2025-01-17
建立了FRP(Fibre Reinforced Polymer)筋粘结式锚具粘结界面的Rib-scale模型和Bar-scale模型,然后利用Fourier-Bessel级数推导了FRP筋、混凝土以及钢套筒等在径向应力作用下的解析解。解析解与数值解吻合较好,验证了用Fourier-Bessel级数表达的解析解的有效性。在此基础上,通过弹性应变能等效推导了径向弹性模量的表达式,参数分析表明FRP筋的横向弹性模量对径向弹性模量影响最大。筋材径向的计算结果表明,考虑径向弹性模量的Bar-scale模型具有较好的适用性;而对于筋材轴向的计算结果,粘结界面的径向弹性模量影响较小。
结合粘结式锚具的优点和夹片式锚具的优点组装成夹片粘结式锚具,通过静载试验分析其综合受力性能机理,证明其是安全可靠的。
研究采用树脂胶作为粘结剂的cfrp筋粘结式锚具的传力机制。以荷载、锚具长度、胶体厚度、弹性模量及设端堵与不设端堵等为参数,采用有限元法分析上述参数对锚具中cfrp筋-树脂胶体粘结界面的剪应力分布的影响,研究给出cfrp筋锚具主要的设计参数建议值。
材料弹性模量e和泊松比的测定 弹性模量e和泊松比是各种材料的基本力学参数,测试工作十分重要,测试方法也 很多,如杠杆引伸仪法、千分表法、电测法等。本节介绍电测法。 一、实验目的 1.了解材料弹性常数e、的定义。 2.掌握测定材料弹性常数e、的实验方法。 3.了解电阻应变测试方法的基本原理和步骤。 4.验证虎克定律。 5.学习最小二乘法处理实验数据。 二、实验设备 1.ts3861型静态数字应变仪一台; 2.nh-10型多功能组合实验架一台; 3.拉伸试件一根; 4.温度补偿块一块; 5.游标卡尺。 三、实验原理和方法 弹性模量是材料拉伸时应力应变成线形比例范围内应力与应变之比。材料在比例极限内 服从虎克定律,其关系为: e f a 试件的材料为钢,宽h和厚t均由实际测量得出,形状为亚铃型扁试件如图2-17,应 变片的k=2.08。实验时利用nh-3
木材的强度设计值和弹性模量(n/㎜ 2 ) 等级 组 别 适用树种 抗弯 fm 顺纹抗 剪fv 弹性模 量e tc17 a柏木长叶松湿地松粗皮落叶松17 10000 b东北落叶松欧洲赤松欧洲落叶松 tc15 a 铁杉油杉太平洋海岸黄柏花旗 松一落叶松西部铁杉松 15 10000 b鱼鳞云杉西南云杉南亚松15 tc13 a 油松新疆落叶松云南松马尾松 扭叶松北美落叶松海岸送 1310000 b 红皮云杉丽江云杉樟子松红松 西加云杉俄罗斯红松欧洲云杉 北美山地云杉北美短叶松 139000 tc11 a 西北云杉新疆云杉北美黄松云 杉一松一冷杉铁一冷杉东部铁杉 杉木 11 9000 b冷杉速生马尾松新西南辐射松11 tb20 青冈椆木门格里斯木卡普木沉 水稍克隆绿心木紫心
第七章立方体抗压强度试验 第7.0.1条本方法适用于测定砂浆立方体的抗压强度。 第7.0.2条抗压强度试验所用设备应符合下列规定: 一、试模为70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体由铸铁或钢制成,应具有足够的刚度并 拆装方便。试模的内表面应机械加工,其不平度应为每100mm不超过0.05mm。组装后各 相邻面的不垂直度不应超过±0.50; 二、捣棒:直径10mm,长350mm的钢棒,端部应磨圆; 三、压力试验机:采用精度(示值的相对误差)不大于±2%的试验机,其量程应能使 试件的预期破坏荷载值不小于全量程的20%,也不大于全量程的80%; 四、垫板:试验机上、下压板及试件之间可垫以钢垫板,垫板的尺寸应大于试件的承压 面,其不平度应为每100mm不超过0.02mm。 第7.0.3条立方体抗压强度试件的制作及养护应按下列步骤进行:
