Поверка измерительных приборов 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поверка измерительных приборов



Журнал

 

для записей результатов выполнения лабораторных работ

по дисциплине:

 «Обследование и испытание зданий и сооружений»

                                                         Выполнил:

 

Принял:

 

 

Санкт-Петербург, 2018

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Поверка измерительных приборов

Калибровка механических приборов

Целью опыта является определение поправочного коэффициента для калибруемого экземпляра прибора. Результаты калибровки приборов представлены в табл. 1–3.

Таблица 1

Результаты калибровки прогибомера ПАО-5

Отчеты и разности отчетов, мкм

По машине

По прибору

C ∆C C ∆C

0

 

 

 

 

 

10

 

 

 

20

 

 

 

30

 

 

 

40

 

 

 

50

 

   

Средние разности

Поправочный коэффициент

Таблица 2

Результаты калибровки тензометра Гуггенбергера

Отчеты и разности отчетов, мкм

По машине

По прибору

C ∆C C ∆C

0

 

 

 

 

 

10

 

 

 

20

 

 

 

30

 

 

 

40

 

 

 

50

 

   

Средние разности

Поправочный коэффициент .

Таблица 3

Результаты калибровки тензометра Аистова ТА-2

Отчеты и разности отчетов в микронах

По машине

По прибору

C ∆C C ∆C

0

 

 

 

 

 

10

 

 

 

20

 

 

 

30

 

 

 

40

 

 

 

50

 

   

Средние разности

Поправочный коэффициент .

 

Тарирование тензодатчиков сопротивления

 

Цель опыта – определение цены деления шкалы измерителя деформаций TDS -150 для работы с тензодатчиками сопротивления партии, из которой несколько штук тензодатчиков наклеены на тарировочной балке (табл. 4, рис. 1).

Таблица 4

Результаты тарировки тензодатчиков сопротивления

Нагрузка Р, кг

Отчеты и разности по шкале измерителя деформаций

Датчик №1

Датчик №2

Датчик №3

Датчик №4

C ∆C C ∆C C ∆C    

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5        

 

Средние разности:

Рис. 1. Схема тарировочной балки

Среднее значение

Определим теоретически напряжения и относительные деформации в середине балки при нагрузке 5,0 кг.

Момент сопротивления балки

Изгибающий момент в зоне чистого изгиба

Соответствующие нормальные напряжения:

Относительные деформации

Цена деления шкалы измерителя деформаций:

·   в напряжениях ;

·   в относительных деформациях .

 

 

Вывод:

Лабораторная работа № 2

ИСПЫТАНИЕ СВАРНОЙ ФЕРМЫ

Цель опыта – определение действительных усилий в элементах фермы и сравнение их с усилиями, найденными расчетным путем, а также выявление величины дополнительных напряжений в элементах от изгиба, обусловленного жесткостью узлов фермы.

Нагружение фермы осуществляется симметричной нагрузкой на специальном стенде с помощью гидравлических домкратов.

Схема фермы с указанием мест расстановки тензодатчиков, индикаторов, схема деформаций и эпюры напряжений в сечениях показаны на рис. 2. Размеры поперечных сечений и их геометрические характеристики и расположение тензодатчиков в каждом поперечном сечении представлены в табл. 5.

Рис. 2. Схема фермы: а – с указанием мест установки тензодатчиков и индикаторов; б – схема загружений и деформационная схема; в – напряжения в сечениях.

Таблица 5

Геометрические характеристики сечений элементов и расположение тензодатчиков

Сечение

Состав сечения и расположение тензодатчиков

F, Jx,  , cм
a

75×75×6

17,56

93,2

2,06

b
c 75х50х8 18,94 37 1,29
d 40х40х4 6,16 9,16 1,13

 

Для записи результатов измерения деформаций и определения напряжений в сечениях используется табл. 6.

Таблица 6

Определение напряжений в элементе фермы

Сечение

Номер

тензодатчика

Отсчет по датчикам при нагрузке на узел Р, т

Разности отчетов

Напряжения

=
 ,

кг/

1 6 1

a

1              
2              
3              
4              
5              
6              

b

1              
2              
3              
4              
5              
6              

c

1              
2              
3              
4              
5              
6              

d

1              
2              
3              
4              
5              
6              

 

Цена деления шкалы измерителя деформаций  = _____ кг/см2

Определение прогиба фермы

Схема перемещения узлов фермы показана на рис. 8, а результаты измерений приведены в табл. 8.

 

Рис. 8. Схема перемещения узлов фермы

Таблица 8

Результаты измерений перемещений узлов фермы

Нагрузка на узел, т

Отсчеты и разности отсчетов по индикаторам

На левой опоре

В середине

На правой опоре

С С С
1            
6            
1            
Средние разности      

Чистый прогиб f =  -  = .

