- •Обследование и испытание зданий и сооружений
- •1Введение
- •3.4Порядок работы на занятии:
- •3.5Порядок работы дома при подготовке отчета:
- •4Занятие № 3 Тензорезистивный метод измерения деформаций
- •4.1Цель работы
- •4.2Техническое обеспечение работы:
- •4.3Содержание работы'
- •4.4Порядок работы на занятии:
- •5Занятие № 4. Определение прочности бетона в конструкциях неразрушающими методами
- •5.1Цель работы
- •5.2Техническое обеспечение работы:
- •5.3Порядок работы на занятии:
- •6Занятие № 5. Определение толщины защитного слоя и диаметра арматуры
- •6.1Цель работы
- •6.2Техническое обеспечение работы:
- •6.3Содержание работы
- •6.4Порядок работы на занятии:
- •7.4Порядок работы на занятии:
- •7.5Порядок работы дома при подготовке отчета:
- •8Занятие № 7 Вибрационный метод определения жесткости конструкции
- •9Занятие № 8. Дефектоскопия конструкций
- •10Занятие № 9. Исследование действительной работы металлической фермы при действии статической нагрузки
- •10.1Техническое обеспечение работы:
- •10.2Порядок работы дома при подготовке отчёта:
- •11Занятие № 10. Статические испытания металлической балки
- •11.1Цель работы
- •11.2Техническое обеспечение работы:
- •11.3Содержание работы
- •11.3.1Теоретический расчёт балки;
- •12Занятие 11. Силовое оборудование лабораторий по испытанию строительных материалов и конструкции
- •12.1Содержание работы
- •Литература
3.5Порядок работы дома при подготовке отчета:
-
по формуле
определить предел прочности бетона при
сжатии каждого куба и записать его в
табл. 2.1, учитывая, что 1 Н/см2
- 0,01 МПа;
- вычислить средние диаметры отпечатков отдельно по каждому образцу и каждому прибору; при обработке полученных результатов отбросить случайные значения (промахи), отличающиеся на 10 и более процентов от среднего арифметического, вычисленного с учетом всех значений по данному кубу и прибору, включая и подозреваемые на промах, затем вычислить новое среднее арифметическое уже без учета промахов;
- на рис.2.1 нанести три точки, соответствующие трем средним диаметрам отпечатков от молотка И.А.Физделя; здесь показана градуировочная кривая, построенная по результатам многочисленных испытаний обычного тяжелого бетона эксплуатируемых в нормальных условиях конструкций; по формуле (Rk-R)10Q/Rk определить в процентах погрешность каждого из полученных результатов относительно значения прочности бетона по кривой Rk для данного диаметра отпечатка;
- на рис.2.2 нанести три точки, соответствующие трем средним диаметрам отпечатков от прибора КГ-1; эти экспериментальные результаты наряду с данными, полученными в других учебных группах и при проведении подобных испытаний сотрудниками кафедры, позволят построить градуировочную кривую для прибора КГ-1.
5,5 6 6.Б 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,6 11 11,5 12 12,5 13
d, мм
13
4Занятие № 3 Тензорезистивный метод измерения деформаций
4.1Цель работы
Овладеть основами тензорезистивного метода измерения деформаций, технологией приклейки тензорезисторов, приемами создания мостовых схем с использованием тензорезисторов и снятия отсчетов по регистрирующим приборам.
4.2Техническое обеспечение работы:
- отрезки стальной полосы длиной 50 см - 2 шт. и длиной 15 см - 2 шт.; на одном из длинных образцов наклеены два тензорезистора с базой 20 мм, на одном из коротких - один тензорезистор;
- бетонные призмы размером 10x10x40 см - 2 шт,; на одной из них наклеены два тензорезистора с базой 50 мм;
- отрезки арматуры периодического профиля d = 14(16) мм длиной 50 см - 2 шт.; на одном из них наклеен тензорезистор на базе 20 мм;
- бетонные балочки размером 4x4x16 см 2 шт; на одной из них наклеен тензорезистор с базой 20 мм;
- наждачная бумага средних номеров;
- карборундовый брусок или круг;
- ацетон, технический спирт кремниинитроглифталевыи клей
- паяльник, канифоль, олово;
- соединительные провода, разъемы - 2 шт.;
- прибор ИДИ-1;
- прибор ЦТМ-5.
- гидравлический пресс ПСУ-250 (тс);
- гидравлическая машина для испытания на растяжение (разрывная) МР-500 (кН).
4.3Содержание работы'
Принцип работы тензорезистора основан на изменении сопротивления проводника при изменении его длины и поперечного сечения (это свойство называется тензочувствктельностью).
Наиболее широко применяются тензорезисторы из нескольких близко расположенных петель коястантановсй проволоки, намотанных в одной плоскости и приклеенных к подложке (рис.3.1). Диаметр тензопроволоки - 0,012... 0,03 мм, подложка - из высококачествен ной бумаги толщиной 0,02...0,05 мм (для использования на однородных материалах - стали, пластмассах) и 0,1...0,15 мм (для использования на неоднородном материале - бетоне). Расстояние между петлями 1 называется базой тензорезистора; выпускают тензорезисторы с базой 5...100 мм. К концам проволоки припаяны токювыводы. В форме петлевого тензорезистора имеется конструктивный недостаток - участки проволоки, приходящиеся на петли, обусловливают поперечную тензочувствительность, искажающую основную характеристику - осевую тензочувствительность.
