CN105547809B - Ecc轴向拉伸试验变形监测系统及方法 - Google Patents

Ecc轴向拉伸试验变形监测系统及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105547809B
CN105547809B CN201610004811.8A CN201610004811A CN105547809B CN 105547809 B CN105547809 B CN 105547809B CN 201610004811 A CN201610004811 A CN 201610004811A CN 105547809 B CN105547809 B CN 105547809B
Authority
CN
China
Prior art keywords
test specimen
steel plate
clamping
bolt
crossbeam
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201610004811.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105547809A (zh
Inventor
管延华
钱远顺
葛智
孙仁娟
周健
刘传波
袁化强
岳娟
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shandong University
Original Assignee
Shandong University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shandong University filed Critical Shandong University
Priority to CN201610004811.8A priority Critical patent/CN105547809B/zh
Publication of CN105547809A publication Critical patent/CN105547809A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105547809B publication Critical patent/CN105547809B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/02Details
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/02Details
    • G01N3/04Chucks
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/08Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/30Adapting or protecting infrastructure or their operation in transportation, e.g. on roads, waterways or railways

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

本发明公开了一种ECC轴向拉伸试验变形监测系统及方法,主要包括拉伸夹具、固定拉伸夹具粘贴试件时的模板、位移传感器固定支架、回弹式位移传感器和采集箱。其中拉伸夹具包括两块钢板和夹头;钢板和夹头采用齿槽卡紧和两个螺栓锚固,其保证试件在直接拉伸过程中轴向拉伸;固定拉伸夹具粘贴试件时的模板包括两块夹板和两块挡板,夹板和挡板采用螺栓连接,挡板的宽度和试件宽度一致,其保证试件在粘贴过程中不发生偏离;位移传感器固定支架包括两支顶部横梁和底部横梁,横梁采用快硬胶水和螺栓锚固共同固定在试件上,同时采用拧紧,顶部和底部横梁两端安装在横梁上左右移动的滑块,本固定支架适用于不同尺寸试件的测定。

