Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Последовательность приложения и снятия нагрузки⇐ ПредыдущаяСтр 15 из 15
Ступени погружения. При их назначении исходят из того, что, с одной стороны, чем меньше каждая ступень, тем чаще в процессе нагружения могут быть взяты отсчеты по приборам. Графики исследуемых характеристик строятся поэтому более четко (по большему числу точек), это особенно существенно при наличии нелинейной зависимости между нагрузкой и исследуемой характеристикой; с другой стороны, с уменьшением ступеней нагрузки возрастает их общее чисто, что делает процесс испытания более длительным и трудоемким. Учитывая эти положения, в каждом конкретном случае приходится находить оптимальное решение. Так, например, для контрольных испытаний образцов железобетонных изделий серийного изготовления имеются следующие указания: • при проверке прочности ступени («доли») нагрузки не должны превосходить 10% от ее контрольного (т. е. максимального) значения; • при проверке жесткости сооружения ступени должны быть не более 20% от соответствующей контрольной; • при проверке трещиностойкости после приложения нагрузки, равной 90% от соответствующей контрольной, каждая последующая доля загружения, вплоть до момента появления третий, должна составлять не более 5% контрольной. Для облегчения обработки результатов испытаний последовательные ступени нагрузки должны быть по возможности одинаковыми. Начальную ступень нагружения следует брать небольшой (порядка 5%, но не более 10% от ожидаемой максимальной нагрузки), поскольку в начале формирования приложения усилий часть их идет на обмятие подкладок в опорах и под нагрузочными приспособлениями, вытяжку тяг и т.д. Для уменьшения этих потерь прибегают к повторным приложениям и снятиям начальной ступени нагружения. Такие повторные нагрузки полезны также и для проверки возвращения «на нуль» показаний установленных приборов. При использовании подвижной нагрузки для той же цели делают пробные обкатки. Разгрузка. Ступени разгрузки полезно брать такими же, как и ступени нагружения. Этим существенно облегчается сравнение «прямых» и «обратных» ходов показаний приборов. Однако для ускорения процесса испытания нередко приходится прибегать к сокращению числа ступеней разгрузки. Их следует тогда брать кратными ступеням нагружения, с тем чтобы совпадение соответствующих точек прямого и обратного ходов все же сохранялось. При повторных (циклических) загружениях нагрузка после каждого цикла должна сниматься не полностью, а доводиться до уровня первой (начальной) ступени. Этим обеспечивается необходимая жесткость испытания, поскольку все нагрузочные устройства остаются включенными. При полной же разгрузке не исключена возможность небольших перекосов и смещений нагрузочных устройств, что затрудняет сопоставление получаемых результатов.
Режим выдерживания нагрузки Для выяснения закономерности приращения перемещений и деформаций после приложения нагрузки обычно бывает достаточна выдержка: • для металлических конструкций - от 15 до 30 мин; • железобетонных конструкций - около 24ч; • деревянных конструкций - от 12ч до нескольких суток. Если перемещения и деформаций при постоянной нагрузке в указанные выше сроки не затухают, то время ее выдерживания удлиняется. Если замедления нарастания перемещений и деформаций не наблюдается, то испытываемый объект является негодным для эксплуатации в заданных условиях. Для выборочных испытаний образцов железобетонных изделий серийного изготовления ГОСТ 8829-60 предусматривает обязательную выдержку: - при контрольных загружениях на жесткость и трещиностойкость - не менее 30 мин; - после каждой промежуточной ступени загружения - не менее 10 мин. Указания о длительности выдержки испытательной нагрузки имеются и в других нормативных документах. Так, например, при приемке стальных вертикальных цилиндрических резервуаров выдерживание их под гидростатическим давлением осуществляется для емкостей до 5000м3 включительно - не менее 24ч. а свыше 10000м3 - не менее 72ч.
