电 测 综 合 实 验 报 告.doc

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电 测 综 合 实 验 报 告

电 测 综 合 实 验 报 告 实验名称: 电测综合实验2:桁架结构的内力素测定 实验人员: 班 级: 日 期: 电测综合实验2:桁架结构的内力素测定 一、实验内容和原理 1.结构尺寸及简图 2.桁架各杆内力素 由于桁架各杆通过螺栓连接,具有位移和转动约束,因此对于单根杆件,存在全部6种内力素(轴力、剪力、剪力、弯矩、弯矩、扭矩),考虑结构受力对称性,扭矩可以忽略,各内力素如图1.3所示。 3.布片方案 如图1.4所示,均采用轴向应变计。以布片方便且距离尽可能大为宜。注意同一截面各应变计的位置l1必须准确,b1、b2如有偏差需准确测定。试验中取l1=100mm,l2 =250mm, b2=13mm,b1=23mm。试验所测为一根斜杆。 图1.4 布片位置三视图 半桥单臂接法 如图1.5所示,将一个工作片和一个温度补偿片分别接入两个相邻桥臂,另两个桥臂接固定电阻。如果工作片的应变为,则电桥的输出电压为 图1.5 半桥单臂温度补偿接法 4.螺栓连接处各内力素测试及计算原理 1)每个载荷水平下,采用1/4桥同时测量所有测点的应变 2)轴力:由同一截面各边两点线应变插值得到轴与截面交点处的轴向应变,两交点处产生的应变为0,产生的应变正负相反,可叠加消除其影响。两位置测量的轴力值进行比较,误差小于5%时,则平均得到最终测试值。 3)弯矩:由于2)中得到的轴与截面交点处的轴向应变仅由和产生,则两者相减即抵消轴力的影响,可计算出弯矩,由两位置弯矩插值得到螺栓连接点处的弯矩、。 4)剪力:3)中两螺栓处、数值差即剪力产生,由此得到其数值(也可以直接根据两测点截面得到的差直接计算)。 5)弯矩:由于截面不存在关于轴对称的点,因此无法直接测量其数值,但由于轴力已经测得且精度较高,则可由同一截面各边两点测量应变插值得到端点处应变,将两端点应变减去轴力影响,并相加抵消弯矩影响,最终可计算两测点截面的弯矩,由两位置弯矩插值得到螺栓连接点处的弯矩、。 6)剪力:3)中两螺栓处、数值差即剪力产生,由此得到其数值(也可以直接根据两测点截面得到的差直接计算)。 7)注意应以形心主轴为坐标系重新计算各点坐标并进行插值。 二、试验数据处理 在试验过程中做了1KN、3KN、5KN三个荷载的加载,其中在1KN的时候应变进行了清零,其过程相当于加载了2KN和4KN。 应变片试验数据如表2.1。 表2.1 试验测得应变片大小 荷载 1 2 3 4 5 6 7 8 -12 -23 -45 -75 -14 -26 -41 -71 -21 -45 -86 -158 -26 -45 -84 -143 根据表2.1的实测数据,采用EXCEL拟合得到的各截面上应变的直线方程如表2.2。 表2.2同一截面上两点的拟合方程 荷载 1,2 3,4 5,6 7,8 ε =1.1y-37.3 ε =-3.0y-6.0 ε =-1.2y-41.6 ε =-3.0y-2.0 ε =2.4y-76.2 ε =-7.2y+7.6 ε =1.9y-69.7 ε =-5.9y-7.3 桁架材料为硬质铝合金,材料常数:弹性模量,泊松比。截面为双拼等边角钢L30×3。 截面相关几何参数: 1)横截面面积: 2)形心位置: 3)截面对形心主轴的惯性矩: 根据表2.2的直线方程得到形心主轴与截面的交点,即y=15mm处的应变如表2.3。 表2.3各截面上与形心主轴交点处的应变 荷载 1,2 3,4 5,6 7,8 -20.8 -51.0 -23.6 -47.0 -40.2 -100.4 -41.2 -95.8 表2.4 杆件截面轴向应变 2 4 I截面(με) -35.9 -70.3 II截面(με) -35.3 -68.5 1.轴力FNx的求解 试验值:FNx,=σA=EεA=71×ε×187.1=13284.1ε(KN) 各级荷载作用下杆件截面轴力如表2.5。 表2.5 杆件轴力 荷载P(KN) 2 4 I截面轴力(KN) -4.77 -9.34 II截面轴力(KN) -4.69 -9.10 误差 1.7% 2.6% 轴力平均值(KN) -4.73 -9.22 图2.2荷载-轴力图 My的求解 各级荷载作用下弯曲应变为: 表2.6 截面弯曲应变 2 4 I截面(με) 30.2 23.4 II截面(με) 60.2 54.6 弯曲应变与曲率半径的关系为 曲率与弯矩的关系为 弯矩与应变的关系为 M

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