Ang kahulugan ng enerhiya at kapangyarihan ng pag-igting sa ibabaw ay tumutugma sa isang enerhiya at yunit ng kapangyarihan ng pagsukat. Ang yunit ng enerhiya ay J / M 2., kapangyarihan - N / M.. Ang enerhiya at kapangyarihan na expression ay katumbas, at ang numerical value ay tumutugma sa parehong sukat. Kaya para sa tubig sa 293 hanggang sa:

Ang isang dimensyon ay madaling ipinapakita mula sa iba:

C: J / M 2 \u003d n ∙ m / m 2 \u003d n / m;

Ang impluwensya ng iba't ibang mga kadahilanan sa pamamagitan ng magnitude.

Ibabaw ng pag-igting

Impluwensiya ng kemikal na katangian ng sangkap

Surface tension - trabaho na ginugol sa break ng intermolecular kurbatang. Samakatuwid, mas malakas ang mga intermolecular bond sa katawan na ito, mas malaki ang pag-igting nito sa hangganan ng gas phase. Samakatuwid, ang pag-igting sa ibabaw ay mas maliit sa mga di-polar na likido na may mahinang intermolecular bond, at higit pa sa mga polar fluid. Ang isang malaking pag-igting sa ibabaw ay may mga sangkap na may mga intermolecular hydrogen bond, tulad ng tubig.

Table 9.1.

Mga halaga ng pag-igting sa ibabaw at tiyak na enerhiya sa ibabaw ng ilang mga sangkap sa hangganan ng hangin

* - Ang mga halaga ng partikular na enerhiya sa ibabaw ay ibinigay.

Epekto ng temperatura

Sa pagtaas ng temperatura, ang distansya sa pagitan ng mga molecule ay nagdaragdag, na may pagtaas ng temperatura, ang pag-igting sa ibabaw ng mga indibidwal na likido ay bumababa, iyon ay, ang ratio ay ginanap:

Para sa maraming likidong addiction σ \u003d f (t) Malapit sa linear. Ang extrapolation ng linear dependence sa abscissa axis ay tumutukoy sa kritikal na temperatura T S. Ang sangkap na ito. Sa temperatura na ito, ang isang dalawang-phase system na likido - ang mga mag-asawa ay huminto na umiiral at nagiging isang bahagi.

Para sa maraming mga sangkap, ang mga coefficients ng temperatura ng pag-igting sa ibabaw ay humigit-kumulang mula -0.1 hanggang -0.2 MJ / (m 2 k).

Ang impluwensya ng likas na katangian ng mga karatig na yugto

Ibabaw ng pag-igting ( Σ 12.) Sa hangganan ng dalawang likido 1 at 2 ay depende sa kanilang kemikal na kalikasan (polarity). Ang mas malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng mga polaridad ng mga likido, mas malaki ang pag-igting sa ibabaw sa hangganan ng kanilang pagkahati (panuntunan ng rebinder).

Dami ng interfacial ibabaw na pag-igting sa hangganan ng dalawang kapwa saturated liquids. Maaari mong kalkulahin ayon sa tinatayang panuntunan ng Antonov.

Antonova Rule (1907):Kung ang mga likido ay limitado sa natutunaw sa isa't isa, pagkatapos ay ang pag-igting sa ibabaw sa hangganan ng 1 / g 2 ay katumbas ng pagkakaiba sa pagitan ng pag-igting sa ibabaw ng kapwa mga likido sa hangganan sa hangin o sa kanilang sariling singaw:

Basa

Basa - Ang pakikipag-ugnayan ng likido na may solid o iba pang likidong katawan sa pagkakaroon ng sabay-sabay na pakikipag-ugnay ng tatlong unintegous phase, ang isa ay karaniwang gas (hangin).

Kapag inilapat ang isang maliit na halaga ng tuluy-tuloy sa ibabaw ng solid o sa ibabaw ng isa pang likido na may mas malaking density, dalawang kaso ay maaaring: sa unang kaso, ang likido ay nakakuha ng hugis ng drop, sa ibang kaso ito ay kumakalat. Isaalang-alang ang unang proseso kapag ang drop ay hindi kumalat sa ibabaw ng ibang katawan.

Sa yunit ng haba ng perimeter, may tatlong pwersa:

1. Ang ibabaw na enerhiya ng solidong katawan, nagsisikap na bawasan, umaabot ang drop sa ibabaw. Ang enerhiya na ito ay katumbas ng pag-igting sa ibabaw ng solidong katawan sa hangganan ng hangin Σ TG..

2. Ibabaw enerhiya sa isang matatag na hangganan ng likido Σ Tzh. Nagsusumikap siya na mag-pilit ng isang drop, iyon ay, ang enerhiya sa ibabaw ay bumababa sa pamamagitan ng pagbawas ng ibabaw na lugar.

3. Ibabaw enerhiya sa isang likido drop hangganan sa hangin Σ zhg. Itinuro ng padaplis ng spherical ibabaw ng drop.

Anggulo θ na nabuo sa pamamagitan ng interfacial ibabaw na nililimitahan ang wettable na likido, at ang pagkakaroon ng kaitaasan sa seksyon ng seksyon ng tatlong phase ay tinatawag na sa gilid na anggulo o isang anggulo ng basa.

Projection ng vector σ lag sa horizontal axis - ang produkto σ lg · cos. θ .

Sa mga kondisyon ng balanse:

Σ tg \u003d σ tzh + σ гг · cos θ, (9.8)

. (9.9)

Ang natanggap na ratio (9.9) ay tinatawag na jung's equation. .

Depende sa mga halaga ng anggulo ng ekwilibrium gilid, mayroong tatlong pangunahing uri ng basa:

Pagsusuri ng equation ng Jung.

1. Kung σ TG\u003e σ Tzh., pagkatapos ay cos θ\u003e 0. at θ < 90° (Regional wetting angle) matalim - basa .

Halimbawa: tubig sa ibabaw ng isang metal na pinahiran ng oxide film. Ang mas kaunting sulok θ At higit pang cos. θ Ang mas mahusay na basa.

3. Kung σ tg \u003d σ tzh.T. cos θ \u003d 0. at θ \u003d 90 ° - ang hangganan sa pagitan ng wettability at non-shyness.

4. Kung T. cos θ \u003d 1. at θ \u003d 0 ° - buong basa (pagkalat) - Ang drop spreads sa isang manipis na pelikula. Halimbawa: Mercury sa ibabaw ng lead na nalinis mula sa oksido film.

Puno ng di-bayad, iyon ay, tulad ng isang posisyon kapag θ = 180 °, hindi sinusunod, dahil kapag nakikipag-ugnay sa condensed bodies, ang enerhiya sa ibabaw ay laging bumababa.

Ang pag-wet ng tubig ng ilang mga solidong katawan ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga sumusunod na gilid ng mga anggulo: kuwarts - 0 °, Malachite - 17 °, Graphite - 55 °, Paraffin - 106 °. Ang pinakamasama ay wetted sa tubig Teflon, ang gilid ng anggulo ng gilid ay 120 °.

Iba't ibang mga likido ay hindi masyadong smeared ang parehong ibabaw. Ayon kay tinatayang panuntunan - Mas mahusay na wets ang ibabaw ng likido na iyon, na mas malapit sa polarity sa isang wettable substance.

Ayon sa pumipili ng basa, ang lahat ng solido ay nahahati sa tatlong grupo:

· Hydrophilic (oleophobic. ) mga materyales - Ito ay mas mahusay na wetted sa tubig kaysa sa non-polar hydrocarbons: kuwarts, silicates, carbonates, oxides at hydroxides ng riles, mineral (gilid anggulo mas mababa sa 90 ° mula sa tubig gilid).

· Hydrophobic (Oleophilic) Materials. - Mas mahusay na wetted sa non-polar fluids kaysa sa tubig: grapayt, karbon, sulfur, paraffin, teflon.

Halimbawa 9.1. Matukoy ang anggulo ng gilid ng pag-aalis, na nabuo sa pamamagitan ng mga patak ng tubig sa isang solid, kung ang pag-igting sa ibabaw sa solidong hangganan ng hangin, tubig-solid at tubig-hangin ay ayon sa pagkakabanggit: 0.057; 0.020; 0.074 J / M 2. Makakaapekto ba ang tubig sa ibabaw na ito?

Desisyon:

Ayon sa batas, Jung:

cos θ.< 0 at θ\u003e 90 ° - Ang ibabaw na ito ay hindi wetted.

FLOTATION.

Ang flotation ay tumutukoy sa mga pinaka-karaniwang pamamaraan ng pagpayaman ng mga mineral. Tungkol sa 90% ng mga non-ferrous na riles, karbon, asupre at iba pang likas na materyales ay pinayaman sa pamamaraang ito.

Ang pagpapaunlad ng flotation (paghihiwalay) ay batay sa iba't ibang tubig ng mahahalagang mineral at walang laman na lahi. Sa kaso ng isang foam flotation sa pamamagitan ng isang may tubig suspensyon ng durog ore (pulp), hangin ay bubbled sa mga bula ng kung saan hydrophobic particle ng mahalagang mineral sumunod sa mga bula (purong riles o ang kanilang mga sulphides), na pop-up sa ibabaw ng Ang tubig, at sa nagresultang bula ay inalis nang wala sa loob para sa karagdagang pagproseso. Ang isang walang laman na lahi (kuwarts, aluminosilicates) ay mahusay na wetted sa tubig at settles sa flotation machine.

Halimbawa 9.2. Ang kuwarts at sulfur powder ay ibinuhos sa ibabaw ng tubig. Ano ang isang kababalaghan ay maaaring inaasahan kung ang gilid ng anggulo ng gilid para sa quartz 0 °, at para sa sulfur 78 °.

Desisyon:

Tulad ng para sa kuwarts θ = 0 ° - Kumpletuhin ang basa, pagkatapos quartz ay ganap na wedged sa tubig at tumira sa ilalim ng tangke. Ang gilid ng pag-aalis ng gilid para sa asupre ay malapit sa 90 °, samakatuwid, ang sulfur powder ay bubuo ng suspensyon sa ibabaw ng tubig.

Mga tampok ng hubog na bahagi ng seksyon ng phase.

GOST 22362-77.

Group ж39.

State Standard ng SSR Union.

Ang mga construct ay reinforced concrete.

Mga pamamaraan para sa pagsukat ng lakas ng pag-igting ng reinforcement

Reinforced concrete structurs. Methode para sa
pagpapasiya ng reinforcement tencioning tendon.

Petsa ng Panimula 1977-07-01.

Naaprubahan ng utos ng Komite ng Estado ng Konseho ng mga Ministro ng USSR sa pagtatayo ng Pebrero 1, 1977 n 4

I-print muli. Enero 1988.


Ang pamantayang ito ay nalalapat sa reinforced concrete pre-stress structures na ginawa gamit ang reinforcement ng reinforcector na may mekanikal, electrothermal, electrothermechanical na pamamaraan, at nagtatatag ng mga sumusunod na pamamaraan para sa pagsukat ng reinforcing force ng reinforcement:

gravitational measurement method;

paraan ng pagsukat ayon sa mga indication ng dinamomiter;

paraan ng pagsukat ayon sa patotoo ng gauge ng presyon;

paraan ng pagsukat para sa magnitude ng extension ng reinforcement;

pagsukat sa pamamagitan ng paraan ng transverse fittings;

paraan ng pagsukat ng dalas.

1. Mga pangkalahatang probisyon

1. Mga pangkalahatang probisyon

1.1. Ang paggamit ng paraan ng pagsukat ng puwersa ng pag-uunat ng reinforcement ay nakatakda sa mga gumuhit na guhit, pamantayan o teknikal na kondisyon para sa preverramed reinforced concrete structures.

1.2. Ang pagsukat ng lakas ng reinforcement ng reinforcement ay isinasagawa sa proseso ng pag-igting nito o pagkatapos ng pagkumpleto ng pag-igting.

1.3. Upang sukatin ang lakas ng kapulungan ng reinforcement, ginagamit ang mga kasangkapan - hinulaang, IPN-7, pin, na pumasa sa mga pagsusulit ng pamahalaan at inirerekomenda para sa paglabas ng masa.

Mga scheme I. mga pagtutukoy Ang mga instrumento ay ibinibigay sa Appendix 1. Ang paggamit ng iba pang mga device na nagbibigay-daan sa mga kinakailangan ng pamantayang ito ay pinapayagan.

1.4. Ang mga aparato na ginagamit upang masukat ang lakas ng reinforcement ay dapat na pinaikot ayon sa GOST 8.002-86 at may unti-unting katangian na isinagawa sa anyo ng mga talahanayan o mga graph.

1.5. Bago gamitin, dapat na ma-verify ang aparato para sa pagsunod sa mga tagubilin para sa operasyon nito. Ang pamamaraan para sa pagsukat ay dapat sumunod sa utos na ibinigay ng pagtuturo na ito.

1.6. Ang mga resulta ng pagsukat ng lakas ng reinforcement ng reinforcement ay dapat na maitala sa log, ang anyo ng kung saan ay ibinigay sa Appendix 2.

2. Gravitational paraan para sa pagsukat ng reinforcement tension force.

2.1. Ang gravitational na paraan ay batay sa pagtatatag ng relasyon sa pagitan ng lakas ng reinforcement at ang masa ng mga kalakal na nagdadala ng pag-igting nito.

2.2. Ang gravitational paraan ay inilapat sa mga kaso kung saan ang pag-igting ay isinasagawa sa pamamagitan ng karga nang direkta sa pamamagitan ng sistema ng pingga o polist.

2.3. Upang sukatin ang lakas ng pag-igting ng reinforcement, ang masa ng kargamento ay nasusukat, ayon sa kung saan ang lakas ng pag-uunat ng reinforcement ay tinutukoy, isinasaalang-alang ang sistema ng paghahatid ng kapangyarihan mula sa mga kalakal sa mga natatag na fittings, pagkalugi mula sa alitan at iba pang mga pagkalugi, kung mayroon man. Ang accounting para sa pagkalugi sa sistema ng paghahatid ng lakas ng pag-igting mula sa mga karga ng kargamento ay isinasagawa ng isang dinamomiter sa panahon ng graduation ng system.

2.4. Ang masa ng karga ay dapat na sinusukat sa isang katumpakan ng hanggang sa 2.5%.

3. Pagsukat ng lakas ng pag-igting ng reinforcement ayon sa dinamitoryo

3.1. Ang paraan ng pagsukat ng lakas ng kahabaan ng reinforcement ayon sa indications ng dinamomiter ay batay sa relasyon sa pagitan ng lakas ng pag-igting at deformations ng dinamomiter.

3.2. Ang dynamometer ay kasama sa Force circuit ng reinforcement sa pagitan ng dulo hihinto o lampas sa kanila sa isang paraan na ang lakas ng reinforcement ng reinforcement ay perceived ng dinamomiter.

3.3. Ang puwersa ng pag-uunat ng reinforcement ay tinutukoy ng katangian ng pagkakalibrate ng dinamomiter.

3.4. Kapag ang dynamometer ay naka-on sa kadena ng ilang mga parallel fittings, ang kabuuang lakas ng pag-igting ay sinusukat. Ang magnitude ng lakas ng pag-igting sa bawat elemento ay maaaring matukoy ng isa sa mga pamamaraan na tinukoy sa seksyon. 5, 6 at 7 ng pamantayang ito.

3.5. Para sa pagsukat ng lakas ng pag-igting ng reinforcement, mga kapaki-pakinabang na dinamometer ayon sa GOST 9500-84 ay ginagamit. Pinapayagan itong gamitin ang iba pang mga dinamometer na may isang katumpakan klase hindi mas mababa sa 2.5.

