SU392325A1 - METHOD OF MEASURING THE CREEP OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES - Google Patents

METHOD OF MEASURING THE CREEP OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

Info

Publication number
SU392325A1
SU392325A1 SU1117917A SU1117917A SU392325A1 SU 392325 A1 SU392325 A1 SU 392325A1 SU 1117917 A SU1117917 A SU 1117917A SU 1117917 A SU1117917 A SU 1117917A SU 392325 A1 SU392325 A1 SU 392325A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
creep
measuring
reinforced concrete
strain gauge
concrete structures
Prior art date
Application number
SU1117917A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Л. Я. Дубовик витель К. А. Мальцев
Original Assignee
Всесоюзный научно исследовательский институт гидротехники Б. Е. Веденеева
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 Всесоюзный научно исследовательский институт гидротехники Б. Е. Веденеева filed Critical Всесоюзный научно исследовательский институт гидротехники Б. Е. Веденеева
Priority to SU1117917A priority Critical patent/SU392325A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU392325A1 publication Critical patent/SU392325A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Description

1one

Изобретение касаетс  испытаний строительных конструкций.The invention relates to the testing of building structures.

Существующие методы измерени  деформаций конструкций с помощью тензорезисторов не позвол ют использовать последние дл  изучени  ползучести железобетонных элементов вследствие погрешности измерени  от собственной ползучести тензорезистора.Existing methods for measuring the strain of structures using strain gauges do not allow the use of the latter to study the creep of reinforced concrete elements due to measurement errors from the intrinsic creep of the strain gauge.

Цель изобретени  - исключение вли ни  ползучести активного тензорезистора.The purpose of the invention is to eliminate the influence of the creep of the active strain gauge.

Достигаетс  это тем, что компенсационный тензорезистор устанавливают на изготовленный из того же материала, что и арматура испытуемой конструкции, вспомогательный элемент , наход щийс  в одинаковых с испытуемым температурных услови х, -прикладывают нагрузку к испытуемому элементу, считывают дебаланс активного и компенсационного тензорезисторов , выравнивают дебаланс загрузкой вспомогательного элемента с компенсационным тензорезистором, выдерживают конструкцию под нагрузкой, считывают дебаланс тензорезисторов от воздействи  длительной нагрузки, по которому определ ют ползучесть испытуемого элемента.This is achieved by installing a compensating strain gauge on a material made of the same material as the reinforcement of the tested structure, an auxiliary element that is in the same temperature as the tested person applying a load to the element being tested, read the balance of the active and compensating strain resistors, equalize the unbalance loading an auxiliary element with a compensation strain gauge, withstand the structure under load, read the unbalance of the strain gauges from the impact of itelnoy load, which is determined by the creep test element.

На чертеже схематично изображена аппаратура дл  проведени  испытаний по предлагаемому способу.The drawing shows schematically the apparatus for testing the proposed method.

Активный тензорезистор / смонтирован на арматуре 2 испытываемой конструкции 3.Active strain gauge / mounted on the armature 2 of the test structure 3.

Компенсационный тензорезистор 4 установлен на вспомогательном элементе 5, снабженном нагрузочным устройством 6 н устройством 7 дл  измерени  удлинени  вспомогательного элемента. Активный и компенсационный тензорезисторы проводами 8 объединены в полумостовую схему.A compensation strain gauge 4 is mounted on an auxiliary element 5 equipped with a loading device 6 n with a device 7 for measuring the elongation of the auxiliary element. Active and compensation strain gauges wires 8 combined into a half bridge circuit.

Рабочий процесс измерени  ползучести железобетонных конструкций осуществл ют следующим образом.The working process for measuring the creep of reinforced concrete structures is carried out as follows.

После Приложени  заданной нагрузки Р к испытываемой конструкции 3 показани  активного тензорезистора / уравновешивают, загружа  при помощи устройства 6 вспомогательный элемент 5 с компенсационным тензорезистором 4. Выдерл{ивают конструкциго 3 под нагрузкой Р н затем считывают дебаланс тензорезисторов 1 и 4, возникщий за счет ползучести бетона конструкции 3. По дебалансу тензорезисторов 1 и 4 с учетом удлинени  вспомогательного эле1мента 5, определ емого по устройству 7, суд т о ползучести испытываемой железобетонной конструкции.After applying a given load P to the structure under test, 3 readings of the active strain gauge / balance, loading, using device 6, auxiliary element 5 with compensatory strain gauge 4. Pull out the load 3 and load the load balancers of the strain gauges 1 and 4 due to concrete creep constructions 3. According to the unbalance of the strain gages 1 and 4, taking into account the elongation of the auxiliary element 5, determined by the device 7, the creep of the tested reinforced concrete structure is judged.

