表4.58截面极限抗弯强度试验结果注:采用表4.57 中峰值力值计算极限抗弯强度。......
2023-10-07
4.9.4.1 位移测点布置
位移测点布置如图4.72 所示。其中,加载点及靠近底座钢板的位移计1、位移计4用来计算转角,位移计2、位移计3 起中间位移数据对比验证作用。
图4.72 支座节点位移测点布置图
4.9.4.2 安装加载制度
试件支座底部为钢板,通过螺栓与试验室地梁相连接,并保证强度足够,不会在试验时先发生支座处的破坏。
在加载点处构件前后两个面上覆盖钢板,钢板之间通过螺栓连接,从而能够对试件施加侧向力。
单向加载及往复加载均通过位移控制,往复加载采用程序控制,加载制度依照CUREE 方法进行。
1)单向加载
单向加载的位移施加速度为3mm/min,直至试件达到破坏条件。
2)往复加载(www.chuimin.cn)
往复加载的加载程序参考美国试验标准ASTM E2126—11 标准中的CUREE 位移控制往复加载制度,其相对位移Δ 为单调加载中极限位移Δm 的60%,本次往复加载中,极限为100mm,故Δ 取为60mm。
加载速度取为20mm/min,正式加载的前6 个周期为等幅加载,相应的位移幅值为0.05Δ;之后的加载包括主循环和次循环加载,其中主循环加载的位移幅值由0.075Δ 逐次增加至2.0Δ(依次为0.075Δ—0.1Δ—0.2Δ—0.3Δ—0.4Δ—0.7Δ—1.0Δ—1.5Δ—2.0Δ)。每个主循环后紧跟若干个等幅次循环,相应的次循环的位移幅值取为主循环位移幅值的75%。
综上所述,往复加载的位移加载制度如图4.73 及表4.56 所示。
图4.73 CUREE 加载制度示意图
表4.56 本试验往复加载采用的位移制度
试件安装完成情况如图4.74 所示。
图4.74 试件安装完成图
有关大跨度胶合木网格(壳)结构设计的文章
表4.22试件加载结果注:上述弯矩,暂简单采用“拉力×矢高”计算而得;“轴向变形”记录的是受压侧和受拉侧的平均变形,通过位移计获得。图4.25设计内力(截图)表4.23截面名义应力试验及设计结果注:采用2 侧数据计算应力比。原因:1 侧拉力产生的拉应力与弯矩产生的压应力相互有抵消,认为该侧应力未达到破坏状态;应力均为以全截面计算得到的名义应力。图4.29梁的侧面错动情况图4.30螺钉、螺杆破坏情况......
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表4.16加载结果数据表注:计算简图如图4.15 所示。木梁弹性模量计算弹性模量依据公式计算:式中 P——上下限荷载,N;l——两支座间跨距,mm;b,h——试样的宽度和厚度,mm;f——上下限荷载间的试样变形值之差,mm。取上下限荷载分别为10%和40%的极限荷载值,计算得到弹性模量,过程见表4.17。除了第一个试件外,后两个试件均发生了指接处破坏。图4.19靠近受压区的破坏现象图4.20梁底指接部位破坏图......
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表4.50三层杆件叠放正交节点次向剪切试验加载结果数据4.8.5.2试验现象及受力分析节点连接件包含1 根销轴和4 根斜向打入木材的自攻螺钉。表4.51三层杆件叠放正交节点次向剪切试验屈服点数据表图像显示,节点具有延性,在位移达到100mm 左右时,承载力缓慢减小至0.8 倍峰值,停止加载。......
2023-10-07
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2023-10-07
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2023-10-07
表4.60拉索节点装置正常使用极限状态抗剪试验曲线特征点坐标由曲线可以看出,试件在加载至45kN 前,处于线性加状态,但卸载时变形没有完全恢复。表4.62拉索节点装置承载能力极限状态抗拉试验曲线特征点坐标在加载力值达到峰值过后,试件发生了脆性的破坏,立即失去承载力。表4.64拉索节点装置试件刚度计算结果......
2023-10-07
图4.7胶合木横纹受压试块4.2.3.2试验目的通过对30 个胶合木试件进行横纹抗压试验至破坏:试验前测量试块体积及重量,给出该批胶合木的密度。给出该批木材的横纹抗压弹性模量的参考值。表4.8试验设备及仪器4.2.3.4试验方案试验前,采用电子数显卡尺测量试块三边尺寸,并采用电子秤测量试块重量。......
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