CZ306560B6 - Zkušební těleso pro zkoušku betonu a vláknobetonu v osovém tahu a přípravek k jeho upevnění - Google Patents
Zkušební těleso pro zkoušku betonu a vláknobetonu v osovém tahu a přípravek k jeho upevnění Download PDFInfo
- Publication number
- CZ306560B6 CZ306560B6 CZ2015-578A CZ2015578A CZ306560B6 CZ 306560 B6 CZ306560 B6 CZ 306560B6 CZ 2015578 A CZ2015578 A CZ 2015578A CZ 306560 B6 CZ306560 B6 CZ 306560B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- test
- test specimen
- side plates
- head
- concrete
- Prior art date
Links
- 238000012360 testing method Methods 0.000 title claims abstract description 150
- 239000004567 concrete Substances 0.000 title claims abstract description 37
- 239000000835 fiber Substances 0.000 title claims abstract description 26
- 230000009467 reduction Effects 0.000 claims abstract description 25
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 21
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 21
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 claims description 7
- 238000003892 spreading Methods 0.000 claims description 7
- 230000007480 spreading Effects 0.000 claims description 7
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 claims 1
- 239000003351 stiffener Substances 0.000 abstract 2
- 239000011210 fiber-reinforced concrete Substances 0.000 description 16
- 238000000034 method Methods 0.000 description 10
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 9
- 238000013461 design Methods 0.000 description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 description 7
- 238000009864 tensile test Methods 0.000 description 7
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 6
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 4
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 3
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 3
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 2
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 238000004026 adhesive bonding Methods 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 229910010293 ceramic material Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000001143 conditioned effect Effects 0.000 description 1
- 230000001627 detrimental effect Effects 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 230000036316 preload Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 238000007788 roughening Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
Zkušební těleso (1) je z betonu nebo vláknobetonu a má tvar čtyřbokého hranolu s proměnnou šířkou průřezu po jeho délce, kde koncové části tělesa (1) mající čtvercový nebo obdélníkový průřez o šířce (B) a výšce (H), tvoří horní hlavu (1.1a) a spodní hlavu (1.1b). Mezi hlavami (1.1a, 1.1b) se průřez hranolu po celé délce, symetricky vzhledem k příčné ose zkušebního tělesa (1) mění vytvořením dvou postupných redukcí ve dvou protilehlých stranách. Pod horní hlavou (1.1a) a pod spodní hlavou (1.1b) je vytvořena rovinná redukce (1.2) zkosená pod úhlem 45.degree., na kterou navazuje přímá část (1.3) přecházející v redukci (1.4) křivkového tvaru s tečným napojením na společnou střední část (1.5) konstantní šířky. Upínací zařízení zkušebního tělesa sestává ze dvou shodných ocelových úchytů (U1, U2) pro kloubové uchycení konců zkušebního tělesa (1). Každý úchyt (U1, U2) je tvořen obdélníkovou roznášecí čelní deskou (2) opatřenou ve směru namáhání dvojicí výztuh (2.1) mezi nimiž je ve středu čelní desky (2) vytvořen kruhový otvor (2.2), do něhož je zapuštěn kruhový ocelový prstenec (2.3), jehož vnitřní povrch je směrem k vnějšímu obvodu kónicky zkosen. V prstenci (2.3) je osazen kloubový čep (3) ve tvaru válce s kónicky se rozšiřující dolní podstavou, jehož horní část je upravena pro upnutí do lisu. Součástí každého úchytu (U1, U2) jsou dvě samostatné příložné boční desky (4), které se před osazením zkušebního tělesa (1) do zkušebního stroje spínají okolo hlav (1.1a, 1.1b) zkušebního tělesa (1). Každá z těchto bočních desek je opatřena dvojicí podélných výztuh (4.1). Na horní část bočních desek (4) navazuje příruba (4.2) pro dosednutí na čelní desku (2). Spodní část bočních desek (4) je opatřena válcovým zakončením (4.3) pro liniové podepření zkušebního tělesa (1) v oblasti rovinné redukce (1.2). Boční desky (4) jsou fixovány vně povrchu zkušebního tělesa (1) spínacími závitovými tyčemi (5).
Description
Zkušební těleso pro zkoušku betonu a vláknobetonu v osovém tahu a přípravek k jeho upevnění
Oblast techniky
Předkládané řešení se týká přípravku pro zkoušku betonu a vláknobetonu v osovém tahu, který umožňuje zkoušet všechny typy betonu a vláknobetonu, to je se všemi typy užívaných vláken.
