專利名稱:用于抗負風壓性能測試的拉拔測試方法及專用部件的制作方法
技術領域:
本發(fā)明涉及一種用于抗負風壓性能測試的拉拔測試方法及專用 部件,它屬于一種建筑裝飾材料及其施工質(zhì)量的檢測領域,特別是適 用于"膨脹聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng)"和其它需要進行抗負風壓 試驗的建筑外墻保溫裝飾層的抗負風壓性能的現(xiàn)場檢測方法。
背景技術:
現(xiàn)有技術中對"膨脹聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng)"和其它需要 進行抗負風壓試驗的建筑外墻保溫裝飾層的抗負風壓性能的檢測存 在以下兒方面問題 一是只能在試驗室內(nèi)進行,試驗樣品需要按外墻 外保溫抗風壓檢測方法標準的要求,在實驗室中特制,雖然可以驗證 擬采用的外保溫系統(tǒng)的抗負風壓性能是否可以滿足設計要求,卻無法 及時發(fā)現(xiàn)實際工程中由于操作失誤或偷工減料等原因引起的質(zhì)量隱 患;二是現(xiàn)有外墻外保溫系統(tǒng)抗風壓檢測設備數(shù)量有限,外地產(chǎn)品需 要異地運輸,異地檢測;三是檢測周期長,檢驗費用昂貴。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種方便快捷,測試成本低,測試結果準 確且適合于在建筑工程現(xiàn)場進行檢測的用于抗負風壓性能測試的拉 拔測試方法及專用部件。
本發(fā)明的目的是這樣實現(xiàn)的
一種用于抗負風壓性能測試的拉拔測試方法,它包括如下的測試 步驟
A:首先在被檢試件的表面上均勻的設置若干個標準塊,呈矩 陣式排列,標準塊的數(shù)量為2的n次冪;
B:在所述的每個標準塊上設置有一作為受力點的連接螺孔, 并由所述的受力點構成第 一個測試平面;
C:在所述的每個連接螺孔中由萬向節(jié)連接一個連接拉桿,再將
每相鄰的兩個連接拉桿之間連接一個等臂杠桿,由此構成第二層測試
平面;
D:第二層測試平面的每個等臂杠桿的中心均設置有連接孔,
在所述的每個連接孔中由萬向節(jié)連接一個連接拉桿,再在每相鄰的兩
個連接拉桿之間連接一個等臂杠桿,構成第三層測試面;
E:重復上述結構,構成一個金字塔式立體結構,最后由最上 層的兩個連接拉桿之間連接一個等臂杠桿,構成最終測試面,在最后 這個等臂杠桿的中間同樣也設置有連接孔,構成最終一個測試點;
F:將測試點通過螺桿與測試設備連接即可進行測試。
在所述的被測試墻面上設置一個反力架將反力架騎跨在設置了 標準塊測試矩陣的被測試件之上;將測試設備支撐在所述的反力架上,
然后將測試設備和最上端的螺桿連接起來即可。
最佳的適用情況是在所述的被檢試件上設置十六個標準塊,并 排列為四行四列的矩陣式行列,在每個標準塊上設置有一作為受力 點的連接螺孔,構成有十六個受力點的第一個測試平面;將每兩個相
鄰的標準塊的中心通過萬向節(jié)連接有連接拉桿,兩兩相鄰的連接拉桿 之間連接有等臂杠桿,構成八個受力點的第二層測試面;相鄰的兩個
等臂杠桿的中心連接有連接拉桿,所述的兩兩相鄰的連接拉桿之間連
接有等臂杠桿,構成具有四個受力點的第三層測試面;由第三層測試 面的等臂杠桿的中心連接連接拉桿,所述的兩兩相鄰的連接拉桿之間 連接等臂杠桿,構成具有兩個受力點的第四層測試面;在第四層的等 臂杠桿的中心設置一個連接螺桿,即該等臂杠桿中心的螺孔構成有一 個受力點的最終測試點,第四層上的連接螺桿與測試設備連接即可進 行測試。