Description

ECC轴向拉伸试验变形监测系统及方法
技术领域
本发明涉及一种超高韧性水泥基复合材料(Engineered CementitiousComposite,ECC)轴向拉伸试验及位移变形监测系统及方法。
背景技术
目前,对于使用超高韧性水泥基复合材料在无论是在弯曲荷载作用下,还是直接拉伸荷载作用下都将表现出明显的应变硬化特征。为了验证ECC材料的应变硬化特征,采用直接拉伸试验是检验ECC材料应变硬化性最好的方法。
而如今对于ECC复合材料的力学性能研究主要集中在抗折和四点弯曲试验研究。对于ECC复合材料的抗拉强度虽然也有大量的试验研究,如采用哑铃型试件进行直接拉伸试验,也有采用矩形薄板进行直接拉伸试验研究,但是其LVDT位移传感器的固定支架采用螺栓固定,这需要操作人员有足够的经验,螺栓拧的不够紧时,在试件拉伸时容易导致固定支架滑脱,如若拧的过紧,易导致试件螺栓位置产生薄弱断面使其过早发生断裂破坏,同时也有采用其他方式的固定支架,但其只能监测指定尺寸试件的位移。同时现有的拉伸夹具只能从直观上观察轴心拉伸,而由于试验操作工艺和人员不同不可避免会导致偏心。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术中的不足和缺陷,研制出可以直接对试件进行轴向拉伸试验装置。
本发明采用的技术方案如下:
一种传感器固定支架,包括直接粘贴在被测试件上的上横梁和下横梁,所述的上、下横梁各包括两个前后对称且相互连接的横梁,在下横梁的两端各安装一个能前后调节的下滑块,且在所述的下滑块中间设有一个用于位移传感器的孔;在上横梁的两端各安装一个能前后调节的上滑块,所述的上滑块中间安装预留有螺纹孔,所述的螺纹孔内各安装一个用于调节其下方位移传感器上下位置的螺栓。
进一步的,所述的传感器固定支架中,其所述前后对称的两个横梁之间通过螺栓连接,同时可以通过螺栓调节横梁位置以达到对不同厚度的试件进行监测。
进一步的,所述的传感器固定支架中,所述的横梁端和滑块两端预留螺栓孔,且采用螺栓连接横梁和滑块
用于对超高韧性水泥基复合材料拉伸试验的位移监测系统,包括所述的传感器固定支架 和两个拉伸夹具,在所述传感器固定支架的下滑块中间安装有位移传感器,所述的位移传感器与数据采集装置相连;被测试件穿过传感器固定支架,两个拉伸夹具夹持在被测试件的顶部和底部。
进一步的,所述的拉伸夹具包括夹头和两块钢板,所述的两块钢板分别安装在夹头的前后,且与夹头之间通过齿状咬合和螺栓锚固连接。
进一步的,所述的夹持钢板和被测试件之间采用建筑结构胶粘结,且在试件夹持部位粘贴一层碳纤维布。
进一步的,所述的位移监测系统,还包括一个用于夹持钢板和试件粘结过程中的夹持模板,所述的夹持模板包括两块夹板和两块挡板,两块夹板和挡板采用螺栓锚固,其挡板宽度和试件宽度一致。
一种利用所述的位移监测系统进行监测的方法,包括以下步骤:
(1)制作试件。
(2)在试件的顶部和底部粘贴夹持钢板,将拉伸夹头采用螺栓锚固连接夹持钢板,然后进行养护;
(3)试件养护完毕后在受拉监测范围两端划线且粘贴固定横梁;并在试件中心沿轴向双面平行各粘贴应变片;
(4)以上准备工作完成后将试件安装在万能试验机上,安装过程中保证试件垂直安装;
(5)安装位移传感器;将固定位移传感器的滑块安装于横梁上,利用螺栓将其调节至合适位置;
(6)试验加载,在试验加载过程中采集记录变形监测区的位移、应变变化情况和相对应的荷载;
(7)数据处理。
所述的监测方法,步骤(1)中试件制作过程如下:
采用ECC材料拌和机拌和,制作设计尺寸的试件,在拆除模板之前采用手持式磨光机将表面打磨平整,放进养护室标准养护,养护至规定龄期后,拿至室温环境下自然干燥。
所述的监测方法,步骤(2)中在粘贴夹持钢板之前采用细砂纸将试件表面打磨光滑,然后用酒精将夹持钢板和试件表面擦拭干净;且在试件夹持部位运用建筑结构胶粘贴一层碳纤维布进行加固,在碳纤维外部粘贴夹持钢板,然后将拉伸夹头采用螺栓锚固连接夹持钢板,粘贴完毕后养护。
