Способ испытания бетона на сжатие

 

Использование: область строительных материалов, исследование прочности бетона при сложном напряженном состоянии. Сущность изобретения: определяют прочность бетона на сжатие без действия изгибающего момента. Определяют прочность бетона на сжатие при одновременном действии момента, вызывающего пластические деформации. Сила сжатия находится в плоскости отличной от плоскости действия изгибающего момента. Коэффициент условия работы бетона на сжатие при одновременном действии изгибающего момента определяют по формуле. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

csI1s G 01 N ЗЗ/38

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ. СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4901335/33 (22) 11.01,91 (46) 15.05.93, Бюл. № 18 (75) В.И.Дедков (56) СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции.

Авторское свидетельство СССР

¹ 917050, кл. 6 01 N 3/20, 1980. (54) СПОСОБ ИСПЫТАЙИЯ БЕТОНА НА

СЖАТИ Е (57) Использование: область строительных материалов, исследование прочности бето-.

Изобретение относится к способам испытания бетона и предусматривает получение опытным путем коэффициента условия работы бетона при сложном напряженном состоянии.

Цель изобретения — определение коэффициента условия работы бетона на сжатие при одновременном действии изгибак щего момента в плоскости. отличной от плоскости действия сжимающей силы.

Зто достигается тем, что в способе испытания бетона на сжатие, включающем нагружение образца изгибающим моментом, предварительно определяют прочность образца на сжатие, нагружение образца изгибающим моментом осуществляют до появления пластических деформаций, затем образец сжимают до разрушения силой, находящейся в плоскости, отличной ат плоскости действия изгибающего момента, а коэффициент условия работы бетона на сжатие при.одновременном действии изгибающего момента определяют по формуле

„„5U„, 1815609 А1 на при сложном напряженном состоянии.

Сущность изобретения: определяют прочность бетона на сжатие беэ действия изгибающего момента. Определяют прочность бетона на сжатие при одновременном действии момента, вызывающего пластические деформации, Сила сжатия находится в плоскости отличной от плоскости действия изгибающего момента, Коэффициент условия рабаты бетона на сжатие при одновременном действии изгибающего момента определяют по формуле. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

1 II раар 1 раар

Rpaap где L- коэффициент условия работы бетона на сжатие при одновременном действии изгибающего момента в плоскости, отличной от плоскости действия сжимающей силы.

Яраар — прочность бетона на сжатие, I

Rpaap — прочность бетона на сжатие

II при одновременном действии изгибающего момента, вызывающего пластические деформации.

Кроме того, прочность бетона на сжатие (R) для промежуточных значений изгибающего момента рассчитывают по формуле

R = Йраэр (1 (1-L) ), МИ1 где M — действующий изгибающий момент, Mg1 — изгибающий момент, вызывающий пластические деформации, Способ осуществляют с помощью устройства, представленного на чертеже и со-. держащего гидравлический цилиндр 1, опорную плиту 2 с цилиндрическими опора18 15609 ми, тяги 3. обьединя!ощие гицравлический цилиндр с опорной плитой, траверсы 4 с цилиндрическими опорами, шток 5 с шаровым шарниром б, насос 7, создающий рабочее давление в ресивере 8, соединенном с насосом через обратный клапан 9, Устройство соцержит манометр 10, пресс 11 для сжатия образца 12, Способ осуществляют следующим образом.

Проводят смазку нижней и верхней плиты пресса 11.

На нижнюю плиту пресса 11 устанавливают опорную плиту 2, соединенную с цилиндром 1 тягами 3 и траверсу 4, соединенную с помощью штока 5 с поршнем гидравлического цилиндра 1.

После этого между опорной плитой 2 и траверсой 4 устанавлива>от образец 12, Причем, образец 12 имеет высоту больше высоты опорной плиты 2 и траверсы 4, что позволяет передавать сжимающие усилия на образец 12, а не на опорну!о плиту 2 и траверсу 4.

Затем с помощью насоса 7 через ресивер 8 с обратным клапаном 9 создают рабочее давление в гидравлическом цилиндре 1, приводят в дви>кеnèå шток 5, который через траверсу 4 воздействует на образец 12 и 1/3 пролета, создавая изгибающий момент в образце, Когда величина изгибающего момента, контролируемого с помощь!о манометра 10, вызывает пластические деформации, вкл!очают пресс 11 и производят сжатие образца

12 до разрушения, Получив опытным путем результаты испытания образца на сжатие без изгибающего момента Rp -p и результаты испытания

I на сжатие Rpaap при одновременном дейстI вии изгиба!ощего момента, определяют коэффициент условия работы бетона на сжатие при одновременном действии сжимающей силы и изгибающего момента, находящихся в разных плоскостях, Формула изобретения

1. Способ испытания бетона на сжатие, 5 вкл!очающий нагружение образца изгиба ощим моментом, отл и ч а ю щи йс я тем, что, с целью определения коэффициента условия работы бетона на сжатие при одновременном действии изгибающего момента в плоскости. отличной от плоскости действия сжимающей силы, предварительно определяют прочность образца на сжатие, нагружение образца изгибающим моментом осуществля!от до появления пластических деформаций, затем образец сжимают до разрушения силой, находящейся в плоскости, отличной от плоскости действия изгибающего момента, а коэффициент работы бетона на сжатие при одновременном дей20 ствии изгибающего момента определяют по формуле;

I II

R palp Rpaqp !

Rpaap

25 где L — коэффициент условия работы бетона на с>катие при одновременном действии изгибающего момента в плоскости, отличной от плоскости действия сжимающей силы;

Rpaap — прочность бетона на сжатие; !

30 Rpaap — пРочность бетона на сиатие л при одновременном действии изгибающего момента, .вызывающего пластические деформации.

2. Способ по и 1, отличающийся тем, что прочность бетона на сжатие R для промежуточных значений изгибающего момента рассчитывают по формуле

R = Rpggp (1 (1 ) — ), М

40 Мпл. где М вЂ” действующий изгибающий момент;

Мял. — изгибающий момент, вызывающий пластические деформации.

Способ испытания бетона на сжатие Способ испытания бетона на сжатие 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при исследовании свойств бетонов

Изобретение относится к области испытаний строительных материалов и может быть использовано для определения упругих свойств (модуля упругости) при оценке качества заполнителей

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к способам оценки сцепления заполнителя с растворной частью бетона на неорганических вяжущих, и может быть использовано для сравнительной оценки механической долговечности контактной зоны бетонов различных составов

Изобретение относится к средствам испытаний в области строительства, а именно к средствам оценки прочности каменных и кирпичных стен зданий и сооружений

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений

Изобретение относится к исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость

Изобретение относится к промышленности строительных материалов

Изобретение относится к производству санитарно-технических и отделочных изделий из керамических материалов, в частности к определению содержания наполнителя в фарфоро-фаянсовых шликерах

Изобретение относится к методам определения общей пористости строительных материалов и может быть использовано при производстве строительных изделий и конструкций из серобетона
Наверх