[发明专利]一种杠杆卧拉式混凝土徐变及弹性模量试验装置有效
| 申请号: | 201410270108.2 | 申请日: | 2014-06-17 |
| 公开(公告)号: | CN104034596A | 公开(公告)日: | 2014-09-10 |
| 发明(设计)人: | 刘宏伟;李隽;孙亚飞;荀勇 | 申请(专利权)人: | 盐城工学院 |
| 主分类号: | G01N3/14 | 分类号: | G01N3/14 |
| 代理公司: | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350 | 代理人: | 汤东凤 |
| 地址: | 224000 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 杠杆 卧拉式 混凝土 弹性模量 试验装置 | ||
技术领域
本发明属于混凝土徐变及弹性模量试验装置技术领域,涉及一种杠杆卧拉式混凝土徐变及弹性模量试验装置。
背景技术
现有的混凝土徐变及弹性模量试验,需要采用专用加载设备,试验过程耗费太多原材料和人工,而且试验精度不高,本发明设计出杠杆式徐变及弹性模量试验装置,结构简单,可以对混凝土各龄期徐变和弹性模量进行试验。
发明内容
本发明的目的在于提供一种杠杆卧拉式混凝土徐变及弹性模量试验装置,解决了现有的实验装置结构复杂,加载时荷载控制不稳定,试验精度不高等问题。
本发明所采用的技术方案是包括左立柱和右立柱,左立柱的上端与杠杆通过第一支点活动连接,杠杆两端以第一支点做跷跷板式转动,杠杆通过尾部的连接点与第一拉杆一端固定连接且杠杆与第一拉杆相互垂直,第一拉杆另一端通过连接点与第二拉杆一端固定连接且第一拉杆与第二拉杆相互垂直,第二拉杆另一端通过连接点与第三拉杆一端固定连接且第二拉杆与第三拉杆相互垂直,第二拉杆与第三拉杆连接点处设有第二支点,第二拉杆与第三拉杆可围绕第二支点转动,第三拉杆另一端与第四拉杆一端固定连接且第三拉杆与第四拉杆相互垂直,第四拉杆另一端连接传感器一端,传感器另一端通过球绞连接混凝土试件一端,混凝土试件另一端连接右立柱,传感器两端水平且被挂角撑起,挂角立于横梁上,混凝土试件水平放置于横梁上,横梁水平且两端安装在左立柱和右立柱上,左立柱和右立柱底部被底梁连接,杠杆头部设有挂重杆,挂重杆上可按照荷载大小悬挂相应砝码。
进一步,所述第一支点至所述杠杆上连接点的距离小于第一支点至所述挂重杆的距离;所述第二拉杆两端连接点之间的长度大于第三拉杆两端连接点之间的长度。
进一步,所述右立柱上设有保险轮架,可将杠杆一端挡住不能向下移动。
本发明的有益效果是结构简单,试验方便,精度更高。
附图说明
图1是本发明一种杠杆卧拉式混凝土徐变及弹性模量试验装置结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明进行详细说明。
如图1所示,本实验装置包括左立柱1和右立柱2,左立柱1的上端与杠杆3通过第一支点4活动连接,杠杆3两端以第一支点4做跷跷板式转动,杠杆3通过尾部的连接点与第一拉杆5一端固定连接且杠杆3与第一拉杆5相互垂直,第一拉杆5另一端通过连接点与第二拉杆6一端固定连接且第一拉杆5与第二拉杆6相互垂直,第二拉杆6另一端通过连接点与第三拉杆7一端固定连接且第二拉杆6与第三拉杆7相互垂直,第二拉杆6与第三拉杆7连接点处设有第二支点8,第二拉杆6与第三拉杆7可围绕第二支点8转动,第三拉杆7另一端与第四拉杆9一端固定连接且第三拉杆7与第四拉杆9相互垂直,第四拉杆9另一端连接传感器10一端,传感器10另一端通过球绞11连接混凝土试件12一端,混凝土试件12另一端连接右立柱2,传感器10两端水平且被挂角13撑起,挂角13立于横梁14上,横梁14采用光滑钢板,混凝土试件12水平放置于横梁14上,混凝土试件与横梁14接触部位采用润滑剂减少摩擦力,横梁14水平且两端安装在左立柱1和右立柱2上,左立柱1和右立柱2底部被底梁15连接,杠杆3头部设有挂重杆16,挂重杆16上可悬挂重物。第一支点4至所述杠杆3上连接点的距离小于第一支点4至所述挂重杆16的距离;优选距离比例为1:10,距离比为210mm:2100mm。
第二拉杆6两端连接点之间的长度大于第三拉杆7两端连接点之间的长度。优选比例为3:1,距离比为210mm:70mm。这样起到了放大杠杆3一端重物的重力,当挂重杆16上挂上配重砝码时,在第四拉杆9上牵拉力可放大30倍。可以根据具体要求设置距离,对配重砝码进行力的放大。
右立柱2上设有保险轮架17,可将杠杆3一端挡住不能向下移动。挂重杆16上可悬挂重物,比如设计不同质量的配重砝码。这样,在挂重杆16上悬挂过多重物或混凝土预埋受拉件突然拉坏时,防止杠杆3突然下压过多造成装置损坏和试验人员安全。本发明装置,左立柱1和右立柱2之间的距离优选1700mm,两个立柱长度优选1650mm,有利于试验操作。
该装置可以进行多种尺寸规格混凝土试件的拉伸徐变及弹性模量试验,并且经过几十倍力的放大,可实现不用电力牵拉即可完成实验,使整个实验装置结构简化,加载荷载恒定,精度更高。不用依靠电力,只需要几个部件组装即可。方便了教学、科研等领域的应用。
以上所述仅是对本发明的较佳实施方式而已,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施方式所做的任何简单修改,等同变化与修饰,均属于本发明技术方案的范围内。
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