本发明针对上述粘贴过程中发生偏心的问题,本次在进行粘贴过程中采用自制的夹持模 板进行夹持,其中夹持模板包括两部分,一部分是两块夹板,其作用是夹紧试件和粘贴夹持钢板防止试件和粘贴钢板之间发生偏心。另一部分是两块与试件同宽度的挡块,其作用是在进行粘贴过程中使两块夹持钢板保持平衡。夹持模板的两部分采用螺栓锚固的方式连接。
本发明针对上述拉伸过程中发生偏心问题,本装置中拉伸夹具采用两块夹持钢板和拉伸夹头组成,其夹持钢板和拉伸夹头之间采用卡槽和螺栓连接,夹持钢板上的卡槽和拉伸夹头上卡扣相作用,可以防止拉伸过程中偏心现象的发生。
本发明针对上述固定支架上横梁在固定时应力集中问题,本次采用快硬胶水和螺栓锚固共同作用来固定横梁,首先将横梁采用快硬胶水粘结在试件的设计位置,然后采用螺栓将两支横梁锚固。采用本方法既可以防止直接运用螺栓顶紧试件过程中由于操作不当发生应力集中而导致试件的局部破坏,也可以防止拉伸过程中固定支架由于粘结不牢而发生滑落问题。
本系统中的固定支架采用横梁和滑块的作用可以适应不同尺寸的试件进行位移监测。
本发明的有益效果是:
采用夹持模板可以保证试件在粘贴过程中轴向粘贴;采用带齿槽的拉伸夹具能够保证在试件拉伸过程中轴向拉伸;采用可调节的LVDT固定支架可以对不同尺寸试件进行直接拉伸试验;在固定LVDT时其横梁采用机械和粘结相结合的方法固定,避免了直接采用螺栓顶进过程中由于操作不当而发生试件局部破坏和固定支架滑落。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1(1)-图1(2)ECC拉伸试验及监测系统样图;
图2LVDT固定支架正视图;
图3LVDT固定支架俯视图;
图4LVDT固定支架横梁大图;
图5LVDT固定支架滑块大图;
图6试件直接拉伸夹具夹头图;
图7(1)-图7(2)直接拉伸夹具图;
图8粘贴夹具模板示意图;
图9试件拉伸应力应变曲线;
其中:1.上横梁 2.下横梁 3.LVDT位移传感器 4.LVDT调节螺栓 5.滑块 6.螺栓孔 7.螺帽 8.导线 9.试件 10.螺栓 11.LVDT穿过孔 12.LVDT固定螺栓 13.拉伸夹头 14.齿槽15.夹持钢板 16.电阻式应变片 17.夹板 18.挡板 19.顶压螺栓。
具体实施方式
下面结合附图,通过实施实例对本发明所述的用于超高韧性水泥基复合材料(ECC)进行直接拉伸试验的夹具和位移监测系统的试验方法做进一步的说明。直接拉伸试验所用的试验设备为微机控制电子万能试验机,加载速率为0.1mm/min。
如图1(1)、1(2)所示,用于对超高韧性水泥基复合材料(ECC)拉伸试验夹具及位移监测系统,主要包括两个拉伸夹具、一套固定拉伸夹具粘贴试件时的模板、一套LVDT位移传感器固定支架、两支回弹式LVDT位移传感器3和一台采集箱。
其中拉伸夹具包括两块夹持钢板15和一个带万向铰的拉伸夹头13。钢板和夹头采用齿槽14卡紧,再使用两个螺栓锚固,其作用可以保证试件在直接拉伸过程中轴向拉伸;夹持钢板和试件采用建筑结构胶粘结,为了防止在夹持过程中试件发生局部破坏,在试件夹持部位粘贴一层碳纤维布,本拉伸夹具可以保证在试件拉伸过程中轴向拉伸。
在进行夹持钢板和试件粘结过程中采用自制的夹持模板夹持整个装置,其包括两块夹板和两块挡板,夹板和挡板采用螺栓连接,挡板的宽度和试件宽度一致,其作用可以保证试件在粘贴过程中不发生偏离;
如图2、图3、图4、图5所示,LVDT位移传感器固定支架包括两支上横梁1和两支下横梁2,上横梁1和下横梁2采用快硬胶水和螺栓锚固共同固定在试件上,同时采用拧紧,顶部和下横梁两端安装一可以在横梁上左右移动的带孔铝块,本固定支架可以多向调节适用于不同尺寸试件的测定,具体结构如下:
四支片状横梁采用快硬胶水直接粘贴在被测试的试件上,再在两端采用螺栓锚固,这样可以防止采用机械顶压而导致试件发生局部破坏,在两下横梁两端各安装一个可以前后调节的滑块5,滑块5中间预留有LVDT穿过孔11,用于安装非导磁夹具夹持LVDT位移传感器3,LVDT位移传感器3通过LVDT固定螺栓LVDT固定,且位移传感器3通过导线8采集箱相连,在两上横梁两端各安装一可以前后调节的滑块5,滑块5中间预留两个螺栓孔6,各安装一支可以上下调节的LVDT调节螺栓4,LVDT调节螺栓4的上下各安装有螺帽7。
在横梁端和滑块两端预留螺栓孔6,采用螺栓10连接横梁和滑块,同时可以通过螺栓调节横梁位置以达到对不同厚度的试件进行监测。
针对粘贴过程中发生偏心的问题,本次在进行粘贴过程中采用自制的夹持模板进行夹持, 其中夹持模板包括两部分,一部分是两块夹板17,其作用是夹紧试件和粘贴夹持钢板防止试件和粘贴钢板之间发生偏心。另一部分是两块与试件同宽度的挡板18,其作用是在进行粘贴过程中使两块夹持钢板保持平衡。夹持模板的两部分采用螺栓锚固的方式连接。
针对拉伸过程中发生偏心问题,本装置中拉伸夹具采用两块夹持钢板和拉伸夹头组成,其夹持钢板和拉伸夹头之间采用卡槽和螺栓连接,夹持钢板上的卡槽和拉伸夹头上卡扣相作用,可以防止拉伸过程中偏心现象的发生。
针对固定支架上横梁在固定时应力集中问题,本次采用快硬胶水和螺栓锚固共同作用来固定横梁,首先将横梁采用快硬胶水粘结在试件的设计位置,然后采用螺栓将两支横梁锚固。采用本方法既可以防止直接运用螺栓顶紧试件过程中由于操作不当发生应力集中而导致试件的局部破坏,也可以防止拉伸过程中固定支架由于粘结不牢而发生滑落问题。
本系统中的固定支架采用横梁和滑块的作用可以适应不同尺寸的试件进行位移监测。
依托于上述拉伸试验夹具及位移变形监测系统对ECC试件进行直接拉伸试验方法。具体的步骤如下:
(1)试件制作。采用专用ECC材料搅拌机拌和,制作设计尺寸的试件,在拆除模具之前采用手持式磨光机将表面打磨平整,放置养护室进行标准养护,养护至规定龄期后,拿至室温环境下自然干燥。
(2)粘贴夹持钢板。首先将打磨好的试件9两端和四块夹持钢板14采用酒精擦洗干净。将其中两块钢板放置在粘贴夹持模板内,配置建筑结构胶,在试件9两端粘贴一层与试件和夹持钢板相接触部分同等大小的碳纤维布,在夹持钢板14上涂刷建筑结构胶,将试件9贴有碳纤维布的一侧粘贴在夹持钢板14上,在试件9的另一侧两端再粘贴一层碳纤维布,把拉伸夹头13扣在底部夹持钢板14上,紧接着将另两块夹持钢板14粘贴在试件9上,并将螺栓插入螺栓孔内将夹持钢板14和拉伸夹头13锚固。最终将顶压螺栓19顶紧夹持钢板14,养护24小时拆除夹持模具,清理溢出的结构胶。
(3)粘贴应变片。试件9养护完毕后在受拉监测范围两端划线采用502胶水粘贴固定上横梁1和下横梁2。并在两端采用螺栓在预留的螺栓孔内锚固,同时在试件9的中心沿轴向双面平行各粘贴3个电阻式应变片16。
(4)以上准备工作完成后将拉伸夹头13安装在微机控制电子万能试验机上下两个夹具上,安装过程中保证试件垂直安装。
(5)安装LVDT位移传感器。将固定LVDT的滑块5安装于横梁上,运用调节螺栓10将其调节至合适位置。最后将LVDT安装在预留孔内,采用LVDT固定螺栓12将LVDT固定,将LVDT顶针顶至最大量程,连接采集箱和电脑。
(6)试验加载。试验加载过程中以速率0.1mm/min进行加载,在试验加载过程中采集记录变形监测区的位移、应变变化情况和对应的荷载。
(7)数据处理。
上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述,但并非对本发明保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本发明的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。

