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第六章
模型试验;1试验概述
2模型试验理论基础
3模型设计
4模型制作
5试验与仿真分析结合;1;;(1)大型结构试验的辅助试验
许多受力复杂、体积庞大的构件或结构,往往很难进行实物试验,这是因为现场试验难以组织,室内的足尺试验又受经济能力和室内空间的控制,所以常用模型试验代替。对于某些重要的复杂结构,模型试验则作为实际结构试验的辅助试验。
(2)作为结构分析计算的辅助手段
当设计受力较复杂的结构时,由于设计计算存在一定的局限性,往往通过模型试验作结构分析,弥补设计上存在的不足,核算设计计算方法的适应性,比较设计方案。
(3)验证和发展结构设计理论
新的设计计算理论和方法的提出,通常需要一定的结构试验来验证,由于模型试验具有较强的针对性,故验证试验均采用模型试验。;2;2.1;2.1;2.2;2.3;2.3;2.3;2.4;2.4;03;模型的类型;;3.2;04;4.1;4.2;4.2;4.3;05;5.1;5.2;5.2;化学工业出版社;第7章静载试验
第7章静载试验;7.1概述
7.2静载试验观测案例分析
7.3数据整理及结构性能评定;;结构静载试验就是通过对结构构件施加静荷载,并采用各种检测方法和手段对结构的各种反应(如:位移、应变、裂缝等)进行观测和分析,以得到对结构构件强度、刚度、稳定性的正确评估,从而了解结构的工作性能、正常使用性能和承载能力。
严格地说,结构受到的荷载,静是相对的,而动是绝对的。静载试验中的静荷载指的是,在其作用下,结构的反应不随时间推移产生明显变化,结构不产生加速度反应,或产生的加速度反应很小可以忽略的荷载,即加荷导致结构本身运动的加速度效应(惯性力效应)可以忽略不计。;结构试验可以根据试验目的、试验对象、荷载作用时间、试验场地、是否破坏等进行分类,除了以上这些分类方法之外,静载试验根据加载制度的不同可分为单调静力荷载试验、拟静力试验和拟动力试验。
单调静力荷载试验是指试验荷载逐渐单调增加到结构破坏或预定的状态目标,研究结构受力性能的试验。剪、扭等最基本作用的梁、板、柱和砌体等系列构件。通过单调加载静力试验可以研究各种基本作用单独或组合作用下试件的荷载和变形??关系。对于混凝土构件尚有荷载与开裂的相关关系及反映结构试件变形与时间关系的徐变问题。对于钢结构构件则还有局部或整体失稳问题。对于框架、屋架、壳体、折板、网架、桥梁、涵洞等由若干基本试件组成的扩大试件,在实际工程中除了有必要研究与基本试件相类似的问题外,尚有构件间相互作用的次应力、内力重分布等问题。;拟静力试验也称为伪静力试验,或低周反复荷载试验,属于工程结构抗震试验。其基本原理是用低周往复循环加载的方法对结构构件进行静力试验,试验中控制结构的变形值或荷载量,使结构试件在正反两个方向反复加载和卸载,用以模拟结构在地震作用下的受力过程。这种试验加载方法的目的是用静力方法研究地震作用下结构构件的受力和变形性能。通过试验获得结构构件超过弹性极限后的荷载-变形性能和破坏特征,用以比较和验证抗震构造措施的有效性和确定结构的抗震极限承载能力的可靠性,进而为建立数学模型进行结构抗震非线性计算机分析提供依据。拟动力试验又称联机试验,是将地震反应所产生的惯性力作为荷载加在试验结构上,便结构所产生的非线性力学特征与结构在实际地震动作用下所经历的真实过程完全一致。但是,这种试验是用静力方式进行的而不是在振动过程中完成的,故称拟动力试验。
;2;7.2;7.2;7.2;7.2;7.2;7.2;7.2;7.2;7.2;7.2;7.2;7.2;7.2;03;7.3;7.3;7.3;7.3;7.3;7.3;7.3;7.3;7.3;7.3;7.3;化学工业出版社;8;8.1;8.1;8.1;8.1;8.1;8.2;8.2;8.2;8.2;8.2;8.2;8.2;8.2;8.2;8.3;8.3;8.3;8.3;8.3;8.3;8.3;8.3;8.3;8.3;8.4;8.4;8.4;8.4;8.4;8.4;8.4;8.4;8.4;8.5;8.5;8.5;8.5;8.5;8.5;8.5;8.5;8.5;8.5;8.5;8.5;8.5;8.5;8.5;8.5;8.5;8.5;8.5;9;;9.2;9.3;9.4;9.5;9.6;9.7;第10章无损检测技术;1.无损检测技术概述
2.无损检测基本理论
3.无损检测的主要方法
4.其它检测媒介
5.本章小结
;1;1.1;(1)便于充分利用当地出产的材料(譬如,建设地点的砂石、填料等),以确定上述材料是否满足施工技术规定的要求,有利于就地取材,降低工程造价。
(2)有利于推广新技术、新工艺和新材料的应用,对于推动施工技术进步,提高工程进度、质量等将起到
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