Dosavadní stav techniky
V současnosti se ve stavebnictví stále větší měrou uplatňují kompozitní materiály, tzv. vláknobetony, jejichž struktura je ztužena náhodně rozptýlenými vlákny, tak zvanou disperzní výztuží. Předností vláknobetonu oproti betonům běžným, dnes ve stavební výrobě užívaným, jsou především pevnostní charakteristiky v tahu. Podle zásad značení pevnostních tříd běžných betonů by měly být obdobně značeny i vláknobetony. V pevnostní třídě vláknobetonu musí být kromě charakteristických pevností v tlaku uváděny také charakteristické pevnosti v prostém, osovém, tahu, a to jak při vzniku trhlin, tak i po něm.
Metody pro měření tahových charakteristik vláknobetonu se liší, v závislosti na způsobu provedení zkoušky, velikostí a tvarem zkušebních těles, uspořádáním zkoušek a způsobem vyhodnocením výsledků. Pevnosti, které charakterizují osový tah zkoušeného vláknobetonu, jsou dosud odvozovány ze zkoušek ohybem, případně příčným tahem. Ukazuje se, že stále není k dispozici objektivní a zároveň technicky jednoduchá experimentální zkouška pro přímé zjištění pevnosti v osovém tahu, jejímž záznamem by navíc byl přímo pracovní diagram materiálu, to je závislost přenášeného napětí na přetvoření materiálu. Například dnes ojediněle prováděná zkouška v osovém tahu dle technického předpisu „RILEM TC 162-TDF: Test end design methods for steel fibre reinforced concrete - Uni-axial tension test for steel fibre reinforced concrete“ na válci o průměru 150 mm a výšce 300 mm vyžaduje před zahájením zkoušky vytvoření zářezu po obvodu válce v polovině jeho výšky. Tím se ztrácí objektivita výsledku zkoušky, neboť je předem určen průřez, ve kterém dojde k tahovému porušení zkušebního tělesa. Pro kompozitní materiály, kterými vláknobetony jsou, se tak ve výsledku neprojeví míra nehomogenity materiálu, která je jeho rozhodující charakteristikou pro návrh konstrukcí se zaručenou spolehlivostí. Navíc způsob uchycení zkušebního tělesa v podobě nalepení čelních ocelových desek na podstavy válce představuje z hlediska opakovatelnosti zkoušky výrazný technický problém.
Je známé také řešení podle CN 101271102, které popisuje zařízení pro zkoušení tahového namáhání těles na bázi cementu. Do zařízení se upíná blíže nespecifikované zkušební těleso na bázi cementu. Upínací zařízení má horní a spodní hlavici, která umožňuje axiální posuv a pomocí které je do zkušebního tělesa vnášeno tahové namáhání. Uchycení zkušebního tělesa je podmíněno dodatečným provrtáním zkušebního tělesa a následným vložením ocelového přípravku, respektive tyče do tohoto otvoru, o který se bude těleso v průběhu zkoušky opírat. Dodatečné úpravy zkušebního tělesa jsou však na škodu jednoduchosti provedení zkoušky, nehledě na skutečnost, že při dodatečných úpravách může velmi snadno dojít k poškození materiálu tělesa v okolí vytvářeného otvoru. V případě realizace otvoru již při výrobě tělesa dochází k ovlivnění struktury materiálu, zejména k usměrnění vláken v případě vláknobetonu, v okolí tohoto místa. Z předloženého dokumentu také není jasné, zda upínací zařízení umožňuje v průběhu zatěžování natáčení tělesa a tím zabránění vnesení přídavných namáhání v podobě ohybových momentů. Konstrukce upínacího zařízení není z podkladů, které jsou k dispozici, zcela jasná.
Dále je znám dokument US 5 054 324, který popisuje testování keramických materiálů v tahu. Zařízení pro upnutí zkušebního tělesa je tvořeno čelistmi majícími na vnější straně kulové plochy, které zabezpečují kloubové připojení zkušebního tělesa, a zabraňují tak vzniku ohybových momentů ve zkušebním tělese při zatěžování. Vlastní způsob provedení připojení však není
- 1 CZ 306560 B6 použitelný pro zkušební tělesa na bázi cementu, protože vyžaduje příliš složité úpravy tvaru zkušebních těles. Vlastnosti keramických či kovových materiálů je možné zkoušet na zkušebních tělesech subtilních rozměrů, například na tenké keramické nebo ocelové destičce, které lze jednoduše provrtat nebo zaříznout. Oproti tomu betonové nebo vláknobetonové těleso musí z důvodu rozměrů složek, to je průměru zrna kameniva a délky vláken, a dosažení dostatečné míry homogenity splňovat minimální rozměry alespoň 100 mm v každém směru a jeho dodatečné úpravy jsou vzhledem k jeho pevnosti, tvrdosti a heterogenní struktuře materiálu velmi náročné. Dodatečné provrtávání tělesa je prakticky nemožné.
