本申请涉及建筑工程领域,特别是涉及一种湿度可控环境下水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置及方法。
背景技术:
1、混凝土凭借原材料资源丰富、价格低廉、可塑性好等优点,被广泛运用在建筑施工现场,徐变是混凝土材料本身固有的时变特性,对混凝土的受力和变形性能有着重要的影响。由于混凝土徐变起源于其水泥净浆组成,环境湿度对混凝土徐变的影响根源在于其对水泥净浆的影响。
2、目前已有专门的双轴徐变仪用于水泥基材料在双轴应力下的徐变测量,但是双轴徐变仪价格昂贵,且试验操作较为繁琐。
技术实现思路
1、基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够降低测量成本以及简化试验操作的湿度可控环境下水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置及方法。
2、第一方面,本申请提供了一种湿度可控环境下水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置,上述装置包括密封容器、支撑台、多个施力组件和测距组件;支撑台和测距组件均设置在密封容器的内部;
3、密封容器,用于为水泥净浆试件提供目标湿度的测试环境;
4、支撑台,用于承载水泥净浆试件;
5、施力组件,用于与水泥净浆试件连接并向水泥净浆试件施加应力;
6、测距组件,用于测量水泥净浆试件在目标测距方向的位移,位移用于确定水泥净浆试件的徐变度。
7、在其中一个实施例中,上述测距组件包括多个激光反射板、多个激光测距传感器和多个支架;各激光反射板固定在水泥净浆试件上;各激光测距传感器固定在与支撑台等高的支架上,并与各激光反射板对应设置;
8、激光反射板,用于反射激光测距传感器发出的第一激光信号;
9、激光测距传感器,用于产生第一激光信号,并接收激光反射板反射的第二激光信号,根据第二激光信号确定测距方向的位移。
10、在其中一个实施例中,上述施力组件与水泥净浆试件连接,并悬挂在支撑台下方。
11、在其中一个实施例中,上述施力组件包括预埋夹具和载重块,预埋夹具预埋在水泥净浆试件内,载重块与预埋夹具连接,并悬挂在支撑台的下方。
12、在其中一个实施例中,上述施力组件还包括滑轮;滑轮设置在载重块与预埋夹具的连接线下方。
13、在其中一个实施例中,上述水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置还包括出水口和进水口,出水口固定在密封容器的一侧,进水口固定在密封容器的另一侧。
14、在其中一个实施例中,上述水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置还包括光滑垫层,光滑垫层设置在水泥净浆试件和支撑台之间。
15、第二方面,本申请还提供了一种徐变测量方法,该方法包括:
16、获取水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置的激光测距传感器针对水泥净浆试件采集的目标测距方向的位移变化量;
17、分别根据位移变化量确定加载试件的总应变结果,以及根据收缩试件位移变化量确定水泥净浆试件的收缩应变结果;
18、根据加载试件的总应变结果和收缩应变结果和预先获取到的目标测距方向的施加应力,确定水泥净浆试件的徐变度。
19、在其中一个实施例中,上述根据所述加载试件的总应变结果和所述收缩应变结果和预先获取到的所述目标测距方向的施加应力,确定所述水泥净浆试件的徐变度,包括:
20、根据水泥净浆的泊松比,以及总应变结果和收缩应变结果确定目标测距方向对应的徐变应变;
21、根据在目标测距方向上的施加应力以及徐变应变,确定在目标测距方向上水泥净浆试件对应的徐变度。
22、第三方面,本申请还提供了一种徐变测量系统,上述徐变测量系统包括如上述第一方面的湿度可控环境下水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置和处理器;
23、处理器,用于执行如上述第二方面的徐变测量方法的步骤。
24、第四方面,本申请还提供了一种徐变测量装置。该装置包括:
25、位移获取模块,用于获取水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置的激光测距传感器针对水泥净浆试件采集的目标测距方向的位移变化量;
26、结果确定模块,用于分别根据位移变化量确定加载试件的总应变结果,以及根据收缩试件位移变化量确定水泥净浆试件的收缩应变结果;
27、徐变度确定模块,用于根据加载试件的总应变结果和收缩应变结果和预先获取到的目标测距方向的施加应力,确定水泥净浆试件的徐变度。
28、第五方面,本申请还提供了一种计算机设备。该计算机设备包括存储器和处理器,存储器存储有计算机程序,处理器执行计算机程序时实现以下步骤:
29、获取水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置的激光测距传感器针对水泥净浆试件采集的目标测距方向的位移变化量;
30、分别根据位移变化量确定加载试件的总应变结果,以及根据收缩试件位移变化量确定水泥净浆试件的收缩应变结果;
31、根据加载试件的总应变结果和收缩应变结果和预先获取到的目标测距方向的施加应力,确定水泥净浆试件的徐变度。
