Установка для испытания образцов горных пород при сложном напряженном состоянии

 

Изобретение относится к физикомеханическим испытаниям горных пород, а именно к установкам для испытания образцов горных пород при сложном (объемном) напряженном состоянии. Цель изобретения - расширение функциональных 4 J , / 1 / возможностей установки путем обеспечения возможности проведения испытаний с регулируемым изменением объема образца - достигается за счет осуществления непосредственного измерения объемной деформации образца 2 при подключении тензорезисторов 6 и 7 тензометров продольных 3 и поперечных 4 деформаций к соседним плечам мостовой измерительной схемы 5. Кроме того, установка снабжена дополнительным фоторезистором 16 и сигнальным блоком 24 минимального объема образца. Установка позволяет нагружать образец 2 осевой силой и боковым давлением в камере объемного сжатия 1 и реализовать при этом следующие режи.мы испытаний: нагружение с поддержанием минимального объема образца, нагружение с поддержанием постоянного объема образца и нагружение с изменением объема образца. 2 з. п. ф-лы, 2 ил. & сл 4 to Ю о со 1чЭ

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК с ц 4 G 01 N 3 10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ I4 ОТНРЫТИЙ (21) 4217666/25-28 (22) 31.03.87 (46) 07.09.88. Бюл. № 33 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела (72) Ю. М. Карташов и С. С. Лиманский (53) 620.17 (088.8) (56) Карташов Ю. М. и др. Прочность и деформируемость горных пород. — М.:

Недра, 1979, с. 166 — 171. (54) УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ

ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ

СЛОЖНОМ НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ (57) Изобретение относится к физикомеханическим испытаниям горных пород, а именно к установкам для испытания образцов горных пород при сложном (объемном) напряженном состоянии. Цель изобретения — расширение функциональных

„„SU„, 1422092 А1 возможностей установки путем обеспечения возможности проведения испытаний с регулируемым изменением объема образца достигается за счет осуществления непосредственного измерения объемной деформации образца 2 при подключении тензорезисторов 6 и 7 тензометров продольных

3 и поперечных 4 деформаций к соседним плечам мостовой измерительной схемы 5. Кроме того, установка снабжена дополнительным фоторезистором 16 и сигнальным блоком 24 минимального объема образца. Установка позволяет нагружать образец 2 осевой силой и боковым давлением в камере объемного сжатия и реализовать при этом следующие режимы испытаний: нагружение с поддержанием минимального объема образца, нагружение с поддержанием постоянного объема образца и нагружение с изменением объема образца. 2 з. п. ф-лы, 2 ил.

1422092

Изобретение относится к физико-механическим испытаниям горных пород, в частности к установкам для испытания образцов при сложном (объемном) напряженном состоянии.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей установки за счет осуществления непосредственного измерения объемной деформации образца и управления нагружением в зависимости от изменения объемной деформации, что позволяет реализовать новые режимы нагружения.

На фиг. 1 представлена схема установки; на фиг. 2 — схема сигнального блока минимального объема образца.

Установка содержит камеру 1 объемного сжатия, B которую помещается испытуемый образец 2 горной породы с тензометрами продольных 3 и поперечных 4 деформаций, мостовую измерительную схему

5 с сопротивлениями 6 — 10„гальванометром

11 и источником 12 питания. Гальванометр 11 имеет блок 13 автоматики со шкалой 14, на которой установлены управляющий фоторезистор 15 и дополнительный фоторезистор 16. Участок 17 на шкале гальванометра соответствует нулевому положению светового луча гальванометра при сбалансированной мостовой схеме. Фоторезисторы 15 и 16 размещены на шкале 14 симметрично относительно нулевого положения светового луча гальванометра. Фоторезистор 15 электрически соединен с электронно-релейным блоком 18 нагружения, содержащим реле 19 включения источника 20 бокового давления. Фоторезистор 16 электрически соединен с электронно-релейным блоком 2! балансировки, содержащим реле 22 включения реверсивного электродвигателя 23. Сигнальный блок 24 минимального объема образца состоит из индикаторной лампы 25, реле 26 включения индикаторной лампы, цепей 27 и 28 питания, источников 29 и 30 питания, контактов

31 и 32 реле 26, контактов 33 реле 19 и контактов 34 реле 22.