3.6. Ang mga halaga ng mga resulta na nakuha ay dapat nasa loob ng 30 - 100% ng dynamometer scale.

4. Pagsukat ng puwersa ng lakas ng pag-igting ayon sa patotoo ng gauge ng presyon

4.1. Ang paraan ng pagsukat ng lakas ng pag-igting ayon sa patotoo ng gauge ng presyon ay batay sa pag-asa sa pagitan ng presyon sa silindro ng diyak, na sinusukat ng gauge ng presyon, at lakas ng assertion ng reinforcement.

4.2. Ang pagsukat ng lakas ng pagpupulong ng reinforcement ayon sa patotoo ng gauge ng presyon ay ginagamit kapag ang tensioning hydraulic jacks nito. Ang pagpapasiya ng mga metrological na katangian ng haydroliko jacks ay isinasagawa ayon sa GOST 8.136-74.

4.3. Ang pagpapasiya ng lakas ng reinforcement ng reinforcement ayon sa patotoo ng gauge ng presyon ay direktang isinasagawa sa panahon ng proseso ng pag-igting at nakumpleto kapag nagpapadala ng mga pagsisikap mula sa diyak hanggang sa hugis o tumayo.

4.4. Sa pag-igting ng grupo ng reinforcement matukoy ang pangkalahatang puwersa. Ang magnitude ng lakas ng pag-igting ng bawat elemento ay tinutukoy ng isa sa mga pamamaraan na tinukoy sa seksyon. 5, 6 at 7 ng pamantayang ito.

4.5. Upang sukatin ang lakas ng pag-igting ng reinforcement, mga halimbawa ng gauges ayon sa GOST 8625-77 na may haydroliko machine ay ginagamit.

4.6. Ang katumpakan klase ng manometers, tinutukoy ng GOST 8.401-80, ay dapat na hindi bababa sa 1.5.

4.7. Kapag sinusukat ang lakas ng pag-igting ayon sa mga indications ng gauze presyon, ang mga halaga ng nakuha na mga halaga ay dapat na sa loob ng 30-90% ng gauge ng gauge ng presyon.

4.8. Kapag lumalawak ang mga fittings sa pamamagitan ng haydroliko jacks sa haydroliko sistema, ang parehong mga gauges presyon na kung saan graduation ay natupad.

5. Pagsukat ng Lakas ng Assembly of Reinforcement sa pamamagitan ng extension nito

5.1. Ang paraan ng pagsukat ng lakas ng pag-igting sa magnitude ng pagpahaba ng strained reinforcement ay batay sa pag-asa ng extension ng reinforcement mula sa magnitude ng boltahe, na kung saan, isinasaalang-alang ang cross-sectional area ng reinforcement , tinutukoy ang lakas ng pag-igting.

5.2. Ang paraan ng pagsukat ng lakas ng pagpupulong ng reinforcement sa magnitude ng pagpahaba nito, dahil sa medyo mababa ang katumpakan, ay hindi inilalapat nang nakapag-iisa, ngunit sa kumbinasyon ng iba pang mga pamamaraan na ibinigay sa seksyon 3, 4, 6 at 7 ng pamantayang ito.

Ang relatibong mababang katumpakan ng pamamaraang ito ay sanhi ng pagkakaiba-iba ng mga katangian ng elastoplastic ng reinforcement steel, pati na rin ang deformity ng mga form at hihinto.

5.3. Upang sukatin ang lakas ng pag-igting sa magnitude ng pagpahaba, kinakailangan upang matukoy ang halaga ng tunay na pagpahaba ng elemento ng reinforcement kapag ito ay pag-igting at may diagram na "boltahe-pagpahaba".

5.4. Ang pagkalkula ng extension ng reinforcement steel sa kawalan ng isang "boltahe-pagpahaba" diagram ay pinapayagan ng formula na ipinapakita sa Appendix 3.

5.5. Gamit ang electrothermal paraan ng tensioning sa pag-init sa labas ng form, ang haba ng elemento ng reinforcement ay inireseta nang maaga, isinasaalang-alang ang elastoplastic mga katangian ng bakal, ang haba ng hugis, ang pagkawala ng stress dahil sa pagpapapangit ng mga form, Pag-aalis at gusot ng pampalakas na hihinto at sistematikong sinusubaybayan. Ang mga pagkalugi ay naka-install sa simula ng produksyon at sinusuri pana-panahon.

5.6. Ang paraan ng pagsukat ng puwersa ng pag-uunat para sa pagpahaba ng reinforcement ay ginagamit sa kumbinasyon ng mga paraan ng pagsukat ng lakas ng pag-igting ayon sa patotoo ng isang gauge ng presyon o isang dinamomiter. Kasabay nito, ang sandali ng pagsisimula ng paglilipat ng gauge ng presyon o dinamomiter arrow ay naayos at ang extension ng reinforcement ay sinusukat.

5.7. Upang sukatin ang haba ng reinforcement, hugis o stand at extension sa panahon ng pag-abot ng reinforcement, mag-apply:

mga panuntunan sa pagsukat ng metal ayon sa GOST 427-75;

metal pagsukat ruta ayon sa GOST 7502-80;

calcarculi ayon sa GOST 166-80.

5.8. Ang lakas ng pag-uunat ng reinforcement para sa pagpahaba nito ay tinutukoy bilang isang produkto ng cross-sectional area nito sa pamamagitan ng magnitude ng boltahe. Kasabay nito, ang cross-sectional area ng reinforcement, na kinuha mula sa Partido, ay tinutukoy alinsunod sa talata 2.3 ng GOST 12004-81.

5.9. Ang magnitude ng boltahe ay tinutukoy sa lumalawak na diagram ng reinforcement, na kinuha mula sa parehong batch. Ang pagtatayo ng diagram ay ginawa alinsunod sa talata 8 ng GOST 12004-81.

5.10. Ang magnitude ng extension ng reinforcement ay sinusukat ng mga instrumento na naka-install nang direkta sa reinforcement; Mga tagapagpahiwatig ng panonood ayon sa GOST 577-68; Tensometers Lever Ayon sa GOST 18957-73 o tinukoy sa P.5.7 Mga instrumento sa pagsukat para sa mga panganib na inilalapat sa reinforcement.

5.11. Sa electrothermal na pag-igting ng pampalakas na may pag-init sa labas ng hugis ng magnitude ng mga extension na nagiging sanhi ng balbula ng reinforcement ay tinutukoy bilang isang pagkakaiba sa pagitan ng kabuuang mga pagpapagaling at pagkalugi sa gusot ng mga anchor at pagpapapangit ng form.

5.12. Ang kumpletong pagpahaba ng reinforcement ay tinukoy bilang ang pagkakaiba sa pagitan ng mga distansya sa pagitan ng mga daluyan ng form ng puwersa o ang stand at ang haba ng reinforcement billet sa pagitan ng mga anchor sinusukat sa parehong temperatura.

5.13. Ang magnitude ng "indentation ng mga anchor" ay tinutukoy ayon sa mga pagsubok ng mga anchor alinsunod sa talata 3.9 GOST 10922-75.

5.14. Ang mga deformations ng form sa antas ng mga hinto ay tinukoy bilang ang pagkakaiba sa pagitan ng mga distansya sa pagitan ng mga ito bago at pagkatapos ng assertion ng reinforcement sa pamamagitan ng tool na tinukoy sa P.5.7.

5.15. Ang pagsukat ng lakas ng pag-igting sa magnitude ng extension ay maaaring gawin sa panahon ng proseso ng pag-igting at pagkatapos nito pagkumpleto.

6. Pagsukat ng reinforcement tension force sa pamamagitan ng transverse delay.

6.1. Ang pamamaraan ay batay sa pagtatatag ng relasyon sa pagitan ng puwersa, paghila ng reinforcement sa isang naibigay na halaga sa transverse direksyon, at ang lakas ng pag-uunat ng reinforcement.

6.2. Ang transverse stretching ng reinforcement ay maaaring gawin sa buong haba ng reinforcement stretched sa pagitan ng mga hinto ng form (antala sa batayan ng form), at batay sa instrumento mismo (mga aparato na may kanilang sariling base).

6.3. Kapag ang mga fittings ay naantala batay sa form, ang aparato ay nakasalalay sa hugis, na kung saan ay ang link ng kadena kadena. Kapag ang aparato ay naantala sa batayan, ang instrumento ay nakikipag-ugnay sa reinforcement sa tatlong puntos, ngunit hindi nakikipag-ugnay sa form.

6.4. Kapag sumusukat ang lakas ng pagpupulong ng reinforcement, ang paraan ng transverse na pagkaantala sa reinforcement ay hindi dapat maging residual deformations.

6.5. Kapag sumusukat sa lakas ng pag-igting ng reinforcement, ang paraan ng pagkaantala ay ginagamit ng mga makina ng mekanikal ng uri ng predier o electromechanical instrumento ng uri ng pin.

6.6. Ang mga instrumento na ginamit ay dapat magkaroon ng katumpakan klase hindi mas mababa sa 1.5; Ang presyo ng dibisyon ng sukat ay hindi dapat lumagpas sa 1% ng itaas na halaga ng limitasyon ng kinokontrol na pag-igting.

6.7. Ang error ng katangian ng pagkakalibrate ay hindi dapat lumagpas sa ± 4%.

Isang halimbawa ng isang pagtatantya ng error kapag tinutukoy ang katangian ng pagkakalibrate ay ibinigay sa reference application 4.

6.8. Ang lugar ng pag-install ng mga electromechanical device ay dapat na nasa layo na hindi bababa sa 5 m mula sa mga pinagkukunan ng elektrikal na pagkagambala.

6.9. Ang ratio ng pagpapalihis ng reinforcement sa haba nito ay hindi dapat lumagpas:

1: 150 - para sa wire, rod at cable reinforcement na may diameter ng hanggang sa 12 mm;

1: 300 - para sa pamalo at cable reinforcement na may diameter ng higit sa 12 mm.

6.10. Kapag sumusukat ang lakas ng reinforcement, ang aparato na may sariling base ay naka-install sa reinforcement kahit saan sa haba nito. Kasabay nito, ang mga joints ng reinforcement ay hindi dapat nasa database ng device.

6.11. Kapag sumusukat ang lakas ng reinforcement ng reinforcement, ang mga aparato ay naka-install sa gitna ng mga hinto (pagguhit) sa gitna ng paglaban sa form. Ang pag-aalis ng site ng pag-install mula sa gitna ng span ay hindi dapat lumagpas sa 2% ng haba ng reinforcement.

Diagram ng pag-install ng mga aparato kapag sumusukat ng reinforcement tension force

Ang form; - PIN device; - aparato IPN-7;
- Armature; - Hihinto; - Device Pred.

7. Frequency method para sa pagsukat ng reinforcement tension force.

7.1. Ang paraan ng dalas ay batay sa pag-asa sa pagitan ng boltahe sa balbula at ang dalas ng sarili nitong mga transverse oscillations, na naka-install sa stretched fittings pagkatapos ng isang tiyak na oras pagkatapos alisin ito mula sa katayuan ng punto ng balanse ng isang suntok o anumang iba pang mga pulso.

7.2. Upang sukatin ang lakas ng reinforcement ng reinforcement, ang IPN-7 (nang walang sarili nito) ay ginagamit.

7.3. Sinusukat ng IPN-7 na aparato ang bilang ng mga oscillations ng stretch fittings para sa isang tiyak na oras, ayon sa kung saan ang lakas ng pag-igting ay tinutukoy na isinasaalang-alang ang mga katangian ng pagkakalibrate para sa klase na ito, diameter at ang haba ng reinforcement.

7.4. Ang mga instrumento na ginamit ay dapat tiyakin ang pagsukat ng dalas ng kanilang sariling mga pagbabago-bago ng reinforcement na may isang error na hindi hihigit sa ± 1.5%.

7.5. Ang kamag-anak na kamalian ng pagtukoy ng lakas ng reinforcement ay hindi dapat lumagpas sa ± 4%.

7.6. Ang lokasyon ng frequency instrumento ay dapat na mula sa pinagmulan ng mga de-koryenteng panghihimasok sa layo na hindi bababa sa 5 m.

7.7. Ang pangunahing pagsukat transduser kapag pagsukat ng puwersa ng lumalawak ng reinforcement sa mga instrumento na walang sarili nitong base ay dapat ilagay sa balangkas ng reinforcement, nakikilala mula sa gitna ng haba nito sa layo na hindi hihigit sa 2%.

Kinokontrol na mga kasangkapan sa buong haba nito kapag ang oscillation ay hindi dapat makipag-ugnayan sa mga katabing elemento ng reinforcement, mga bahagi ng mortgage at hugis.

8. Pagpapasiya ng mga katangian ng pagkakalibrate ng aparato

8.1. Ang pagpapasiya ng mga katangian ng pagkakalibrate ng mga aparato ay isinasagawa sa pamamagitan ng paghahambing ng mga pagbabasa ng instrumento na may ibinigay na puwersa na naitala ayon sa mga pagbabasa ng dinamomiter sa klase ng katumpakan na hindi mas mababa sa 1.0, na itinakda nang sunud-sunod sa stretched reinforcement.

Ang pagpapasiya ng mga katangian ng pagkakalibrate ng mga gauge ng presyon ay pinahihintulutang maisagawa nang walang mga fittings sa pamamagitan ng paghahambing ng patotoo ng gauge ng presyon at ang huwaran na dinamomiter na naka-install sa serye na may haydroliko na diyak.

8.2. Sa pagtatapos ng mga sample, ang pinakamataas na lakas ng reinforcement ay dapat lumampas sa nominal na lakas ng disenyo ng assertion ng reinforcement sa pamamagitan ng halaga ng pinapayagan na positibong paglihis. Ang minimum na puwersa ay dapat na hindi hihigit sa 50% ng nominal na halaga ng disenyo.

Ang bilang ng mga yugto ng paglo-load ay dapat na hindi bababa sa 8, at ang bilang ng mga sukat sa bawat yugto ay hindi bababa sa 3.

8.3. Gamit ang maximum na lakas ng reinforcement, ang pagsubok ng exemplary dinamomiter ay dapat na hindi bababa sa 50% ng sukat nito.

8.4. Pagpapasiya ng mga katangian ng pagkakalibrate ng mga aparato na ginagamit upang masukat ang puwersa ng puwersa ng pampalakas sa pamamagitan ng paraan ng transverse panlilinlang at paraan ng dalas.

8.4.1. Ang pagtukoy sa mga katangian ng pagkakalibrate ng mga aparato ay dapat gawin para sa bawat klase at dynamometer ng balbula, at para sa mga instrumento nang walang sariling base - para sa bawat klase, lapad at haba ng reinforcement.

8.4.2. Ang haba ng mga elemento ng reinforcement, ang lakas ng pag-igting kung saan sinusukat nila ang mga instrumento na may sariling base ay dapat lumampas sa haba ng database ng aparato nang hindi bababa sa 1.5 beses.

8.4.3. Kapag sumusukat ang lakas ng pag-uunat ng reinforcement, mga aparato nang walang sariling database:

ang haba ng mga elemento ng reinforcement sa panahon ng graduation ay hindi dapat naiiba mula sa haba ng kinokontrol na mga elemento sa pamamagitan ng higit sa 2%;

ang paglihis ng pagkakalagay ng aparato o sensor ng aparato mula sa gitna ng haba ng reinforcement ay hindi dapat lumagpas sa 2% ng haba ng reinforcement para sa mga aparatong mekanikal at 5% para sa mga kagamitan sa dalas-uri.

8.5. Ang isang halimbawa ng pagtatayo ng mga katangian ng pagkakalibrate ng aparato ay ibinibigay sa Application ng Reference 4.

