混凝土少筋梁试验报告Word下载.docx
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②混凝土强度等级:
C20;
③纵向受拉钢筋的种类:
HPB235(少筋梁);
④箍筋的种类:
HPB235(纯弯段无箍筋);
⑤纵向钢筋混凝土保护层厚度:
15mm;
⑥试件的配筋情况见图1和表1。
图1少筋梁受弯试验试件配筋
表1少筋梁受弯试件的配筋
试件编号
配筋情况
预估荷载
MLC3
①
②
③
2.3试件的制作
将试件按照设计方案及标准方法制作好,并按照规定的养护情况养护至规定龄期。
试件制成后,在试验前应将试件表面刷白,并分格画线,分格大小可按构件尺寸确定。
在刷白前应对试件进行检查,包括收集试件的原始设计资料、设计图纸和计算书,施工和制作记录,原材料的物理力学性能试验报告等文件资料;
对结构构件的跨度、截面、钢筋的位置、保护层厚度等实际尺寸及初始挠度、变形、原始裂缝等作出书面记录,绘制详图。
对钢筋位置、实际规格、尺寸和保护层厚度也可在实验结束后进行量测。
3.材性试验
3.1混凝土材料试验
表2混凝土强度实测结果
试件尺寸
150mm×
150mm
实测立方体
抗压强度/MPa
平均立方体
抗压强度
/MPa
推定轴心
抗拉强度
推定
弹性模量
/GPa
26.35
27.08
2.14
28.83
27.70
27.20
试块留设时间:
2013年09月30日
试验时间:
2013年11月21日
试块养护条件:
室内与试件同条件养护
注:
轴心抗压强度根据国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002评定;
立方体抗压强度、轴心抗拉强度、弹性模量根据国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010推定。
3.2钢筋材性试验
表3钢筋强度实测结果
公称直径
/mm
屈服荷载
/kN
极限荷载
屈服强度
平均值/MPa
极限强度
试件
平均
4
光圆
4.11
4.15
5.15
5.17
330
411
4.18
5.24
4.16
5.13
6
12.81
12.96
16.83
16.99
458
601
13.00
17.16
13.08
8
22.67
23.54
26.33
26.54
468
528
24.36
26.59
23.58
26.69
10
26.37
36.04
36.47
336
463
26.73
36.98
26.31
36.40
带肋
39.99
39.78
50.06
49.90
506
635
39.49
49.71
39.87
49.93
12
43.89
43.76
65.11
64.88
387
574
43.68
64.76
64.78
14
58.59
58.77
87.46
87.27
382
567
87.06
58.12
87.28
18
98.67
98.78
153.47
153.60
388
604
98.69
153.48
98.97
153.85
22
135.51
135.35
209.29
209.10
356
550
134.63
208.44
135.91
209.57
4.试验过程
4.1加载装置
图2为进行少筋梁受弯性能试验采用的加载装置,加载设备为千斤顶。
采用两点集中力加载,在跨中形成纯弯段,由千斤顶及反力梁施加压力,分配梁分配荷载,压力传感器测定荷载值。
少筋梁受弯性能试验,取L=1800mm,a=150mm,b=500mm,c=500mm。
图2少筋梁受弯试验装置图
(a)加载简图(kN,mm)
(b)弯矩图(kN
m)
(c)剪力图(kN)
图3少筋梁受弯试验加载和内力简图
4.2加载制度
试件的加载简图和相应的弯矩、剪力图见图2和3所示。
梁受弯试验采用单调分级加载,每次加载时间间隔为15分钟。
在正式加载前,为检查仪器仪表读数是否正常,需要预加载,预加载所用的荷载是分级荷载的前2级。
对于少筋梁,①在加载到开裂试验荷载计算值的90%以前,每级荷载不宜大于开裂荷载计算值的20%;
②达到开裂试验荷载计算值的90%以后,每级荷载值不宜大于其荷载值的5%;
③少筋梁的开裂荷载和破坏荷载接近,而且表现为脆性破坏,注意加载过程的安全防护。
4.3量测与观测内容
4.3.1荷载
测点2_1显示实测荷载值,单位kN
4.3.2纵向钢筋应变
在试件纵向受拉钢筋中部粘贴电阻应变片,以量测加载过程中钢筋的应力变化,测点布置见图4。
图4纵筋应变片布置
4.3.3混凝土平均应变
