㈠ 建筑工程试验设备检测仪器有哪些
渗透性测试仪:测量混凝土耐久性;钢筋扫描仪;
超声波检测内仪:检测混凝土缺陷;
回弹仪:容检测混凝土强度;
红外热像仪:建筑节能检测;
振动检测仪:用于常规爆炸监测;
表面焊接式应变仪:用于监测应变情况。
这些是比较高端的仪器了,还有一些基础仪器,如搅拌器、粘度计等等。
㈡ 用卡本科技植筋胶植筋加固时,如何进行现场拉拔试验呢
您好,今天卡本科技来回答您的问题。
植筋抗拔力现场检验分为非破损检验和破坏性检验。
重要结构构件、悬挑结构、对该工程锚固质量有怀疑、仲裁性试验均要采用破坏性试验,对于一般构件可以采用非破坏性试验进行检测。在做破坏性试验时允许在加固结构附近,找同强度等级的混凝土作为基材进行植筋,然后进行代替试验。
破坏性检验结果评定,当Nu,m≥1.45Nt且Nu,min≥0.85Nu,m时,植筋质量评定为合格。其中:Nu,m表示受检验植筋极限抗拔力实测平均值;Nu,min表示受检验植筋极限抗拔力实测最小值;Nt表示受检验植筋连接的轴向受拉承载力设计值。Nt值应由设计单位提供,检验单位及其他单位均无权自行确定。
总之,植筋质量不好,可能导致的后果是相当严重的,所以我们不管是施工、检测还是材料采购时都要层层把关,不要在任何一个环节上出现纰漏,给结构安全留下隐患。
卡本科技祝您平安安全,希望可以解决您的疑问~
㈢ 施工升降机基础植筋需要做拉拔试验吗拉拔数值多少才算合格
升降机
[ shēng jiàng jī ]
基本释义
已与权威书籍校验
[ shēng jiàng jī ]
建筑工地、高层建筑物等载人或载物升降的机械设备。由动力机和用钢丝绳吊着的箱状装置、料车或平台构成,多用电做动力。有的也叫电梯。
㈣ 在做钢筋拉伸试验时,粗 细钢筋那个拉伸的久一点,就是做试验是哪个
钢筋做拉伸试验,试样长度,也就是钢筋原始标距是5倍直径,但是不小于100mm。
根据《公路工程试验工程师手册 修订版》,式样原始标距与原始横截面积成比例的叫做比例式样,比例式样L。=K*√s。(L。为原始标距,s。为原始横截面积,√s。为S。开方(开方符号打不出来),K为常数)。国际上一般取K=5.65.原始标距应不小于15mm。当式样横截面积太小,以致采用比例系数K为5.65不能符合这一最小标距要求时,可采用较高的值K=11.3或采用非比例式样进行标距。
当钢材式样为圆形比例式样时(1)K=5.65的钢筋L。=5d,(2)K=11.3的钢筋L。=10d。
(1)试验准备
首先测量试样标距两端和中间这三个截面处的尺寸,对于圆试样,在每一横截面内沿互相垂直的两个直径方向各测量一次,取其平均值。用测得的三个平均值中最小的值计算试样的原始横截面面积a
(2)上屈服强度和下屈服强度的测定。
图解方法:试验时记录力-延伸曲线或力-位移曲线。从曲线图读取力首次下降前的最大力和不计初时瞬时效应时屈服阶段中的最小力或屈服平台的恒定力。将其分别除以试样原始横截面积,得到上屈服强度和下屈服强度。仲裁试验采用图解方法。
指针方法:试验时,读取测力度盘指针首次回转前指示的最大力和不计初时瞬时效应时屈服阶段中指示的最小力和首次停止转动的指示的恒定力。将其分别除以试样原始横截面积,得到上屈服强度和下屈服强度(σs)。
可以使用自动装置(如微处理机等)或自动测试系统测定上屈服强度和下屈服强度,可以不绘制拉伸曲线图