9. Kahulugan at pagtatasa ng lakas ng pag-igting ng reinforcement.

9.1. Ang puwersa ng pag-uunat ng reinforcement ay tinukoy bilang arithmetic average na mga resulta ng pagsukat. Sa kasong ito, ang bilang ng mga sukat ay dapat na hindi bababa sa 2.

9.2. Ang pagtatasa ng lakas ng reinforcement ng reinforcement ay ginawa sa pamamagitan ng paghahambing ng mga halaga ng mga pwersa ng reinforcement ng reinforcement na nakuha sa panahon ng pagsukat, na may tension puwersa na tinukoy sa standard o nagtatrabaho guhit sa reinforced kongkreto istraktura; Kasabay nito, ang paglihis ng mga resulta ng pagsukat ay hindi dapat lumagpas sa pinapahintulutang mga deviation.

9.3. Ang pagsusuri ng mga resulta ng pagpapasiya ng puwersa ng reinforcement para sa pagpahaba nito ay ginawa sa pamamagitan ng paghahambing ng aktwal na pagpahaba sa isang tiyak na pagkalkula.

Ang aktwal na pagpahaba ay hindi dapat naiiba mula sa kinakalkula na mga halaga ng higit sa 20%.

Ang isang halimbawa ng pagkalkula ng pagpahaba ng reinforcement steel ay ibinibigay sa Appendix 3.

10. Mga kinakailangan sa kaligtasan

10.1. Ang mga taong sinanay sa mga regulasyon sa kaligtasan na natutunan ang kagamitan at ang teknolohiyang pagsukat ng lakas ng pag-igting ay pinapayagan.

10.2. Ang mga hakbang ay dapat ding bumuo at sumusukat na tinitiyak ang pagsunod sa mga kinakailangan sa kaligtasan sa kaso ng angkop na reinforcement kapag sinusukat ang lakas ng pag-igting.

10.3. Ang mga taong hindi lumahok sa pagsukat ng lakas ng pag-uunat ng reinforcement ay hindi dapat nasa zone ng stretched fittings.

10.4. Para sa mga taong kasangkot sa pagsukat ng lakas ng kahabaan ng reinforcement, maaasahang proteksyon ng mga kalasag, grids o portable na espesyal na kagamitan cabins, naaalis na clamps imbentaryo at mga visors na protektahan laban sa pagbuga ng grippers at ang punit-punit na rods ng reinforcement ay ipagkakaloob.

Appendix 1 (reference). Mga scheme at teknikal na katangian ng mga aparato prep, IPN-7 at PIN

Attachment 1.
Sanggunian

Aparato pred.

Ang pagkilos ng aparato ay hinulaang kapag sinusukat ang lakas ng pag-igting ng mga fitting ng baras at mga lubid, ito ay batay sa isang nababanat na kahabaan ng elemento ng reinforcement sa gitna ng span sa pagitan ng mga hinto, at kapag sinusukat ang wire tension force - sa isang pagkaantala mula dito batay sa matigas na frame ng instrumento. Ang pagpapapangit ng mga bukal ng aparato ay sinusukat ng isang tagapagpahiwatig ng isang oras-uri ayon sa GOST 577-68, na kung saan ay isang indikasyon ng instrumento.

Ang transverse axis ng reinforcement ay lumilikha ng isang pare-pareho ang paggalaw ng isang sistema ng dalawang sunud-sunod na konektadong mga link: isang stretch reinforcing elemento at isang spring spring.

Na may isang pagtaas sa lakas ng stretched reinforcement, ang paglaban ng transverse panlilinlang pagtaas at ang paggalaw nito bumababa, at samakatuwid ang pagpapapangit ng tagsibol ng aparato ay nagdaragdag, i.e. Tagapagpahiwatig ng tagapagpahiwatig ng instrumento.

Ang pagkakalibrate katangian ng aparato ay depende sa lapad at ang haba ng reinforcement kapag nagtatrabaho sa batayan ng form at lamang mula sa lapad - kapag operating sa batayan ng matigas ang ulo frame.

Ang aparato ay hinuhulaan mula sa pabahay, isang bisagra na may tube ng gabay, isang nangungunang tornilyo na may isang lembity at hawakan, spring na may spherical nut, tension hook, indicator, stop, o isang matigas ang ulo frame (chert.1 ng application na ito).

Diagram ng aparato

Diin; - Spring; - Tagapagpahiwatig; - katawan; - Hinge;

Tupa na may hawakan; - sariling base; - Hook.

Kapag sinusukat ang lakas ng pag-igting ng reinforcement at ropes ng baras, ang aparato ay madaling iakma sa stand, pallet o form. Ang kawit ng pagkuha ay boated sa pamamagitan ng baras o lubid at ang pag-ikot ng tumatakbo tornilyo sa likod ng hawakan nito magbigay ng contact sa baras o lubid. Ang isang karagdagang pag-ikot ng mga undercut screws lumikha ng isang paunang pag-aalis ng reinforcement, ang halaga ng kung saan ay naayos ng indicator.

Sa dulo ng medyo delegasyon sa panganib sa pabahay, ang posisyon ng paa ay nabanggit, rigidly konektado sa tumatakbo tornilyo (ang gilid ng gilid ng paa ay nasira ng 100 bahagi), at pagkatapos ay ang pag-ikot ng tumatakbo tornilyo sa Patuloy ang ilang mga rebolusyon.

Matapos makumpleto ang napiling bilang ng mga rebolusyon, ang mga pagbabasa ng tagapagpahiwatig ay naitala. Ang puwersa ng paglawak ng reinforcement ay tinutukoy ng pagkakalibrate katangian ng aparato.

Kapag sumusukat ang lakas ng pag-igting ng reinforcement wire na may diameter na 5 mm at mas mababa ang diin ay pinalitan ng isang matigas na frame na may base na 600 mm, at ang gripping hook ay isang maliit na kawit. Ang kapangyarihan ng pag-igting ng kawad ay tinutukoy ng katangian ng pagkakalibrate ng device kapag naka-set ang frame.

Kung imposibleng ilagay ang pokus ng aparato sa eroplano sa pagitan ng mga dingding ng mga form (ribbed plates, patong plates, atbp.) Maaari itong mapalitan ng isang butas na may butas para sa traksyon na may hook.

IPN-7 Device.

Ang aparato ay binubuo ng isang mababang dalas dalas metro na may isang amplifier na inilagay sa pabahay, metro at ang pangunahing pagsukat transduser na konektado sa pamamagitan ng wire na may amplifier (Chert.2 ng annex na ito).

Scheme ng aparato IPN-7.

Ang kaso ng aparato; - Counter; - ang alambre;
- Pangunahing converter.

Ang prinsipyo ng pagkilos ng aparato ay batay sa pagtukoy ng dalas ng sarili nitong mga oscillations ng stretch fittings, na depende sa boltahe at haba nito.

Ang pagbabagu-bago ng reinforcement ay sanhi ng isang cross-apply na epekto o sa ibang paraan. Ang pangunahing pagsukat transduser ng aparato ay nakikita ang mekanikal oscillations, convert ang mga ito sa mga de-koryenteng, na dalas pagkatapos ng amplification ay binibilang ang electromechanical meter ng aparato. Sa dalas ng sariling mga oscillations, gamit ang pagkakalibrate katangian, matukoy ang lakas ng kahabaan ng reinforcing diameters, klase at haba.

PIN device.

Ang aparato ay binubuo ng isang frame na may hinto, isang sira-sira na may isang pingga, isang pag-aayos ng kulay ng nuwes, isang nababanat na elemento na may mga strainers, mga kawit at mga elemento ng electrical circuit na inilagay sa isang hiwalay na kompartimento na naglalaman ng isang amplifier at isang countable device (drawn.3 ng Ang application na ito).

Sinusukat ng aparato ang puwersa na kinakailangan para sa transverse displacement ng stretch fittings sa isang ibinigay na halaga.

Ang tinukoy na transverse shift ng reinforcement na may kaugnayan sa mga hinto na naka-attach sa frame frame ay nilikha sa pamamagitan ng paglipat ng hawakan ng sira-sira sa kaliwang posisyon. Sa kasong ito, ang pingga ay gumagalaw sa tornilyo ng pag-aayos ng nut sa pamamagitan ng magnitude depende sa sira-sira na pagkakahiwalay. Ang puwersa na kailangan ng lakas ay nakasalalay sa lakas ng reinforcement ng reinforcement at sinusukat ng mga deformations ng nababanat na elemento.

Ang aparato ay namarkahan para sa bawat klase at ang lapad ng reinforcement. Ang patotoo ay hindi nakasalalay sa haba ng stretched fittings.

PIN Device Diagram.

Hihinto; - Frame; - sira-sira; - Madaling iakma
nut; - Nababanat na elemento sa Wiretandors.
(inilagay sa ilalim ng pambalot); - Hook; - Kahon na may mga elemento
electrical circuit.

Ang pangunahing teknikal na katangian ng mga aparato

Tension Force, TC.

Armature diameter, MM.

Armature Length, M.

Haba ng sariling database device, MM.

Timbang
instrumento, kg.

IPN-7.


3
9
12
-

8
10
16
18

5,0
4,0
3,5
3,0

12
12
11
8

Nang wala ang iyong sariling base

Ref

Na walang mga paghihigpit
















6
9
12
-
20
-
-

8
10
16
18
22
25
28

2,0
2,5
2,8
3,0
4,5
6,0
8,0

4
12
14
18
24
24
24

Nang wala ang iyong sariling base




Na walang mga paghihigpit

Appendix 2 (inirerekomenda). Pag-record ng magasin ang mga resulta ng pwersa ng pagsukat ng reinforcement

(Kaliwang bahagi ng talahanayan)

Petsa
pagsukat

Isang uri
elabo.

Data reinforcement

Data Device.

Numero
sa ARMA.
tour accesses.
mga elemento

Klase ar-
mature,
marka.
maging

Dia-
metro,
mm.

Haba, mm.

Disenyo
power.
buhay (no.
minal at tolerance)

Type I.
numero

Maramihang
tel.
scale.

Exodus-
nye
hanggang-
jumps

Patuloy (kanang bahagi ng talahanayan)

Indications sa scale.

Puwersa
tensyon

Deviations mula sa mga halaga ng proyekto

Inilapat
chia.

Gitna

reinforcement

pagsukat
nie

pagsukat
nie

pagsukat
nie

3 Mga Pagsukat.
may isinasaalang-alang
multiplier.
scale.

Appendix 3 (reference). Pagkalkula ng extension ng reinforcement steel

Appendix 3.
Sanggunian

Pagkalkula ng pagpahaba ng reinforcement steel na may ratio ng pre-stress nito sa average na halaga ng kondisyon ng kondisyon ng higit sa 0.7 ay ginawa ng formula

Na may ratio at mas mababa sa o katumbas ng 0.7, ang pagkalkula ng extension ay ginawa ng formula

kung saan - pre-boltahe ng reinforcement steel, kgf / cm;

- ang average na halaga ng mga kondisyon na dahilan ng reinforcement steel, tinutukoy mula sa karanasan o isang katumbas ng 1.05 kgf / cm;

Ang matapang na halaga ng kondisyon ng kondisyon ng kondisyon na tinutukoy ng Table 5 GOST 5781-75, GOST 10884-81, Table 2 Gost 13840-68, GOST 8480-63, KGF / CM;

- Ang elasticity module ng reinforcement steel, tinutukoy ng table.29 Snip P-21-75, KGF / cm;

Ang unang haba ng reinforcement, kita n'yo

Class A-IV Value Class A-IV Haba ng Paghahanda \u003d 5500 KGF / Media \u003d 1250 cm, Tension - Mechanical

m paraan.

1. Table 5 GOST 5781-75 Tukuyin ang matapang na halaga ng kondisyon ng kondisyon ng ani \u003d 6000 kgf / cm; Ginamit ang Table.29 Snip P-21-75 Tukuyin ang modulus ng pagkalastiko ng reinforcement steel \u003d 2 · 10kgs / cm.

2. Tukuyin ang magnitude.

3. Ang ratio ay kinakalkula samakatuwid ang pagpahaba ng reinforcement bakal ay tinutukoy ng formula (1)

Pagkalkula ng mga extension ng mataas na lakas reinforcing wire ng klase bp · p sa \u003d 9000 kgf / cm at \u003d 4200 cm, pag-igting - mekanikal na pamamaraan

1. Ayon sa mga resulta ng mga pagsusulit sa kontrol, ang average na halaga ng kondisyon ng kondisyon ng kondisyon \u003d 13400 kgf / cm ay tinutukoy; Hanggang sa talahanayan.29 Snip 11-21-75 Tukuyin ang modulus ng pagkalastiko ng reinforcement steel bp-p. \u003d 2 · 10 kgf / cm.

2. Kalkulahin ang ratio samakatuwid ang pagpahaba ng reinforcement bakal ay tinutukoy ng formula (2).

Appendix 4 (reference). Isang halimbawa ng isang kamag-anak na pagtatantya sa pagtukoy ng mga katangian ng pagkakalibrate ng aparato

Appendix 4.
Sanggunian

Ito ay kinakailangan upang magtatag ng isang kamag-anak na error sa pagtukoy ng pagkakalibrate katangian ng aparato. A-IV class reinforcement na may diameter na 25 mm, isang haba ng 12.66 m na may pinakamataas na lakas ng pag-igting \u003d 27 sasakyan na tinukoy sa mga gumaganang guhit.

1. Sa bawat yugto ng paglo-load, ang puwersa ng assertion ng reinforcement na naaayon sa indikasyon ng aparato ay tinutukoy.

sa mga naglo-load ng paglo-load. Kaya sa unang yugto ng paglo-load

15 tc, \u003d 15,190 tc, \u003d 14.905 ts, \u003d 295 dibisyon, \u003d 292 dibisyon.

2. Tukuyin ang saklaw ng mga indications sa TC.

Para sa unang yugto ng paglo-load, ito ay:

3. Tukuyin ang kamag-anak na saklaw ng mga indikasyon sa porsiyento

Para sa unang yugto ng paglo-load, ito ay magiging:

ano ang hindi lalampas.

4. Halimbawa ng pagkalkula ng maximum at minimum na puwersa sa panahon ng graduation:

Ang magnitude ng mga naglo-load ng pag-download ay hindi na dapat

Kunin ang magnitude ng yugto ng paglo-load (maliban sa huling yugto) na katumbas ng 2 TCS. Ang magnitude ng huling antas ng paglo-load ay natanggap ng 1 TC.

Sa bawat yugto, tumatagal ng 3 reference (), kung saan ang average na halaga ng aritmetika ay tinutukoy ng nakuha na mga halaga ng mga katangian ng pagkakalibrate ay ibinibigay sa anyo ng isang talahanayan at graphics (pagguhit ng application na ito).

Mga indikasyon ng aparato sa dibisyon

Conditional na mga katangian ng device.

Ang teksto ng dokumento ay drilled sa pamamagitan ng:
opisyal na edisyon
M.: Publishing House Standards, 1988.