用于所述的抗負風壓性能測試的拉拔測試方法的專用部件,包 括標準塊、連接拉桿和等臂杠桿,所述的連接拉桿和等臂杠桿均為方 形截面的桿件,所述的連接拉桿的上部與等臂杠桿的接觸部位呈刀口 狀結構,其下部設置有用于連接萬向節(jié)的螺孔,其中上部設有用于頂 絲的螺孔;所述的標準塊為長方形或正方形板塊狀結構。
戶Jf述的標準塊、連接拉桿和等臂杠桿均為鋁合余部件。
所述的等臂杠桿為中間部分寬厚,兩翼部分窄薄,上表面平直的 杠桿機構,所述的等臂杠桿為中間寬厚部分的中心設置連接孔,且在 所述的連接孔設置用于連接連接拉桿的萬向節(jié);。
它還包括一個反力架,所述的反力架包括兩個T型支架和設置在 兩個T型支架之間的相互平行的受力梁。
本發(fā)明結構簡單,與瓷磚粘結強度測定儀或拔出法混凝土強度測 定儀等測試設備同時使用,可以非常方便的完成"膨脹聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng)"和其它需要進行抗負風壓試驗的建筑外墻保溫裝飾 層的現(xiàn)場測試,使得測試時可操作性強,并且很容易保證將拉拔力的 方向與試件的軸線方向調(diào)整一致,滿足試驗要求。本實用新型結構簡 單,也可依據(jù)受檢樣品尺寸的不同,調(diào)整標準塊的間距或數(shù)量,以滿 足不同狀態(tài)下的試驗要求,應用范圍較廣。
圖1為發(fā)明的測試結構示意圖
圖2為本發(fā)明的連接拉桿的結構示意圖
圖3為本發(fā)明圖2的A-A剖視圖
圖4為本發(fā)明的等臂杠桿的結構示意圖
圖5為本發(fā)明圖3的俯視圖
圖6為本發(fā)明反力架的結構示意圖
具體實施例方式
下面以附圖1、 2、 3、 4為本發(fā)明的實施例,對本發(fā)明進行進一步的說明
由于負風壓施加于試樣的力的方向是垂直于試樣表面且均勻分 部的,因此可以通過檢測試樣的均布荷載抗拉拔強度來反映試樣的抗負風壓性能。本發(fā)明的難點是為準確地模擬負風壓的作用方式,施 加在被測試件上的拉拔力必須均勻分布。
首先準備好測試用的部件,所述的測試部件包括標準塊、連接拉桿和等臂杠桿;所述的標準塊、連接拉桿和等臂杠桿均為鋁合金部件; 所述的標準塊為實心立方體。所述的連接拉桿和等臂杠桿均為方形截
面的桿件,所述的連接拉桿的上部與等臂杠桿的接觸部位13呈刀口
狀結構,其下部設置有用于連接萬向節(jié)的螺孔42,其中上部設有用
于頂絲的螺孔41;所述的標準塊為長方形或正方形板塊狀結構。所 述的等臂杠桿為中間部分寬厚,兩翼部分窄薄,上表面平直的杠桿機
構,所述的等臂杠桿為中間寬厚部分的中心設置連接孔14,且在所 述的連接孔14設置用于連接連接拉桿的萬向節(jié)。還需要準備一個反力 架,所述的反力架包括兩個T型支架和設置在兩個T型支架15之間 的相互平行的受力桿16。
然后進行下面的它包括如下的測試步驟
A:首先在被檢試件1的表面上均勻的設置若干個標準塊2, 呈矩陣式排列,標準塊的數(shù)量為2的n次冪;通常情況下,標準塊數(shù) 量為2的4次冪,即為16塊;
B:在所述的每個標準塊2上設置有一作為受力點的連接螺孔 3,并由所述的受力點構成第一個測試平面;
C:在所述的每個連接螺孔3上由萬向節(jié)10連接一個連接拉桿 4,再將每相鄰的兩個連接拉桿4之間連接一個等臂杠桿5,由此構 成第二層測試平面;當安裝等臂杠桿5時,可以利用設置在連接拉桿 4上部的螺孔41,安裝一個鎖緊頂絲以防止等臂杠桿與連接拉桿間的 位置變化。
