CN204944930U - 一种混凝土构件受拉持荷加载架 - Google Patents
一种混凝土构件受拉持荷加载架 Download PDFInfo
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Abstract
一种混凝土构件受拉持荷加载架,包括底板,底板边缘均布有四根螺纹杆,每根螺纹杆上的同一高度、水平固定有支承板,压缩弹簧一端与支承板连接、并穿过螺纹杆,压缩弹簧另一端与承载装置连接,承载装置通过螺母锁紧在螺纹杆上;所述底板上设有带预埋件的试件,试件上端轴心处与拉力传感器一端连接,拉力传感器另一端与承载装置连接。本实用新型提供的一种混凝土构件受拉持荷加载架,通过加载时直接用千斤顶压缩弹簧,再根据弹簧的弹力给混凝土施加拉力,加载过程简单易操作;通过压力传感器控制施加力的大小,再根据拉力传感器实现对应力大小的监测,能够及时补载,保证了所持荷载大小的准确性。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种混凝土耐久性试验加载装置,特别是一种混凝土构件受拉持荷加载架。
背景技术
在对混凝土进行耐久性试验的过程中,需要做到对混凝土长期持荷,并置于相应的环境箱内,来试验在不同环境条件下荷载对混凝土耐久性的影响,这就需要对混凝土的持荷能够做到长期持久并且精确,考虑到混凝土的特性,易发生徐变,故而还需定期对混凝土进行补载。
目前采用的混凝土持荷加载装置大致分为三种,杠杆加载装置、弹簧加载装置、扭矩控制的加载装置,其中杠杆加载装置能够保证持荷精度,但主要用于三点或者四点弯曲荷载,且加载架一般较大,难以置入环境箱内;弹簧加载装置通过弹簧一定程度上能减少应力松弛,但是目前与扭矩控制加载装置一样,均是通过扭力扳手试验力的大小的控制,当构件所需持荷较大时,通过扭力扳手紧固螺栓的加载方式变得非常困难,而且通过扭力扳手的读数来换算轴向力的方法也不够方便,受到影响因素较多,也不够准确,同时扭力控制加载方式大多用于混凝土受压持荷。给试验的精度带来了较大程度的影响。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种混凝土构件受拉持荷加载架,能够克服加载过程困难的缺陷,减小混凝土徐变带来的应力松弛等影响,从而提高试验的持荷精度。
为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:
一种混凝土构件受拉持荷加载架,包括底板,底板边缘均布有四根螺纹杆,每根螺纹杆上的同一高度、水平固定有支承板,压缩弹簧一端与支承板连接、并穿过螺纹杆,压缩弹簧另一端与承载装置连接,承载装置通过螺母锁紧在螺纹杆上;所述底板上设有带预埋件的试件,试件上端轴心处与拉力传感器一端连接,拉力传感器另一端与承载装置连接。
所述的承载装置包括边缘穿过螺纹杆、与压缩弹簧连接的中间板,中间板上安装有内支架,内支架上搁置压力传感器和千斤顶。
所述的中间板中心开有通孔,拉力传感器上的连接螺栓穿过通孔,并用螺母锁紧。
所述的底板底部安装有多个万向轮。
本实用新型一种,具有以下技术效果:
1)、通过千斤顶加载实现了加载方式简单化,且千斤顶可以直接卸下,由弹簧持荷,不会占用实验设备,提高了额试验效率。
2)、通过弹簧持荷的方式减小了混凝土徐变带来的应力松弛等影响。
3)、在加载过程中加载力的大小通过拉压力传感器严格控制,实现了持荷精度,并能在混凝土长期持荷过程中严密监测所受拉力的大小,能够做到及时补载。
4)、实验架规格较小,配合弹簧持荷的结构,可在环境箱内同时进行多组实验,便于实时对比。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:
图1为本实用新型的整体结构示意图。
图2本实用新型的中间板的结构示意图。
图中:底板1,螺纹杆2,支承板3,压缩弹簧4,承载装置5,试件6,拉力传感器7,连接螺杆8,内支架9,压力传感器10,千斤顶11,万向轮12,顶板13,中间板14,通孔15。
具体实施方式
如图1所示,一种混凝土构件受拉持荷加载架,包括底板1,底板1边缘均布有四根螺纹杆2,每根螺纹杆2上的同一高度、水平固定有支承板3,压缩弹簧4一端与支承板3连接、并穿过螺纹杆2,安装的支承板3保证了弹簧高径比不会过大而发生失稳,压缩弹簧4另一端与承载装置5连接,承载装置5通过螺母锁紧在螺纹杆2上;所述底板1上设有带预埋件的试件6,试件6上端轴心处与拉力传感器7一端连接,拉力传感器7另一端与承载装置5连接。
如图1所示,所述的承载装置5包括边缘穿过螺纹杆2、与压缩弹簧4连接的中间板14,中间板14上的中央安装有内支架9,内支架9上搁置压力传感器10和千斤顶11,然后装上顶板13,并用相应螺母螺纹锁紧固定。将拉力传感器7、压力传感器10均连接上采集仪,并用电脑监测。
如图1~2所示,所述的中间板14中心开有通孔15,拉力传感器7上的连接螺杆8穿过通孔15,并用螺母锁紧。
如图1所示,所述的底板1底部安装有多个万向轮12,由此结构,方便移动。
以C30混凝土为例,加载时,给千斤顶11加压,上顶板13保持不动。中间板14向下移动,压缩弹簧4被压缩。通过压力传感器10读数,当达到所需的荷载时,拧紧与连接螺杆8螺纹连接的中间板14上的螺母。然后松开千斤顶11,靠压缩弹簧4的向上的弹力顶中间板14,从而实现轴向拉力的加载,同时通过拉力传感器7来检测拉力的大小,如果出现应力损失,可以重复上述步奏,从而实现补载,以保证持荷大小的精准。
Claims (4)
1.一种混凝土构件受拉持荷加载架,其特征在于:包括底板(1),底板(1)边缘均布有四根螺纹杆(2),每根螺纹杆(2)上的同一高度、水平固定有支承板(3),压缩弹簧(4)一端与支承板(3)连接、并穿过螺纹杆(2),压缩弹簧(4)另一端与承载装置(5)连接,承载装置(5)通过螺母锁紧在螺纹杆(2)上;所述底板(1)上设有带预埋件的试件(6),试件(6)上端轴心处与拉力传感器(7)一端连接,拉力传感器(7)另一端与承载装置(5)连接。
2.根据权利要求1所述的一种混凝土构件受拉持荷加载架,其特征在于:所述的承载装置(5)包括边缘穿过螺纹杆(2)、与压缩弹簧(4)连接的中间板(14),中间板(14)上安装有内支架(9),内支架(9)上搁置压力传感器(10)和千斤顶(11)。
3.根据权利要求2所述的一种混凝土构件受拉持荷加载架,其特征在于:所述的中间板(14)中心开有通孔(15),拉力传感器(7)上的连接螺杆(8)穿过通孔(15),并用螺母锁紧。
4.根据权利要求1所述的一种混凝土构件受拉持荷加载架,其特征在于:所述的底板(1)底部安装有多个万向轮(12)。
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CN107589016A (zh) * | 2017-08-09 | 2018-01-16 | 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 | 一种压力试验系统 |
CN111504876A (zh) * | 2020-04-30 | 2020-08-07 | 江苏科技大学 | 测定持续拉压作用下不同饱和度混凝土中氧气扩散系数的装置 |
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CN111504876B (zh) * | 2020-04-30 | 2023-08-15 | 江苏科技大学 | 测定持续拉压作用下混凝土中氧气扩散系数的装置 |
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