Dokument US 5 945 607 popisuje držák pro uchycení zkušebního vzorku do zkušebního stroje. Mezi horní a spodní držák je uchyceno zkušební těleso a pomocí těchto držáků je do tělesa vnášeno zatížení. Dokument popisuje konstrukci držáku, která je vhodná pro válcová zkušební tělesa z plastu, keramiky nebo skla a vyžaduje složitou úpravu koncové části zkušebního tělesa. Pro tělesa na bázi cementu, tedy betonová či vláknobetonová, která se vyznačují většími minimálními rozměry, je tento způsob upnutí zcela nevhodný.
Podstata vynálezu
Výše uvedené nevýhody odstraňuje zkušební těleso pro zkoušku betonu a vláknobetonu v osovém tahu a přípravek k jeho upevnění podle předkládaného řešení.
Nové zkušební těleso je z betonu nebo vláknobetonu a má tvar čtyřbokého hranolu s proměnnou šířkou průřezu po jeho délce. Koncové části tělesa mající čtvercový nebo obdélníkový průřez tvoří horní a spodní hlavu tělesa. Mezi horní a spodní hlavou tělesa se šířka průřezu tělesa symetricky vzhledem k příčné ose zkušebního tělesa mění vytvořením dvou postupných redukcí ve dvou protilehlých stranách. Pod horní a pod spodní hlavou je vytvořena rovinná redukce, která je zkosená pod úhlem 45°. Na tuto rovinnou redukci navazuje přímá část, která přechází v redukci křivkového tvaru s tečným napojením na společnou střední část konstantní šířky. Minimální rozměry průřezu hlav B x H jsou rovny 150 mm x 150 mm, kde B je šířka a H výška čtvercového nebo obdélníkového průřezu hlavy tělesa, a délka hlavy je rovna minimálně 40 % její šířky. Minimální délka rovinné redukce je 10 mm a její maximální délka je 10% šířky hlavy. Délka přímé části je rovna minimálně 20 % většího z rozměrů průřezu hlavy. Délka a šířka redukce křivkového tvaruje minimálně 10 mm a současně minimálně 10 % šířky hlavy zkušebního tělesa, přičemž poměr délky ku šířce je maximálně 2:1. Šířka střední části je minimálně 100 mm a maximálně 2/3 šířky hlavy zkušebního tělesa a její minimální délka je 100 mm.
Přípravek pro upevnění zkušebního tělesa obsahuje dva shodné ocelové úchyty pro kloubové uchycení konců zkušebního tělesa, a to horní a spodní úchyt. Podstatou nového řešení je, že každý úchyt je tvořen obdélníkovou roznášecí čelní deskou opatřenou ve směru namáhání dvojicí výztuh, mezi nimiž je ve středu čelní desky vytvořen kruhový otvor. Do kruhového otvoru je zapuštěn kruhový ocelový prstenec, jehož vnitřní povrch je směrem k vnějšímu obvodu kónicky zkosen. V tomto prstenci je osazen kloubový čep ve tvaru válce s kónicky se rozšiřující dolní podstavou. Jeho horní část je upravena pro upnutí do lisu. Součástí každého z dvojice úchytů jsou dvě samostatné příložné boční desky, které se před osazením zkušebního tělesa do zkušebního stroje spínají okolo hlav zkušebního tělesa. Každá z nich je opatřena dvojicí podélných výztuh. Na horní část bočních desek navazuje v kolmém směru krátká příruba pro dosednutí na čelní desku. Spodní část bočních desek je opatřena válcovým zakončením pro liniové podepření zkušebního tělesa v oblasti rovinné redukce. Na krajích bočních desek jsou vytvořeny otvory pro jejich fixaci spínacími závitovými tyčemi umístěnými vně povrchu zkušebního tělesa.
Podstata předkládaného řešení tedy spočívá v návrhu specifického tvaru zkušebního tělesa pro zkoušku vláknobetonu v osovém tahu a dílů speciálního ocelového úchytu, pomocí kterého je zkušební těleso uchyceno do trhacího stroje. Toto uspořádání umožňuje realizaci zkoušky, při které je střední část zkušebního tělesa namáhána osovým tahem. Zatěžování řízené nárůstem
-2 CZ 306560 B6 deformace umožňuje pořídit záznam závislosti zatěžovací síly na délkovém přetvoření středové části zkušebního tělesa, přičemž tyto údaje poskytují přímo pracovní diagram v tahu zkoušeného materiálu.
Celé uspořádání zkoušky je založené na liniovém podepření koncových částí zkušebního tělesa, přes která je do tělesa vnášena tahová síla. Při zkoušce se využívá skutečnosti, že pevnost vláknobetonu v příčném tahu je cca o 30 % větší než pevnost materiálu v tahu osovém. Tlaková síla v místě liniového podepření tělesa tak nezpůsobí jeho příčné roztržení, neboť dříve dojde k tahovému porušení střední části tělesa.
