
- •Лабораторная работа №1 Определение физико-механических свойств бетона.
- •Лабораторная работа №2
- •Задачи работы.
- •Установка балки.
- •3.Физико-механические характеристики материалов. Геометрические размеры балки.
- •Геометрические размеры
- •Режимы испытания.
- •Теоретические расчеты.
- •Результаты эксперимента. Их оценка.
- •Лабораторная работа №3
- •Задачи работы.
- •Установка балки.
- •Физико-механические характеристики материалов. Геометрические размеры балки.
- •Геометрические размеры.
- •Режим испытания.
- •Ведомость испытания.
- •Теоретические расчеты.
- •Результаты эксперимента. Их оценка.
- •7.Оценка результатов эксперимента:
- •Лабораторная работа № 4 «Изучение работы железобетонной стойки под действием внецентренно приложенной нагрузки»
- •1.Задачи работы:
- •2.Установка испытываемых образцов:
- •Геометрические размеры стойки
- •Режим испытания:
- •Теоретические расчеты:
- •Обработка результатов испытания
- •7. Оценка результатов эксперимента
Режим испытания.
Режим испытания балки выбран в соответствии с рекомендациями лабораторного практикума. Величина нагрузки этапа загружения равна
(принято
72 кН)
Показания приборов и первичная обработка результатов эксперимента приведены в таблице, а карта развития трещин и картина разрушения – на схеме.
Ведомость испытания.
№ этапов |
К |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Величина нагрузки, кН |
Р |
0 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
Прибор № Т-1 цена деления Ц=0,01мм база Бb=150мм |
C |
518 |
519 |
521 |
524 |
527 |
530 |
534 |
538 |
Δc |
0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
|
ΣΔc |
0 |
1 |
3 |
6 |
9 |
12 |
16 |
20 |
|
Δl |
0 |
0,01 |
0,03 |
0,06 |
0,09 |
0,12 |
0,16 |
0,2 |
|
σb |
0 |
2,87 |
8,62 |
17,24 |
25,86 |
34,48 |
45,97 |
57,47 |
|
Прибор № Т-2 цена деления Ц=0,01мм база Бb=150мм |
C |
421 |
418 |
415 |
413 |
410 |
407 |
401 |
398 |
Δc |
0 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
6 |
3 |
|
ΣΔc |
0 |
3 |
6 |
8 |
11 |
14 |
20 |
23 |
|
Δl |
0 |
0,03 |
0,06 |
0,08 |
0,11 |
0,14 |
0,2 |
0,23 |
|
σbt |
0 |
41,2 |
82,4 |
109,87 |
151,07 |
192,27 |
274,67 |
315,87 |
Теоретические расчеты.
Qcrcn(10)=φb4∙b∙h0∙Rbtn= 0,6∙0,15∙0,13∙3,22 =37,8кН
Qcrc (10)=φb4∙b∙h0∙Rbt= 0,6∙0,15∙0,13∙2,15=25,2кН
qswn=n∙Asw1∙Rswn/S= 2∙0,144∙258/6= 12,4кН/см
qsw=n∙Asw1∙Rsw/S= 2∙0,144∙234,26/6=11,2кН/см
Соn=(φb2∙(1+ φt+φn)b∙h20∙Rbtn/qswn)0,5=( 2∙(1+ 0+ 0)15∙132∙3,22 /12,4)0,5=36,28см
Со=(φb2∙(1+ φt+φn)b∙h20∙Rbt/qsw)0,5=( 2∙(1+ 0+ 0)15∙132∙2,15/11,2)0,5=31,2см
Хn=Rsn∙As/Rbn∙b=357,9∙0,769/17∙15=1,08см
Х= Rs∙As/Rb∙b= 325,36∙0,769/13,1∙15=1,27см
Qb,n (10) =φb2∙(1+ φt+φn)b∙h20∙Rbtn=2∙(1+ 0+ 0)15∙132∙3,22 =16,3кН
Qb (10) =φb2∙(1+ φt+φn)b∙h20∙Rbt=2∙(1+ 0+ 0)15∙132∙2,15=10,9кН
Mun(103)=Rsn∙As(h0-0,5∙Хn)+0,5 qswn∙C2on=
=357,9∙0,769(13-0,5∙1,08)+0,5∙ 12,4∙36,282=11,6кHм
Mu(103)=Rs∙As(h0-0,5∙Х) +0,5 qsw∙C2o=
=325,36∙0,769(13-0,5∙1,27)+0,5∙11,2∙31,22=8,5кHм
Qun=qswn∙C0+Qb,n=12,4∙31,2+16,3= 403,18 кН
Qu=qsw∙C0+Qb = 11,2∙31,2+10,9=360,34кН