1

Ang sistema ng pagmamanman para sa antas ng pag-igting ng mga reinforcement beam ng AMC 11830 ay isang sistema ng pagsukat ng target na paggamit. Sa loob ng disenyo ng proteksiyon shell sa mga espesyal na channel mayroong mataas na lakas reinforcing bundle. Ang reinforcement beam ay isang metal rope na ginawa ng multi-row laying ng parallel wire. Ang functional na layunin ng reinforcement beam ay upang matiyak ang pre-stress ng reinforced kongkreto, mula sa kung saan ang disenyo ng reaktor kompartimento ay ginawa, sa gayon tinitiyak ang lakas ng istraktura sa kaso ng mga emerhensiyang sitwasyon. Para sa pagsukat ng mga pagsisikap sa tensioning ng puwersa, ang pagsukat ng converter ng pwersa ay inilaan. Inilalarawan ng papel ang disenyo ng mga reinforcement beam at paraan ng conversion ng puwersa. Ang prinsipyo ng pagsukat ng puwersa ng sensitibong elemento ng sensor ng string na ginamit sa sistema ay itinuturing nang detalyado. Ang pag-andar ng pag-convert ng pagsukat ng channel ng puwersa ay inilarawan.

pagpapapangit

power Converter.

sensitibong elemento

armophot

systemang pang-monitor

1. Reinforcement Beams [Electronic Resource]. - URL: http://www.baurum.ru/_library/?cat\u003dMaraturebase&id\u003d170 (Petsa ng paghawak: 03/06/2013).

2. Power converter Pagsukat PSI-02. Manu-manong. - Penza: Research Institute "Control".

3. Pagdidisenyo ng mga sensor para sa pagsukat ng mga mekanikal na halaga / sa ilalim ng kabuuan. ed. D.t.n. E.P. Sidic. - M.: Mechanical Engineering, 1979. - 480 p.

4. Pagsubaybay ng sistema para sa antas ng pag-igting ng reinforcement beams ng proteksiyon shell ng AMS 11830 [Electronic Resource]. - URL: http://www.niikp-penza.ru/armopuchki (petsa ng paghawak: 03/06/2013).

5. Mga paglilitis ng Ibrae ras / turn. ed. Cc. Tumakbo l.a. Major; Mga problema sa seguridad sa pag-unlad ng mga sugat ng enerhiya ng nuclear. - M.: Agham, 2007. - Vol. 6: mekanika ng prestressed proteksiyon shell ng nuclear power halaman / pang-agham. ed. R.v. Harutyunyan. - 2008. - 151 p.

Ang sistema ng pagmamanman para sa antas ng pag-igting ng mga reinforcement beam ng AMC 11830 (simula dito - ang sistema) ay isang sistema ng pagsukat ng target na paggamit. Hitsura Ang proteksiyon shell ay ipinapakita sa Figure 1. Sa loob ng multilayer reinforced kongkreto disenyo ng proteksiyon shell (cylindrical at simboryo bahagi), mataas na lakas arming ay matatagpuan sa mga espesyal na channel. Ang reinforcement bundle ay isang metal na lubid, na ginawa ng isang multi-row laying ng parallel wire na may diameter ng 5.2 millimeters. Ang functional na layunin ng armor - upang matiyak ang pre-stress ng reinforced kongkreto, kung saan ang disenyo ng reaktor kompartimento ay ginawa, sa gayon tinitiyak ang lakas ng istraktura sa kaso ng mga emerhensiyang sitwasyon.

Figure 1 - prevramed protective sheath ng atomic block

Ang sistema ay inilaan:

Upang kontrolin ang pagkawala ng mga pagkalugi ng mga pagsisikap ng mga armpuries ng sistema ng pagbubuntis ng proteksiyon shell (simula dito tinutukoy bilang spzo) sa kanilang mga mabigat na dulo kapag nagpapadala ng mga pagsisikap mula sa haydroliko circuit sa SPZ anchor device sa panahon ng kanilang pag-igting;

Upang masubaybayan ang dinamika ng mga pagbabago sa mga pagsisikap ng pag-igting ng Archkovka Spzo sa kanilang mga anchor sa panahon ng operasyon.

Ang sistema ay multichannel at may hanggang sa 32 na mga channel ng pagsukat, pinagsama sa 2 direksyon.

Ang sistema ay binubuo ng mga sumusunod na pangunahing functional na bahagi:

Workstation;

Cable set;

Ang PSI-02 ay dinisenyo upang masukat ang mga pagsisikap ng lumalawak na reinforcement beams spzo. Ang hitsura ng PSI-02 ay ipinapakita sa Figure 2.

Figure 2 - PSI-02 Hitsura.

Ang PSI-02 ay binubuo ng DS-03 power sensors, isang PSD-C-01 sensor signal converter at dalawang cable. Ang bilang ng pagsukat ng mga channel ng puwersa sa PSI-02 - 12. Para sa bawat channel ng pagsukat, ang PSI-02 Power Channel ay tumutukoy sa mga coefficients ng indibidwal na pag-andar ng conversion. Ang input signal ng pagsukat ng channel ng PSI-02 na kapangyarihan ay ang lakas na kumikilos sa isang pagsukat ng module ng DS-03 sa hanay mula 0 hanggang 1.25 mn.

Ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng PSI-02 ay batay sa pag-asa ng sarili nitong dalas ng mga libreng oscillations ng string ng sensitibong elemento mula sa pag-igting nito.

Ang sensitibong elemento ay binubuo ng stretch string (fine steel wire) at isang electromagnetic head na may coil. Ang string ay ibinibigay sa kilusang osilosment gamit ang pathogen ng oscillations na ang mga function ay gumaganap ng electromagnetic head.

Ang pathogen ng oscillations transforms ang enerhiya ng electric pulse ng query na nagmumula sa PSD-C-01, sa enerhiya ng oscillations ng string. Ang electromagnetic head na may coil ay ginagamit para sa pagpapakain sa kapana-panabik na pulso at para sa pagtanggap ng mga lumulutang na libreng oscillation na nabuo sa pamamagitan ng string (ang input pulse at ang sariling dalas ng libreng pagbabagu-bago ng string ay ipinapadala sa parehong linya sa PSD- C-01).

Isaalang-alang ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng sensing element.

Ang Figure 3 ay nagpapakita ng haba ng string l, naayos na may magandang kapangyarihan ng tension F, sa unang approximation ng pare-pareho (Fig 3a). Pagkuha na ang mga oscillations ng string ay nangyayari sa xoy plane, isaalang-alang ang fragment ng string na may isang mass ng DM (Larawan 3b).

Figure 3 - String Movement Scheme.

Ang projection ng pag-igting sa oy axis sa point x ay magiging

at sa point x + dx.

Dahil may mababang amplitudes at maliit, maaari mong tanggapin:

Ayon sa prinsipyo ng Dalamber, upang mahanap ang equation ng paggalaw, ito ay kinakailangan upang katumbas ng puwersa na ito sa kapangyarihan ng inertia ng string fragment:

.

Sa pagsasaalang-alang ang katotohanan na ang DM \u003d (m / l) DX, kung saan ang M ay ang masa ng string, at nagpapahiwatig ng FL / M \u003d A2, nakuha namin ang equation ng flat transverse oscillations ng stretch string:

Sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon sa mga dulo ng string:

1) x \u003d 0 at x \u003d l, y \u003d 0;

2) t \u003d 0, y (x) \u003d f (x, 0),

ang solusyon ng equation (1) ay nakuha sa anyo ng

kung saan ang CN at τn ay permanenteng, n ay isang integer.

Ang nagresultang equation ay nagpapakilala sa kilusang osilosory na may panahon:

,

mula sa kung saan ang dalas ng mga oscillations:

kung saan σ ay ang boltahe sa string, σ \u003d f / s, s ay ang cross-sectional area ng string; ρ ay ang density ng string materyal, ρ \u003d m / sl.

Sa n \u003d 1, ang string ay nagbabago sa pagbuo ng isang kalahating alon, na may n \u003d 2 - dalawang kalahating paa, atbp.

Ang mga formula na ito ay may bisa para sa kaso ng isang manipis na mahabang string, kung saan maaari mong pabayaan ang transverse rigidity para sa neglecting ang mababang amplitude ng osilasyon. Ang tinukoy na frequency formula para sa isang maikling maikling string na may ilang mga ratio ng string rigidity na dulot ng paunang pag-igting, at ang sarili nitong tigas ay:

, (4)

kung saan r ay ang radius ng string, λ1 \u003d 504; λ2 \u003d 11.85 sa σl2 / ER2 ≤ 106.5; λ1 \u003d 594.5; λ2 \u003d 11 sa 106.5 ≤ σL2 / ER2 ≤ 555.8; λ1 \u003d 928; λ2 \u003d 10.4 sa σl2 / ER2 ≥ 555.8.

Ang mga nagresultang formula ay hindi isinasaalang-alang ang pagbabago sa lakas ng pag-igting ng string sa mga oscillation. Ang Figure 4 ay nagpapakita ng uri ng pagtitiwala ng puwersa na may mga oscillation. Para sa panahon ng oscillations t, ang puwersa δF ay pumasa nang dalawang beses pagkatapos ng maximum.

Figure 4 - Ang pagtitiwala ng lakas ng string mula sa amplitude ng oscillations sa oras.

Kung ang sinusoidal na hugis ng mga string ng liko ay maaaring matukoy, ang curve ay maaaring matukoy sa pagitan ng mga puntos x \u003d 0 at x \u003d l bilang y \u003d y1sinπx / l kung saan y1 ay ang amplitude ng harmonika. Ang haba ng arko na inilarawan ng formula na ito ay katumbas ng:

mula sa kung saan ang kamag-anak na haba ng string na may oscillations:

isang pagbabago sa pag-igting:

, (7)

Makikita na ang pagbabago sa pag-igting ng string ay lumalaki na may pagtaas sa paglihis nito sa proporsyon sa parisukat ng paglihis na ito at hindi nakasalalay sa pag-sign.

Tinatantiya namin ang dalas ng mga oscillations ng string. Ito ay itinatag na ang dalas ng osilasyon ay nagdaragdag sa isang pagtaas sa malawak ng oscillations, para sa aming kaso:

. (8)

Baguhin ang Kamag-anak Frequency:

, (9)

kung saan σ \u003d e / s ay ang boltahe sa string.

Kapag binago ng string deformation ang boltahe sa string at, samakatuwid, ang matunog na dalas nito. Ayon sa pagpapahayag (3):

.

Kung gayon ang pagbabago sa dalas ay magiging:

. (10)

Kamag-anak na pagbabago sa dalas δf / f \u003d δσ / 2 σ,

saan ang pagbabago ng boltahe sa string δσ \u003d 2δf σ / f.

Mula sa nagresultang mga formula na sinusundan nito na ang sensitivity kapag sinusukat ang mekanikal boltahe ay ang mas mataas, mas mababa ang haba ng string, ang density ng string materyal at ang pre-boltahe sa string sa unang anyo ng oscillations.

Ang dalas ng electromotive power variable na nabuo sa sensitibong elemento ng oscillating string ay isang nakapagtuturo na parameter ng output signal ng measuring module.

Kapag nakalantad sa puwersa sa string module ay nakaunat, na humahantong sa isang pagbabago sa panahon ng sarili nitong libreng oscillations ng string. Sa pamamagitan ng pagbabago ng tagal ng mga oscillations panahon ng string ay hinuhusgahan ng sinusukat lakas.

Ang PSD-C-01 ay nag-convert ng panahon ng sariling mga libreng oscillations ng module string sa digital code, nagbibigay ng pansamantalang imbakan ng impormasyon na natanggap at ang koneksyon sa PEVM sa karaniwang interface ng RS-485.

Ang input signal ng PSI-02 ay ang puwersa sa hanay mula 0 hanggang 15.0 MN, na nakakaapekto sa 12 mga module ng pagsukat ng DS-03. Ang error na PSI-02 ay tinutukoy ng algebraic na halaga ng eksperimento na tinukoy na mga error na pagbawas ng 12 na mga channel ng pwersa (isinasaalang-alang ang tanda ng error) na pinaghihiwalay ng bilang ng mga channel (12) ng formula:

kung saan - ang pinakamataas na halaga ng mga error ng 1-12 na pagsukat ng mga channel ng PSI-02 na mga channel ng kuryente.

Ang indibidwal na pag-andar ng pag-convert ng pagsukat ng channel ng psi-02 kapangyarihan, kn ay tinutukoy ng formula:

kung saan a; B; C; D; E ay ang mga coefficients ng indibidwal na function ng conversion, tinutukoy alinsunod sa paraan ng pagtukoy ng mga coefficients ng indibidwal na function ng pagbabagong-anyo at ang pinababang error ng pagsukat channel ng puwersa sa ilalim ng normal na klimatiko kondisyon (ditofter - ncu) plus ( 20 ± 5) ° C ,,,,,, 20 ± 5)

Ang paglihis ng dalas, ang KHz ay \u200b\u200btinutukoy ng pormula:

, (13)

kung saan ang TI ay isang panahon ng libreng oscillations sa. i-th load., ISS;

Sa - isang panahon ng libreng oscillations walang load sa NCU, ISS;

ti - temperatura sa panahon ng mga sukat, ° C;

tNKO - temperatura sa NCU, ° C;

k ay ang koepisyent ng function ng epekto ng temperatura sa halaga ng output signal ng module para sa temperatura saklaw mula sa TNC hanggang plus 60 ° C at mula sa minus 10 ° C sa TNK, tinutukoy alinsunod sa paraan ng Pagtukoy sa mga coefficients ng indibidwal na function ng pagbabagong-anyo at ang ipinakita error ng pagsukat channel ng puwersa.

Mga tagasuri:

Nikolai valentinovich, doktor, propesor fgbou vpo "penza pambansang Unibersidad", Penza.

Trofimov Aleksey Anatolyevich, D.N., Associate Professor, Deputy Head ng OTC-37 Open Joint-Stock Company "Research Institute of Physical Measurement", Penza.

Bibliographic reference.

Koryashkin A.S., Matveev A.I. Pagsukat ng puwersa ng pag-igting ng mga reinforcement beam sa proteksiyon na shell ng yunit ng kapangyarihan ng NPP // Mga modernong problema agham at edukasyon. - 2013. - № 2;
URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id\u003d9133 (Petsa ng paghawak: 02/01/2020). Dalhin namin sa iyong pansin ang mga magasin sa pag-publish sa Publishing House "Academy of Natural Science"

Ang mga construct ay reinforced concrete.

Mga pamamaraan para sa pagsukat ng lakas ng pag-igting ng reinforcement

GOST 22362-77.

Komite ng Estado ng Konseho ng mga Ministro ng USSR
Para sa mga pangyayari sa konstruksiyon

Moscow

Dinisenyo

Scientific Research Institute of Concrete and Reinforcement (NIIZB) GOSSTROITA USSR

Direktor K.V. Mikhailov.

Mga lider ng paksa: G.I. Berdichevsky, v.a. Klevtsov.

Mga Artist: v.t. Dyachenko, yu.k. Zhulev, n.a. Markov, s.a. Madathan.

All-Union Research Institute of Factory Technology ng Precast Concrete Products and Structures (Reinforced Concrete) ng Ministry of Industry of Building Materials ng USSR

Direktor GS. Ivanov.

Ulo ng paksa E.z. Ermakov.

Artist v.n. Maruchin.

Research Laboratory of Physical and Chemical Mechanics of Materials and Technological Processes HeadmasonstroyMaterials

Direktor A.M. Gorshkov.

Head at artist topic e.g. Ratts

Research Institute of Building Designs (NISI) State Building ng USSR

Direktor A.I. Burakas

Ulo ng paksa d.a. Korshunov.

Mga Artist: V.S. Goloborodko, M.V. Sidorenko.

Isinumite ng Research Institute of Concrete and Reinforcement (NIIZB) State Building ng USSR

Direktor K.V. Mikhailov.

Handa para sa pag-apruba ng Kagawaran ng Teknikal na Pagrasyon at Standardisasyon ng gusali ng estado ng USSR

Pinuno ng departamento v.i. Sychev.

Mga pagsusumite ng ulo ng standardisasyon sa pagtatayo ng MM. Novikov.

