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(1)为了得到组合梁钢梁屈服时的荷载大小以及梁的曲率分布,试验时沿 梁长方向布置多个测量截面。 (2)为测量混凝土翼板沿宽度方向上的内力分布情况,在混凝土翼板的表 面和纵向受力钢筋上沿梁横向分别布置有多个应变测点。同时为测得混凝土翼板 沿梁长方向上的内力分布情况以及横向钢筋的受力情况,在多处横向钢筋上也布 置有应变测点 (3)为测得组合梁的抗剪性能,在组合梁弯剪段布置多个测量截面,同时 在钢梁腹板上布置有多个应变花测点 (4)由于组合梁本身固有的特点,荷载作用下钢梁与混凝土翼板之间不可 避免地要发生一定程度的水平相对滑移。为了通过试验反映水平相对滑移对构件 性能的影响,在组合梁的钢梁与混凝土翼板的交界面上沿梁长方向埋设有多个内 置式钢-混凝土电子滑移传感器,以对界面水平相对滑移大小进行测量和记录。 (5)为测得荷载作用下栓钉所承受的掀起力大小,在栓钉杆的中点与梁轴 线方向垂直的侧面布置应变测点。 (6)为测得组合梁的挠度大小以及钢梁与混凝土翼板之间掀起位移的大 小,试验时沿梁轴线方向在钢梁与混凝土翼板交界面处布置多个位移测点,以测 出同一截面处钢梁与混凝土翼板各自的挠度大小。 (7)为测得组合梁中栓钉所受的纵向剪力大小,试验时在栓钉左右两侧截 面沿梁高度方向布置应变测量截面。 试件SCB-1~SCB5的测点布置如图1所示。各测点的主要功能如表1所 示。其它试件的测点布置基本类似,测点布置图在此省略。 试验中注意了对混凝土翼板裂缝的观测。加载过程中,每间隔10KN使用 放大镜及最小刻度为0.02mm的裂缝计观测裂缝的开展情况,并量测出裂缝的最 大宽度。其余有关应变、变形、水平相对滑移、竖向掀起的数据全部通过数据自 动采集仪TDS-602连续采集并记录。每次试验采集数据300-500次。(1)为了得到组合梁钢梁屈服时的荷载大小以及梁的曲率分布,试验时沿 梁长方向布置多个测量截面。 (2)为测量混凝土翼板沿宽度方向上的内力分布情况,在混凝土翼板的表 面和纵向受力钢筋上沿梁横向分别布置有多个应变测点。同时为测得混凝土翼板 沿梁长方向上的内力分布情况以及横向钢筋的受力情况,在多处横向钢筋上也布 置有应变测点。 (3)为测得组合梁的抗剪性能,在组合梁弯剪段布置多个测量截面,同时 在钢梁腹板上布置有多个应变花测点。 (4)由于组合梁本身固有的特点,荷载作用下钢梁与混凝土翼板之间不可 避免地要发生一定程度的水平相对滑移。为了通过试验反映水平相对滑移对构件 性能的影响,在组合梁的钢梁与混凝土翼板的交界面上沿梁长方向埋设有多个内 置式钢-混凝土电子滑移传感器,以对界面水平相对滑移大小进行测量和记录。 (5)为测得荷载作用下栓钉所承受的掀起力大小,在栓钉杆的中点与梁轴 线方向垂直的侧面布置应变测点。 (6)为测得组合梁的挠度大小以及钢梁与混凝土翼板之间掀起位移的大 小,试验时沿梁轴线方向在钢梁与混凝土翼板交界面处布置多个位移测点,以测 出同一截面处钢梁与混凝土翼板各自的挠度大小。 (7)为测得组合梁中栓钉所受的纵向剪力大小,试验时在栓钉左右两侧截 面沿梁高度方向布置应变测量截面。 试件 SCB-1~SCB-5 的测点布置如图 1 所示。各测点的主要功能如表 1 所 示。其它试件的测点布置基本类似,测点布置图在此省略。 试验中注意了对混凝土翼板裂缝的观测。加载过程中,每间隔 10KN 使用 放大镜及最小刻度为 0.02mm 的裂缝计观测裂缝的开展情况,并量测出裂缝的最 大宽度。其余有关应变、变形、水平相对滑移、竖向掀起的数据全部通过数据自 动采集仪 TDS-602 连续采集并记录。每次试验采集数据 300-500 次
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