Uspořádání zkoušky vláknobetonu v osovém tahu, pomocí přípravku, který je předmětem předkládaného řešení, je technicky méně náročné a umožňuje zkoušet všechny typy vláknobetonu, to je se všemi typy užívaných vláken. Navrhovaný tvar a velikost zkušebního tělesa nemá podstatný vliv na usměrnění ocelových vláken. Výsledek zkoušky vždy zohlední míru homogenity vláknobetonu dosaženou při výrobě zkušebního tělesa. Zkouška se navíc vyznačuje snadnou výrobou zkušebních těles i samotným uspořádáním. Předložený tvar a definované rozměry tohoto zkušebního tělesa společně s novou konstrukcí úchytu nevyžadují pro provedení zkoušky žádné dodatečné úpravy zkušebního tělesa.
Objasnění výkresů
Příklad přípravku pro zkoušku betonu a vláknobetonu v osovém tahu bude dále popsán pomocí přiložených výkresů. Na Obr. laje uveden čelní pohled na tvar zkušebního tělesa, na Obr. 1b je jeho bokorys a na Obr. 1c je řez hlavou zkušebního tělesa. Na Obr. 2a je schematicky naznačen ocelový úchyt zkušebního tělesa v čelním pohledu. Obr. 2b znázorňuje jeho bokorys a na Obr. 2c je pohled na úchyt shora. Na Obr. 3a je zobrazen půdorys čelní roznášecí desky, na Obr. 3b a Obr. 3c jsou boční pohledy na čelní roznášení desku a na Obr. 3d je příčný řez deskou. Obr. 3e zobrazuje pohled na kloubový čep, Obr. 3f zobrazuje jeho příčný řez. Na Obr. 4a je zobrazen boční pohled na boční desku, na Obr. 4b je horizontální řez boční deskou a na Obr. 4c je vertikální řez boční deskou. Pohled na upnuté zkušební těleso je uveden na Obr. 5.
Příklady uskutečnění vynálezu
Přípravek pro zkoušku betonu a vláknobetonu v osovém tahu se skládá ze zkušebního tělesa 1 a ze dvou shodných ocelových úchytů 1, 2. Zkušební těleso 1 je betonové nebo vláknobetonové ve tvaru hranolu s proměnným průřezem po jeho délce, Obr. la, Obr. 1b a Obr. 1c, aje symetrické vzhledem k příčné ose zkušebního tělesa j.
Koncové části hranolu tvoří horní hlavu 1.1a a spodní hlavu 1,1b, kde příčný řez těmito hlavami může být čtvercový nebo obdélníkový. Je výhodné, jsou-li minimální rozměry průřezu hlav B x H rovny 150 mm x 150 mm, kde B je šířka a H výška čtvercových nebo obdélníkových průřezů hlav tělesa 1.1a a 1.1b. Délka a horní hlavy 1.1a a spodní hlavy 1.1b zkušebního tělesa J_ se odvíjí od jeho celkových rozměrů. Z důvodu spolehlivého přenosu vnášeného zatížení by neměla být menší než 40 % šířky B horní hlavy 1.1a respektive spodní hlavy 1.1b zkušebního tělesa L
Pro zkušební těleso 1 je charakteristická dvojí redukce šířky průřezu. První redukce s rozměry b x f je vytvořena jako rovinná redukce 1,2 pod úhlem 45° a navazuje na horní hlavu Ha, resp. na spodní hlavu 1.1b. Tato rovinná redukce 12 slouží k liniovému podepření zkušebního tělesa 1 speciálním ocelovým úchytem Ul, resp. U2. V tomto místě je do zkušebního tělesa 1 vnášena zatěžovací síla. Rozměry této rovinné redukce 1.2 se opět odvíjejí od velikosti celého zkušebního tělesa 1, avšak minimální velikost její výšky b je 10 mm, maximální velikost je 10 % z šířky B.
-3 CZ 306560 B6
Na tuto rovinnou redukci 1.2 průřezu navazuje přímá část 1.3, která slouží k dosažení dostatečné distance mezi místem podepření, kde se projevuje složitá víceosá napjatost, a předpokládaným místem porušení zkušebního tělesa 1. Její délka c by měla být minimálně 20 % většího z rozměrů BaH.
Následuje druhá redukce průřezu, a to redukce 1.4 křivkového tvaru s rozměry d x g, která slouží k vytvoření oslabené středové části zkušebního tělesa 1, ve které je možné očekávat jeho porušení. Tuto přechodovou část je vhodné realizovat v křivkovém tvaru s tečným napojením na střední přímou část 1.5 zkušebního tělesa 1. Minimální velikost délky d a šířky g je 10 mm a současně alespoň 10% šířky B hlavy zkušebního tělesa 1. Maximální rozměry nejsou omezeny, pokud bude zachován minimální rozměr šířky i střední přímé části 1,5 tělesa 1. Poměr rozměrů d : g by neměl být větší než 2:1. V opačném případě hrozí reálné porušení zkušebního tělesa 1 při zkoušce právě v této oblasti.