GL. Mga espesyalista: I.S. Lifanov, a.v. Sherstnev.

Naaprubahan at ipapatupad ng resolusyon ng Komite ng Estado ng Konseho ng mga Ministro ng USSR para sa mga affairs ng konstruksiyon noong Pebrero 1, 1997. Hindi. 4.

State Standard ng SSR Union.

Sa pamamagitan ng desisyon ng Komite ng Estado ng Konseho ng mga Ministro ng USSR para sa pagtatayo ng Pebrero 1, 1977 No. 4, ang deadline ay itinatag

mula 01.07 1977. .

Ang pagkabigong sumunod sa pamantayan ay inuusig ng batas.

Ang pamantayang ito ay nalalapat sa reinforced concrete pre-stress structures na ginawa gamit ang reinforcement ng reinforcector na may mekanikal, electrothermal, electrothermechanical na pamamaraan, at nagtatatag ng mga sumusunod na pamamaraan para sa pagsukat ng reinforcing force ng reinforcement:

gravitational measurement method;

paraan ng pagsukat ayon sa mga indication ng dinamomiter;

paraan ng pagsukat ayon sa patotoo ng gauge ng presyon;

paraan ng pagsukat para sa magnitude ng extension ng reinforcement;

pagsukat sa pamamagitan ng paraan ng transverse fittings;

paraan ng pagsukat ng dalas.

1. Mga pangkalahatang probisyon

1.1. Ang paggamit ng paraan ng pagsukat ng lakas ng kahabaan ng reinforcement ay nakatakda sa mga nagtatrabaho na mga guhit, mga pamantayan o teknikal na kondisyon para sa preframed reinforced concrete structures.

1.2. Ang pagsukat ng lakas ng reinforcement ng reinforcement ay isinasagawa sa proseso ng pag-igting nito o pagkatapos ng pagkumpleto ng pag-igting.

1.3. Upang sukatin ang lakas ng kapulungan ng reinforcement, ginagamit ang mga kasangkapan - hinulaang, IPN-7, pin, na pumasa sa mga pagsusulit ng pamahalaan at inirerekomenda para sa paglabas ng masa.

Ang mga scheme at teknikal na katangian ng mga aparato ay ipinapakita sa sanggunian. Ang application at iba pang mga device na nagbibigay-kasiyahan sa mga iniaatas ng pamantayang ito ay pinapayagan.

1.4. Ang mga aparato na ginagamit upang masukat ang lakas ng reinforcement ay dapat masuri ayon sa GOST 8.002-71 at may unti-unting katangian na ginawa sa anyo ng mga talahanayan o mga graph.

1.5. Bago gamitin, dapat na ma-verify ang aparato para sa pagsunod sa mga tagubilin para sa operasyon nito. Ang pamamaraan para sa pagsukat ay dapat sumunod sa utos na ibinigay ng pagtuturo na ito.

1.6. Ang mga resulta ng pagsukat ng lakas ng kahabaan ng reinforcement ay dapat na maitala sa isang magasin, ang anyo ng kung saan ay ibinigay sa inirerekomenda.

2. Gravitational paraan para sa pagsukat ng reinforcement tension force.

2.1. Ang gravitational na paraan ay batay sa pagtatatag ng relasyon sa pagitan ng lakas ng reinforcement at ang masa ng mga kalakal na nagdadala ng pag-igting nito.

2.2. Ang gravitational paraan ay inilapat sa mga kaso kung saan ang pag-igting ay isinasagawa sa pamamagitan ng karga nang direkta sa pamamagitan ng sistema ng pingga o polist.

2.3. Upang sukatin ang lakas ng pag-igting ng reinforcement, ang masa ng kargamento ay nasusukat, ayon sa kung saan ang lakas ng pag-uunat ng reinforcement ay tinutukoy, isinasaalang-alang ang sistema ng paghahatid ng kapangyarihan mula sa mga kalakal sa mga natatag na fittings, pagkalugi mula sa alitan at iba pang mga pagkalugi, kung mayroon man. Ang accounting para sa pagkalugi sa sistema ng paghahatid ng lakas ng pag-igting mula sa mga karga ng kargamento ay isinasagawa ng isang dinamomiter sa panahon ng graduation ng system.

2.4. Ang masa ng karga ay dapat na sinusukat sa isang katumpakan ng hanggang sa 2.5%.

3. Pagsukat ng lakas ng pag-igting ng reinforcement ayon sa dinamitoryo

3.1. Ang paraan ng pagsukat ng lakas ng kahabaan ng reinforcement ayon sa indications ng dinamomiter ay batay sa relasyon sa pagitan ng lakas ng pag-igting at deformations ng dinamomiter.

3.2. Ang dynamometer ay kasama sa Force circuit ng reinforcement sa pagitan ng dulo hihinto o lampas sa kanila sa isang paraan na ang lakas ng reinforcement ng reinforcement ay perceived ng dinamomiter.

3.3. Ang puwersa ng pag-uunat ng reinforcement ay tinutukoy ng katangian ng pagkakalibrate ng dinamomiter.

3.4. Kapag ang dynamometer ay naka-on sa kadena ng ilang mga parallel fittings, ang kabuuang lakas ng pag-igting ay sinusukat. Ang magnitude ng lakas ng pag-igting sa bawat elemento ay maaaring matukoy ng isa sa mga pamamaraan na tinukoy sa, at pamantayang ito.

3.5. Para sa pagsukat ng lakas ng reinforcement, exemparyong dinamometro ayon sa GOST 9500-75 ay ginagamit. Pinapayagan itong gamitin ang iba pang mga dinamometer na may isang katumpakan klase hindi mas mababa sa 2.5.

3.6. Ang mga halaga ng patotoo na nakuha ay dapat nasa loob ng 30-100% ng dynamometer scale.

4. Pagsukat ng puwersa ng lakas ng pag-igting ayon sa patotoo ng gauge ng presyon

4.1. Ang paraan ng pagsukat ng lakas ng pag-igting ayon sa patotoo ng gauge ng presyon ay batay sa pag-asa sa pagitan ng presyon sa silindro ng diyak, na sinusukat ng gauge ng presyon, at lakas ng assertion ng reinforcement.

4.2. Ang pagsukat ng lakas ng pagpupulong ng reinforcement ayon sa patotoo ng gauge ng presyon ay ginagamit kapag ang tensioning hydraulic jacks nito. Ang pagpapasiya ng mga metrological na katangian ng haydroliko jacks ay isinasagawa ayon sa GOST 8.136.74.

4.3. Ang pagpapasiya ng lakas ng reinforcement ng reinforcement ayon sa patotoo ng gauge ng presyon ay direktang isinasagawa sa panahon ng proseso ng pag-igting at nakumpleto kapag nagpapadala ng mga pagsisikap mula sa diyak hanggang sa hugis o tumayo.

4.4. Sa pag-igting ng grupo ng reinforcement matukoy ang pangkalahatang puwersa. Ang magnitude ng lakas ng pag-igting ng bawat elemento ay tinutukoy ng isa sa mga pamamaraan na tinukoy sa, at pamantayang ito.

4.5. Para sa pagsukat ng lakas ng reinforcement, exemparyong gauges ayon sa GOST 8625-69 na may haydroliko acids ay ginagamit.

4.6. Ang katumpakan klase ng mga gauges presyon, tinutukoy ng GOST 13600-68, ay dapat na hindi bababa sa 1.5.

4.7. Kapag sinusukat ang lakas ng pag-igting ayon sa mga indications ng gauze presyon, ang mga halaga ng nakuha na mga halaga ay dapat na sa loob ng 30-90% ng gauge ng gauge ng presyon.

4.8. Kapag lumalawak ang mga fittings sa pamamagitan ng haydroliko jacks sa haydroliko sistema, ang parehong mga gauges presyon na kung saan graduation ay natupad.

5. Pagsukat ng Lakas ng Assembly of Reinforcement sa pamamagitan ng extension nito

5.1. Ang paraan ng pagsukat ng lakas ng pag-igting sa magnitude ng pagpahaba ng strained reinforcement ay batay sa pag-asa ng extension ng reinforcement mula sa magnitude ng boltahe, na kung saan, isinasaalang-alang ang cross-sectional area ng reinforcement , tinutukoy ang lakas ng pag-igting.

5.2. Ang pamamaraan para sa pagsukat ng lakas ng pagpupulong ng reinforcement sa magnitude ng pagpahaba nito, dahil sa medyo mababa ang katumpakan nito, ay hindi inilalapat nang nakapag-iisa, ngunit sa kumbinasyon ng iba pang mga pamamaraan na ibinigay sa, at pamantayang ito.

Ang relatibong mababang katumpakan ng pamamaraang ito ay tinutukoy ng pagkakaiba-iba ng nababanat na mga katangian ng plastik ng reinforcement steel, pati na rin ang deformaticity ng mga form at hihinto.

5.3. Upang sukatin ang lakas ng pag-igting sa magnitude ng pagpahaba, kinakailangan upang matukoy ang halaga ng tunay na pagpahaba ng elemento ng reinforcement sa panahon ng pag-igting nito at may diagram na "boltahe-pagpahaba".

5.4. Ang pagkalkula ng extension ng reinforcement steel sa kawalan ng "stress-elongation" diagram ay pinapayagan ng formula na ibinigay sa reference.

5.5. Gamit ang electrothermal paraan ng tensioning sa pag-init sa labas ng form, ang haba ng elemento ng reinforcement ay inireseta nang maaga, isinasaalang-alang ang elastoplastic mga katangian ng bakal, ang haba ng hugis, ang pagkawala ng stress dahil sa pagpapapangit ng mga form, Pag-aalis at gusot ng pampalakas na hihinto at sistematikong sinusubaybayan. Ang mga pagkalugi ay naka-install sa simula ng produksyon at sinusuri pana-panahon.

5.6. Ang paraan ng pagsukat ng puwersa ng pag-uunat para sa pagpahaba ng reinforcement ay ginagamit sa kumbinasyon ng mga paraan ng pagsukat ng lakas ng pag-igting ayon sa patotoo ng isang gauge ng presyon o isang dinamomiter. Kasabay nito, ang sandali ng pagsisimula ng paglilipat ng gauge ng presyon o dinamomiter arrow ay naayos at ang extension ng reinforcement ay sinusukat.

mga panuntunan sa pagsukat ng metal ayon sa GOST 427-75;

metal na pagsukat ng mga ruta ayon sa GOST 7502-69;

calcarculi ayon sa GOST 166-73.

5.8. Ang lakas ng pag-uunat ng reinforcement para sa pagpahaba nito ay tinutukoy bilang isang produkto ng cross-sectional area nito sa pamamagitan ng magnitude ng boltahe. Kasabay nito, ang cross-sectional area ng reinforcement, na kinuha mula sa Partido, ay tinutukoy alinsunod sa talata 2.3 GOST 12004-66.

5.9. Ang magnitude ng boltahe ay tinutukoy sa lumalawak na diagram ng reinforcement, na kinuha mula sa parehong batch. Ang pagtatayo ng diagram ay ginawa alinsunod sa talata 8 ng GOST 12004-66.

5.10. Ang magnitude ng extension ng reinforcement ay sinusukat ng mga instrumento na naka-install nang direkta sa reinforcement; Mga tagapagpahiwatig ng panonood ayon sa GOST 577-68; Tensometers Lever Ayon sa GOST 18957-73 o ipinahiwatig sa pagsukat ng mga instrumento sa mga panganib na inilalapat sa reinforcement.

5.11. Sa electrothermal na pag-igting ng pampalakas na may pag-init sa labas ng hugis ng magnitude ng mga extension na nagiging sanhi ng balbula ng reinforcement ay tinutukoy bilang isang pagkakaiba sa pagitan ng kabuuang mga pagpapagaling at pagkalugi sa gusot ng mga anchor at pagpapapangit ng form.

5.12. Ang kumpletong pagpahaba ng reinforcement ay tinukoy bilang ang pagkakaiba sa pagitan ng mga distansya sa pagitan ng mga daluyan ng form ng puwersa o ang stand at ang haba ng reinforcement billet sa pagitan ng mga anchor sinusukat sa parehong temperatura.

5.13. Ang "krimeng ng mga anchor" ay tinutukoy ayon sa mga pagsubok ng mga anchor alinsunod sa talata 3.9. GOST 10922-76.

5.14. Ang mga deformations ng form sa antas ng hinto ay tinukoy bilang ang pagkakaiba sa mga distansya sa pagitan ng mga ito bago at pagkatapos ng tensioning ang reinforcement tool na tinukoy sa.

5.15. Ang pagsukat ng lakas ng pag-igting sa magnitude ng extension ay maaaring gawin sa panahon ng proseso ng pag-igting at pagkatapos nito pagkumpleto.

6. Pagsukat ng reinforcement tension force sa pamamagitan ng transverse delay.

6.1. Ang pamamaraan ay batay sa pagtatatag ng relasyon sa pagitan ng puwersa, paghila ng reinforcement sa isang naibigay na halaga sa transverse direksyon, at ang lakas ng pag-uunat ng reinforcement.

6.2. Ang transverse stretching ng reinforcement ay maaaring gawin sa buong haba ng reinforcement stretched sa pagitan ng mga hinto ng form (antala sa batayan ng form), at batay sa instrumento mismo (mga aparato na may kanilang sariling base).

6.3. Kapag ang mga fittings ay naantala batay sa form, ang aparato ay nakasalalay sa hugis, na kung saan ay ang link ng kadena kadena. Kapag ang instrumento ay naantala, ang aparato ay nakikipag-ugnay sa reinforcement sa tatlong puntos, ngunit hindi nakikipag-ugnay sa form.

6.4. Kapag sumusukat ang lakas ng pagpupulong ng reinforcement, ang paraan ng transverse na pagkaantala sa reinforcement ay hindi dapat maging residual deformations.

6.5. Kapag sumusukat sa lakas ng pag-igting ng reinforcement, ang paraan ng pagkaantala ay ginagamit ng mga makina ng mekanikal ng uri ng predier o electromechanical instrumento ng uri ng pin.

6.6. Ang mga instrumento na ginamit ay dapat magkaroon ng katumpakan klase hindi mas mababa sa 1.5; Ang presyo ng dibisyon ng sukat ay hindi dapat lumagpas sa 1% ng itaas na halaga ng limitasyon ng kinokontrol na pag-igting.

6.7. Ang error ng katangian ng pagkakalibrate ay hindi dapat lumagpas sa ± 4%.

Ang isang halimbawa ng isang pagtatantya ng error kapag tinutukoy ang katangian ng pagkakalibrate ay ibinibigay sa sanggunian.

6.8. Ang lugar ng pag-install ng mga electromechanical device ay dapat na nasa layo na hindi bababa sa 5 m mula sa mga pinagkukunan ng elektrikal na pagkagambala.

6.9. Ang ratio ng pagpapalihis ng reinforcement sa haba nito ay hindi dapat lumagpas:

1: 150 - para sa wire, rod at cable reinforcement na may diameter ng hanggang sa 12 mm;

1: 300 - para sa pamalo at cable reinforcement na may diameter ng higit sa 12 mm.

6.10. Kapag sumusukat ang lakas ng reinforcement, ang aparato na may sariling base ay naka-install sa reinforcement kahit saan sa haba nito. Kasabay nito, ang mga joints ng reinforcement ay hindi dapat nasa database ng device.

6.11. Kapag sumusukat ang lakas ng reinforcement ng reinforcement, ang mga aparato ay naka-install sa gitna ng mga hinto (pagguhit) sa gitna ng paglaban sa form. Ang pag-aalis ng site ng pag-install mula sa gitna ng span ay hindi dapat lumagpas sa 2% ng haba ng reinforcement.