Рис.3.1. Петлевой проволочный тензорезистор:
1 - тензорешетка; 2 - подложка; 3 - токовыводы
Этого недостатка лишены тензорезисторы беспетлевого типа, в которых решетка образована пучком параллельных тензопроволок, замкнутых на концевых участках медными перемычками.
Поперечная тензочувствительность отсутствует и в фольговых тензорезисторах, решетка которых создается фотолитографическим методом из полосок фольги толщиной 0,003...0,001 мм с развитым сечением на концевых участках.
Гораздо реже применяются полупроводниковые тензорезисторы, получаемые электрической резкой монокристаллов германия и кремния на пластинки толщиной 0,01...0,02 мм, шириной 0,5..Л мм и длиной 2...15 мм.
Тензорезистор наклеивают на поверхность конструкции, и он, удлиняясь или укорачиваясь вместе с ней, меняет свое сопротивление.
В качестве тензометрического клея при работе конструкции в нормальных температурно-влажностных условиях желательно применять частично полимеризующийся клей холодного отверждения - кремнии- нитроглифталевый 192 Т; в условиях нормальных температуры и влажности полное отверждение его происходит за 24 ч; рабочий температурный диапазон - от -50 °С до +50 °С. Допускается применять фенолформальдегидные клеи группы БФ, но в процессе их сушки требуется термообработка по ступенчатому режиму до 180...200 °С.
Изменение сопротивления тензорезистора при деформации конструкции составляет тысячные доли ома. Сопротивление такого порядка можно измерить с высокой точностью лишь электрическими цепями мостового типа (мостом Уитстона, рис.3.2). Мост считается сбалансированным, когда ток в измерительной диагонали АС равен нулю, а это возможно, если при разветвлении тока в точке В падение напряжения на плече ВС равно падению напряжения на плече ВА, т.е. IiRi = I2R3, и когда равны падения напряжений на сопротивлениях R2 и R4, т.е. I1R2 = 12^4- Разделив первое уравнение на второе, получим: R1/R2 - R3/R4 или R3.R4 = РяРз* Таким образом, мост сбалансирован, когда произведения сопротивлений противоположных плеч равны.
Если Ri - тензорезистор на конструкции, и при деформировании ее сопротивление Ri изменилось на ARi, то баланс моста нарушится, в измерительной диагонали возникнет ток, который может быть измерен. Такой метод определения изменения сопротивления одного из плеч моста путем регистрации тока в измерительной диагонали называется методом непосредственного отсчета или методом отклонения.
Рис.3.3. Мостовая схема с реохордом
Если в мостовую схему ввести дополнительную деталь - реохорд (рис.3.3), то балансировку моста можно произвести передвижением движка реохорда. Если рядом с реохордной проволокой поместить линейную шкалу, то определенной величине относительного изменения сопротивления Ri будет соответствовать определенное перемещение движка реохорда. Определение относительного изменения сопротивления плеча моста, при котором регистрации показании всякий раз предшествует балансировка моста, называется нулевым методом.
Для исключения температурных погрешностей тензорезисторов (из-за изменения температуры окружающего воздуха во время проведения испытания) используется термокомпенсация. Rz ~ тензорезистор, по всем параметрам идентичный Ri (активному), приклеивается к небольшому образцу из того же материала, что и конструкция, и помещается в одинаковые с ней условия. В этом случае изменение температуры вызовет одинаковое изменение сопротивления активного (Ri) и компенсационного (R2) тензорезисторов, а так как они включены в смежные плечи, баланс моста при этом не нарушится.
Испытания строительных конструкций требуют постановки большого количества активных тензорезисторов. Поэтому к мосту последовательно присоединяют активные и соответствующие компенсационные (обычно один на десять активных) тензорезисторы.
Применение гальванометра в измерительной диагонали в электротехнике неудобно. Чтобы вместо него применить микроамперметр, напряжение в цепях нужно усилить. Стабильный же усилитель постоянного тока является сложным и дорогостоящим прибором. Поэтому современная тензсрезистивная аппаратура питается переменным током, их схемы чрезвычайно от этого усложняются, но принцип определения изменения сопротивления тензорезисторов - нулевой метод - используется и в них.
Имеются приборы с ручной (ИД-2;62; ИСД-2;3) и автоматической (АИД-1М;2М;4; ИДЦ-1; ЦТМ-3;5;7; СИИТ) балансировкой моста. В первом случае отсчеты снимаются по шкале типа часовой, во втором - применяется цифровая индикация (на цифротроне высвечивается номер тензорезистора и результат измерения; время одного измерения - 0,05 с). Автоматический коммутатор способен поочередно подключать к мосту 99 активных и 9 компенсационных тензорезисторов. Цифрсзые тензометрические мосты оснащены цифрспечатью (унифицированными ленточными перфораторами с бумажной лентой). Возможна их стыков; ;а с компьютером, в этом случае информация будет не только цифровая, но и в виде графиков по каждому тензорезистору.