测定材料弹性模量实 验 精品文档 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 测定材料弹性模量实验 一、实验目的 1、验证单向拉伸时的虎克定律并测定低碳钢的弹性模量e和泊松比μ。 2、了解电测法的基本原理,学习电阻应变仪的操作。 二、实验设备 1、万能材料实验机 2、cm—1c型型数字静态应变仪 3、游标卡尺 三、测试原理及装置 测定钢材弹性常数时,一般采用在比例极限内的拉伸试验。本实验采用低碳钢矩形截 面试件,试件形状如图3—1所示,截面名义尺寸为10mm×50mm;材料屈服极限 σs=235.2mpa测试原理如下: 钢材在比例极限内服从虎克定律,其表达式为: e(1) 或 精品文档 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 a p e (2) 又由泊松比定义知: ' (3) 给定试件的几何尺寸,在试件中线中部的两面,分别贴上两片纵向和两片
砼抗压弹性模量试验记录试水砼表10-1 编号:试验日期:年月日第页共页 工程名称:施工标段:(k+~k+) 监理单位:施工单位: 施工桩工程部位 强度等 级 养护条件 试验依 据 制件日期坍落度(mm) 轴 心 抗 压 强 度 试 验 试样 编号 制作 日期 试验 日期 龄期 (d) 试件尺 寸 (mm) 受压 面积 (mm 2 ) 破坏荷 载 (kn) 抗压强度(mpa) 备注 单值平均 抗 压 弹 性 模 量 试 验 表 号 第1-3次预压(表读数)第4次加荷平均 σ4 第5次加荷平均 σ5 σ5-σ4 0p a 0p a 0p a σ0σa△σ0σa△ 强性模量 ec(mpa) 单值 取平均值 试验项目混凝土轴心抗压强度(mpa)混凝土抗压弹性模量(mpa) 试验结果 结论:监理
两侧平均两侧平均单值组值 1218.454.15 1225.654.47 1200.8053.37 3808 8015 3808 8015 3808 8015 3808 8015 3808 8015 3808 8015 3808 8015 3808 8015 3808 8015 1216.654.07 1230.954.71 1227.754.56 3808 8015 3808 8015 3808 8015 3808 8015 3808 8015 3808 8015 3808 8015 54.0 混凝土标养弹膜 破坏荷 载f(kn) 控制荷 载fa (kn) 千分 表号 f0时变形读数ε0 (×10-3mm) fa时变形读数εa (×10-3mm) 两侧变形平 均值△n(× 10-3mm) 弹性模量试验前 、后轴心抗压强 度f′cp(mpa) 1204.4
0 0ea ap 弹性模量,英文名称:modulusofelasticity;弹性材料的一种最重要、最具 特征的力学性质,用e表示,定义为理想材料有小形变时应力(如拉伸、压缩、 弯曲、扭曲、剪切等)与相应的应变之比。e以单位面积上承受的力表示,单位 为n/m2。模量的性质依赖于形变的性质。剪切形变时的模量称为剪切模量,用 g表示;压缩形变时的模量称为压缩模量,用k表示。模量的倒数称为柔量, 用j表示。 弹性模量可视为衡量材料产生弹性变形难易程度的指标,其值越大,使材料 发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发 生弹性变形越小。它是反映材料抵抗弹性变形能力的指标,相当于普通弹簧中的 刚度。 弹性模量主要决定于材料本身的化学成分,合金化、热处理、冷热加工对它 的影响很小。各种钢的弹性模量差别很小,在室温下,刚的弹性模量大都在
测定材料弹性模量实验 一、实验目的 1、验证单向拉伸时的虎克定律并测定低碳钢的弹性模量e和泊松比μ。 2、了解电测法的基本原理,学习电阻应变仪的操作。 二、实验设备 1、万能材料实验机 2、cm—1c型型数字静态应变仪 3、游标卡尺 三、测试原理及装置 测定钢材弹性常数时,一般采用在比例极限内的拉伸试验。本实验采用低碳钢矩形截 面试件,试件形状如图3—1所示,截面名义尺寸为10mm×50mm;材料屈服极限σs=测 试原理如下: 钢材在比例极限内服从虎克定律,其表达式为: e(1) 或 a pe (2) 又由泊松比定义知: ' (3) 给定试件的几何尺寸,在试件中线中部的两面,分别贴上两片纵向和两片横向电阻应 变片,如图3—1所示。将应变片的引出线接于电阻应变仪(参见附录)。当试件受一定 的拉伸载荷p而变形时,便可由电阻应变仪测得试件纵向应变ε及横向应变ε’,即可由