Diagram ng pag-install ng mga aparato kapag sumusukat ng reinforcement tension force

1 - Form; 2 - Device Idus; 3 - IPN-7 device; apat - Armature; 5 - Hihinto;

9. Kahulugan at pagtatasa ng lakas ng pag-igting ng reinforcement.

9.1. Ang puwersa ng pag-uunat ng reinforcement ay tinukoy bilang arithmetic average na mga resulta ng pagsukat. Sa kasong ito, ang bilang ng mga sukat ay dapat na hindi bababa sa 2.

9.2. Ang pagtatasa ng lakas ng reinforcement ng reinforcement ay ginawa sa pamamagitan ng paghahambing ng mga halaga ng mga pwersa ng reinforcement ng reinforcement na nakuha sa panahon ng pagsukat, na may tension puwersa na tinukoy sa standard o nagtatrabaho guhit sa reinforced kongkreto istraktura; Kasabay nito, ang paglihis ng mga resulta ng pagsukat ay hindi dapat lumagpas sa pinapahintulutang mga deviation.

9.3. Ang pagsusuri ng mga resulta ng pagpapasiya ng puwersa ng reinforcement para sa pagpahaba nito ay ginawa sa pamamagitan ng paghahambing ng aktwal na pagpahaba sa isang tiyak na pagkalkula.

Ang aktwal na pagpahaba ay hindi dapat naiiba mula sa kinakalkula na mga halaga ng higit sa 20%.

Ang isang halimbawa ng pagkalkula ng pagpahaba ng reinforcement steel ay ibinibigay sa sanggunian.

10. Mga kinakailangan sa kaligtasan

10.1. Ang pagsukat ng puwersa ng kapulungan ng reinforcement ay pinahihintulutan ng mga taong sinanay sa mga regulasyon sa kaligtasan, na nag-aral ng kagamitan ng kagamitan at teknolohiya ng pagsukat ng lakas ng pag-igting,

10.2. Ang mga hakbang ay dapat ding bumuo at sumusukat na tinitiyak ang pagsunod sa mga kinakailangan sa kaligtasan sa kaso ng angkop na reinforcement kapag sinusukat ang lakas ng pag-igting.

10.3. Ang mga taong hindi lumahok sa pagsukat ng lakas ng pag-uunat ng reinforcement ay hindi dapat nasa zone ng stretched fittings.

10.4. Para sa mga taong kasangkot sa pagsukat ng lakas ng kahabaan ng reinforcement, maaasahang proteksyon ng mga kalasag, grids o portable na espesyal na kagamitan cabins, naaalis na clamps imbentaryo at mga visors na protektahan laban sa pagbuga ng grippers at ang punit-punit na rods ng reinforcement ay ipagkakaloob.

Attachment 1

Sanggunian

Mga scheme at teknikal na katangian ng mga aparato prep, IPN-7 at PIN

Aparato pred.

Ang epekto ng aparato. Kapag sumusukat ang lakas ng pag-igting ng baras fitting at ropes, ay batay sa isang nababanat na kahabaan ng elemento ng reinforcement sa gitna ng span sa pagitan ng mga hinto, at kapag sinusukat ang lakas ng pag-igting ng halaga ng wire- produkto na ito ay batay sa matigas ang ulo frame ng aparato. Ang pagpapapangit ng spring ng aparato ay nasusukat ng isang indicator ng oras ayon sa GOST 577-68, na isang indikasyon ng UPR device.

Ang transverse axis ng reinforcement ay lumilikha ng isang pare-pareho ang paggalaw ng isang sistema ng dalawang sunud-sunod na konektadong mga link: isang stretch reinforcing elemento at isang spring spring.

Na may isang pagtaas sa lakas ng stretched reinforcement, ang paglaban ng transverse panlilinlang pagtaas at ang paggalaw nito bumababa, at samakatuwid ang pagpapapangit ng tagsibol ng aparato ay nagdaragdag, i.e. Tagapagpahiwatig ng tagapagpahiwatig ng instrumento.

Ang pagkakalibrate katangian ng aparato ay depende sa lapad at ang haba ng reinforcement kapag nagtatrabaho sa batayan ng form at lamang mula sa lapad - kapag operating sa batayan ng matigas ang ulo frame.

Ang aparato ay hinuhulaan mula sa pabahay, isang bisagra na may tube ng gabay, isang nangungunang tornilyo na may isang paa at hawakan, mga spring na may spherical nut, tension hook, indicator, stop, o isang matigas na frame (application na ito).

Kapag sinusukat ang puwersa ng tensioning ng baras fitting at ropes, ang aparato ay naka-install sa pamamagitan ng stop sa stand, ang papag ng form. Ang kawit ng pagkuha ay boated sa pamamagitan ng baras o lubid at ang pag-ikot ng tumatakbo tornilyo sa likod ng hawakan nito magbigay ng contact sa baras o lubid. Ang isang karagdagang pag-ikot ng mga undercut screws lumikha ng isang paunang pag-aalis ng reinforcement, ang halaga ng kung saan ay naayos ng indicator.

Sa dulo ng medyo delegasyon sa panganib sa pabahay, ang posisyon ng paa ay nabanggit, rigidly konektado sa pagmamaneho tornilyo (ang gilid ng gilid ng paa ay nasira ng 100 bahagi), at pagkatapos ay ang pag-ikot ng rolling screws ay patuloy.

Matapos makumpleto ang napiling bilang ng mga rebolusyon, ang mga pagbabasa ng tagapagpahiwatig ay naitala (UPR2). Ang puwersa ng pag-uunat ng reinforcement ay tinutukoy ng katangian ng pagkakalibrate ng instrumento P \u003d F (UPR2).

Kapag sinusukat ang lakas ng pag-igting ng reinforcement wire na may diameter na 5 mm mas mababa, ang diin ay pinalitan ng isang matigas ang ulo frame na may base ng 600 mm, at ang kawit ng mahigpit na pagkakahawak ay isang maliit na kawit. Ang kapangyarihan ng pag-igting ng kawad ay tinutukoy ng katangian ng pagkakalibrate ng device kapag naka-set ang frame.

Kung imposibleng ilagay ang focus ng aparato sa eroplano sa pagitan ng mga pader ng mga form (ribbed plates, patong plates, atbp.) Maaari itong maging kapansin-pansin sa isang butas na may butas na may hook.

IPN-7 Device.

Ang aparato ay binubuo ng isang mababang dalas dalas metro na may isang amplifier inilagay sa pabahay, metro at ang pangunahing pagsukat transduser na konektado sa pamamagitan ng wire na may amplifier (application na ito).

Diagram ng aparato

1 - emphasis; 2 - Spring; 3 - tagapagpahiwatig; 4 - katawan; 5 - bisagra; 6 - Tupa na may hawakan; 7 - sariling base; 8 - hook

Scheme ng aparato IPN-7.

1 - ang aparato ng aparato; 2 - counter; 3 - ang alambre; 4 - Pangunahing converter.

Ang prinsipyo ng pagkilos ng aparato ay batay sa pagtukoy ng dalas ng sarili nitong mga oscillations ng stretch fittings, na depende sa boltahe at haba nito.

Ang pagbabagu-bago ng reinforcement ay sanhi ng isang cross-apply na epekto o sa ibang paraan. Ang pangunahing pagsukat transduser ng aparato ay nakikita ang mekanikal oscillations, convert ang mga ito sa mga de-koryenteng, na dalas pagkatapos ng amplification ay binibilang ang electromechanical meter ng aparato. Sa dalas ng sariling mga oscillations, gamit ang pagkakalibrate katangian, matukoy ang lakas ng kahabaan ng reinforcing diameters, klase at haba.

PIN device.

Ang aparato ay binubuo ng isang frame na may hinto, isang sira-sira na may isang aparato pingga, isang pag-aayos ng kulay ng nuwes, isang nababanat na elemento na may mga strainers, hook at electrical circuit elemento na inilagay sa isang hiwalay na kompartimento na naglalaman ng isang amplifier at isang countable aparato (application na ito).

Sinusukat ng aparato ang puwersa na kinakailangan para sa transverse displacement ng stretch fittings sa isang ibinigay na halaga.

Ang tinukoy na transverse shift ng reinforcement na may kaugnayan sa mga hinto na naka-attach sa frame frame ay nilikha sa pamamagitan ng paglipat ng hawakan ng sira-sira sa kaliwang posisyon. Sa kasong ito, ang pingga ay gumagalaw sa tornilyo ng pag-aayos ng nut sa pamamagitan ng magnitude depende sa sira-sira na pagkakahiwalay. Ang puwersa na kailangan ng lakas ay nakasalalay sa lakas ng reinforcement ng reinforcement at sinusukat ng mga deformations ng nababanat na elemento.

Ang aparato ay namarkahan para sa bawat klase at ang lapad ng reinforcement. Echo patotoo depende sa haba ng stretch fittings.

PIN Device Diagram.

1 - Hihinto; 2 - Frame; 3 - sira-sira; 4 - Pag-aayos ng nut; 5 - nababanat elemento na may wiretuboretors (inilagay sa ilalim ng casing); 6 - Hook; 7 - Kahon na may mga elemento ng electrical circuit.

Ang pangunahing teknikal na katangian ng mga aparato

Uri ng Device.

Tension Force, TC.

Armature diameter, MM.

Armature Length, M.

Haba ng sariling database device, MM.

Mass ng device, KG.

Nang wala ang iyong sariling base

Na walang mga paghihigpit

Nang wala ang iyong sariling base

Na walang mga paghihigpit


Appendix 2.

Magazine
Mga rekord ng mga resulta ng mga sukat ng puwersa ng reinforcement

Petsa ng Pagsukat.

Uri ng produkto

Data reinforcement

Data Device.

Indications sa scale.

Reinforcement Force of Reinforcement, Vehicle.

Deviations mula sa mga halaga ng proyekto

Tandaan

Bilang ng mga elemento ng reinforcement.

Armature class, steel brand

Diameter, mm.

Haba, mm.

Disenyo ng lakas ng pag-igting (nominal at tolerance

Uri at Room.

Multiplier scale.

Mga tagapagpahiwatig ng pinagmulan

1st dimensyon

2nd pagsukat.

3rd measurement.

Average na 3 measurements na isinasaalang-alang ang kadahilanan ng sukat

Mga materyales sa konstruksiyon. Gost 22362-77 - Ang mga construct ay reinforced kongkreto. Mga pamamaraan para sa pagsukat ng puwersa ng reinforcement. OX: Building materyales at konstruksiyon, disenyo ng gusali. Gost. Ang mga construct ay reinforced kongkreto. Mga pamamaraan para sa pagsukat ng puwersa ....class \u003d text\u003e

GOST 22362-77.

Ang mga construct ay reinforced kongkreto. Mga pamamaraan para sa pagsukat ng lakas ng pag-igting ng reinforcement

GOST 22362-77.
Group ж39.

State Standard ng SSR Union.

Ang mga construct ay reinforced concrete.
Mga pamamaraan para sa pagsukat ng lakas ng pag-igting ng reinforcement
Reinforced concrete structurs. Methode para sa
pagpapasiya ng reinforcement tencioning tendon.

Petsa ng Panimula 1977-07-01.

Naaprubahan ng utos ng Komite ng Estado ng Konseho ng mga Ministro ng USSR sa pagtatayo ng Pebrero 1, 1977 n 4
I-print muli. Enero 1988.

Ang pamantayang ito ay nalalapat sa reinforced concrete pre-stress structures na ginawa gamit ang reinforcement ng reinforcector na may mekanikal, electrothermal, electrothermechanical na pamamaraan, at nagtatatag ng mga sumusunod na pamamaraan para sa pagsukat ng reinforcing force ng reinforcement:
gravitational measurement method;
paraan ng pagsukat ayon sa mga indication ng dinamomiter;
paraan ng pagsukat ayon sa patotoo ng gauge ng presyon;
paraan ng pagsukat para sa magnitude ng extension ng reinforcement;
pagsukat sa pamamagitan ng paraan ng transverse fittings;
paraan ng pagsukat ng dalas.

1. Mga pangkalahatang probisyon

1. Mga pangkalahatang probisyon

1.1. Ang paggamit ng paraan ng pagsukat ng puwersa ng pag-uunat ng reinforcement ay nakatakda sa mga gumuhit na guhit, pamantayan o teknikal na kondisyon para sa preverramed reinforced concrete structures.

1.2. Ang pagsukat ng lakas ng reinforcement ng reinforcement ay isinasagawa sa proseso ng pag-igting nito o pagkatapos ng pagkumpleto ng pag-igting.

1.3. Upang sukatin ang lakas ng kapulungan ng reinforcement, ginagamit ang mga kasangkapan - hinulaang, IPN-7, pin, na pumasa sa mga pagsusulit ng pamahalaan at inirerekomenda para sa paglabas ng masa.
Ang mga scheme at teknikal na katangian ng mga aparato ay ibinibigay sa Appendix 1. Pinapayagan itong gamitin ang iba pang mga device na nakakatugon sa mga kinakailangan ng pamantayang ito.

1.4. Ang mga aparato na ginagamit upang masukat ang lakas ng reinforcement ay dapat na pinaikot ayon sa GOST 8.002-86 at may unti-unting katangian na isinagawa sa anyo ng mga talahanayan o mga graph.

1.5. Bago gamitin, dapat na ma-verify ang aparato para sa pagsunod sa mga tagubilin para sa operasyon nito. Ang pamamaraan para sa pagsukat ay dapat sumunod sa utos na ibinigay ng pagtuturo na ito.

1.6. Ang mga resulta ng pagsukat ng lakas ng reinforcement ng reinforcement ay dapat na maitala sa log, ang anyo ng kung saan ay ibinigay sa Appendix 2.

2. Gravitational paraan para sa pagsukat ng reinforcement tension force.

2.1. Ang gravitational na paraan ay batay sa pagtatatag ng relasyon sa pagitan ng lakas ng reinforcement at ang masa ng mga kalakal na nagdadala ng pag-igting nito.

2.2. Ang gravitational paraan ay inilapat sa mga kaso kung saan ang pag-igting ay isinasagawa sa pamamagitan ng karga nang direkta sa pamamagitan ng sistema ng pingga o polist.

2.3. Upang sukatin ang lakas ng pag-igting ng reinforcement, ang masa ng kargamento ay nasusukat, ayon sa kung saan ang lakas ng pag-uunat ng reinforcement ay tinutukoy, isinasaalang-alang ang sistema ng paghahatid ng kapangyarihan mula sa mga kalakal sa mga natatag na fittings, pagkalugi mula sa alitan at iba pang mga pagkalugi, kung mayroon man. Ang accounting para sa pagkalugi sa sistema ng paghahatid ng lakas ng pag-igting mula sa mga karga ng kargamento ay isinasagawa ng isang dinamomiter sa panahon ng graduation ng system.

2.4. Ang masa ng karga ay dapat na sinusukat sa isang katumpakan ng hanggang sa 2.5%.

3. Pagsukat ng lakas ng pag-igting ng reinforcement ayon sa dinamitoryo

3.1. Ang paraan ng pagsukat ng lakas ng kahabaan ng reinforcement ayon sa indications ng dinamomiter ay batay sa relasyon sa pagitan ng lakas ng pag-igting at deformations ng dinamomiter.

3.2. Ang dynamometer ay kasama sa Force circuit ng reinforcement sa pagitan ng dulo hihinto o lampas sa kanila sa isang paraan na ang lakas ng reinforcement ng reinforcement ay perceived ng dinamomiter.