(3)抗拉强度测定
抗拉强度可以采用图解法或指针法测定。
对于呈现明显屈服(不连续屈服)现象的金属材料,从记录的力-延伸或力-位移曲线图,如图1-4,或从测力度盘,读取过了屈服阶段之后的最大力;对于呈现无明显屈服(连续屈服)现象的金属材料,从记录的力-延伸或力-位移曲线图,或从测力度盘,读取试验过程中的最大力。最大力除以试样原始横截面积(a)得到抗拉强度(σb)。
可以使用自动装置(如微处理机等)或自动测试系统测定上抗拉强度,可以不绘制拉伸曲线图。
(4)断后伸长率的测定
为了测定断后伸长率,应将试样断裂的部分仔细地配接在一起使其轴线处于同一直线上,并采取特别措施确保试样断裂部分适当接触后测量试样断后标距。对于小横截面试样和低伸长率试样更应注意这一点。
(5)断面收缩率的测定
测量时,将试样断裂部分仔细地配接在一起,使其轴线处于同一直线上。对于圆形横截面试样,在缩颈最小处相互垂直方向测量直径,取其算术平均值计算最小横截面积;对于矩形横截面试样,测量缩颈处的最大宽度和最小厚度,两者之乘积为断后最小横截面积。断裂后最小横截面积的测定应准确到±2%。
原始横截面积a0与断后最小横截面积a1之差除以原始横截面积的百分率得到断面收缩率ψ。
㈤ 植筋拉拔试验怎么取样
按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。
植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。
当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。
(5)钢筋拉拔检测装置扩展阅读:
植筋拉拔试验要求规定:
1、测试时测力计施加于卡具的力应符合FC≥FYK(FC为测力计施加的力,N/mm2;FYK为钢筋的屈服强度,N/mm2)。
2、检测中,测力计施加的力要小于钢筋的屈服强度、大于由设计部门提供的植筋设计锚固力值。
3、植筋用的植筋胶强度大于钢筋的屈服强度,植筋的破坏是钢筋的屈服破坏,不是胶的粘结破坏,这表明钢筋和植筋胶都是合格的。
㈥ 单桩竖向抗拔静载试验
单桩竖向抗拔静载荷试验是采用接近于竖向抗拔桩来确定单桩的竖向抗拔极限承载力的试验方法。国内、外桩的抗拔试验惯用方法是慢速维持荷载法。
在上拔荷载作用下,桩身首先将荷载以摩阻力的形式传递到桩周土中,其规律与承受竖向抗压荷载时一样,侧摩阻力也是从上到下逐步发挥,只不过力的方向刚好相反。初始阶段,上拔阻力主要由浅部土层提供,桩身的拉应力主要分布在桩的上部,随着桩身上拔位移量的增加,桩身应力逐渐向下扩展,桩的中、下部的上拔土阻力逐渐发挥。当桩端位移量超过某一数值(通常为6~10mm)时,就可以认为整个桩身的土层抗拔阻力达到极限,其后抗拔阻力就会下降。此时,如果继续增加上拔荷载,就会产生破坏。破坏时往往会使桩周土也一起产生剪切破坏,并表现为在桩的周围产生环状拉张裂隙、向上隆起的桩周土破坏锥,而且桩的埋深越大,这种现象越明显,见图2-22所示。
图2-22 单桩竖向抗拔荷载作用下,桩和桩周土的基本破坏模式
一、单桩竖向抗拔静载试验装置
单桩竖向抗拔静载试验的设备主要由:主梁、次梁、反力桩或反力支墩等的反力装置;千斤顶等的加载装置;压力表、压力传感器或荷重传感器等的荷载测量装置;千分表或位移传感器等位移测量装置等所组成(图2-23)。