Проведение статических испытаний Подготовительные работы
Большие трудоемкость и стоимость статических загружений, наряду с трудностью (а в отдельных случаях и невозможностью) повторения испытаний, требуют тщательной предварительной отработки их программы. Правильность ее выбора в значительной степени предопределяет как эффективность всей предстоящей работы, так и надежность всех данных, получаемых в результате испытания. Перед началом испытаний должна быть проведена необходимая подготовка: смонтированы нагрузочные приспособления и подготовлена нагрузка; установлены подмости и ограждения; обеспечено, если это вызывается условиями испытаний, дополнительное освещение мест установки приборов; согласованы перерывы в эксплуатации исследуемого объекта и т.д. Предварительные подсчеты. Уточняется требуемая испытательная нагрузка и определяются соответствующие этой нагрузке значения перемещений, деформаций, напряжений и усилий, возникающих в исследуемых элементах конструкций. Такие подсчеты являются продолжением перерасчетов, выполняемых по результатам освидетельствования, и производятся с учетом всех выявленных при этом отступлений от проекта, уточненных характеристик материала, обнаруженных ослаблений и т. д. В сооружениях с неявно выраженной расчетной схемой, допускающей выбор нескольких возможных вариантов, предварительные подсчеты должны быть выполнены по всем этим схемам. Сравнение с результатами испытаний позволяет в дальнейшем выбрать из них схему, наиболее близкую к действительной работе сооружения. Аналогично поступают в отношении модуля упругости и других характеристик материала, если до начала испытания значения их не могут быть надежно определены. Эти подсчеты ведутся в пределах возможных диапазонов с дальнейшим уточнением фактических значений по результатам испытаний.
Размещение приборов
Перед испытанием составляется схема расположения измерительных приборов с указанием их типа и характеристик. При этом учитываются следующие положения: 1) измерения наиболее ответственных параметров, определяющих работоспособность сооружения, следует для исключения возможности ошибок дублировать, применяя приборы различного принципа действия. Так, например, прогиб ферм, измеренный с помощью прогибомеров, целесообразно измерять также путем нивелирования; 2) к группам однотипных приборов добавляется контрольный прибор, находящийся в тех же условиях, но расположенный на элементе, не участвующем в работе сооружения. Изменение показателей контрольного прибора позволяет учесть влияние внешних факторов на результаты измерений и внести в них соответствующие поправки; 3) в то же время не следует без особой в этом необходимости увеличивать общее число устанавливаемых приборов, т.к. лишние приборы удлиняют время снятия отсчетов и, не принося особой пользы, усложняют проведение испытаний и обработку их результатов; 4) при прочих равны, условиях приборы нужно устанавливать там, где измеряемые показатели достигают наибольших значений. Нецелесообразно ставить приборы в зоне «нулевых» отсчетов (например, тензометры вдоль нейтральной оси изгибаемого элемента), поскольку даже небольшие погрешности измерений в данном случае будут сильно искажать получаемые результаты. Схемы размещения приборов при измерении прогибов, углов поворота и деформаций с целью оценки одноосного, плоского и сложнонапряженного состояния исследуемой расчетной среды показаны соответственно на рис.4, 5, 6.
Рис. 4. Установка приборов для измерения углов наклона; 1, 2- клинометры; 3 - начальное положение оси балки; 4 - упругая линия изогнутой оси балки
а б в г Рис.5. Расстановка тензометров по периметру поперечного сечения стержней: 1- 4 - тензометры,
Рис. 6. Схемы размещения тензорезисторов в двухмерном пояс деформаций; а- под углом 90°; б - прямоугольная розетка; в - веерная прямоугольная розетка; г - равноугольная дельта-розетка; д - Т-дельта-розетка
Измерение фибровых деформаций при оценке сложнонапряженного состояния является наиболее сложной задачей, как в методическом, так и в экспериментальном плане, поскольку измерительные приборы должны быть расположены в толще материала и присутствие их не должно вызывать искажений поля напряжений в исследуемой точке. Направление деформаций в материале в общем случае неизвестно. Для определения величин главных деформаций (3 параметра) и их ориентации (также 3 параметра) требуется установка в зоне каждой исследуемой точки не менее шести приборов. Целесообразно применять для этой цели (в крупных бетонных массивах) рассмотренные выше струнные тензометры, обеспечивающие в данных условиях получение наиболее надежных результатов. Во время бетонирования важно сохранить заданную ориентацию устанавливаемых приборов, для чего тензометры крепят к легкому, но прочному каркасу арматурной проволокой. Рядом с каждой группой тензометров помещают контрольные приборы для исключения влияния изменений температуры, усадки бетона и других факторов, вносящих искажения в регистрируемые показания.