Nejvíce oslabená střední přímá část 1.5 zkušebního tělesa 1 má již konstantní šířku i. Zároveň by měla mít vždy dostatečnou délku e, aby se na měřené pevnosti vláknobetonu v osovém tahu plně uplatnila nehomogenita betonu nebo vláknobetonu vyrobeného zkušebního tělesa 1. Šířka i střední přímé části 1.5 je minimálně 100 mm, maximálně pak 2/3 šířky B hlavy zkušebního tělesa 1. Délka e střední přímé části 1.54 je minimálně 100 mm, maximální rozměr není omezen, pouze je potřeba zohlednit celkovou velikost zkušebního tělesa 1.
Druhý rozměr H příčného řezu zkušebním tělesem 1 je konstantní po celé délce, Obr. 1 b.
Specifický tvar celého zkušebního tělesa 1 lze vytvořit jednoduchým vyvložkováním protilehlých stran trámcové formy. Základní neredukované rozměry průřezu trámce, to znamená průřezu horní hlavy 1.1a a spodní hlavy 1.1b, mohou být individuální, neměly by však být menší než 150 mm. V opačném případě dochází zejména v zúžených částech tělesa k nežádoucímu usměrňování vláken.
Zkušební těleso 1 je před zkouškou nutné upnout pomocí dvojice ocelových úchytů, a to horního úchytu U1 a spodního úchytu U2, Obr. 2a, Obr. 2b, Obr. 2c a celá sestava na Obr. 5, do trhacího stroje. Uspořádání těchto úchytů UI, resp. U2 musí zajistit jednak nepoddajné podepření zkušebního tělesa 1 a zároveň vnesení osové tahové síly při vyloučení momentového účinku zatížení do sledované části zkušebního tělesa 1, tedy do přímé části 1.5 z Obr. la. Zároveň musí umožňovat rychlou a nenáročnou montáž a manipulaci se zkušebním tělesem 1.
Každý z dvojice navržených úchytů UI, U2 se skládá z čelní roznášecí desky 2, kloubového čepu 3, dvojice bočních desek 4 a dvojice spínacích závitových tyčí 5 včetně podložek a matic. Tyto díly ocelového úchytu jsou uvedeny na Obr. 2a, Obr. 2b a Obr. 2c. Detaily úchytu pak zobrazují Obr. 3a až Obr. 3f.
Čelní roznášecí deska 2 má tvar obdélníku a v jejím středu je vytvořen kruhový otvor 2.2. Do otvoru 2.2 je zapuštěn kruhový ocelový prstenec 2.3, jehož vnitřní povrch je kónicky zkosen směrem k vnějšímu obvodu. Prstenec 2.3 slouží k následnému osazení kloubové čepu 3. Čelní roznášecí deska 2 je ve směru namáhání opatřena dvojicí výztuh 2.1, které zabraňují její deformaci při zatížení.
Kloubový čep 3 slouží k uchycení celé sestavy do trhacího stroje. Má tvar válce s kónicky se rozšiřující dolní podstavou. Kloubový čep 3 se osazuje do kruhového prstence 2.3 čelní roznášecí desky 2. Rozdílné úhly zešikmení povrchu spodní části kloubového čepu 3 a vnitřního povrchu kruhového prstence 2.3 umožňují při zkoušce naklánění kloubového čepu 3 ve směru působící síly, a tím zabraňují vnášení excentricit sil do zkušební sestavy. Kloubový Čep 3 je vhodné v místě určeném pro upnutí do lisu, tedy v jeho horní části, povrchově upravit, např. zdrsnění povrchu při užití samosvomých čelistí nebo vytvoření šroubového závitu, aby byla zajištěna dostatečná spolehlivost upnutí.
-4CZ 306560 B6
Boční desky 4 slouží k přímé fixaci zkušebního tělesa 1 a vnášení zatížení do zkušebního tělesa 1. Boční desky 4 se přikládají na protilehlé boční strany horní hlavy 1.1a a spodní hlavy 1.1b zkušebního tělesa 1 a následně jsou vzájemně sepnuty dvojicí závitových tyčí 5. Na horní část každé boční desky 4 navazuje v kolmém směru krátká příruba 4.2, Obr. 4a a Obr. 4b, kterou se boční desky 4 při zkoušce opírají o roznášecí čelní desku 2. Spodní část bočních desek 4 je opatřena válcovým zakončením 4.3, prostřednictvím kterého dochází v oblasti rovinné redukce 1,2 zkušebního tělesa 1 k jeho liniovému podepření ve směru namáhání. Na okrajích bočních desek 4 jsou vytvořené otvory 4,4 pro protažení závitových tyčí 5. Každá boční deska 4 je opatřena dvojicí podélných výztuh 4.1, zabraňujících deformaci desky při zatížení.
