1.一种全级配混凝土试件的断裂参数确定设备,其特征在于,所述全级配混凝土试件的断裂参数确定设备包括:控制器,动力部件,呈对称设置的第一钢制圆盘和第二钢制圆盘,第一球铰、第二球铰、拉力传感器及多个引伸计,所述控制器分别与所述动力部件,所述拉力传感器、各所述引伸计电连接;所述动力部件与所述第一球铰之间通过固定件连接;所述全级配混凝土试件的材料力学参数包括弹性模量和轴心抗拉强度;所述第一钢制圆盘固定安装于所述第一球铰的一端,所述第二钢制圆盘通过所述第二球铰安装于所述全级配混凝土试件的断裂参数确定设备的底座上,所述底座固定连接于地面上,所述第一钢制圆盘和所述第二钢制圆盘分别通过环氧胶与所述全级配混凝土试件的一端固定连接;所述拉力传感器固定设置在所述固定件上,所述引伸计沿着所述全级配混凝土试件的预制裂缝的开口固定设置;所述控制器,用于通过控制所述动力部件驱动所述固定件朝远离地面的方向移动,使所述第一钢制圆盘朝着远离所述第二钢制圆盘的方向移动,以使所述全级配混凝土试件被沿着轴向方向拉伸;所述拉力传感器,用于在所述控制器控制使所述全级配混凝土试件被沿着轴向方向拉伸的过程中,测量获得多个时刻的全级配混凝土试件的拉力;所述引伸计,用于全级配混凝土试件被沿着轴向方向拉伸的过程中,测量获得多个时刻的全级配混凝土试件的裂缝开口的位移;所述控制器,还用于基于各所述引伸计分别测得的多个时刻的全级配混凝土试件的裂缝开口的位移,以及所述拉力传感器测得的对应时刻的全级配混凝土试件的拉力,确定拉力-位移关系曲线;根据所述拉力-位移关系曲线,确定所述全级配混凝土试件的断裂参数,所述拉力-位移关系曲线表征全级配混凝土试件的裂缝开口的位移与拉力的关系;所述混凝土的断裂参数包括:全级配混凝土试件的吸能能力、全级配混凝土试件的断裂能和全级配混凝土试件的特征长度;所述控制器,在根据所述拉力-位移关系曲线,确定所述全级配混凝土试件的断裂参数时,具体用于:获取所述拉力-位移关系曲线中上升段与坐标轴围成的上升段面积及所述拉力-位移关系曲线中整个曲线段与坐标轴围成的全曲线段面积;获取所述上升段面积与断裂带的净面积之间的上升段比值,将所述上升段比值确定为所述全级配混凝土试件的吸能能力;所述断裂带的净面积是所述全级配混凝土试件断裂后得到的断裂面的总面积;获取所述全曲线段面积与所述断裂带的净面积之间的全曲线段比值,将所述全曲线段比值确定为所述全级配混凝土试件的断裂能;将所述弹性模量、所述轴心抗拉强度以及所述全级配混凝土试件的断裂能输入至预设的特征长度计算公式中进行计算,输出获得所述全级配混凝土试件的特征长度。
2.根据权利要求1所述的全级配混凝土试件的断裂参数确定设备,其特征在于,所述控制器,在确定拉力-位移关系曲线时,具体用于:对各所述引伸计测得的全级配混凝土试件在多个时刻的裂缝开口的位移取平均,获得多个时刻的裂缝开口的平均位移;根据所述多个时刻的裂缝开口的平均位移以及所述拉力传感器测得的对应时刻的拉力,构造获得拉力-位移关系曲线。
3.根据权利要求1所述的全级配混凝土试件的断裂参数确定设备,其特征在于,所述混凝土的断裂参数还包括:全级配混凝土试件的断裂韧度;所述控制器,在根据所述拉力-位移关系曲线,确定所述全级配混凝土试件的断裂参数时,还具体用于:采用扩展有限元法,确定全级配混凝土试件的断裂韧度。
4.根据权利要求3所述的全级配混凝土试件的断裂参数确定设备,其特征在于,所述全级配混凝土试件的断裂参数确定设备还包括多个激光位移计;激光位移计包括激光发射器与接收器;每个激光位移计的激光发射器和接收器分别安装于所述全级配混凝土试件的两端;所述控制器,在采用扩展有限元法,确定全级配混凝土试件的断裂韧度时,具体用于:获取所述全级配混凝土试件的材料力学参数和尺寸;基于所述全级配混凝土试件的材料力学参数和尺寸构建获得构建好的有限元模型,所述构建好的有限元模型是所述全级配混凝土试件未进行轴向拉伸前的有限元模型;确定获取到所述全级配混凝土试件的峰值拉力时,多个激光位移计分别测得的全级配混凝土试件的形变位移,并根据各所述形变位移进行拟合获得平面方程;将所述平面方程通过位移加载方式施加到所述构建好的有限元模型的上表面,获得所述构建好的有限元模型的上表面的总拉力和所述构建好的有限元模型的断裂韧度;根据所述总拉力、所述构建好的有限元模型的断裂韧度以及所述全级配混凝土试件的峰值拉力,确定所述全级配混凝土试件的断裂韧度。
5.一种全级配混凝土试件的断裂参数确定方法,应用于如权利要求1-4中任一项所述的全级配混凝土试件的断裂参数确定设备,其特征在于,应用于所述全级配混凝土试件的断裂参数确定设备的控制器,所述全级配混凝土试件的断裂参数确定设备还包括动力部件,呈对称设置的第一钢制圆盘和第二钢制圆盘,第一球铰、第二球铰、拉力传感器集多个引伸计,所述控制器分别与所述动力部件,所述拉力传感器、各所述引伸计电连接;所述动力部件与所述第一球铰之间通过固定件连接;所述第一钢制圆盘固定安装于所述第一球铰的一端,所述第二钢制圆盘通过所述第二球铰安装于所述全级配混凝土试件的断裂参数确定设备的底座上,所述底座固定连接于地面上,所述第一钢制圆盘和所述第二钢制圆盘分别通过环氧胶与所述全级配混凝土试件的一端固定连接;所述拉力传感器固定设置在所述固定件上,所述引伸计沿着所述全级配混凝土试件的预制裂缝的开口固定设置;所述方法包括:通过控制所述动力部件驱动所述固定件朝远离地面的方向移动,使所述第一钢制圆盘朝着远离所述第二钢制圆盘的方向移动,以使所述全级配混凝土试件被沿着轴向方向拉伸;基于多个引伸计分别测得的多个时刻的全级配混凝土试件的裂缝开口的位移,以及所述拉力传感器测得的对应时刻的全级配混凝土试件的拉力,确定拉力-位移关系曲线;所述拉力-位移关系曲线表征全级配混凝土试件的裂缝开口的位移与拉力的关系;根据所述拉力-位移关系曲线,确定所述全级配混凝土试件的断裂参数。
6.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现如权利要求5所述的方法。