图2-23 单桩竖向抗拔静载试验装置示意图
单桩竖向抗拔静载试验宜采用反力桩(或工程桩)提供支座反力。反力桩顶面应平整并具有足够强度,以保证反力梁的稳定性;反力桩顶面直径(或边长)不宜小于反力梁的宽度,否则应加垫钢板,以确保试验设备安装稳定性;也可据现场情况采用天然地基提供支座反力;两边支座处的地基强度应相近,且两边支座与地面的接触面积宜相同。施加于地基的压应力,不宜超过地基承载力特征值的1.5倍。反力架系统应具有至少1.2倍的安全系数。
选用千斤顶、测量仪表、压力传感器或荷重传感器时,应注意具有足够的行程和量程。安装测试系统必须保证其受力的独立性,考虑到有可能出现桩周土破坏锥而影响量测的准确性,基准梁和千分表的安装,必须独立于测量扰动环境之外。
二、单桩竖向抗拔静载试验的技术规范
单桩竖向抗拔静载试验宜采用慢速维持荷载法。需要时,也可采用多循环加载卸载方法。慢速维持荷载法可按下面要求进行:
1.加、卸载等级
采用逐级等量加载;分级荷载宜为最大加载量或预估极限承载力的1/10,第一级可取分级荷载的2倍,以后逐级加载至破坏或达到试验要求。终止加载后,开始卸载。卸载也应逐级进行,每级卸载量取加载时分级荷载的2倍。加、卸载时,应使荷载传递均匀、连续、无冲击。每级荷载在维持过程中的变化幅度,不得超过分级荷载的± 10%。
2.桩顶上拔量的测量
加载时,每级荷载施加后按第5min、15min、30min、45min、60min测读桩顶上拔量,以后每隔30min测读一次。卸载时,每级荷载维持1h,按第15min、30min、60min测读桩顶下沉回弹量;卸载至零后,测读桩顶残余上拔量,维持时间为3h,其测读时间为第15min、30min,以后每隔30min测读一次。试验时应注意观察桩身混凝土的开裂情况。
3.变形相对稳定标准
在每级荷载作用下,桩顶的上拔量在每小时内不超过0.1mm,并连续出现两次,可视为稳定。当桩顶上拔量达到相对稳定时,方可施加下一级荷载。
4.终止加载标准
当出现下列情况之一时,可终止加载:
(1)在某级荷载作用下,桩顶上拔量大于前一级上拔荷载作用下的上拔量的5倍;
(2)按桩顶上拔量控制,当累计桩顶上拔量超过100mm时;
(3)按钢筋抗拉强度控制,钢筋应力达到钢筋强度标准值的0.9倍;
(4)对于验收抽样检测的工程桩,达到设计要求的最大上拔荷载值。
如果在较小荷载下出现某级荷载的桩顶上拔量大于前一级荷载下的5倍时,应分析原因。对试验桩,必要时可继续加载,当桩身混凝土出现多条环向拉张裂缝后,桩顶位移会出现小的突变,但此时并非真正达到桩的极限抗拔力。
三、桩的抗拔极限承载力的确定
首先将试验数据转换为相关判断曲线。这类曲线的形式有:上拔荷载U与桩顶上拔量δ之间的关系曲线(U—δ曲线)和桩顶上拔量δ与时间对数之间的曲线(δ—lgt曲线)。但当上述两种曲线难以判别时,可辅以δ—lgU曲线或lgU—lgδ曲线,以确定拐点位置。拐点的具体确定方法如下:
(1)根据曲线特征确定桩的抗拔极限承载力对于陡变型的U—δ曲线,可根据U—δ曲线的特征点,即:与陡升起始点相对应的荷载值为桩的抗拔极限承载力。
典型的单桩竖向抗拔U—δ曲线可分三段:第一段为直线段,U—δ按比例增加;第二段为曲线段,随着桩土相对位移的增大,上拔位移量比侧阻力增加的速率快;第三段呈近似直线段,此时即使上拔荷载增加很小,桩的位移量仍急剧上升,同时桩周地面往往出现环向裂缝;第三段起始点所对应的荷载值,即为桩的竖向抗拔极限承载力值(图2-24)。