В мостовой измерительной схеме 5 сопротивление 6 представляет собой сопротивление тензорезисторов тензометра продольных деформаций 3, а сопротивление 7 сопротивление тензорезисторов тензометра поперечных деформаций 4, причем чувствительность тензометров такова, что изменение сопротивления 6 вдвое меньше изменения сопротивления 7 при одной и той же величине измеряемой деформации.

Установка работает следующим образом.

Образец 2 с установленными на нем тензометрами 3 и 4 помещают в камеру 1 объемного сжатия. Тензосопротивления тензометров подсоединяют к мостовой измерительной схеме 5 и производят ею балансировку с помощью переменного сопротивления 10. При этом луч гальванометра

1! устанавливается в средней части 17

1О !

35 шкалы 14. Затем камеру 1 устанавливают на пресс (не показан) и прикладывают нагрузку. При этом возможны различные режимы испытаний.

При нагружении с поддержанием минимального объема образца в начале нагружения к образцу 2 прикладывается только осевая нагрузка о и объем его уменьшается. Гальванометр 11 фиксирует относительное уменьшение объема образца. Луч света от гальванометра перемещается вправо по схеме (фиг. 1) и освещает фоторезистор 16, от которого срабатывает электронно-релейный блок 21 и включается реле 22, которое своими контактами включает реверсивный электродвигатель 23. Вал электродвигателя 23 механически связан с осью переменного сопротивления 10, с помощью которого балансируется мостовая схема, при этом луч гальванометра возвращается в нулевое положение, реле 22 выключается и реверсивный электродвигатель

23 останавливается.

После максимального уплотнения образца начинается разуплотнение породы, т. е. увеличение объема образца. Луч света гальванометра 11 при этом перемещается по шкале 14 влево (фиг. 1) и освещает фоторезистор 15, срабатывает реле 19 блока 18, которое включает источник 20 бокового давления. Боковое давление а, воздействуя на образец, уменьшает его объем и луч гальванометра возвращается в исходное положение. Реле 19 при этом выключается, источник бокового давления перестает работать, Таким образом, при любом значении осевой нагрузки за счет бокового давления автоматически устанавливается минимальный объем образца, соответствующий данному напряженному состоянию.

Для надежной регистрации минимума объема (момента окончания работы источника бокового давления) служит сигнальный блок 24 минимального объема образца. При включении реле 19 его контакты 33 (фиг. 2) подключают к источнику 30 питания реле 26, которое в свою очередь своими контактами 31 подключает к источнику 29 питания индика. торную лампу 25, одновременно контактами 32 блокируя контакты 33 реле 19, в результате чего индикаторная лампа 25 продолжает гореть после выключения реле 19 (при возврате луча гальванометра в исходное положение). Лампа гаснет лишь при уменьшении объема образца (освещении лучом гальванометра фоторезистора 16, когда включается реле 22, которое размыкает цепь 28 питания реле 26 своими контактами 34). Таким образом, включение индикаторной лампы свидетельствует, что при данном напряженном состоянии объем образца минимальный. Результаты испытаний представляются в виде зависимос1422092

Формула изобретения

Риг 2

Составитель E. Шелина

Редактор И. Дербак Техред И. Верес Корректор А. Обручар

За каз 4422/42 Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, )f(— 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 тей изменения объема образца от величины осевых и боковых давлений при условии минимального объема образца для каждого напряженного состояния.

При нагружении с поддержанием постоянного объема образца режим работы устанавливается в положении, соответствующем началу увеличения объема образца при одноосном сжатии. После этого выключают из работы фоторезистор 16, электронно-релейный блок 21, реле 22 и реверсивный электродвигатель 23. Далее этот объем образца поддерживается автоматически.

При нагружении с заданным изменением осевой нагрузки и бокового давления отключаются фоторезисторы 15 и 16, а изменение объема фиксируется по шкале 14 гальванометра 11.