 

Выводы:

Лабораторная работа № 3

Описание испытания

Сечение испытываемой стойки представляет собой составное сварное сечение из двутавра № 10 по ГОСТ 8239-89 и двух швеллеров № 14 по ГОСТ 8240-89. Сжимающая сила F на стойку передаётся с двухосным эксцентриситетом (в точке P) через шариковые подшипники, расположенные в выемках на торцевых пластинах стойки. Нагружение производится испытательной системой Instron 5982 ступенями по : .; деформации регистрируются восьмью тензорезисторами TML PFL-10-11, расположенными в срединном сечении стойки в соответствии со схемой.

 

Рисунок 9. Схема установки

 

Рисунок 10. Сечение стойки

 

Геометрические характеристики поперечного сечения стойки:

· площадь сечения: ;

· момент инерции относительно оси : ;

· момент инерции относительно оси : ;

· секториальный момент инерции: ;

· момент инерции при чистом кручении: ;

· упругая изгибно-крутильная характеристика: .

Сравнение результатов

Теоретические и измеренные усилия, а также их соотношение представлены в таблице 3.

Таблица 12

Вид усилия

Величина усилия

измеренная теоретическая
   
   
   

 

Вывод:

 

Лабораторная работа№4

ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ

Обмерные работы – это комплекс работ, ориентированных на определение фактических геометрических размеров зданий, сооружений, внутренних помещений и строительных конструкций при помощи специальных измерительных приборов.

Цель работы – определение конфигурации, фактических размеров по вертикали конструкций фасада здания по адресу:____________________________________________.

Приборы: рулетка измерительная 3,0м, лазерная рулетка.

Порядок выполнения работ:

1. Обмерные работы на объекте. Выявление и фиксация дефектов и повреждений фасадов.

2. Камеральная обработка полученных данных.

3. Оформление обмерного чертежа фасада здания.

4. Составление ведомости и карты дефектов фасада здания.

 

Лабораторная работа №5

Монтаж анкерных креплений.

Испытание анкеров.

Испытание установленных анкерных креплений осуществляется на выдергивающую осевую нагрузку с использованием разрывной машины ПОС 50МГ4АД. Общая схема Испытательной установки представлена на рис. 14. Испытанию подвергается 7 образцов каждого типа анкера. Нагружение образцов в ходе испытания производится равномерно, с постоянной скоростью, вплоть до разрушения. Прибор автоматически снимает показания и строит зависимость деформаций анкерного крепления от величины прилагаемой нагрузки.

Рис. 14. Конструкция измерителя адгезии ПСО 50МГ4АД

За частное значение осевого усилия разрушения конкретного образца в зависимости от вида получившейся зависимости (см. рис. 15) принимают либо максимальное выдергивающее усилие (по графику типа 1), либо усилие, соответствующее проскальзыванию анкера в основание, определяемое по перелому линии получившегося графика (тип 2 и 3).

 

Рис. 15. Характерные графики зависимости деформаций анкерных креплений от величины выдергивающего осевого усилия

Результаты испытаний в виде частных значений осевого усилия разрушения записываются в таблицу по форме:

Таблица 14

Результаты испытаний

Тип анкерного крепления

Частные значения осевых усилий разрушения по образцам , кН

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7
Клиновой анкер              
Анкерный шуруп              
Фасадный анкер              
Химический анкер              

 

Выводы:

Сравнение результатов испытаний с рекомендациями производителя

Тип анкерного крепления

Номинальное значение нагрузки, кН Экспериментальное значение нагрузки, кН
   
Клиновой анкер    
Анкерный шуруп    
Фасадный анкер    
Химический анкер    

 

Лабораторная работа №6

НЕРАЗРУШАЮЩИЕ ИСПЫТАНИЯ

Испытание прочности бетона

1. Строительная конструкция:

2. Цель измерений: определение прочности бетона неразрушающим методом.

 

3. Условия проведения измерений:

· дата -

· температура воздуха -  

· влажность воздуха -    

 

4. Методика проведения измерений:

·  ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля;

·  ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.

 

5. Средство измерений: Молоток Шмидта SilverSchmidt PC, Тип N, Швейцария, Proseq SA.

 

6. Результаты измерений:

Таблица 16

№ п/п Место испытания Среднее значение прочности, МПа Марка бетона (класс бетона)
1      
2      
3      

 

    

7. Вывод: Прочность бетона _____________, измеренная неразрушающим методом, колеблется в диапазоне ______ ÷ ______ МПа (среднее значение ______ МПа).

Бетон соответствует марке М _____, классу В ______.

 

Журнал

 

для записей результатов выполнения лабораторных работ

по дисциплине:

 «Обследование и испытание зданий и сооружений»

                                                         Выполнил:

 

Принял:

 

 

Санкт-Петербург, 2018

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Поверка измерительных приборов



Поделиться:


Читайте также:




Последнее изменение этой страницы: 2021-09-26; просмотров: 41; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.161.116 (0.126 с.)