32、第四方面,本申请还提供了一种计算机可读存储介质。该计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
33、获取水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置的激光测距传感器针对水泥净浆试件采集的目标测距方向的位移变化量;
34、分别根据位移变化量确定加载试件的总应变结果,以及根据收缩试件位移变化量确定水泥净浆试件的收缩应变结果;
35、根据加载试件的总应变结果和收缩应变结果和预先获取到的目标测距方向的施加应力,确定水泥净浆试件的徐变度。
36、第五方面,本申请还提供了一种计算机程序产品。该计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
37、获取水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置的激光测距传感器针对水泥净浆试件采集的目标测距方向的位移变化量;
38、分别根据位移变化量确定加载试件的总应变结果,以及根据收缩试件位移变化量确定水泥净浆试件的收缩应变结果;
39、根据加载试件的总应变结果和收缩应变结果和预先获取到的目标测距方向的施加应力,确定水泥净浆试件的徐变度。
40、上述湿度可控环境下水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置及方法,上述水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置包括密封容器、支撑台、多个施力组件和测距组件,支撑台和测距组件均设置在密封容器的内部,密封容器可以为水泥净浆试件提供目标湿度的测试环境,支撑台可以承载水泥净浆试件,施力组件可以与水泥净浆试件连接并向水泥净浆试件施加应力,测距组件可以测量水泥净浆试件在目标测距方向的位移,通过位移可以确定水泥净浆试件的徐变度。本申请实施例通过设置配置盐溶液可以测量各种湿度环境下水泥净浆试件的徐变度。并且,无需昂贵的双轴徐变仪,施力组件可为水泥净浆试件提供双轴拉伸加载。通过测试水泥净浆试件的位移即可得到水泥净浆试件的徐变度,极大的减少了试验的繁琐过程。
1.一种湿度可控环境下水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置,其特征在于,所述水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置包括密封容器、支撑台、多个施力组件和测距组件;所述支撑台和所述测距组件均设置在所述密封容器的内部;
2.根据权利要求1所述的湿度可控环境下水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置,其特征在于,所述测距组件包括多个激光反射板、多个激光测距传感器和多个支架;各所述激光反射板固定在所述水泥净浆试件上;各所述激光测距传感器固定在与所述支撑台等高的所述支架上,并与各所述激光反射板对应设置;
3.根据权利要求1所述的湿度可控环境下水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置,其特征在于,所述施力组件与所述水泥净浆试件连接,并悬挂在所述支撑台下方。
4.根据权利要求3所述的湿度可控环境下水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置,其特征在于,所述施力组件包括预埋夹具和载重块,所述预埋夹具预埋在水泥净浆试件内,所述载重块与所述预埋夹具连接,并悬挂在所述支撑台的下方。
5.根据权利要求4所述的湿度可控环境下水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置,其特征在于,所述施力组件还包括滑轮;所述滑轮设置在所述载重块与所述预埋夹具的连接线下方。
6.根据权利要求1所述的湿度可控环境下水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置,其特征在于,所述水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置还包括出水口和进水口,所述出水口固定在所述密封容器的一侧,所述进水口固定在所述密封容器的另一侧。
7.根据权利要求1-6任一项所述的湿度可控环境下水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置,其特征在于,所述水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置还包括光滑垫层,所述光滑垫层设置在所述水泥净浆试件和所述支撑台之间。
8.一种徐变测量方法,其特征在于,所述方法包括:
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,根据所述水泥净浆试件的总应变结果和收缩应变结果和预先获取到的所述目标测距方向的施加应力,确定所述水泥净浆试件的徐变度,包括:
10.一种徐变测量系统,其特征在于,所述徐变测量系统包括如权利要求1-7任一项所述的湿度可控环境下水泥净浆双轴拉伸徐变测量装置和处理器;
