Способ определения критического усилия при продольном изгибе элемента конструкции

 

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения критического усилия при продольном изгибе пластин Цель изобретения - снижение трудоемкости при определении критического усилия для выпуклых, шарнирно опертых, сжатых со всех сторон пластин. Поставленная цель достигается тем, что изготавливают модель в виде упругого бруса, поперечное сечение которого геометрически подобно форме пластины, нагружают брус на кручение, определяют его геометрическую жесткоть, а критическое усилие рассчитывают по аналитической зависимости с электрическим коэффициентом.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (яи G 01 L 1/00

ГОСУДАРСТВЕ ННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР и

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ в ° т !

6 (21) 4454857!10 (22) 05.07.88 (46) 15,03.91. Бюл, М 10 (71) Ставропольский политехнический институт (72) В.И. Коробко и А.Н, Хусточкин (53) 531,781 (088.8) (56) Коробко В.И. Графическое предс1авление границ измерения геометрической жес ткости сечения в виде выпуклых фигур.

Иэв. вузов. Сер. Машиностроение, N 3. с. 2--7, Сухарев И.П. Экспериментальные методы исследования деформаций и прочности,—

М., Машиностроение. 1987, с. 10 -31.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения критической нагрузки пластин при продольном изгибе.

Цель изобретения — снижение трудоемкости способа при определении критического усилия для конструктивных элементов в виде выпуклых, шарнирно опертых, сжатых со всех сторон пластин.

Способ реализуют следующим образом.

Из любого, выбранного по технологическим соображениям материала, например

Ст. 3 или алюминиевого сплава, изготавливают брус, поперечное сечение которого подобно форме заданной пластинки, На установке, обеспечивающей кручение бруса экспериментально определяют геометриче... Ж„„1635021 А1 (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО УСИЛИЯ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ ИЗГИБЕ ЭЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦИИ (57) Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения критического усилия при продольном изгибе пластин. Цель изобретения — снижение трудоемкости при определении критического усилия для выпуклых, шарнирно опертых, сжатых со всех сторон пластин, Поставленная цель достигается тем, что иэготэвливакл модель в виде упругого бруса, поперечное сечение которого геометрически подобно форме пластины, нагружают брус на кручение, определяют его геометрическую жесткоть, а критическое усилие рассчитывают по аналитической зависимости с электрическим коэффициентом, скую жесткость сечения бруса. Значение критического усилия определяют по формуле

2 3

Ам Епл Нол

А4 (1 -p„n ) (Iê )M где (No)nn — критическое усилие, Н;

Aì — плои адь поперечного сечения модели бруса,м ;

Аол — площадь пластины, м;

2, F It — модуль 10нга материала пластины, н/м;

/ пл безразмерный коэффициент Пуассона материала пластины;

2.

Нп — высота пластины, м; (iê) — геометрическая жесткость поперечного сечения бруса, м;

4, К = 0,2-0,25 — безразмерный коэффициент.

1635021

Способ позволяет определить критическое усилив элемвмта в форме выпуклых, равномерно сжатых пластинок с шарнирно опертыми краями путем изготовления модели-бруса и испытания его на кручение без соблюдения условий силового подобия и граничных условий.

Формула изобретения

Составитель 8.Годэиковский

Редактор ЛЯчолинская Техред М.Моргентал Корректор В.Гирмяк

Заказ 748 Тираж 356 Подписное

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва. Ж-35, Рвушская наб., 4/5

Пронзаодстзанно-нздатааьскнд комбннат. Патант, г. Ужгород, уа, Гзгарнна, 101

Способ определения критического усилия flpH продольном изгибе элемента конструкции, заключающийся в том, что изготавливают в соответствии с критериями геометрического подобия модель элемента конструкции и нагружают ее, о т л и ч а ешийся тем, что. с целью снижения трудоемкости способа при определении критического усилия для конструктивных элементов в виде выпуклых. шарнирно опертых. сжатых со всех сторон пластин, модель изготава ливают в виде упругого бруса, поперечмое сечение которого геометрически подобно форме пластины, нагружают брус на кручение, определяют геометрическую жест5 кость поперечного сечения бруса, а критическое усилие определяют по формуле

2 з

Арб Епп Hnh

А (1-pP„„)(<„)„

10 гдв ((4о)лл — критическое усилие;

K - 0,2-0,25 — безразмерный коэффициент;

Абд — плоЩаДь попеРечного сечениЯ модели-бруса;

Апп — площадь пластины;

Епп — модуль Юнга материала пластины;

Hnn — высота пластины: рп — безразмерный «озффициемт Пуас-. сона материала пластины;

2p (! к)м геометрическая жесткость поперечного сечения модели-бруса.

Способ определения критического усилия при продольном изгибе элемента конструкции Способ определения критического усилия при продольном изгибе элемента конструкции 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к измерителям механических напряжений в различных твердых фазах, например во льду

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения давления , в особенности при необходимости измерения небольших перепадов на фоне больших давлений

Изобретение относится к измерительной технике, в частности используется в горной промышленности, и предназначено для измерения постоянных , переменных и импульсных давлений в оптически прозрачных средах, например, при контроле взрывных волн

Изобретение относится к технике измерения давлений и позволяет расширить рабочий диапазон, а также дает возможность проводить дистанционную тарировку датчика

Изобретение относится к силоизмерительной технике, в частности к тензорезисторным датчикам силы, и может быть использовано для измерения знакопеременных сил

Изобретение относится к силоизмерительной технике и предназначено для измерений сил, в том числе и знакопеременных

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения динамических характеристик машин

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в машиностроении для определения силы трения взаимно Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в машиностроении для определения силы трения взаимоперемещающихся деталей, в частности , силы трения между уплотнителем и плунжером универсального превентора

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к датчикам давления высокотемпературных сред

Манометр // 1629569
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к устройствам сигнализации о достижении определенной физической величины, например давления заданного значения

Изобретение относится к силоизмерительной технике и может быть использовано в электронных весах, динамометрах и других измерительных устройствах с датчиками силы

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в высокоточных тензометрических весах, а также в качестве преобразователя механических величин (давления, перемещения, деформации, усилия), в электрический сигнал в различных системах контроля и управления технологическими процессами

Изобретение относится к области неразрушающего контроля технологических процессов в строительной индустрии и может быть использовано для получения данных о параметрах предварительно напряженных арматурных элементов (стержней, канатов и т.д.) при изготовлении железобетонных конструкций, в частности, для определения требуемого удлинения арматурного элемента, измерения напряжений в арматурном элементе и корректировки его длины

Изобретение относится к области технической диагностики в автотракторной и сельскохозяйственной промышленности

Изобретение относится к области измерения контрольных и управляющих устройство, используемых для систем управления конструкциями, их напряженно-деформированным состоянием

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к области измерения силы микрорезания

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в морских условиях для измерения шумоизлучения различных объектов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, например, для измерения ускорений, сил, давлений в условиях интенсивных высокочастотных электромагнитных полей
Наверх