
- •1.Цели и задачи обследования и испытания сооружений.
- •2 Методы обследования и испытания сооружений.
- •3 Основы метрологии и стандартизации в строительстве.
- •4 Контроль качества конструкций и сооружений.
- •5 Понятия об оценке надежности конструкций, зданий и сооружений.
- •6 Развитие методов обследования и испытаний конструкций, зданий и сооружений.
- •7 Классификация силовых нагрузок, используемых при исследовании несущей способности строительных конструкций.
- •8 Методы приложения динамических нагрузок при испытании строительных конструкций.
- •9 Методы приложения динамических нагрузок при испытаниях строительных конструкций.
- •10 Основные метрологические характеристики средств измерений.
- •11 Основы теории планирования эксперимента.
- •12 Измерительные приборы для проведения статических испытаний конструкций. Приборы для измерения перемещений, прогибов, углов поворота.
- •14 Измерения механических величин с помощью электрических преобразователей.
- •15 Методы оценки характеристик первичных измерительных устройств (датчиков).
- •16 Информационно-измерительные системы.
- •16 Информационно-измерительные системы
- •17 Обработка экспериментальных данных и определение значений исследуемых величин
- •18 Определение физико-механических характеристик материалов
- •19 Метод проникающих сред
- •20 Механические методы испытаний
- •21 Основы акустич-х методависпыт-й строит-х констр-й
- •22. Радиационные методы
- •23. Магнитные и электромагнитные методы
- •24. Электрические методы испытаний
- •25 Цели, задачи, особенности методики проведения натурных обследований
- •26. Инструментальные измерения геометрических и физических параметров конструкций
- •27. Перерасчет и составление
- •28. Основы методики натурных испытаний
- •29. Методы определения полных напряжений в несущих конструкциях эксплуатируемых сооружений
- •30. Уточнение расчетной модели конструкции по результатам испытаний пробными нагружениями.
- •31. Цели и задачи испытаний конструкций динамической нагрузкой
- •32. Испытания натурных сооружений динамической эксплуатационной нагрузкой
- •33. Испыт. Констр и сооруж искусственно созд-й вибрацнагр.
- •35 Организация контр качества на заводах-изготовит строит констр
- •36 Организация контроля кач-а строит и монтаж работ
- •37 Виды и классифик-и методов модели-я
- •38 Постановка модельного эксперим-а
- •39 Аналоговое моделир-е работы строит-х конструк-й
- •40 Математ-е моделир-е работы строит-х констр-й
- •41 Основы поляризац-о оптического метода ислед напр. Голограф-я Интерферения. Метод муара
32. Испытания натурных сооружений динамической эксплуатационной нагрузкой
При обследовании эксплуатируемых сооружений, на конструкции
которых действует динамическая нагрузка, экспериментальные исследования, как правило, проводятся в условиях действия эксплуатационной нагрузки. Задача исследования предельно конкретна — зарегистрировать параметры, характеризующие работу конструкций под нагрузкой и сравнить их с допускаемыми. Виды воздействий, при которых проводятся динамические испытания эксплуатационной нагрузкой: вибрационная нагрузка, создаваемая работой механизмов с неуравновешенной массой, например, от компрессоров, станков, грохотов, вибростолов и т. д;
динамическая составляющая ветровой нагрузки, которая вводится в расчет высотных сооружений и многоэтажных зданий (мачты, дымовые трубы, многоэтажные здания высотой более 40 м и др.);
ударная нагрузка от действия копров, молотов и т. д.; подвижная нагрузка от транспорта, мостовых кранов и т. д.
Следует стремиться к минимальному числу используемых приборов и располагать их в наиболее ответственных сечениях.
33. Испыт. Констр и сооруж искусственно созд-й вибрацнагр.
В процессе вибрационных испытаний деформации и перемещения в различных точках конструк-ции изменяются во времени по гармоническому закону. Различают испытания в режиме собственных и вынужденных колебаний. Испытания в режиме собственных колебаний в натурных условиях воспроизводятся значительно проще. Однако использование результатов та- ких испытаний ограничивается возможностью создания и исследования одной, в лучшем случае, двух форм собственных колебаний, хотя для решения многих практических задач эта ин- формация является вполне достаточной. Испытания в режиме вынужденных колебаний сложнее в исполнении, но ценнее, информативнее по своим результатам. Вынужденные колебания создаются в околорезонансных режимах и обеспечивают исследование различных форм колебаний, в том чиcле пространственных. При натурных вибрационных испытаниях определяют следующие основные параметры: форму, частоту и декремент колебаний конструкции. При исследовании влияния вибраций на прочностные свойства материалов, элементов и соединений в качестве исходных параметров динамической нагрузки используют коэффициент асимметрии цикла, среднее й амплитудное значения цикла, выраженные в терминах номинальных напряжений или реальных с учетом их концентрации. Вибрационные (резонансные) испытания широко используются для оценки состояния эксплуатируемых сооружений. Этот неразрушающий метод контроля позволяет устанавливать частоты для первых пространственных форм колебаний конструкции и определять соответвктств-е параметры используются в качестве показателей степени повреждения конструкций. Особенно актуальна эта задача для сооружений, подверженных Сейсмическим нагрузкам.
34 Динамические испыт при кратковремвозд-и Экспериментальная оценка работы конструкций при кратковремен-ных динамических нагрузках большойинтенсивности предполагает решение следующих задач:определение влияния скорости де-формирования на прочностные и реологические свойства строительных материалов;исследование влияния параметров импульса нагрузки (длительность, форма, максимальное значение) на кине- тику напряженно-деформированного состояния, перераспределение усилий при появлении и развитии неупругих деформаций, на трещиностойкость и несущую способность конструкции; исследование совместной работы конструктивных элементов сооружения и основания при импульсном воздействии. Необходимо отметить, что учет влияния изменения прочностных и реологических свойств конструкционных материалов при высокоскоростном деформировании в расчетах на кратковременные динамические нагрузки позволяет получить существенную экономию материала. Объясняется это тем, что для однократных воздействий допускаются значительные пластические деформации, именно до этой стадии работы материала отмечается улучшение его механических свойств.