Предмет изобретени Subject invention

Способ измерени  ползучести железобетонных конструкций, о деформации которых су30 д т по считываемому дебалансу активного иA method for measuring the creep of reinforced concrete structures, the deformations of which are su30 d

компенсационного тензорезнсторов, монтируемых на арматуре испытуемой конструкции, отличающийс  тем, что, с целью исключени  вли ни  нолзучести активного тензорезистора , компенсационный тензорезистор устанавливают на изготовленный из того же материала , что и арматура испытуемой конструкции, вспомогательный элемент, наход щийс  в одинаковых с испытуемым температурных услови х , прикладывают нагрузку к испытуемому элементу, считывают дебаланс активного и компенсационного тензорезисторов, выравнивают дебаланс загрузкой вспомогательного элемента с компенсационным тензорезистором, выдерживают конструкцию под нагрузкой, считывают дебаланс тензорезисторов от воздействи  длительной нагрузки, по которому определ ют ползучесть испытуемого элемента.A compensatory strain gauge mounted on the reinforcement of the tested structure, characterized in that, in order to eliminate the influence of the creep of the active resistance strain gauge, the compensatory strain gauge is installed on the same material as the reinforcement of the tested structure. x, apply the load to the element under test, read the unbalance of the active and compensating strain gages, equalize the unbalance by loading the auxiliary the element with a compensatory strain gauge, withstand the design under load, read the unbalance of the strain gauges from the effects of long-term load, which determine the creep of the test element.

ww

SU1117917A 1966-12-06 1966-12-06 METHOD OF MEASURING THE CREEP OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES SU392325A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1117917A SU392325A1 (en) 1966-12-06 1966-12-06 METHOD OF MEASURING THE CREEP OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1117917A SU392325A1 (en) 1966-12-06 1966-12-06 METHOD OF MEASURING THE CREEP OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU392325A1 true SU392325A1 (en) 1973-07-27

Family

ID=20439945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1117917A SU392325A1 (en) 1966-12-06 1966-12-06 METHOD OF MEASURING THE CREEP OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU392325A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cajka et al. Development of temperature and stress during foundation slab concreting of National Supercomputer Centre IT4
US3879998A (en) Deformation responsive weighing apparatus
SU392325A1 (en) METHOD OF MEASURING THE CREEP OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
US2826062A (en) Apparatus for indicating the plastic deformation of materials
US2955811A (en) Strain gauge weighing balance
NO125688B (en)
US2785569A (en) Wind tunnel force and moment measuring device
Scuro et al. An innovative structural health monitoring system for the preliminary study of an ancient anti-seismic construction technique
RU2533343C1 (en) Beam deflection measurement method
US3477532A (en) Cantilever beam scale with reduced cross sections for strain gauge attachment
CN104458567A (en) Device and method for measuring local deviation friction coefficient of pre-stressed ribs
Clarke et al. CREEP OF HIGH-TENSILE STEEL WIRE.
RU161908U1 (en) DEVICE FOR MEASURING SUPPORT REACTIONS
RU156561U1 (en) DEVICE FOR MEASURING SUPPORT REACTIONS
SU117851A1 (en) Multicomponent aerodynamic scales
RU86742U1 (en) DEVICE FOR MEASURING CONCRETE DEFORMATIONS WITH COMPENSATION OF TEMPERATURE ERRORS
RU2085876C1 (en) Method of force measurement under climatic tests of structure of flying vehicle for strength and gear for its realization
Regodić et al. Application of'Omega'deformer for stress measuring in dynamic loading of the structure
Chahud et al. Proof load test on bridges and viaducts: a bibliography analysis
SU949358A1 (en) Method of determination of longitudinal forces in tubular elements
SU419746A1 (en) DEVICE FOR MEASURING SPECIFIC LOADS
SU100440A1 (en) Installation for determining the effect of waves on hydraulic structures
SU113412A1 (en) Installation for modeling foundations of buildings
US2931220A (en) Deflection measuring apparatus
SU885852A1 (en) Stand for testing building structures under non-uniform base deformation