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根据钢筋单调受拉时应力-应变关系特点的不同,可分为有明显屈服点钢筋和无明显屈服点钢筋两种,习惯上也分别称为软钢和硬钢。一般热轧钢筋属于有明显屈服点的钢筋,而高强钢丝等多属于无明显屈服点的钢筋。
断点要错开吧
应该焊上去的,并且是焊连、平行于主筋的的位置。但是焊接时候必须及时降温
1.由于结构计算模型未考虑非结构构件的刚度,目前,通过经验系数对计算周期进行折减,适当增大结构抵御地震作用的能力是必要的,也是可行的。抗震设计时,设计周期=计算周期×折减系数。 2.客观上,由于非...
钢筋应力计
国标 modbus485 通讯协议振弦式钢筋计钢弦式钢筋测力计钢筋应力计 价格: 600 本钢筋计使用标准 485信号 ,为自动化公司、集成公司等提供优质廉 价前端产品。 钢筋测力计通常埋设于各类建筑基础、桩、地下连续墙、隧道衬砌、桥梁、边坡、码头、船 坞、闸门等混凝土工程及深基坑开挖安全监测中, 测量混凝土内部的钢筋应力、 锚杆的锚固 力、拉拨力等。 主要技术指标: 规 格:Φ 10 、Φ 12 、Φ 14 、Φ 16 、Φ 18 、Φ 20 、Φ 22 、Φ 25 、 Φ 28 、Φ 30 、Φ 32 、Φ 34 、Φ 36 、Φ 38 、Φ 40 测量范围:最大压应力: 100MPa 最大拉应力: 200MPa 分 辨力 : ≤ 0.05%F ·S综合误差: ≤ 2.0%F ? S 工作温度: -25 ℃~ +60 ℃ 具体通讯协议、自动化设计方案咨询
钢筋应力计监测
. 精品 钢筋应力计监测 钢筋应力计一般多用于深基坑,安装在连续墙或围护桩中的钢筋上, 围护结构受基坑开挖和周边因素的影响会产生变形, 利用钢筋应力计 对围护结构进行监测, 以得到围护结构钢筋的受力情况, 让基坑在开 挖过程中得到准确的判断, 从而保证基坑在开挖过程的安全性和稳定 性。 使用的仪器: 钢筋应力计,采用与主体结构及围护结构钢筋直径相同的钢筋应力 计,安装在结构钢筋的内侧(靠基坑侧) 。(如图 1所示) 图 1 振弦式钢筋应力计 仪器安装: 钢筋应力计两端配有拉杆, 可将钢筋直接焊在拉杆上。 在焊接前应对 钢筋应力计的初始频率进行测试, 测试结果应和标定表的零点频率相 同,方可进行焊接,在焊接时必须对钢筋应力计进行水冷却,以免由 于焊接时的高温传到钢筋应力计上,损坏钢筋应力计内部电器元件。 当钢筋应力计拉杆与钢筋焊完后, 用二次仪表测试钢筋应力计初始频 率二次仪表显示的频率是
由于负荷值的变化随时可以读出,但瞬间截面积很难直接读出。因此,一般只能得到工程应力,即由负荷和原始截面积计算所得。真应力是要通过一些假设,才由工程应力的测量后计算得到。
对于真应变,人们把整个拉伸过程划分成无数多个时间段,对于任何一个微小的时间段,试件的瞬时长度为
试件从
材料在塑性变形中的体积认为是不变的,即
所以真应力
由于
所以
根据上式就可以由工程应力应变关系得到真应力应变关系,继而画出真应力应变曲线。
(1)逐级连续加载应力-应变关系逐级连续加载系连续递增荷载施加于岩样上(单轴压缩)。对一般坚硬岩石,由其应力-应变曲线,可将变形过程大致划分为三个阶段。
①压密阶段开始加载,应变较大,但随着荷载加1大,应变反而渐减。这是由于岩石中裂隙的压密所致。当荷载卸除后,其可恢复的部分为岩石弹性变形的组成部分;面不能恢复的部分,
为塑性变形的组成部分。此段变形是以塑性变形为主。
②近似直线变形阶段随荷载继续加大,应力与应变基本上按比例增长。当荷载卸除后,岩石几乎可恢复原状,这是岩石弹性变形的主要阶段。
③破坏阶段随荷载继续增大,变形量不断增大,应力与应变的关系呈明显的非线性。此时由直线转变为曲线,即应变比应力的增长率大得多,最后直至岩样破坏。
(2)恒量重复加载、卸载应力-应变关系
每次加载、部载量相等,并重复加载、卸载多次,试验所获得应力应变关系曲线,其变形特点:最初应力-应变关系曲线很弯曲,且在卸载后不能恢复的塑性变形较大;往后塑性变形逐渐变小,应力-应变关系曲线愈陡,则愈接近于直线;后一级与前一级曲线分别近似平行,说明岩石经多次加载、卸载后,愈益呈现弹性变形。
(3)变量重复加载、卸载应力-应变关系
每次卸载后再逐级加大荷载,试验所获得的应力-应变关系曲线有如下特点:前一级卸载与随后一级之间,出现一回滞圈,说明了卸载时弹性变形恢复的滞后现象。如果每级卸载后的下一级加载量有规律地递增,则各级峰值应力连线基本呈一有规律的直线或曲线,并且其形态与前述逐级加载下的应力-应变曲线相似;与恒量重复加载、卸载一样,最初应力与应变曲线很弯曲,愈后愈近似直线;相邻两级加载、卸载的应力应变曲线,分别近于平行。 2100433B
静载拉伸试验所用式样一般为光滑圆试样,试样工作长度(标长)
,
式中,P为载荷,