材料弹性模量及泊松比 序号材料名称弹性模量e\gpa切变模量g\gpa泊松比μ 1镍铬钢、合金钢20679.380.25~0.3 2碳钢196~206790.24~0.28 3铸钢172~202-0.3 4球墨铸铁140~15473~76- 5灰铸铁、白口铸铁113~157440.23~0.27 6冷拔纯铜12748- 7轧制磷青铜113410.32~0.35 8轧制纯铜108390.31~0.34 9轧制锰青铜108390.35 10铸铝青铜10341- 11冷拔黄铜89~9734~360.32~0.42 12轧制锌82310.27 13硬铝合金7026- 14轧制铝6825~260.32~0.36 15铅1770.42 16玻璃552
名称 弹性模量 e/gpa 切变模量 g/gpa泊松比μ名称 弹性模量 e/gpa 切变模量 g/gpa泊松比μ 灰铸铁118~12644.30.3轧制锌8231.40.27 球墨铸铁173—0.3铅166.80.42 碳钢、镍铬钢 、合金钢 20679.40.3玻璃551.960.25 铸钢202—0.3有机玻璃2.35~29.42—— 轧制纯铜10839.20.31~0.34橡胶0.0078—0.47 冷拔纯铜12748—电木1.96~2.940.69~2.060.35~0.38 轧制磷锡青铜11341.20.32~0.35夹布酚醛塑料3.92~8.83—— 冷拔黄铜89~9734.3~36.30.32~0.42赛璐珞1.71~1.890.69~2.060.35~0.38 轧制
为构建稳健、实用的木材纵向弹性模量预测模型,以人工林杉木木材为研究对象,分别测定了同一非标无疵小试样的气干密度、微纤丝角和顺纹抗拉弹性模量,构建了以木材密度或微纤丝角为单一变量及二者的特定组合为自变量的3种纵向弹性模量预测模型。结果表明,3种预测模型的预测精度存在显著差异。以密度与微纤丝角比值为自变量所构建的预测模型的决定系数最高、预测残差标准差最小。该模型证实,密度和微纤丝角共同影响木材的顺纹抗拉弹性模量。对于杉木,影响其顺纹抗拉弹性模量的关键因子是密度。
超声纵波测量冻土动弹性模量的试验研究——超声波在介质中的传播速度反映了介质的物理力学性质。本文运用普通纵波换能器测定了不同含水率的冻结粉质粘土在不同温度下的纵波和表面波速度,从而测定并计算冻土的动弹性模量和泊松比。其中表面波速度采用的是一种用...
岩石三阶弹性模量的高精度测定研究——基于岩石的声弹理论,通过脉冲回波方法测量双轴加载条件下沿薄板岩样厚度方向传播的超声纵、横波波速变化,来测定岩石的三阶弹性模量。试验结果表明:将横波和纵波传感器放置于岩样中心部位的相对表面上,测量同一地点的纵...
南昌大学实验报告 金属材料的拉伸及弹性模量测定实验 一、实验目的 1、观察低碳钢和铸铁在拉伸过程中的力与变形的关系。 2、测定低碳钢的弹性模量e。 3、测定低碳钢拉伸时的屈服极限;强度极限,伸长率和截面收缩率 4、测定铸铁的强度极限。 5、比较低碳钢(塑性材料)与铸铁(脆性材料)拉伸时的力学性质。 6、了解cmt微机控制电子万能实验机的构造原理和使用方法。 二、实验原理 试件夹持在夹具上,点击试件保护键,消除夹持力,调节拉力作用 线,使之能通过试件轴线,实现试件两端的轴向拉伸。 试件在开始拉伸之前,设置好保护限位圈,微机控制系统首先进入 powertest3.0界面。试件在拉伸过程中,powertest3.0软件自动描 绘出一条力与变形的关系曲线如图1—2,低碳钢在拉伸到屈服强度 时,取下引伸计,试件继续拉伸,直至试件被拉断。 南昌大学实验报告 低碳钢试件的拉伸曲线(图1—2a
文中分析了洛埃镜干涉装置中,由钢丝受力伸长引起的洛埃镜偏转对干涉条纹密度的影响,导出钢丝因受力引起的绝对伸长量与干涉条纹密度变化之间的关系,并通过它计算钢丝的杨氏弹性模量。
职位:建筑智能化设计工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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