- •«Обследование и испытание зданий и сооружений»
- •Содержание
- •Лабораторная работа № 1 тензорезисторный метод измерения деформаций
- •1.1. Цели и задачи работы
- •1.2. Краткие теоретические сведения
- •1.2.1. Преобразователи
- •1.2.2. Измерительные схемы
- •1.2.3. Вторичная регистрирующая и измерительная аппаратура
- •1.2.3.1. Многоканальный измеритель-регистратор терем-4.0
- •Технические характеристики
- •1.3. Тарировка первичных преобразователей
- •1.4. Описание тарировочной балки
- •1.5. Порядок выполнения работы
- •1.6. Отчет о работе
- •Лабораторная работа 2 обследование и испытание модели стальной балки
- •2.1. Цели и задачи работы
- •2.2. Описание испытательного стенда
- •2.3. Обследование модели балки
- •2.4. Перерасчет балки по результатам обследования
- •2.4.1. Расчет по первой группе предельных состояний
- •2.4.2. Расчет по второй группе предельных состояний
- •3.1. Цели и задачи работы
- •3.2. Краткие теоретические сведения
- •3.2.1. Одноосное напряжённое состояние
- •3.2.2. Расчет на прочность центрально растянутых и сжатых элементов
- •3.3. Описание испытательного стенда фермы
- •3.4. Порядок выполнения работы и обработка результатов
- •3.5. Отчет о работе
- •Лабораторная работа 4 механические неразрушающие методы определения прочности бетона
- •4.1. Цели и задачи работы
- •4.2. Общие сведения
- •4.3. Классификация механических методов определения прочности бетона
- •4.4. Молоток Кашкарова к.П.
- •4.4.1. Устройство и принцип работы
- •4.4.2. Тарировочная кривая и метод её получения
- •4.3.3. Факторы, влияющие на точность прочности бетона
- •4.3.4. Обработка результатов измерений
- •4.4. Электронный измеритель прочности бетона ипс-мг4
- •4.4.1. Назначение и область применения
- •4.4.2. Устройство и принцип работы
- •4.4.3. Выбор режима работы
- •4.4.4. Порядок ввода установок
- •4.5. Измеритель прочности бетона пос-50мг4
- •4.5.1. Назначение и область применения
- •4.5.2. Технические характеристики
- •4.5.3. Устройство и принцип работы
- •4.5.4. Подготовка изделия и анкерного устройства для проведения испытаний
- •4.5.5. Подготовка прибора для проведения испытаний
- •4.5.6. Выполнение испытаний
- •Лабораторная № 5 акустические методы определения прочностных характеристик бетона
- •5.1. Цели и задачи работы
- •5.2. Общие сведения
- •5.3. Ультразвуковой прибор ук-1401
- •5.3.1. Тарировочные кривые
- •5.3.2. Определение прочности бетона
- •5.3.3. Определение динамического и статического модуля упругости бетона
- •5.3.4. Определение глубины трещин в бетоне
- •5.4. Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа № 6 электромагнитный метод определения толщины защитного слоя бетона. Освидетельствование элементов сооружения на примере железобетонной балки
- •6.1 Цель и задачи работы
- •6.2 Конструкция балки
- •6.3 Физико-механические характеристики бетона и арматуры
- •6.4 Краткие теоретические сведения обследования элементов конструкций
- •6.4.1 Поверочный расчет обследуемых конструкций
- •6.4.2 Требования для проведения поверочных расчетов
- •6.4.3 Определение разрушающей нагрузки при поверочных расчетах
- •3.5 Порядок выполнения работы и обработка результатов
4.4. Молоток Кашкарова к.П.
4.4.1. Устройство и принцип работы
При ударе молотком (рис. 4.1) по конструкции на поверхности бетона образуются отпечатки диаметром Dб, а на эталонном стержне диаметром Dэ (больший диаметр эллипса). Между отношением и пределом прочности бетона на сжатие Rсж существует, как было выше отмечено, определенная связь, которая практически не зависит от силы удара.
|
|
Рисунок 4.1 – Конструктивная схема эталонного молотка К.П. Кашкарова: 1 – головка, 2 – стакан, 3 – корпус, 4 – пружина, 5 – шарик, 6 – эталонный стержень, 7 – ручка |
4.4.2. Тарировочная кривая и метод её получения
При организации неразрушающих испытаний конструкций из бетона и железобетона с целью определения прочности бетона на сжатие следует предварительно построить тарировочную кривую (рис. 4.2), для чего необходимо провести параллельные испытания бетонных образцов неразрушающими и разрушающими методами. Предел прочности бетона разрушающим методом определяется как среднее арифметическое от результатов проведенных испытаний с точностью до 0,1 МПа. Кубические бетонные образцы размером 20x20x20 см изготовлены из трёх замесов бетонной смеси одинакового состава из одних и тех же материалов, твердеющих в одинаковых условиях с влажностью 2-6%.
4.3.3. Факторы, влияющие на точность прочности бетона
При определении прочности бетона молотком Кашкарова в случае использования тарировочной кривой (рис. 4.2), 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:
Рисунок 4.2 – Тарировочная кривая для молотка Кашкарова К.П.
фактическую влажность бетона (Квл), табл. 4.1:
Таблица 4.1
Влажность бетона, % |
1 |
2-6 |
8 |
12 |
Мокрая поверхность |
Квл, |
0.96 |
1 |
1,1 |
1,2 |
1,4 |
вид смазки опалубочных элементов (Кс), табл. 4.2:
Таблица 4.2
Вид смазки |
Эмульсионная |
Автол |
Извест-ковая |
Петролатум |
Асф. лак |
|
Цвет |
Светлый |
Светло-синий |
Светлый |
Темно-серый |
Черный |
|
Кс |
1 |
1,2 |
1,1 |
1,2 |
1,4 |
2,2 |
продолжительность твердения бетона в естественных условиях (Kt), табл.4.3:
Таблица 4.3
Возраст бетона в сут. |
3 |
7 |
8 |
56 |
К1 |
1,4 |
1,2 |
1,06 |
1,00 |
количество отпечатков, необходимое для получения ошибки не более 10-15%, следует определять по следующей эмпирической формуле:
, (4.1)
где Rmax 1, Rcp, Rmjn – наибольшее, среднее и наименьшее значения прочности бетона;
К – коэффициент, зависящий от количества сделанных отпечатков (табл.4.4):
Таблица 4.4
Количество отпечатков |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
20 |
К |
0,3 |
0,95 |
0,70 |
0,50 |
0,37 |
0,25 |
0,92 |
предел прочности стали, из которой изготовлен эталонный стержень, используемый в молотке Кашкарова К.П.