Обработка результатов статических испытаний Графическая обработка
Первым этапом графической обработки является тщательный контроль достоверности полученных экспериментальных данных. Различного рода отклонения в правильности хода приборов (переломы графиков, резкие «выпады» отдельных точек и т. д.) оценивают при этом с точки зрения возможности их появления по условиям работы конструкции и сравнивают с одновременно отмеченными показаниями других приборов, а также записями в журналах испытаний. В ряде случаев отклонения показаний приборов, совпадающие с моментами образования трещин в нагружаемых конструкциях, сдвигами элементов и т. д., могут быть объяснены влиянием этих факторов, а отсчеты признаны в достаточной степени надежными. Отдельные поправки в графики показаний могут быть внесены на основании измерений контрольными приборами. В качестве примера на рис. 7 показан ход рабочего 1 и контрольного 2 прогибомеров.
Рис.7. Зависимость отсчетов по приборам от нагрузки с учетом поправок; 1.2- графики показаний соответственно рабочего и контрольного приборов; 3 - откорректированный график рабочего прибора
Оба прибора, установленные в непосредственной близости друг от друга, находились в одинаковых условиях в отношении температуры, нагрева солнечными лучами, воздействия прорывов ветра и т. д., но прогибомер 2 не регистрировал перемещений. Изменения его показаний вносят поэтому как поправки при вычерчивании графика 3. который и принимается в качестве исходного для дальнейшего анализа полученного графического материала. Кроме отмеченного, на практике в обязательном порядке строят графики «время-нагрузка-деформация», которые повышают эффективность графического анализа полученного экспериментального материала.
Определение прогибов при загружении простой балки
При установке приборов над опорами и посредине пролета (рис.8) прогиб f легко получить из соотношения: , где y1, y3- осадки в опорных сечениях, y2 - перемещение среднего сечения. Переход от f к полному значению прогиба f / производится с учетом очертания упругой линии изогнутой балки. а б
Рис. 8. Расстановка приборов при измерении прогибов: а - при доступности опорных сечений балки; б - при прогибомерах, сдвинутых от края вдоль пролета: l - пролет балки, l/ - расстояние между сдвинутыми прогибомерами, f - прогиб среднего сечения с учетом осадки опор, f /- частичное смешение среднего сечения, зафиксированное при сдвинутых крайних приборах; 1, 2. 3 - прогибомеры
Определение главных фибровых деформаций
Обработка результатов измерения деформаций облегчается, если установка тензометров или наклейка тензорезисторов производится по направлению главных деформаций. В простейших случаях эти направления заранее известны, а в более сложных могут быть определены, например. путем нанесения хрупкого лакового покрытия на поверхности исследуемых элементов. Часто, однако, ориентация главных деформаций не может быть заранее установлена и приходится считаться с тем, что установка тензометров или наклейка тензорезисторов проводится по отношению к главным осям под неизвестным углом. Этот угол α, как и значения главных деформаций, должен быть в таком случае уточнен расчетным путем. Так, для прямоугольной розетки (рис.9, а) расчетные формулы имеют следующий вид: ;
а б Рис. 9. К ориентации розеток тензорезисторов относительно главных осей: а - прямоугольная розетка: б - равноугольная розетка; 1, 2. 3 – тензорезисторы
x, y-главные оси; о - угол между осью x и направлением тензорезистора 1 а для равноугольной розетки (рис.9б) расчетные формулы имеют вид: ; . где 1, 2, 3, - фибровые деформации соответственно по трем выделенным направлениям. На практике при большом количестве экспериментальных данных обработка полученных данных ведется с помощью вычислительных машин.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-03; Просмотров: 1130; Нарушение авторского права страницы