在梁跨中一侧面布置4个位移计,位移计间距40mm,标距为150mm,以量测梁侧表面混凝土沿截面高度的平均应变分布规律,测点布置见图5。
图5少筋梁受弯试验混凝土平均应变测点布置
4.3.4挠度
对受弯构件的挠度测点应布置在构件跨中或挠度最大的部位截面的中轴线上,如图6所示。
在试验加载前,应在没有外荷载的条件下测读仪表的初始读数。
试验时在每级荷载下,应在规定的荷载持续试件结束时量测构件的变形。
结构构件各部位测点的测度程序在整个试验过程中宜保持一致,各测点间读数时间间隔不宜过长。
图6适筋梁受弯试验挠度测点布置
4.3.5裂缝
试验前将梁两侧面用石灰浆刷白,并绘制50mm×
50mm的网格。
试验时借助放大镜用肉眼查找裂缝。
构件开裂后立即对裂缝的发生发展情况进行详细观测,用读数放大镜及钢直尺等工具量测各级荷载(0.4Pu~0.7Pu)作用下的裂缝宽度、长度及裂缝间距,并采用数码相机拍摄后手工绘制裂缝展开图,裂缝宽度的测量位置为构件的侧面相应于受拉主筋高度处。
最大裂缝宽度应在使用状态短期试验荷载值持续15min结束时进行量测。
4.4裂缝发展及破坏形态
荷载较小时,无明显裂缝发展。
梁开裂后,裂缝截面受压区混凝土承受的拉力全部传给钢筋,钢筋无法承受混凝土转嫁过来的拉力,应力激增,迅速越过屈服平台和强化阶段达到极限强度而拉断,受拉裂缝发展至梁顶。
梁断为两截,破坏前梁上无裂缝,是突发性的脆性破坏。
破坏形态如图7。
图7少筋梁破坏裂缝
5.试验数据处理与分析
5.1荷载―挠度关系曲线
荷载—挠度关系曲线与试验结果基本相符,钢筋屈服前挠度呈线性变化,屈服后挠度激增,迅速断裂,梁破坏。
图8荷载—挠度关系曲线图
5.2弯矩―曲率关系曲线
弯矩和曲率由以下公式计算:
图9实际弯矩—曲率关系曲线图
采用《混凝土结构基本原理(第二版)》(顾祥林主编)第五章第五节中的方法计算,不同配筋率的梁的弯矩-曲率(M-)关系应如图10。
图10理论弯矩—曲率曲线图
5.3荷载―纵筋应变关系曲线
图11荷载—纵筋应变关系曲线
5.3构件承载力分析
采用《混凝土结构基本原理(第二版)》(顾祥林主编)第五章第六节中的简化方法计算少筋梁试件正截面的承载力,得
采用《混凝土结构基本原理(第二版)》(顾祥林主编)第七章第七节中的简化方法计算少筋梁试件斜截面的承载力,得
满足先发生正截面破坏的要求。
实测截面承载力为
梁的实际抗弯承载力大于理论预估值,主要可能有以下原因:
①实际纵筋的屈服强度和破坏强度比理论值大得多,导致理论上得预估荷载计算值偏小;
②可能是由于计算模式上做了较多偏安全的假定;
混凝土本身性质的离散性导致某一特定构件的实际抗压强度比其强度等级大。
6.结论
当梁中纵向受力钢筋配筋率很小时,称为少筋梁,梁正截面的受弯破坏仅经历弹性阶段。
当荷载较小时,梁处于线弹性状态,梁开裂后裂缝截面受拉区混凝土承受的拉力全部传给钢筋,由于配筋率很小,钢筋无法承受混凝土转嫁而来的拉力,应力激增,并迅速越过屈服平台和强化阶段到达极限强度而拉断,受拉裂缝只有一条且发展至梁顶,梁由于脆性断裂而破坏,混凝土的抗压强度尚未得到充分发挥。
少筋梁钢筋拉断后,梁断为两截,破坏前梁上无裂缝,梁仅产生了弹性变形。
少筋破坏属于突发性的脆性破坏,具有很大的危险性。
7.附件:
部分原始数据(每级两条)
2_1
8_1
8_2
8_3
8_4
8_5
8_6
2_5
0.248
3
2
0.004
0.825
19
11
15
-0.004
1.65
34
27
33
21
26
32
0.012
1.733
35
28
31
2.723
60
42
53
36
39
49
0.024
2.806
43
54
0.028
3.961
82
70
51
65
0.036
3.796
83
48
52
64
5.034
129
71
95
68
84
5.116
130
96
69
85
0.044
6.767
562
105
165
507
109
113
0.04
7.014
527
106
478
114
8.335
172
138
128
-0.337
8.417
94
132
-0.321
2_6
2_7
2_8
2_9
2_10
26_1
0.008
-0.008
-0.012
-0.025
-0.078
-0.017
-0.016
-0.173
-0.177
-0.013
-0.23
-0.021
-0.304
0.013
-0.308
-0.02
-0.542
-0.034
-0.538
-0.03
-0.024
-5.077
-0.042
-4.723
-0.038
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