Závitové tyče 5, procházející skrz otvory 4,4 v bočních deskách 4 před a za úrovní zkušebního tělesa 1, slouží k fixaci bočních desek 4 k povrchu zkušebního tělesa J. Je použito pouze lehké dotažení matic, které zajišťuje nepohyblivost přípravku vůči zkušebnímu tělesu i a zachycuje tendenci oddalování bočních desek 4 při rostoucím zatížení. Dotažení nevyvozuje příčné předepnutí hlav 1.1a a 1.1b zkušebního tělesa L
Montáž ocelových úchytů UI a U2 i následné upnutí zkušebního tělesa 1 do trhacího stroje představuje jednoduchý proces, který zvládne jedna zaškolená osoba. Celý postup lze rozdělit do následujících kroků.
Nejprve se provádí montáž bočních desek 4 na zkušební těleso L Dvě boční desky 3 jsou současně přiloženy k bočním stranám horní hlavy 1.1a a spodní hlavy 1.1b zkušebního tělesa 1, přičemž v oblasti rovinné redukce 1.2 zkušebního tělesa 1 dochází k liniovému kontaktu válcových zakončení 4.3 bočních desek 4 se zkušebním tělesem 1. Boční desky 4 jsou následně před a za úrovní zkušebního tělesa 1 konstrukčně sepnuty závitovými tyčemi 5. Tento postup se provede dvakrát, postupně pro horní hlavu 1.1a a spodní hlavu 1.1b zkušebního tělesa 1.
V dalším kroku dochází k upnutí čelní roznášecí desky 2 horního úchytu U1 do trhacího stroje. Do kruhového prstence 2.3 roznášecí čelní desky 2 je vsazen kloubový čep 3 a roznášecí čelní deska 2 je přes kloubový čep 3 upnuta do horní části trhacího stroje. Způsob upnutí může být různý podle technického provedení stroje, samosvorné čelisti, šroubového závitu, a podobně.
Následuje osazení zkušebního tělesa 1 do trhacího stroje. Zkušební těleso 1 s namontovanými bočními deskami 4 se nasadí na roznášecí čelní desku 2 upnutou ve stroji. Zkušební těleso 1 je tak zavěšené na horní části stroje. Poté dochází k osazení čelní roznášecí desky 2 spodního úchytu U2. Do spodního úchytu U2 upnutého na spodní hlavě 1.1b zkušebního tělesa 1 se vsadí roznášecí čelní deska 2 s kloubovým čepem 3. Tento spodní úchyt U2 zkušebního tělesa 1 je pomocí roznášecí čelní desky 2 a kloubového čepu 3 upnut do spodní části trhacího stroje. Následně je provedena rektifikace osazení, která zajistí osové namáhání zkušebního tělesa 1 při zkoušce.
Pro provedení zkoušky je nutné na zkušební těleso 1 osadit snímače délkové deformace. Montáž snímačů je nutné přizpůsobit jejich technickému provedení. V případě, že je nutné pro uchycení snímačů přilepit na povrch zkušebního tělesa 1 držáky snímačů. Tento krok je vhodné provést ještě před montáží upínacích dílů, čímž vznikne úspora času vzhledem k době vytvrdnutí lepidla. V případě mechanického připevňování snímačů je možné tento krok provést po montáži bočních desek nebo po osazení zkušebního tělesa 1 do zkušebního stroje. Montáž snímačů není předmětem předkládaného řešení.
Průmyslová využitelnost
Navrhovaný přípravek pro zkoušku vláknobetonu v osovém tahu s uvedenými parametry rozšiřuje možnosti určování pevností vláknobetonu v prostém tahu, a to pro všechny typy betonových
-5CZ 306560 B6 a vláknobetonových kompozitu. Vzhledem k rozměrům zkušebního tělesa potlačuje negativní faktor usměrnění vláken, zejména kovových, a zohledňuje vliv nehomogenity ztvrdlého vláknobetonu. Jak výroba, tak ošetřování zkušebních těles, jsou jednoduché, neboť na tělesech není před zkouškou potřeba provádět dodatečné úpravy. Důležitým faktorem pro užití v praxi je možnost opakovatelnosti zkoušky s krátkou prodlevou mezi jednotlivými experimenty. Po ukončení předešlé zkoušky je ocelový úchyt ihned k dispozici k opětovnému použití. Jeho sejmutí a následné sestavení a upevnění na nové zkušební těleso zabere čas v řádu jednotek minut. Čas, který je zapotřebí k provedení zkoušky, závisí na použité rychlosti zatěžování.