D:在第二層測試平面的每個等臂杠桿5的中心設置連接孔6, 在所述的每個連接孔6中由萬向節(jié)10 —個連接拉桿7,再在每相鄰 的兩個連接拉桿7之間連接一個等臂杠桿8,構成第三層測試面;
E:重復上述結構,構成一個金字塔式立體結構,最后由最上 層的兩個連接拉桿之間連接一個等臂杠桿,構成最終測試面,在最后 這個等臂杠桿的中間同樣也設置有連接孔,構成最終一個測試點; F:將測試點通過螺桿與測試設備連接即可進行測試。 在所述的被測試墻面上設置---個反力架;將反力架騎跨在設置了 標準塊測試矩陣的被測試件之上;將測試設備支撐在所述的反力架上, 然后將測試設備和最上端的螺桿連接起來即可。
在本實施例中,在所述的被檢試件1上設置十六個標準塊,所述 的標準塊為四行四列排列,構成十六個受力點的第一測試面;將每兩
個相鄰的標準塊2的中心通過帶萬向節(jié)的連接有連接拉桿4,兩兩相 鄰的連接拉桿4之間連接有等臂杠桿5,構成八個受力點的第二層測 試面;相鄰的兩個等臂杠桿的中心連接有連接拉桿,所述的兩兩相鄰 的連接拉桿之間連接有等臂杠桿,構成具有四個受力點的第三層測試 面;由第三層測試面的等臂杠桿的中心連接連接拉桿,所述的兩兩相 鄰的連接拉桿之間連接等臂杠桿,構成具有兩個受力點的第四層測試 面;在第四層的等臂杠桿的中心設置一個連接螺桿,即該等臂杠桿中 心的螺孔構成有一個受力點的最終測試點,第四層上的連接螺桿與測 試設備連接即可進行測試。
本發(fā)明的基本原理是在被檢試件上粘結標準塊,每個標準塊的
中部的連接螺孔視為一個受力點,共有按四行四列排列的十六個均勻
分布的受力點,形成第一測試面;將每兩個相鄰的水平受力點,通過 帶萬向節(jié)的連接拉桿和等臂杠桿轉化為一個受力點,形成第二層測試面,其受力點由十六個轉換為八個(第二測試面的受力點位于上述等 臂杠桿的中部);將第二層測試面的每兩個垂直相鄰的受力點,再通 過連接拉桿連和等臂杠桿轉換為一個受力點,形成第三層測試面,其 受力點變?yōu)樗膫€;以此類推,最終形成為一個受力點。拉拔力測定裝 置只需對這一個受力點施加拉拔力,就可將力均勻地施加到上述十六 個受力點上。這個力的傳遞過程是施加在絲桿上的力P,通過等臂 杠桿傳遞到其兩端的連接拉桿上,拉桿受力為P/2;兩個點再分為四 點均勻受力為P/4,……,到第一層為十六點均勻受力為P/16,基本 能保證均勻受力,滿足試驗要求。其中每個受力點均由萬向節(jié)連接, 可保證受力方向在受力面的垂直方向上。試件上十六個受力點對應的 任何一個標準塊連接的部位如發(fā)生破壞,P/16的力仍然會施加到該 處,從而引起相鄰部位迅速破壞,這與風荷載下試件被撕開的情形是 一致的。
需要測試的時候,只需要將現(xiàn)有的測試設備與本發(fā)明中的最終的 一受力點9與螺桿12連接在一起,實現(xiàn)檢測目的。
權利要求
1、一種用于抗負風壓性能測試的拉拔測試方法,其特征在于它包括如下的測試步驟A首先在被檢試件(1)的表面上均勻的設置若干個標準塊(2),呈矩陣式排列,標準塊的數(shù)量為2的n次冪;B在所述的每個標準塊(2)上設置有一作為受力點的連接螺孔(3),并由所述的受力點構成第一個測試平面;C在所述的每個連接螺孔(3)中由萬向節(jié)(10)連接一個連接拉桿(4),再將每相鄰的兩個連接拉桿(4)之間連接一個等臂杠桿(5),由此構成第二層測試平面;D第二層測試平面的每個等臂杠桿(5)的中心均設置有連接孔(6),在所述的每個連接孔(6)中由萬向節(jié)(10)連接一個連接拉桿(7),再在每相鄰的兩個連接拉桿(7)之間連接一個等臂杠桿(8),構成第三層測試面;E重復上述結構,構成一個金字塔式立體結構,最后由最上層的兩個連接拉桿之間連接一個等臂杠桿,構成最終測試面,在最后這個等臂杠桿的中間同樣也設置有連接孔,構成最終一個測試點(9);F將測試點(9)通過螺桿(12)與測試設備連接即可進行測試。
