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大连理工大学-《土木工程实验(二)》
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实验一:混凝土实验
一、实验目的:
二、配合比信息:
1.基本设计指标
(1)设计强度等级
(2)设计砼坍落度
2.原材料
(1)水泥:种类 强度等级
(2)砂子:种类 细度模数
(3)石子:种类 粒
级
(4)水:
3.配合比:(kg/m3)
材料 |
水泥 |
砂 |
碎石 |
水 |
水灰比 |
砂率 |
1m3用量(kg) |
475 |
600 |
1125 |
200 |
0.42 |
35% |
称量精度 |
±0.5% |
±1% |
±1% |
±0.5% |
-- |
-- |
15L用量(kg) |
7.125 |
9.0 |
16.875 |
3 |
0.42 |
35% |
三、实验内容:
第1部分:混凝土拌合物工作性的测定和评价
1、实验仪器、设备:
2、实验数据及结果
工作性参数 |
测试结果 |
坍落度,mm |
|
粘聚性 |
|
保水性 |
|
第2部分:混凝土力学性能检验
1、实验仪器、设备:
2、实验数据及结果
试件编号 |
1# |
2# |
3# |
破坏荷载F,kN |
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抗压强度 其中( |
|
|
|
抗压强度代表值,MPa |
|
四、实验结果分析与判定:
(1)混凝土拌合物工作性是否满足设计要求,是如何判定的?
(2)混凝土立方体抗压强度是否满足设计要求。是如何判定的?
实验二:钢筋混凝土简支梁实验
一、实验目的:
二、实验基本信息:
1.基本设计指标
(1)简支梁的截面尺寸
(2)简支梁的截面配筋(正截面)
2.材料
(1)混凝土强度等级
(2)钢筋强度等级
三、实验内容:
第1部分:实验中每级荷载下记录的数据
荷载 |
百分表读数 |
挠度/mm |
|||
左支座(f1/mm) |
右支座(f2/mm) |
跨中(f3/mm) |
|||
0 |
0 kN |
0.96 |
4.99 |
5.14 |
0 |
1 |
10 kN |
|
|
|
|
2 |
20 kN |
|
|
|
|
3 |
30 kN |
|
|
|
|
4 |
40 Kn |
|
|
|
|
5 |
50 kN |
|
|
|
|
6 |
60 kN |
|
|
|
|
7 |
70 kN |
|
|
|
|
8 |
80 kN |
|
|
|
|
9 |
90 kN |
|
|
|
|
10 |
100 kN |
|
|
|
|
起裂荷载(kN) |
|
||||
破坏荷载(kN) |
|
注:起裂荷载为裂缝开始出现裂缝时所加荷载的数值。
第2部分:每级荷载作用下的应变值
|
荷载 |
应变值 |
|||
测点4读数 |
测点5读数 |
测点6读数 |
测点7读数 |
||
1 |
10 kN |
|
|
|
|
2 |
20 kN |
|
|
|
|
3 |
30 kN |
|
|
|
|
4 |
40 kN |
|
|
|
|
5 |
50 kN |
|
|
|
|
6 |
60 kN |
|
|
|
|
7 |
70 kN |
|
|
|
|
8 |
80 kN |
|
|
|
|
9 |
90 kN |
|
|
|
|
10 |
100 kN |
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|
|
四、实验结果分析与判定:
(1)根据试验梁材料的实测强度及几何尺寸,计算得到该梁正截面能承受最大荷载为90.2kN,与实验实测值相比相差多少?
实验三:静定桁架实验
一、实验目的:
二、实验数据记录:
桁架数据表格
外径(mm) |
内径(mm) |
截面积(mm) |
杆长度(mm) |
线密度 (kg/m) |
弹性模量(Mpa) |
|
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|
三、实验内容:
第1部分:记录试验微应变值和下弦杆百分表的读数,并完成表格
荷载(N) |
上弦杆 |
腹杆 |
下弦杆 |
|||||||||
1点 |
2点 |
均值 |
力 |
1点 |
2点 |
均值 |
力 |
1点 |
2点 |
均值 |
力 |
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第2部分:记录试验微应变值和下弦杆百分表的读数,并完成表格
荷载 (N) |
挠度测量 |
下弦杆 |
||||
表① |
表② |
表③ |
表④ |
② |
③ |
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四、实验结果分析与判定:
1. 将第一部分中内力结果与桁架理论值对比,分析其误差产生的原因?
2. 通过试验总结出桁架上、下弦杆与腹杆受力特点,若将实验桁架腹杆反向布置,对比一下两者优劣。
实验四:结构动力特性测量实验
一、实验目的:
二、实验设备信息:
1、设备和仪器
名称 |
型号和规格 |
用途 |
拾振器 |
DH105 |
|
动态测试系统 |
DH5922 |
|
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2、简支梁的基本数据
截面高度 (mm) |
截面宽度 (mm) |
长度 (mm) |
跨度 (mm) |
弹性模量 (GPa) |
重量 (kg) |
自振频率理论值 (Hz) |
|
|
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|
|
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|
三、实验内容:
根据相邻n个周期的波峰和时间信息,并根据公式计算一阶固有频率和阻尼比
次数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
第i个 波形 |
波峰 |
时间 |
1.5615 |
2.9255 |
1.5745 |
9.358 |
2.568 |
1.5615 |
幅值 |
500.73 |
518.79 |
490.20 |
424.32 |
436.28 |
500.73 |
||
第i+n个波形 |
波峰 |
时间 |
1.7505 |
3.1405 |
1.762 |
9.5445 |
2.781 |
1.7505 |
幅值 |
341.18 |
370.39 |
334.59 |
297.06 |
293.01 |
341.18 |
||
间隔n |
7 |
8 |
7 |
7 |
8 |
7 |
||
周期 / s |
0.027 |
0.02688 |
0.0268 |
0.0266 |
0.02662 |
0.027 |
||
频率/ Hz |
|
|
|
|
|
|
||
阻尼比ζ |
|
|
|
|
|
|
根据公式:(1)、(2)
计算上述表格中的频率和阻尼比,填写到上表中。
为第i个波形的波峰幅值,
为第i+n个波形的波峰幅值。
四、问题讨论:
1. 在实验中拾振器的选择依据是什么?使用时有什么注意事项?
2. 什么是自由振动法?