Использование изобретения позволяет получить характеристику горных пород: степень разрыхления (дилатапсии) пород в зависимости от напряженного состояния, минимальный объем образца при любом напряженном состоянии, изменение объема образца в процессе его нагружения с непосредственной регистрацией величины объемных деформаций.

1. Установка для испытания образцов горных пород при сложном напряженном состоянии, содержащая камеру объемного сжатия образца, источники осевого и бокового давления на образец, тензометры продольных и поперечных деформаций с соответствующими тензорезисторами, мостовую измерительную схему, гальванометр со шкалой, подключенный к мостовой схеме, управляющий фоторезистор, установленный на шкале гальванометра, электроннорелейный блок нагружения с реле включения источника бокового давления, электрически связанный с управляющим фоторезистором, реверсивный электродвигатель для балансировки мостовой схемы и электронно-релейный блок балансировки с реле включения реверсивного электродвигателя, отличающаяся тем, что. с целью расширения эксплуатационных возможностей установки путем обеспечения возможности nðîведения испытаний с регулируемым измене1О нием объема образца, она снабжена дополнительным фоторезистором, электрически связанным с электронно-релейным блоком балансировки и размещенным на шкале гальванометра симметрично управляющему фоторезистору относительно нуле15 вой отметки шкалы, а тензорезисторы продольных и поперечных деформаций подсоединены одновременно в два соседних плеча мостовой измерительной схемы.

2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что, с целью повышения надежности

2О определения минимального объема образца, она снабжена сигнальным блоком минимального объема образца, электрически связанным с реле включения источника бокового давления и с реле включения ре25 версивного электродвигателя.

3. Установка по пп. 1 и 2, отличающаяся тем, что сигнальный блок минимального объема образца содержит индикаторную лампу и реле включения индикаторной лампы с цепями их питания, цепь

ЗО питания индикаторной лампы последовательно соединена с нормально разомкнутыми контактами реле включения индикаторной лампы, цепь питания реле включения лампы последовательно соединена с нормально замкнутыми контактами реле вклю35 чения реверсивного двигателя и с нормально разомкнутыми контактами реле включения источника бокового давления, napa,:tлельно которым подсоединены нормально разомкнутые контакты реле включения индикаторной лампы.

Установка для испытания образцов горных пород при сложном напряженном состоянии Установка для испытания образцов горных пород при сложном напряженном состоянии Установка для испытания образцов горных пород при сложном напряженном состоянии 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к испытаниям на прочность образцов при трехосном напряженном состоянии

Изобретение относится к испытаниям деталей .машин, а именно оболочек, и может быть использовано при испытании корпусов строительны.х конструкций, а также различных тонкостенных конструкций на прочность

Изобретение относится к устройствам для исследования напряженнодеформированного состояния оболочек, ослабленных отверстием при действии динамической нагрузки, распределенной по поверхности оболочки

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам для исследования механических свойств твердых тел при двухосном нагружении

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройстСГ/5 /777777/, вам для испытания кольцевых образцов радиальными усилиями

Изобретение относится к устройствам для испытания трубчатых образцов внутренним давлением и осевым усилием

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к испытаниям образцов на действие гидростатического давления и осевой сжимающей силы, изменяющихся по заданному закону

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к установкам для испытания образцов материалов и изделий на прочность при действии растягивающих нагрузок

Изобретение относится к испытательной технике, к устройствам для статических испытаний на прочность и устойчивость конструкций

Изобретение относится к области обработки металлов давлением

Изобретение относится к строительству, к технике для испытания сыпучих и связных материалов и может быть использовано для определения характеристик деформируемости и прочности грунтов

Изобретение относится к области материаловедения и машиностроения для исследования физических свойств пористых и эластичных материалов при всестороннем динамическом сжатии

Изобретение относится к области исследования прочностных свойств изделий из твердых материалов путем приложения к ним механических усилий

Изобретение относится к прочностным испытаниям для определения прочности и пластичности металлов и сплавов в условиях объемного напряженного состояния при динамическом нагружении

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в различных отраслях промышленности при пластическом формоизменении заготовок

Изобретение относится к способам определения состояния свай при строительстве и контроле состояния зданий и сооружений
Наверх