изделие (v) с характеристикой прочности бетона при сжатии (Rb) для рассматриваемого состава бетона.
Для построения тарировочной зависимости Rb=f(V): изготавливают и испытывают не менее 15 серий образцов по ГОСТом 10180-78. Изменение прочности бетона в образцах достигают за счет изменения расхода цемента и В/Ц отношения. Возраст бетона исследуемой конструкции не должен отличаться при этом от возраста образцов, используемых для построения тарировочной кривой более чем на 50%. Кроме отмеченного, следует помнить, что на зависимость Rb=f(V) оказывают определенное влияние многие факторы: тип и состав крупного заполнителя, расход цемента, вид тепловой обработки, марки цемента, их минералогический состав, тонкость помола, содержание различных добавок, влажность бетона, качество акустического контакта датчика с бетоном и др.
Рис. 5.1. Зависимость прочности бетона при сжатии Rb от скорости ультразвука V
На практике прочность бетона можно определить ультразвуковым методом. Испытание состоит в измерении времени распространения ультразвука в бетоне (t) и измерении величины скорость (v) и затем по зависимости Rb=f(V) определяют прочность бетона на сжатие.