3.3. Ang puwersa ng pag-uunat ng reinforcement ay tinutukoy ng katangian ng pagkakalibrate ng dinamomiter.

3.4. Kapag ang dynamometer ay naka-on sa kadena ng ilang mga parallel fittings, ang kabuuang lakas ng pag-igting ay sinusukat. Ang magnitude ng lakas ng pag-igting sa bawat elemento ay maaaring matukoy ng isa sa mga pamamaraan na tinukoy sa seksyon. 5, 6 at 7 ng pamantayang ito.

3.5. Para sa pagsukat ng lakas ng pag-igting ng reinforcement, mga kapaki-pakinabang na dinamometer ayon sa GOST 9500-84 ay ginagamit. Pinapayagan itong gamitin ang iba pang mga dinamometer na may isang katumpakan klase hindi mas mababa sa 2.5.

3.6. Ang mga halaga ng mga resulta na nakuha ay dapat nasa loob ng 30 - 100% ng dynamometer scale.

4. Pagsukat ng puwersa ng lakas ng pag-igting ayon sa patotoo ng gauge ng presyon

4.1. Ang paraan ng pagsukat ng lakas ng pag-igting ayon sa patotoo ng gauge ng presyon ay batay sa pag-asa sa pagitan ng presyon sa silindro ng diyak, na sinusukat ng gauge ng presyon, at lakas ng assertion ng reinforcement.

4.2. Ang pagsukat ng lakas ng pagpupulong ng reinforcement ayon sa patotoo ng gauge ng presyon ay ginagamit kapag ang tensioning hydraulic jacks nito. Ang pagpapasiya ng mga metrological na katangian ng haydroliko jacks ay isinasagawa ayon sa GOST 8.136-74.

4.3. Ang pagpapasiya ng lakas ng reinforcement ng reinforcement ayon sa patotoo ng gauge ng presyon ay direktang isinasagawa sa panahon ng proseso ng pag-igting at nakumpleto kapag nagpapadala ng mga pagsisikap mula sa diyak hanggang sa hugis o tumayo.

4.4. Sa pag-igting ng grupo ng reinforcement matukoy ang pangkalahatang puwersa. Ang magnitude ng lakas ng pag-igting ng bawat elemento ay tinutukoy ng isa sa mga pamamaraan na tinukoy sa seksyon. 5, 6 at 7 ng pamantayang ito.

4.5. Upang sukatin ang lakas ng pag-igting ng reinforcement, mga halimbawa ng gauges ayon sa GOST 8625-77 na may haydroliko machine ay ginagamit.

4.6. Ang katumpakan klase ng manometers, tinutukoy ng GOST 8.401-80, ay dapat na hindi bababa sa 1.5.

4.7. Kapag sinusukat ang lakas ng pag-igting ayon sa mga indications ng gauze presyon, ang mga halaga ng nakuha na mga halaga ay dapat na sa loob ng 30-90% ng gauge ng gauge ng presyon.

4.8. Kapag lumalawak ang mga fittings sa pamamagitan ng haydroliko jacks sa haydroliko sistema, ang parehong mga gauges presyon na kung saan graduation ay natupad.

5. Pagsukat ng Lakas ng Assembly of Reinforcement sa pamamagitan ng extension nito

5.1. Ang paraan ng pagsukat ng lakas ng pag-igting sa magnitude ng pagpahaba ng strained reinforcement ay batay sa pag-asa ng extension ng reinforcement mula sa magnitude ng boltahe, na kung saan, isinasaalang-alang ang cross-sectional area ng reinforcement , tinutukoy ang lakas ng pag-igting.

5.2. Ang paraan ng pagsukat ng lakas ng pagpupulong ng reinforcement sa magnitude ng pagpahaba nito, dahil sa medyo mababa ang katumpakan, ay hindi inilalapat nang nakapag-iisa, ngunit sa kumbinasyon ng iba pang mga pamamaraan na ibinigay sa seksyon 3, 4, 6 at 7 ng pamantayang ito.
Ang relatibong mababang katumpakan ng pamamaraang ito ay sanhi ng pagkakaiba-iba ng mga katangian ng elastoplastic ng reinforcement steel, pati na rin ang deformity ng mga form at hihinto.

5.3. Upang sukatin ang lakas ng pag-igting sa magnitude ng pagpahaba, kinakailangan upang matukoy ang halaga ng tunay na pagpahaba ng elemento ng reinforcement kapag ito ay pag-igting at may diagram na "boltahe-pagpahaba".

5.4. Ang pagkalkula ng extension ng reinforcement steel sa kawalan ng isang "boltahe-pagpahaba" diagram ay pinapayagan ng formula na ipinapakita sa Appendix 3.

5.5. Gamit ang electrothermal paraan ng tensioning sa pag-init sa labas ng form, ang haba ng elemento ng reinforcement ay inireseta nang maaga, isinasaalang-alang ang elastoplastic mga katangian ng bakal, ang haba ng hugis, ang pagkawala ng stress dahil sa pagpapapangit ng mga form, Pag-aalis at gusot ng pampalakas na hihinto at sistematikong sinusubaybayan. Ang mga pagkalugi ay naka-install sa simula ng produksyon at sinusuri pana-panahon.

5.6. Ang paraan ng pagsukat ng puwersa ng pag-uunat para sa pagpahaba ng reinforcement ay ginagamit sa kumbinasyon ng mga paraan ng pagsukat ng lakas ng pag-igting ayon sa patotoo ng isang gauge ng presyon o isang dinamomiter. Kasabay nito, ang sandali ng pagsisimula ng paglilipat ng gauge ng presyon o dinamomiter arrow ay naayos at ang extension ng reinforcement ay sinusukat.

5.7. Upang sukatin ang haba ng reinforcement, hugis o stand at extension sa panahon ng pag-abot ng reinforcement, mag-apply:
mga panuntunan sa pagsukat ng metal ayon sa GOST 427-75;
metal pagsukat ruta ayon sa GOST 7502-80;
calcarculi ayon sa GOST 166-80.

5.8. Ang lakas ng pag-uunat ng reinforcement para sa pagpahaba nito ay tinutukoy bilang isang produkto ng cross-sectional area nito sa pamamagitan ng magnitude ng boltahe. Kasabay nito, ang cross-sectional area ng reinforcement, na kinuha mula sa Partido, ay tinutukoy alinsunod sa talata 2.3 ng GOST 12004-81.

5.9. Ang magnitude ng boltahe ay tinutukoy sa lumalawak na diagram ng reinforcement, na kinuha mula sa parehong batch. Ang pagtatayo ng diagram ay ginawa alinsunod sa talata 8 ng GOST 12004-81.

5.10. Ang magnitude ng extension ng reinforcement ay sinusukat ng mga instrumento na naka-install nang direkta sa reinforcement; Mga tagapagpahiwatig ng panonood ayon sa GOST 577-68; Tensometers Lever Ayon sa GOST 18957-73 o tinukoy sa P.5.7 Mga instrumento sa pagsukat para sa mga panganib na inilalapat sa reinforcement.

5.11. Sa electrothermal na pag-igting ng pampalakas na may pag-init sa labas ng hugis ng magnitude ng mga extension na nagiging sanhi ng balbula ng reinforcement ay tinutukoy bilang isang pagkakaiba sa pagitan ng kabuuang mga pagpapagaling at pagkalugi sa gusot ng mga anchor at pagpapapangit ng form.

5.12. Ang kumpletong pagpahaba ng reinforcement ay tinukoy bilang ang pagkakaiba sa pagitan ng mga distansya sa pagitan ng mga daluyan ng form ng puwersa o ang stand at ang haba ng reinforcement billet sa pagitan ng mga anchor sinusukat sa parehong temperatura.

5.13. Ang magnitude ng "indentation ng mga anchor" ay tinutukoy ayon sa mga pagsubok ng mga anchor alinsunod sa talata 3.9 GOST 10922-75.

5.14. Ang mga deformations ng form sa antas ng mga hinto ay tinukoy bilang ang pagkakaiba sa pagitan ng mga distansya sa pagitan ng mga ito bago at pagkatapos ng assertion ng reinforcement sa pamamagitan ng tool na tinukoy sa P.5.7.

5.15. Ang pagsukat ng lakas ng pag-igting sa magnitude ng extension ay maaaring gawin sa panahon ng proseso ng pag-igting at pagkatapos nito pagkumpleto.

6. Pagsukat ng reinforcement tension force sa pamamagitan ng transverse delay.

6.1. Ang pamamaraan ay batay sa pagtatatag ng relasyon sa pagitan ng puwersa, paghila ng reinforcement sa isang naibigay na halaga sa transverse direksyon, at ang lakas ng pag-uunat ng reinforcement.

6.2. Ang transverse stretching ng reinforcement ay maaaring gawin sa buong haba ng reinforcement stretched sa pagitan ng mga hinto ng form (antala sa batayan ng form), at batay sa instrumento mismo (mga aparato na may kanilang sariling base).

6.3. Kapag ang mga fittings ay naantala batay sa form, ang aparato ay nakasalalay sa hugis, na kung saan ay ang link ng kadena kadena. Kapag ang aparato ay naantala sa batayan, ang instrumento ay nakikipag-ugnay sa reinforcement sa tatlong puntos, ngunit hindi nakikipag-ugnay sa form.

6.4. Kapag sumusukat ang lakas ng pagpupulong ng reinforcement, ang paraan ng transverse na pagkaantala sa reinforcement ay hindi dapat maging residual deformations.

6.5. Kapag sumusukat sa lakas ng pag-igting ng reinforcement, ang paraan ng pagkaantala ay ginagamit ng mga makina ng mekanikal ng uri ng predier o electromechanical instrumento ng uri ng pin.

6.6. Ang mga instrumento na ginamit ay dapat magkaroon ng katumpakan klase hindi mas mababa sa 1.5; Ang presyo ng dibisyon ng sukat ay hindi dapat lumagpas sa 1% ng itaas na halaga ng limitasyon ng kinokontrol na pag-igting.

6.7. Ang error ng katangian ng pagkakalibrate ay hindi dapat lumagpas sa ± 4%.
Isang halimbawa ng isang pagtatantya ng error kapag tinutukoy ang katangian ng pagkakalibrate ay ibinigay sa reference application 4.

6.8. Ang lugar ng pag-install ng mga electromechanical device ay dapat na nasa layo na hindi bababa sa 5 m mula sa mga pinagkukunan ng elektrikal na pagkagambala.

6.9. Ang ratio ng pagpapalihis ng reinforcement sa haba nito ay hindi dapat lumagpas:
1: 150 - para sa wire, rod at cable reinforcement na may diameter ng hanggang sa 12 mm;
1: 300 - para sa pamalo at cable reinforcement na may diameter ng higit sa 12 mm.

6.10. Kapag sumusukat ang lakas ng reinforcement, ang aparato na may sariling base ay naka-install sa reinforcement kahit saan sa haba nito. Kasabay nito, ang mga joints ng reinforcement ay hindi dapat nasa database ng device.

6.11. Kapag sumusukat ang lakas ng reinforcement ng reinforcement, ang mga aparato ay naka-install sa gitna ng mga hinto (pagguhit) sa gitna ng paglaban sa form. Ang pag-aalis ng site ng pag-install mula sa gitna ng span ay hindi dapat lumagpas sa 2% ng haba ng reinforcement.

Diagram ng pag-install ng mga aparato kapag sumusukat ng reinforcement tension force

Ang form; - PIN device; - aparato IPN-7;
- Armature; - Hihinto; - Device Pred.

7. Frequency method para sa pagsukat ng reinforcement tension force.

7.1. Ang paraan ng dalas ay batay sa pag-asa sa pagitan ng boltahe sa balbula at ang dalas ng sarili nitong mga transverse oscillations, na naka-install sa stretched fittings pagkatapos ng isang tiyak na oras pagkatapos alisin ito mula sa katayuan ng punto ng balanse ng isang suntok o anumang iba pang mga pulso.

7.2. Upang sukatin ang lakas ng reinforcement ng reinforcement, ang IPN-7 (nang walang sarili nito) ay ginagamit.

7.3. Sinusukat ng IPN-7 na aparato ang bilang ng mga oscillations ng stretch fittings para sa isang tiyak na oras, ayon sa kung saan ang lakas ng pag-igting ay tinutukoy na isinasaalang-alang ang mga katangian ng pagkakalibrate para sa klase na ito, diameter at ang haba ng reinforcement.

7.4. Ang mga instrumento na ginamit ay dapat tiyakin ang pagsukat ng dalas ng kanilang sariling mga pagbabago-bago ng reinforcement na may isang error na hindi hihigit sa ± 1.5%.

7.5. Ang kamag-anak na kamalian ng pagtukoy ng lakas ng reinforcement ay hindi dapat lumagpas sa ± 4%.

7.6. Ang lokasyon ng frequency instrumento ay dapat na mula sa pinagmulan ng mga de-koryenteng panghihimasok sa layo na hindi bababa sa 5 m.

7.7. Ang pangunahing pagsukat transduser kapag pagsukat ng puwersa ng lumalawak ng reinforcement sa mga instrumento na walang sarili nitong base ay dapat ilagay sa balangkas ng reinforcement, nakikilala mula sa gitna ng haba nito sa layo na hindi hihigit sa 2%.
Kinokontrol na mga kasangkapan sa buong haba nito kapag ang oscillation ay hindi dapat makipag-ugnayan sa mga katabing elemento ng reinforcement, mga bahagi ng mortgage at hugis.

8. Pagpapasiya ng mga katangian ng pagkakalibrate ng aparato

8.1. Ang pagpapasiya ng mga katangian ng pagkakalibrate ng mga aparato ay isinasagawa sa pamamagitan ng paghahambing ng mga pagbabasa ng instrumento na may ibinigay na puwersa na naitala ayon sa mga pagbabasa ng dinamomiter sa klase ng katumpakan na hindi mas mababa sa 1.0, na itinakda nang sunud-sunod sa stretched reinforcement.
Ang pagpapasiya ng mga katangian ng pagkakalibrate ng mga gauge ng presyon ay pinahihintulutang maisagawa nang walang mga fittings sa pamamagitan ng paghahambing ng patotoo ng gauge ng presyon at ang huwaran na dinamomiter na naka-install sa serye na may haydroliko na diyak.

8.2. Sa pagtatapos ng mga sample, ang pinakamataas na lakas ng reinforcement ay dapat lumampas sa nominal na lakas ng disenyo ng assertion ng reinforcement sa pamamagitan ng halaga ng pinapayagan na positibong paglihis. Ang minimum na puwersa ay dapat na hindi hihigit sa 50% ng nominal na halaga ng disenyo.
Ang bilang ng mga yugto ng paglo-load ay dapat na hindi bababa sa 8, at ang bilang ng mga sukat sa bawat yugto ay hindi bababa sa 3.

8.3. Gamit ang maximum na lakas ng reinforcement, ang pagsubok ng exemplary dinamomiter ay dapat na hindi bababa sa 50% ng sukat nito.

8.4. Pagpapasiya ng mga katangian ng pagkakalibrate ng mga aparato na ginagamit upang masukat ang puwersa ng puwersa ng pampalakas sa pamamagitan ng paraan ng transverse panlilinlang at paraan ng dalas.

8.4.1. Ang pagtukoy sa mga katangian ng pagkakalibrate ng mga aparato ay dapat gawin para sa bawat klase at dynamometer ng balbula, at para sa mga instrumento nang walang sariling base - para sa bawat klase, lapad at haba ng reinforcement.

8.4.2. Ang haba ng mga elemento ng reinforcement, ang lakas ng pag-igting kung saan sinusukat nila ang mga instrumento na may sariling base ay dapat lumampas sa haba ng database ng aparato nang hindi bababa sa 1.5 beses.