(2)根据上拔量随时间变化特征,确定桩的抗拔极限承载力取δ—lgt曲线斜率明显变陡或曲线尾部明显弯曲的前一级荷载值,如图2-25。
图2-24 根据U—δ曲线特征确定桩的抗拔极限承载力
图2-25 根据δ—lgt曲线特征确定桩的抗拔极限承载力
(3)当在某级荷载下抗拔钢筋断裂时,取其前一级荷载为该桩的抗拔极限承载力值。
(4)根据lgU—lgδ曲线确定单桩竖向抗拔极限承载力时,可取lgU—lgδ双对数曲线第二拐点所对应的荷载,为桩的竖向极限抗拔承载力值。
四、单桩竖向抗拔承载力特征值
单桩竖向抗拔极限承载力统计值,按以下方法确定:成桩工艺、桩径和单桩竖向抗拔承载力设计值相同的受检桩数不少于3根时,可进行单位工程单桩竖向抗拔极限承载力统计值计算;参加统计的受检桩试验结果,当满足其极差不超过平均值的30%时,取其平均值为单桩竖向抗拔极限承载力;当极差超过平均值的30%时,应分析极差过大的原因并结合工程具体情况综合确定。必要时可增加受检桩数量;对桩数为3根或3根以下的柱下承台,应取最小值。
单位工程同一条件下的单桩竖向抗拔承载力特征值,应按单桩竖向抗拔极限承载力统计值的一半取值。当工程桩不允许带裂缝工作时,取桩身开裂的前一级荷载作为单桩竖向抗拔承载力特征值,并与按极限荷载一半取值确定的单桩竖向抗拔承载力特征值,宜相比后取小值。
㈦ 拉拔机设备的结构有哪些特点
拉拔机属于标准件等金属制品生产预加工设备,目的是为了把由钢材生产厂家生产运输至标准件等金属制品生产企业的线材或棒材经过拉拔处理,使线材或棒材的直径、圆度、内部金相结构、表面光洁度和矫直度都达到标准件等金属制品生产需要的原料处理要求。主要用于钢丝、制绳丝、预应力钢丝、标准件等金属制品的生产和预加工处理,在机械制造,五金加工,石油化工,电线电缆等行业有着广泛的应用。拉拔机通常包括卷绕机头、排线装置、排线离行装置、换筒装置、油雾润滑装置、气动装置、喷雾装置、机头制动装置等部件组成,下面简单介绍下拉拔机设备的结构特点:
一、卷绕机头结构
机头主轴和机头本体的接合部分采用锥面体啮合定位,保持机头旋转精度。机头结构为离心涨块式,由机头本体、涨块、涨块键、压力弹簧、机头前盖、机头后盖组成。整个机头的材质均采用铝合金和不锈钢材料。机头高速旋转时在离心力的作用下涨块将绕丝筒支撑起来,纤维则缠绕在绕丝筒表面。当缠绕结束机头停止转动时,离心力消失涨块自由落下即可卸筒。
二、排线装置
螺旋钢丝排线轴的运动分为旋转运动和往复运动:旋转运动由排线电机通过同步皮带传动来实现,往复运动由伺服电机通过同步皮带、滚动丝杠组件、直线轴承传动来实现。往复移动的行程在50~200mm之间,改变两个限位传感器的位置就可以调整往复移动的行程。
三、排线器离行装置
无捻粗纱拉丝机排线器离行装置的作用一是使排线器在卷绕开始时向机头方向移动,二是在卷绕过程中随着时间的延长和丝饼厚度的增加,使排线器逐渐向右移动(也称之为横移)。使排线钢丝与丝饼表面层的间距保持不变,从而保证丝饼内外层张力一致。
四、换筒装置
换筒装置由换筒电机和气缸联合驱动,以便转位于适当的卷拉位置。电机经减速齿轮和链条驱动转动架转子,直至机头位置检测传感器检测到止挡为止;然后转动架定位气缸动作,使转动架转子转位于指定位置并将止动挡块牢固的夹持住。以保证拉丝作业的正常进行。