Claims (8)

1.一种传感器固定支架,其特征在于,包括直接粘贴在被测试件上的上横梁和下横梁,所述的上、下横梁各包括两个前后对称且相互连接的横梁,在下横梁的两端各安装一个能前后调节的下滑块,且在所述的下滑块中间设有一个用于安装位移传感器的孔;在上横梁的两端各安装一个能前后调节的上滑块,所述的上滑块中间安装预留有螺纹孔,所述的螺纹孔内各安装一个用于调节其下方位移传感器上下位置的螺栓;所述前后对称的两个横梁之间通过螺栓连接;所述的横梁端和滑块两端预留螺栓孔,且采用螺栓连接横梁和滑块。
2.一种ECC轴向拉伸试验变形监测系统,其特征在于,包括如权利要求1所述的传感器固定支架和两个拉伸夹具,在所述传感器固定支架的下滑块中间安装有位移传感器,所述的位移传感器与数据采集装置相连;被测试件穿过传感器固定支架,两个拉伸夹具夹持在被测试件的顶部和底部。
3.如权利要求2所述的变形监测系统,其特征在于,所述的拉伸夹具包括夹头和两块钢板,所述的两块钢板分别安装在夹头的前后,且与夹头之间通过齿状咬合和螺栓锚固连接。
4.如权利要求3所述的变形监测系统,其特征在于,夹持钢板和被测试件之间采用建筑结构胶粘结,且在试件夹持部位粘贴一层碳纤维布。
5.如权利要求3所述的变形监测系统,其特征在于,还包括一个用于夹持钢板和试件粘结过程中的夹持模板,所述的夹持模板包括两块夹板和两块挡板,两块夹板和挡板采用螺栓锚固,其挡板宽度和试件宽度一致。
6.一种利用如权利要求2所述的变形监测系统进行监测的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)制作试件;
(2)在试件的顶部和底部粘贴夹持钢板,将拉伸夹头采用螺栓锚固连接夹持钢板,然后进行养护;
(3)试件养护完毕后在受拉监测范围两端划线且粘贴固定横梁;并在试件中心沿轴向双面平行各粘贴应变片;
(4)以上准备工作完成后将试件安装在万能试验机上,安装过程中保证试件垂直安装;
(5)安装位移传感器;将固定位移传感器的滑块安装于横梁上,利用螺栓将其调节至合适位置;
(6)试验加载,在试验加载过程中采集记录变形监测区的位移、应变变化情况和相对应的荷载;
(7)数据处理。
7.如权利要求6所述的变形监测系统进行监测的方法,其特征在于,步骤(1)中试件制作过程如下:
采用ECC材料拌和机拌和,制作设计尺寸的试件,在拆除模板之前采用手持式磨光机将表面打磨平整,放进养护室标准养护,养护至规定龄期后,拿至室温环境下自然干燥。
8.如权利要求6所述的变形监测系统进行监测的方法,其特征在于,步骤(2)中在粘贴夹持钢板之前采用细砂纸将试件表面打磨光滑,然后用酒精将夹持钢板和试件表面擦拭干净;且在试件夹持部位运用建筑结构胶粘贴一层碳纤维布进行加固,在碳纤维外部粘贴夹持钢板,然后将拉伸夹头采用螺栓锚固连接夹持钢板,粘贴完毕后养护。
CN201610004811.8A 2016-01-05 2016-01-05 Ecc轴向拉伸试验变形监测系统及方法 Expired - Fee Related CN105547809B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610004811.8A CN105547809B (zh) 2016-01-05 2016-01-05 Ecc轴向拉伸试验变形监测系统及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610004811.8A CN105547809B (zh) 2016-01-05 2016-01-05 Ecc轴向拉伸试验变形监测系统及方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105547809A CN105547809A (zh) 2016-05-04
CN105547809B true CN105547809B (zh) 2018-05-29

Family

ID=55827151

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610004811.8A Expired - Fee Related CN105547809B (zh) 2016-01-05 2016-01-05 Ecc轴向拉伸试验变形监测系统及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105547809B (zh)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106644727B (zh) * 2017-02-22 2023-07-21 长沙理工大学 一种刚柔复合试件沥青层回弹模量的测试装置及方法
CN107894366B (zh) * 2017-09-30 2020-08-11 重庆鸽牌电线电缆有限公司 一种梯形铜排拉伸试验方法
CN107860654A (zh) * 2017-10-18 2018-03-30 武汉希萌健科技有限公司 一种基于轴向压力确定柱体承压截面偏移量的方法和系统
CN107831064A (zh) * 2017-11-23 2018-03-23 大连理工大学 一种含有新型纤维布夹具的竖向拉伸试验装置
CN108562489B (zh) * 2018-03-29 2024-03-19 北京交通大学 一种适用于材料拉伸试验的位移测量装置及试验机
CN110398449B (zh) * 2018-04-24 2022-08-05 中国石油天然气股份有限公司 岩芯夹持器和岩石物理参数测试装置
CN108918256A (zh) * 2018-05-24 2018-11-30 郑州大学 高强不锈钢绞线网增强ecc直接拉伸试验夹具及试验方法
CN108801780B (zh) * 2018-08-28 2024-05-10 兰州大学 一种用于拉伸试验防试样偏心的凸字形夹具
CN109307619A (zh) * 2018-11-14 2019-02-05 山东大学 岩石试样边界内变形测量组件、方法及真三轴试验装置
CN109357932B (zh) * 2018-11-29 2024-05-03 中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司 一种车用塑料的高速拉伸夹持装置
CN109827539A (zh) * 2019-04-26 2019-05-31 中国计量科学研究院 一种用于应变计校准的夹具
CN110057678B (zh) * 2019-05-13 2024-01-23 交通运输部公路科学研究所 一种无机结合料稳定材料直接拉伸试验装置
CN110253471B (zh) * 2019-07-16 2024-02-02 宝业集团浙江建设产业研究院有限公司 一种用于结构力学试验的可调夹具
CN111238907B (zh) * 2020-03-23 2023-03-21 上海理工大学 可调节凝胶型拉伸试样制样装置及方法
CN111537348B (zh) * 2020-06-09 2024-06-28 华南农业大学 一种测量大直径纤维增强复合材料管轴向拉伸性能的试验装置及其试验方法
CN115235767B (zh) * 2022-07-26 2023-04-07 中国航发沈阳发动机研究所 一种连杆形式的主轴试验用支点固定装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101968338A (zh) * 2010-09-14 2011-02-09 国营北京曙光电机厂 一种lvdt动子组件
CN102426152A (zh) * 2011-11-21 2012-04-25 华南农业大学 一种金属木材摩擦试验台
CN103926158A (zh) * 2013-01-16 2014-07-16 南京理工大学 一种软骨蠕变力学性能测试装置
CN103983525A (zh) * 2014-05-30 2014-08-13 江苏城市职业学院 测定frp-混凝土单面剪切性能的测试装置和测定方法
CN105004600A (zh) * 2015-07-14 2015-10-28 山东科技大学 热流固耦合煤体真三轴剪切渗流实验装置用试样盛放装置总成
CN205262440U (zh) * 2016-01-05 2016-05-25 山东大学 一种传感器固定支架及ecc轴向拉伸试验变形监测系统