Claims (2)
1. Zkušební těleso pro zkoušku betonu a vláknobetonu v osovém tahu, vyznačující se tím, že zkušební těleso (1) je z betonu nebo vláknobetonu a má tvar čtyřbokého hranolu s proměnnou šířkou průřezu po jeho délce, kde koncové části tělesa (1) mající čtvercový nebo obdélníkový průřez o šířce (B) a výšce (H), tvoří horní hlavu (1.1a) a spodní hlavu (1.1b), mezi nimiž se průřez hranolu po celé délce, symetricky vzhledem k příčné ose zkušebního tělesa (1) mění vytvořením dvou postupných redukcí ve dvou protilehlých stranách, kdy pod horní hlavou (1.1a) apod spodní hlavou (1.1b) je vytvořena rovinná redukce (1.2) zkosená pod úhlem 45°, na kterou navazuje přímá část (1.3), přecházející v redukci (1.4) křivkového tvaru s tečným napojením na společnou střední část (1.5) konstantní šířky, přičemž minimální rozměry průřezu hlav (1.1a, 1.1b) B x H jsou 150 mm x 150 mm a jejich délka (a) je minimálně rovna 40 % šířky (B), minimální délka (b) rovinné redukce (1.2) je 10 mm a její maximální délka je 10 % šířky (B) hlavy, délka (c) přímé části (1.3) je minimálně rovna 20 % většího z rozměrů (B) a (H), délka (d) a šířka (g) redukce (1.4) křivkového tvaruje minimálně 10 mm a současně minimálně 10% šířky (B) hlavy zkušebního tělesa, přičemž poměr rozměrů d:g je maximálně 2:1, a šířka (i) střední části (1.5) je minimálně 100 mm a maximálně 2/3 šířky (B) hlavy zkušebního tělesa a její minimální délka (e)je 100 mm.
2. Přípravek pro upevnění zkušebního tělesa podle nároku 1, jenž je tvořen dvěma shodnými ocelovými úchyty pro kloubové uchycení konců zkušebního tělesa (1), a to horním úchytem (Ul) a spodním úchytem (U2), vyznačující se tím, že každý úchyt (U1, U2) je tvořen obdélníkovou roznášecí čelní deskou (2) opatřenou ve směru namáhání dvojicí výztuh (2.1), mezi nimiž je ve středu čelní desky (2) vytvořen kruhový otvor (2.2), do něhož je zapuštěn kruhový ocelový prstenec (2.3), jehož vnitřní povrch je směrem k vnějšímu obvodu kónicky zkosen a v tomto prstenci (2.3) je osazen kloubový čep (3) ve tvaru válce s kónicky se rozšiřující dolní podstavou, jehož horní část je upravena pro upnutí do lisu, a součástí každého z dvojice úchytů (Ul, U2) jsou dvě samostatné příložné boční desky (4), pro sepnutí okolo horní hlavy (1.1a) a spodní hlavy (l.l.b) zkušebního tělesa (1), z nichž každá je opatřena dvojicí podélných výztuh (4.1), kde na horní část bočních desek (4) navazuje v kolmém směru krátká příruba (4.2) pro dosednutí na čelní desku (2) a spodní část bočních desek (4) je opatřena válcovým zakončením (4.3) pro liniové podepření zkušebního tělesa (1) v oblasti rovinné redukce (1.2), na krajích bočních desek (4) jsou vytvořeny otvory (4.4) pro fixaci bočních desek (4) spínacími závitovými tyčemi (5) umístěnými vně povrchu zkušebního tělesa (1).