五、油雾润滑装置
油雾是指在高速空气喷射气流中悬浮的拉丝油颗粒。油雾润滑装置是将压缩空气管线引来的干燥压缩空气引入油雾发生器,借助压缩空气载体利用文氏管、涡流效应将拉拔油雾化成悬浮在高速空气喷射流中的微细油颗粒并将油雾输送到各润滑点。
六、气动装置
直接无捻拉丝机和无捻粗纱拉丝机的气动装置由空气压力开关、空气压力调节阀、电磁阀、执行气缸和气动管件组成。
七、机头制动装置
电磁能耗制动是非接触无摩损制动。制动力矩大,工作可靠。它将径降压整流后的直流电输入到电机的定子绕组,从而产生与回转方向相反的电磁力矩,以实现电磁能耗制动。
以上就是拉拔机设备的各结构的特点,在使用过程中通过规范的操作流程和严谨的日常维护方案可以提高生产效率,延长设备的使用寿命。
㈧ 公路工程一般需要什么检测设备
1 万能试验机 WE-1000B 1台
2 万能试验机 WE-300B 1台
3 2000数显压力试验机 SYE-2000 1台
4 水泥抗折电动机 KZJ-500 1台
5 冷弯冲头(套) WX100-32 1套
6 钢筋标距仪 BJ-10 1台
7 K30承载实验仪 K-30 1台
8 EV2 AX01(德国进口) 1台
9 轻型动力触探仪 10kg 1套
10 重型动力触探仪 63.5kg 1套
11 锚杆拉拔仪 ML-300B型 1台
12 EVD动态平板载荷试验仪 ZFG02(德国进口) 1台
13 砼快速冻融试验设备 TDR-3 1套
14 砼弹性模量测定仪 TM-2 1套
15 混凝土电通量智能测定仪 PER-6A 1套
16 多功能数控磁力振动台 HZJ 1台
17 智能型真空饱水机 UJA 1台
18 砼回弹仪 ZC3-A 1台
19 砂浆回弹仪 ZC5 1台
20 标准钢钻 HB-59 1台
21 单卧轴试验室砼搅拌机 HJW-60 1台
22 砂浆搅拌机 HX-15 1台
23 砼抗折仪 T0558--2005 1台
24 程控抗渗仪主机
砼抗渗仪试模 HP-4.0 1台、
12个
25 混凝土贯入阻力仪 HJ-80 1台
26 砂浆稠度仪 SZ145 1台
27 砂浆分层度仪 国标 1台
28 混凝土保护层测定仪 SJ-5 1台
29 标准坍落度标仪
标准坍落度标尺 3 套
30 多功能混凝土钻孔取芯机 HZ-15 1台
31 砼试模(抗压) 150*150*150 40组
32 砂浆试验模 70.7*70.7*70.7 20组
33 水泥稠度及凝结时间测定仪 新标准 1台
34 雷氏夹 12个
35 雷氏沸煮箱 FZ-31 1台
36 水泥细度负压筛析仪 FSY-150B 1台
37 勃氏透气比表面积仪 DBT-127 1台
38 水泥净浆搅拌机 NJ-160A 1台
39 水泥胶砂搅拌机 JJ-5 1台
40 水泥砂浆振实台 ZS-15 1
41 自控水泥胶砂流动测定仪 NLD-3 1
42 电热恒温水箱 HHW21.600型 1
43 水泥胶砂试模 40*160 2组
44 电脑恒应力压力试验机 BC-300D型 1台
45 水泥抗压夹具 标准 1台
46 标准水泥恒温恒湿养护箱 YH-40B 1台
47 维勃稠度仪 TCS-1 1台
48 全自动养护控温控湿设备 FHBS-30 1台
49 震击式标准振摆仪 ZBSX-92A 1台