2、 權利要求1中所述的用于抗負風壓性能測試的拉拔測試方法,其特征在于在所述的被測試墻面上設置一個反力架;將反力架 騎跨在設置了標準塊測試矩陣的被測試件之上;將測試設備支 撐在所述的反力架上,然后將測試設備和最上端的螺桿(12)連 接起來即可。
3、 如權利要求1或2中所述的用于抗負風壓性能測試的拉拔測試方法,其特征在于在所述的被檢試件(1)上設置十六個標準塊,并排列為四行四列的矩陣式行列,在每個標準塊(2)上設置 有一作為受力點的連接螺孔(3),構成有十六個受力點的第一 個測試平面;將每兩個相鄰的標準塊(2)的中心通過萬向節(jié)連 接有連接拉桿(4),兩兩相鄰的連接拉桿(4)之間連接有等臂 杠桿(5),構成八個受力點的第二層測試面;相鄰的兩個等臂 杠桿的中心連接有連接拉桿,所述的兩兩相鄰的連接拉桿之間 連接有等臂杠桿,構成具有四個受力點的第三層測試面;由第 三層測試面的等臂杠桿的中心連接連接拉桿,所述的兩兩相鄰 的連接拉桿之間連接等臂杠桿,構成具有兩個受力點的第四層 測試面;在第四層的等臂杠桿的中心設置一個連接螺桿,即該 等臂杠桿中心的螺孔構成有一個受力點的最終測試點,第四層 上的連接螺桿與測試設備連接即可進行測試。
4、 用于權利要求1或2中所述的抗負風壓性能測試的拉拔測試方 法的專用部件,其特征在于包括標準塊、連接拉桿和等臂杠桿, 所述的連接拉桿和等臂杠桿均為方形截面的桿件,所述的連接 拉桿的上部與等臂杠桿的接觸部位(13)呈刀口狀結構,其下 部設置有用于連接萬向節(jié)的螺孔(42),其中上部設有用于頂絲的螺孔(41);所述的標準塊為長方形或正方形板塊狀結構。
5、 如權利要求4中所述的用于抗負風壓性能測試的拉拔測試方法 的專用部件,其特征在于所述的標準塊、連接拉桿和等臂杠桿 均為鋁合金部件。
6、 如權利要求4中所述的用于抗負風壓性能測試的拉拔測試方法 的專用部件,其特征在于所述的等臂杠桿為中間部分寬厚,兩 翼部分窄薄,上表面平直的杠桿機構,所述的等臂杠桿為中間寬厚部分的中心設置連接孔U4),且在所述的連接孔(14)設置用于連接連接拉桿的萬向節(jié)。
7、 如權利要求4中所述的用于抗負風壓性能測試的拉拔測試方法 的專用部件,其特征在于它還包括一個反力架,所述的反力架包 括兩個T型支架和設置在兩個T型支架(15)之間的相互平行 的受力梁(16)。
全文摘要
一種用于抗負風壓性能測試的拉拔測試方法及專用部件,它屬于建筑裝飾材料及其施工質(zhì)量檢測技術領域,所述的測試方法包括如下步驟在被檢試件的表面上呈矩陣式排列有若干個標準塊;在標準塊上設置有一作為受力點的連接螺孔,并由受力點構成第一個測試平面;在連接螺孔中由萬向節(jié)連接一個連接拉桿,再將每相鄰的兩個連接拉桿之間連接一個等臂杠桿,由此構成第二層測試平面;重復上述結構,構成一個金字塔式立體結構,最后由最上層的兩個連接拉桿之間連接一個等臂杠桿,構成最終測試面,在最后這個等臂杠桿的中間同樣也設置有連接孔為測試點,將測試點通過螺桿與測試設備連接即可進行測試。本發(fā)明可現(xiàn)場完成測試,方便快捷,成本低,結果準確。
文檔編號G01N19/04GK101191767SQ20061015723
公開日2008年6月4日 申請日期2006年11月30日 優(yōu)先權日2006年11月30日
發(fā)明者劉吉貴, 田雁晨, 剛 羅 申請人:深圳市建筑科學研究院