8.4.3. Kapag sumusukat ang lakas ng pag-uunat ng reinforcement, mga aparato nang walang sariling database:
ang haba ng mga elemento ng reinforcement sa panahon ng graduation ay hindi dapat naiiba mula sa haba ng kinokontrol na mga elemento sa pamamagitan ng higit sa 2%;
ang paglihis ng pagkakalagay ng aparato o sensor ng aparato mula sa gitna ng haba ng reinforcement ay hindi dapat lumagpas sa 2% ng haba ng reinforcement para sa mga aparatong mekanikal at 5% para sa mga kagamitan sa dalas-uri.

8.5. Ang isang halimbawa ng pagtatayo ng mga katangian ng pagkakalibrate ng aparato ay ibinibigay sa Application ng Reference 4.

9. Kahulugan at pagtatasa ng lakas ng pag-igting ng reinforcement.

9.1. Ang puwersa ng pag-uunat ng reinforcement ay tinukoy bilang arithmetic average na mga resulta ng pagsukat. Sa kasong ito, ang bilang ng mga sukat ay dapat na hindi bababa sa 2.

9.2. Ang pagtatasa ng lakas ng reinforcement ng reinforcement ay ginawa sa pamamagitan ng paghahambing ng mga halaga ng mga pwersa ng reinforcement ng reinforcement na nakuha sa panahon ng pagsukat, na may tension puwersa na tinukoy sa standard o nagtatrabaho guhit sa reinforced kongkreto istraktura; Kasabay nito, ang paglihis ng mga resulta ng pagsukat ay hindi dapat lumagpas sa pinapahintulutang mga deviation.

9.3. Ang pagsusuri ng mga resulta ng pagpapasiya ng puwersa ng reinforcement para sa pagpahaba nito ay ginawa sa pamamagitan ng paghahambing ng aktwal na pagpahaba sa isang tiyak na pagkalkula.
Ang aktwal na pagpahaba ay hindi dapat naiiba mula sa kinakalkula na mga halaga ng higit sa 20%.
Ang isang halimbawa ng pagkalkula ng pagpahaba ng reinforcement steel ay ibinibigay sa Appendix 3.

10. Mga kinakailangan sa kaligtasan

10.1. Ang mga taong sinanay sa mga regulasyon sa kaligtasan na natutunan ang kagamitan at ang teknolohiyang pagsukat ng lakas ng pag-igting ay pinapayagan.

10.2. Ang mga hakbang ay dapat ding bumuo at sumusukat na tinitiyak ang pagsunod sa mga kinakailangan sa kaligtasan sa kaso ng angkop na reinforcement kapag sinusukat ang lakas ng pag-igting.

10.3. Ang mga taong hindi lumahok sa pagsukat ng lakas ng pag-uunat ng reinforcement ay hindi dapat nasa zone ng stretched fittings.

10.4. Para sa mga taong kasangkot sa pagsukat ng lakas ng kahabaan ng reinforcement, maaasahang proteksyon ng mga kalasag, grids o portable na espesyal na kagamitan cabins, naaalis na clamps imbentaryo at mga visors na protektahan laban sa pagbuga ng grippers at ang punit-punit na rods ng reinforcement ay ipagkakaloob.

Appendix 1 (reference). Mga scheme at teknikal na katangian ng mga aparato prep, IPN-7 at PIN

Attachment 1.
Sanggunian

Aparato pred.

Ang pagkilos ng aparato ay hinulaang kapag sinusukat ang lakas ng pag-igting ng mga fitting ng baras at mga lubid, ito ay batay sa isang nababanat na kahabaan ng elemento ng reinforcement sa gitna ng span sa pagitan ng mga hinto, at kapag sinusukat ang wire tension force - sa isang pagkaantala mula dito batay sa matigas na frame ng instrumento. Ang pagpapapangit ng mga bukal ng aparato ay sinusukat ng isang tagapagpahiwatig ng isang oras-uri ayon sa GOST 577-68, na kung saan ay isang indikasyon ng instrumento.

Ang transverse axis ng reinforcement ay lumilikha ng isang pare-pareho ang paggalaw ng isang sistema ng dalawang sunud-sunod na konektadong mga link: isang stretch reinforcing elemento at isang spring spring.
Na may isang pagtaas sa lakas ng stretched reinforcement, ang paglaban ng transverse panlilinlang pagtaas at ang paggalaw nito bumababa, at samakatuwid ang pagpapapangit ng tagsibol ng aparato ay nagdaragdag, i.e. Tagapagpahiwatig ng tagapagpahiwatig ng instrumento.
Ang pagkakalibrate katangian ng aparato ay depende sa lapad at ang haba ng reinforcement kapag nagtatrabaho sa batayan ng form at lamang mula sa lapad - kapag operating sa batayan ng matigas ang ulo frame.
Ang aparato ay hinuhulaan mula sa pabahay, isang bisagra na may tube ng gabay, isang nangungunang tornilyo na may isang lembity at hawakan, spring na may spherical nut, tension hook, indicator, stop, o isang matigas ang ulo frame (chert.1 ng application na ito).

Diagram ng aparato

Diin; - Spring; - Tagapagpahiwatig; - katawan; - Hinge;

Tupa na may hawakan; - sariling base; - Hook.
Damn.

Kapag sinusukat ang lakas ng pag-igting ng reinforcement at ropes ng baras, ang aparato ay madaling iakma sa stand, pallet o form. Ang kawit ng pagkuha ay boated sa pamamagitan ng baras o lubid at ang pag-ikot ng tumatakbo tornilyo sa likod ng hawakan nito magbigay ng contact sa baras o lubid. Ang isang karagdagang pag-ikot ng mga undercut screws lumikha ng isang paunang pag-aalis ng reinforcement, ang halaga ng kung saan ay naayos ng indicator.
Sa dulo ng medyo delegasyon sa panganib sa pabahay, ang posisyon ng paa ay nabanggit, rigidly konektado sa tumatakbo tornilyo (ang gilid ng gilid ng paa ay nasira ng 100 bahagi), at pagkatapos ay ang pag-ikot ng tumatakbo tornilyo sa Patuloy ang ilang mga rebolusyon.
Matapos makumpleto ang napiling bilang ng mga rebolusyon, ang mga pagbabasa ng tagapagpahiwatig ay naitala. Ang puwersa ng paglawak ng reinforcement ay tinutukoy ng pagkakalibrate katangian ng aparato.
Kapag sumusukat ang lakas ng pag-igting ng reinforcement wire na may diameter na 5 mm at mas mababa ang diin ay pinalitan ng isang matigas na frame na may base na 600 mm, at ang gripping hook ay isang maliit na kawit. Ang kapangyarihan ng pag-igting ng kawad ay tinutukoy ng katangian ng pagkakalibrate ng device kapag naka-set ang frame.
Kung imposibleng ilagay ang pokus ng aparato sa eroplano sa pagitan ng mga dingding ng mga form (ribbed plates, patong plates, atbp.) Maaari itong mapalitan ng isang butas na may butas para sa traksyon na may hook.

IPN-7 Device.

Ang aparato ay binubuo ng isang mababang dalas dalas metro na may isang amplifier na inilagay sa pabahay, metro at ang pangunahing pagsukat transduser na konektado sa pamamagitan ng wire na may amplifier (Chert.2 ng annex na ito).

Scheme ng aparato IPN-7.

Ang kaso ng aparato; - Counter; - ang alambre;
- Pangunahing converter.
Damn.

Ang prinsipyo ng pagkilos ng aparato ay batay sa pagtukoy ng dalas ng sarili nitong mga oscillations ng stretch fittings, na depende sa boltahe at haba nito.
Ang pagbabagu-bago ng reinforcement ay sanhi ng isang cross-apply na epekto o sa ibang paraan. Ang pangunahing pagsukat transduser ng aparato ay nakikita ang mekanikal oscillations, convert ang mga ito sa mga de-koryenteng, na dalas pagkatapos ng amplification ay binibilang ang electromechanical meter ng aparato. Sa dalas ng sariling mga oscillations, gamit ang pagkakalibrate katangian, matukoy ang lakas ng kahabaan ng reinforcing diameters, klase at haba.

PIN device.

Ang aparato ay binubuo ng isang frame na may hinto, isang sira-sira na may isang pingga, isang pag-aayos ng kulay ng nuwes, isang nababanat na elemento na may mga strainers, mga kawit at mga elemento ng electrical circuit na inilagay sa isang hiwalay na kompartimento na naglalaman ng isang amplifier at isang countable device (drawn.3 ng Ang application na ito).
Sinusukat ng aparato ang puwersa na kinakailangan para sa transverse displacement ng stretch fittings sa isang ibinigay na halaga.
Ang tinukoy na transverse shift ng reinforcement na may kaugnayan sa mga hinto na naka-attach sa frame frame ay nilikha sa pamamagitan ng paglipat ng hawakan ng sira-sira sa kaliwang posisyon. Sa kasong ito, ang pingga ay gumagalaw sa tornilyo ng pag-aayos ng nut sa pamamagitan ng magnitude depende sa sira-sira na pagkakahiwalay. Ang puwersa na kailangan ng lakas ay nakasalalay sa lakas ng reinforcement ng reinforcement at sinusukat ng mga deformations ng nababanat na elemento.
Ang aparato ay namarkahan para sa bawat klase at ang lapad ng reinforcement. Ang patotoo ay hindi nakasalalay sa haba ng stretched fittings.

PIN Device Diagram.

Hihinto; - Frame; - sira-sira; - Madaling iakma
nut; - Nababanat na elemento sa Wiretandors.
(inilagay sa ilalim ng pambalot); - Hook; - Kahon na may mga elemento
electrical circuit.

Ang pangunahing teknikal na katangian ng mga aparato

Tension Force, TC.

Armature diameter, MM.

Armature Length, M.

Haba ng sariling database device, MM.

Timbang
instrumento, kg.

IPN-7.


3
9
12
-

8
10
16
18

5,0
4,0
3,5
3,0

12
12
11
8

Nang wala ang iyong sariling base

Na walang mga paghihigpit
















6
9
12
-
20
-
-

8
10
16
18
22
25
28

2,0
2,5
2,8
3,0
4,5
6,0
8,0

4
12
14
18
24
24
24

Nang wala ang iyong sariling base




Na walang mga paghihigpit

Appendix 2 (inirerekomenda). Pag-record ng magasin ang mga resulta ng pwersa ng pagsukat ng reinforcement

(Kaliwang bahagi ng talahanayan)

Petsa
pagsukat

Isang uri
elabo.

Data reinforcement

Data Device.

Numero
sa ARMA.
tour accesses.
mga elemento

Klase ar-
mature,
marka.
maging

Dia-
metro,
mm.

Haba, mm.

Disenyo
power.
buhay (no.
minal at tolerance)

Type I.
numero

Maramihang
tel.
scale.

Exodus-
nye
hanggang-
jumps

Patuloy (kanang bahagi ng talahanayan)

Indications sa scale.

Puwersa
tensyon

Deviations mula sa mga halaga ng proyekto

Inilapat
chia.

Gitna

reinforcement

pagsukat
nie

pagsukat
nie

pagsukat
nie

3 Mga Pagsukat.
may isinasaalang-alang
multiplier.
scale.

Appendix 3 (reference). Pagkalkula ng extension ng reinforcement steel

Appendix 3.
Sanggunian

Pagkalkula ng pagpahaba ng reinforcement steel na may ratio ng pre-stress nito sa average na halaga ng kondisyon ng kondisyon ng higit sa 0.7 ay ginawa ng formula

Na may ratio at mas mababa sa o katumbas ng 0.7, ang pagkalkula ng extension ay ginawa ng formula

kung saan - pre-boltahe ng reinforcement steel, kgf / cm;

- ang average na halaga ng mga kondisyon na dahilan ng reinforcement steel, tinutukoy mula sa karanasan o isang katumbas ng 1.05 kgf / cm;
- Ang matapang na halaga ng kondisyon ng kondisyon ng kondisyon na tinutukoy ng Table 5 Gost 5781-75, Gost 10884-81, Table 2 Gost 13840-68, GOST 8480-63, KGF / CM;
- Ang elasticity module ng reinforcement steel, tinutukoy ng table.29 Snip P-21-75, KGF / cm;
- ang unang haba ng reinforcement, kita n'yo
Halimbawa 1.
Class A-IV Value Class A-IV Haba ng Paghahanda \u003d 5500 KGF / Media \u003d 1250 cm, Tension - Mechanical

m paraan.

1. Table 5 GOST 5781-75 Tukuyin ang matapang na halaga ng kondisyon ng kondisyon ng ani \u003d 6000 kgf / cm; Ginamit ang Table.29 Snip P-21-75 Tukuyin ang modulus ng pagkalastiko ng reinforcement steel \u003d 2 · 10kgs / cm.

2. Tukuyin ang magnitude.

3. Ang ratio ay kinakalkula samakatuwid ang pagpahaba ng reinforcement bakal ay tinutukoy ng formula (1)

Halimbawa 2.
Pagkalkula ng mga extension ng mataas na lakas reinforcing wire ng klase bp · p sa \u003d 9000 kgf / cm at \u003d 4200 cm, pag-igting - mekanikal na pamamaraan

1. Ayon sa mga resulta ng mga pagsusulit sa kontrol, ang average na halaga ng kondisyon ng kondisyon ng kondisyon \u003d 13400 kgf / cm ay tinutukoy; Hanggang sa talahanayan.29 Snip 11-21-75 Tukuyin ang modulus ng pagkalastiko ng reinforcement steel bp-p. \u003d 2 · 10 kgf / cm.

2. Kalkulahin ang ratio samakatuwid ang pagpahaba ng reinforcement bakal ay tinutukoy ng formula (2).

Appendix 4 (reference). Isang halimbawa ng isang kamag-anak na pagtatantya sa pagtukoy ng mga katangian ng pagkakalibrate ng aparato

Appendix 4.
Sanggunian

Ito ay kinakailangan upang magtatag ng isang kamag-anak na error sa pagtukoy ng pagkakalibrate katangian ng aparato. A-IV class reinforcement na may diameter na 25 mm, isang haba ng 12.66 m na may pinakamataas na lakas ng pag-igting \u003d 27 sasakyan na tinukoy sa mga gumaganang guhit.

1. Sa bawat yugto ng paglo-load, ang puwersa ng assertion ng reinforcement na naaayon sa indikasyon ng aparato ay tinutukoy.

sa mga naglo-load ng paglo-load. Kaya sa unang yugto ng paglo-load

15 tc, \u003d 15,190 tc, \u003d 14.905 ts, \u003d 295 dibisyon, \u003d 292 dibisyon.
2. Tukuyin ang saklaw ng mga indications sa TC.

Para sa unang yugto ng paglo-load, ito ay:

3. Tukuyin ang kamag-anak na saklaw ng mga indikasyon sa porsiyento

Para sa unang yugto ng paglo-load, ito ay magiging:

ano ang hindi lalampas.

4. Halimbawa ng pagkalkula ng maximum at minimum na puwersa sa panahon ng graduation:

Tc;
Tc.

Ang magnitude ng mga naglo-load ng pag-download ay hindi na dapat

Kunin ang magnitude ng yugto ng paglo-load (maliban sa huling yugto) na katumbas ng 2 TCS. Ang magnitude ng huling antas ng paglo-load ay natanggap ng 1 TC.
Sa bawat yugto, tumatagal ng 3 reference (), kung saan ang average na halaga ng aritmetika ay tinutukoy ng nakuha na mga halaga ng mga katangian ng pagkakalibrate ay ibinibigay sa anyo ng isang talahanayan at graphics (pagguhit ng application na ito).

Mga indikasyon ng aparato sa dibisyon


Malapit