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中文名称
抗剪强度试验
英文名称
shear strength test
定 义
遵循技术程序,测定土体抵抗剪切破坏能力的技术操作。试验室常用的方法有直接剪切试验,三轴压缩试验和无侧限抗压强度试验。
应用学科
水利科技(一级学科),岩石力学、土力学、岩土工程(二级学科),土力学(水利)(三级学科)
编辑
结构试验的内容之一,借以观察和研究飞行器结构或构件在热环境中的力学性态和抵抗破坏的能力。热强度试验需要在地面造成与实际飞行过程等效的热和载荷的环境。除了在热环境中进行静力、动力、疲劳试验外,还有研究结构传热特性的传热试验、防热隔热试验、烧蚀的地面模拟试验、蠕变试验等。按对热环境模拟方式的不同,加热分为对流式和非对流式两种。对流式加热以高温结构风洞为代表。这类设备的建造和试验成本高,试件尺寸受限制,加热持续时间较短,但模拟效果较为逼真。非对流式加热以电子计算机控制的石英管灯红外辐射加热系统使用最广。实际飞行中气动加热时,载荷的大小和温度的高低及其分布都随时间变化。为了模拟这一过程,试验时将结构表面划分为若干区域,每个区域的单位面积加热率和载荷值各不相同,应协调地进行程序加热和加载。
在试验系统中,计算机除控制各区域的加热和加载外,还实时采集和处理试验的测量数据。与计算机相连的阴极射线管屏幕可以实时显示关键数据的变化趋势,以供监视。一旦出现异常情况,计算机即自动发出警报并采取应急措施(也可人工干预)。常用的测量传感器为热电偶(或热敏电阻)、辐射热流计、高温电阻应变片、高温位移计、测力计等。加热器通常用石英管碘钨灯,一般单位面积加热率可达1135千瓦/米2。为了获得更高的加热率,如4000千瓦/米2,可采用表面经特殊处理的石墨加热器。在热强度试验中产生极高温的技术尚有困难,高温应变测量技术仍属一大难题。光导纤维和激光等非接触式测量技术日益受到重视 。
结构试验的内容之一,借以观察和研究飞行器结构或构件在热环境中的力学性态和抵抗破坏的能力。热强度试验需要在地面造成与实际飞行过程等效的热和载荷的环境。
每次抽查百分之10,但不能少于一个。阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍。≤DN50的15SDN50以上的为60S。
没有确切的公式。 水泥三天强度与28天强度没有必然的关系;有的水泥早期强度较高,而也有早期强度偏低的。水泥的三天强度合格的话(当然,安定性等其他指标也要合格),该批水泥就可以使用了,如果28天强度也合...
顺序是先吹扫,然后强度试验、最后严密性试验。 强度试验和严密性试验的本质区别就是试验压力不同。 强度是看管子承压的。严密性是看漏不漏。
材料强度试验测定材料屈服极限、强度极限或疲劳极限等指标。结构强度试验测定结构的极限承受力,它不仅同材料强度有关,而且同结构的几何形状、机构配件、外力作用形式有关,按试验加载方式为静强度试验、动强度试验和疲劳强度试验等。按环境温度可分为常温强度试验、热(高温)强度试验或冷(低温)强度试验等。试验设备包括静强度试验设备、动强度试验设备和疲劳强度试验设备等。
土质边坡抗剪强度试验结果分析
土质边坡抗剪强度试验结果分析——通过对两个实际工程中边坡的现场剪切试验及室内直剪试验成果进行分析,认为现场试验较室内直剪试验更符合实际受力状态,应尽可能采用现场直剪试验确定的c、φ值作为边坡治理的依据。
干砌甩浆砌石墙通缝抗剪强度试验研究
干砌甩浆砌筑方式是东南沿海地区石砌体常见的砌筑方式,其灰缝抗震抗剪强度是石结构抗震性能评估最重要的参数。为研究石墙的通缝抗剪强度及计算方法,开展了28片粗料石干砌甩浆石墙试件的通缝双剪试验,主要研究参数包括砂浆强度和压应力。通过试验检验了干砌甩浆承重石墙的灰缝的受力特点、破坏模式、抗剪强度及滑移变形性能。试验结果表明,干砌甩浆石砌体灰缝的受力过程可分为弹性耗能和摩擦耗能两个阶段;压应力不仅能够延缓灰缝裂缝的出现,而且能够较大幅度地提高灰缝的抗剪强度。在试验数据基础上分析了砂浆强度、压应力和砌筑质量等因素对灰缝抗剪强度的影响,并基于正交试验分析了这些因素对抗剪强度的影响程度。通过对试验数据的统计回归,提出了干砌甩浆石砌体通缝抗剪强度的计算公式,计算值和试验结果吻合良好,可供石结构抗震性能评估参考。
冲击强度试验
impact strength test
用规定的冲击试验器对电动工具外壳的薄弱之处进行试验,以检验电动工具外壳机械强度的试验。2100433B
执行标准: ISO1924/2-1985
纸张抗张强度试验机,抗张强度试验机,纸张抗张强度试验仪,纸张抗张强度仪,纸张拉力机
阀门进行强度试验时规定的压力。