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2015-578A CZ2015578A3 (cs) | 2015-08-27 | 2015-08-27 | Zkušební těleso pro zkoušku betonu a vláknobetonu v osovém tahu a přípravek k jeho upevnění |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2015-578A CZ2015578A3 (cs) | 2015-08-27 | 2015-08-27 | Zkušební těleso pro zkoušku betonu a vláknobetonu v osovém tahu a přípravek k jeho upevnění |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ306560B6 true CZ306560B6 (cs) | 2017-03-08 |
CZ2015578A3 CZ2015578A3 (cs) | 2017-03-08 |
Family
ID=58449360
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ2015-578A CZ2015578A3 (cs) | 2015-08-27 | 2015-08-27 | Zkušební těleso pro zkoušku betonu a vláknobetonu v osovém tahu a přípravek k jeho upevnění |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CZ (1) | CZ2015578A3 (cs) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107764631A (zh) * | 2017-10-23 | 2018-03-06 | 中国矿业大学 | 一种含预制裂隙长方体岩石常规三轴试验的密封压头及试验方法 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4721000A (en) * | 1986-09-19 | 1988-01-26 | Instron Corporation | Axial loading material testing |
US5054324A (en) * | 1989-08-09 | 1991-10-08 | Carl Schenck Ag | Apparatus for clamping a test sample without any bending moment |
JPH0658856A (ja) * | 1992-08-11 | 1994-03-04 | Gijutsu Shigen Kaihatsu Kk | コンクリート類の引抜き試験方法 |
US5945607A (en) * | 1997-06-12 | 1999-08-31 | Mts Systems Corporation | Test specimen holder |
JP2003194687A (ja) * | 2001-12-28 | 2003-07-09 | Kyushu Electric Power Co Inc | 割裂試験装置及び割裂試験方法 |
CN101271102A (zh) * | 2008-05-06 | 2008-09-24 | 青岛理工大学 | 水泥基材料直拉应力腐蚀仪 |
-
2015
- 2015-08-27 CZ CZ2015-578A patent/CZ2015578A3/cs not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4721000A (en) * | 1986-09-19 | 1988-01-26 | Instron Corporation | Axial loading material testing |
US5054324A (en) * | 1989-08-09 | 1991-10-08 | Carl Schenck Ag | Apparatus for clamping a test sample without any bending moment |
JPH0658856A (ja) * | 1992-08-11 | 1994-03-04 | Gijutsu Shigen Kaihatsu Kk | コンクリート類の引抜き試験方法 |
US5945607A (en) * | 1997-06-12 | 1999-08-31 | Mts Systems Corporation | Test specimen holder |
JP2003194687A (ja) * | 2001-12-28 | 2003-07-09 | Kyushu Electric Power Co Inc | 割裂試験装置及び割裂試験方法 |
CN101271102A (zh) * | 2008-05-06 | 2008-09-24 | 青岛理工大学 | 水泥基材料直拉应力腐蚀仪 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107764631A (zh) * | 2017-10-23 | 2018-03-06 | 中国矿业大学 | 一种含预制裂隙长方体岩石常规三轴试验的密封压头及试验方法 |
CN107764631B (zh) * | 2017-10-23 | 2019-04-05 | 中国矿业大学 | 一种含预制裂隙长方体岩石常规三轴试验的密封压头及试验方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CZ2015578A3 (cs) | 2017-03-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11719620B2 (en) | Method for measuring debonding in a carbon fiber reinforced polymer concrete structure | |
CA1305335C (en) | Axial loading material testing | |
CN101178342B (zh) | 脆性材料试件模具及其配套拉伸试验夹具 | |
US11543335B2 (en) | Tensile test fixture for quick testing of materials with low transverse strength | |
KR101494797B1 (ko) | 직접 인장 시험기 및 이를 이용한 직접 인장 시험 방법 | |
CN107449661B (zh) | 一种矩形长条薄板型试件抗拉试验夹具 | |
CN107340186A (zh) | 一种非标准混凝土断裂性能试验装置 | |
Bernat-Maso et al. | Mechanical properties of pre-stressed fabric-reinforced cementitious matrix composite (PFRCM) | |
CN102928287B (zh) | 一种非金属材料抗拉伸性能测试用抗拉夹具 | |
CN111426555A (zh) | 分离式霍普金森拉杆薄片试件的拉伸夹具及实验方法 | |
CN114414380A (zh) | 测量结构工程用的复合材料管轴向拉伸性能的试验装置和试验方法 | |
CN207908263U (zh) | 一种可重复使用的粘钢式混凝土拉伸试件夹具 | |
CZ306560B6 (cs) | Zkušební těleso pro zkoušku betonu a vláknobetonu v osovém tahu a přípravek k jeho upevnění | |
CN217059707U (zh) | 测量结构工程用的复合材料管轴向拉伸性能的试验装置 | |
CN109916715A (zh) | 一种试验夹具 | |
CN106153452A (zh) | 慢应变速率拉伸试验夹具 | |
CN103604689B (zh) | 一种用于脆性筋材拉伸试验的装置及方法 | |
CN112345340A (zh) | 一种用于圆柱形岩石试样的可控角度裂隙面生成装置 | |
CZ29020U1 (cs) | Zkušební těleso pro zkoušku betonu a vláknobetonu v osovém tahu a přípravek k jeho upevnění | |
US8225675B2 (en) | Controlled shear/tension fixture | |
CN114778330B (zh) | 纤维增强复合材料与混凝土界面的可变角度剪切试验装置 | |
US20220186759A1 (en) | Fiber-Reinforced Polymer Anchors and Connectors For Repair and Strengthening of Structures Configured for Field Testing, and Assemblies for Field Testing the Same | |
CN106092202B (zh) | 用于显微镜载物台上纤维布离面位移加载的装置 | |
CN105890983A (zh) | 一种用于单臂三维测量划线仪铰接螺栓的强度测试装置 | |
RU166249U1 (ru) | Образец для определения когезионной прочности газотермических порошковых покрытий |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20230827 |