50 石子压碎指数测定仪 国标 1台
51 石子压碎值筛 2~16㎜ ∮300 1套
15个
52 针状规准仪 标准 1套
53 液塑限联合测定仪 FG-Ⅲ 1台
54 多功能电动击实仪 BKJ-Ⅲ 1台
55 电动脱膜器 LD-150KN 1台
56 改良土无侧限抗压强度仪 YYW-Ⅱ 1台
57 电热鼓风恒温干燥箱 HWX-L型 1台
58 箱式高温电阻炉 SX-2.5-10 1台
59 电子万用电炉 DB-1 1台
60 电子精密分析天平 FA2004 1台
61 分析天平 TG328A 1台 可不买
62 吊盘静水天平 TS51001 1台
63 电子天平 TD1000 1台
64 砼抗裂试模 305×425×100㎜ 1个
65 锯石机 G500 1台
66 双端面磨平机 SHM-200 1台
67 碱含量快速测试仪
(火焰光度计) 6400A 1台
68 酸度计 PHS-25C 1台
69 多功能快速直读式测钙仪 SG-6 1台
70 砼压力泌水仪 SY-2 1台
71 砼切片机 HQP-150 1台
72 动弹模量测定仪 DT-12 1台
73 比长仪 ISOBY-354 1台
74 红外线测温仪 8810H 2台
75 万能角度尺 0-360° 1把
76 游标卡尺 0-200㎜ 1把
77 台秤 TGT-100 2台
78 电子天平 YP5001 1台 可以不买
79 电子计重秤 30KG/1G 1台
80 直读式精密砼含气量测定仪 AHC-7L 1套
81 标准砂石筛 ∮300冲框 1套
(8个)
82 标准砂子筛 ∮300冲框 2套
83 标准碎石筛 ∮300冲框 2套12
84 土壤筛(铁标) ∮300冲框 4套
10个
85 灌砂筒 ∮200
∮150 3套
1套
86 架盘药物天平 JYJ-2 2台
87 架盘药物天平 TYT-10 2台
88 进口直读式混凝土
含气量测定仪 LA-316 1套
89 坩锅 标准 8个
4个
90 量筒 1套
91 比重瓶 250ml 各4个
92 标准砂 新标准 3袋
93 新标准砂石圆孔筛 ∮300 1套
12个
94 水泥留样桶 10个
95 容积升 1L-50L 1套
96 温湿度表 WS-200B1 7个
97 称量盒 各20个
98 取土环刀 200ml 9个
99 取土环刀底坐
2个
100 装样铁盘 14个
101 千分表 1个
102 取土环刀 可以不买
103 工程塑料试模 154个 可以不买
104 不冻液(剩余) 6桶
105 工程抗渗塑料试模
㈨ 土建施工需要哪些大型机械设备
塔式复起重机、静力压桩机制、施工电梯、潜水钻孔机、混凝土搅拌站、履带式挖掘机、履带式推土机、履带式起重机、柴油打桩机、压路机、转盘钻孔机,高速卷扬机,振动沉(静压振)拔桩机,高压旋转喷桩机,混凝土搅拌机。我所了解的就这么多
具体的请查看请查看<全国统一施工机械台班费用编制规则(2001)>,里面有很详细的机械台班机型规格划分原则.
施工机械应统一按下列十二个类别划分:
1 土石方及筑路机械;
2 桩工机械;
3 起重机械;
4 水平运输机械;
5 垂直运输机械;
6 混凝土及砂浆机械;
7 加工机械;
8 泵类机械;
9 焊接机械;
10 动力机械;
11 地下工程机械;
12 其他机械;
施工机械的机型按其性能及价值可分为特型、大型、中型、小型四类