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9733172B2 (en) * 2014-05-23 2017-08-15 The Boeing Company Universal grip system

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101968338A (zh) * 2010-09-14 2011-02-09 国营北京曙光电机厂 一种lvdt动子组件
CN102426152A (zh) * 2011-11-21 2012-04-25 华南农业大学 一种金属木材摩擦试验台
CN103926158A (zh) * 2013-01-16 2014-07-16 南京理工大学 一种软骨蠕变力学性能测试装置
CN103983525A (zh) * 2014-05-30 2014-08-13 江苏城市职业学院 测定frp-混凝土单面剪切性能的测试装置和测定方法
CN105004600A (zh) * 2015-07-14 2015-10-28 山东科技大学 热流固耦合煤体真三轴剪切渗流实验装置用试样盛放装置总成
CN205262440U (zh) * 2016-01-05 2016-05-25 山东大学 一种传感器固定支架及ecc轴向拉伸试验变形监测系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN105547809A (zh) 2016-05-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105547809B (zh) Ecc轴向拉伸试验变形监测系统及方法
CN104535416B (zh) 局部升温薄板屈曲试验夹具及实验方法
CN207280745U (zh) 一种用于齿轮弯曲疲劳试验单齿加载的试验夹具
CN206038448U (zh) 应变控制式无侧限抗压强度试验装置
CN101806714B (zh) 纤维增强复合片材与混凝土粘结强度的梁式试验装置
CN1865921A (zh) 一种拉伸粘结强度试验方法
CN207566735U (zh) 随形夹持装置及叶片吊装设备
CN105527172B (zh) 一种测定岩土圆柱样抗剪强度指标的装置及测定方法
CN205262440U (zh) 一种传感器固定支架及ecc轴向拉伸试验变形监测系统
CN109855956B (zh) 一种检测土工合成材料宽条拉伸性能的装置及其测量方法
CN210108832U (zh) 一种用于混凝土试件的新型直接拉伸试验装置
CN208254934U (zh) 一种带有轴向拉伸功能的三点弯曲振动疲劳装置
CN201438161U (zh) 一种剥离强度试验用的制样装置
CN113188889A (zh) 一种结构胶测试装置
CN208060290U (zh) 一种多功能材料力学试验机
CN202066748U (zh) 一种检测剪切强度的试验夹具
CN209841538U (zh) 一种电子万能试验机检测织物用拉伸夹具
CN105372120A (zh) 一种建筑用耐碱玻璃纤维网格布试验用夹具
CN107588999B (zh) 用于制备涂层抗拉结合强度试样的加压固化装置
CN206990364U (zh) 一种测量frp与混凝土粘结性能的试验装置
CN109623067A (zh) 一种可平衡自重预压紧适应不同尺寸的超声波辅助钎焊设备
CN210090174U (zh) 一种锂电池极片弯曲强度对比测试装置
CN102914469A (zh) 层状结构岩体纵向力施加与检测装置
CN105115884B (zh) 一种粘接接头耐候性实验的离线式加载装置
CN208043533U (zh) 碳纤维复合材料抗拉强度试验连接装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20180529

Termination date: 20200105