Способ механических испытаний конструкций

 

Изобретение позволяет определить напряженно-деформированное состояние конструкции при статических испытаниях в условиях простого нагружения в случае несовпадения по длине испытуемой конструкции (ИК), распределение расчетных и испытательных нагрузок. ИК нагружают, обеспечивая простое ступенчатое нагружение , всем комплексом расчетных нагрузок, При этом выдерживают постоянное их соотношение для произвольно выбранной точки ИК. Нагружение ИК осуществляют столько раз, сколько действует на Ж непропорционально изменяющихся по длине ИК расчетных нагрузок. При каждом нагружении соотношение расчетных нагрузок выбирают разным, соответствующее разным точкам ИК в реальных условиях. По результатам этих простых нагружении ИК, измерения и аппроксимации деформаций получают систему уравнений. В результате решения системы уравнений определяют влияние каждой прикладываемой нагрузки на величину измеряемой деформации и затем определяют деформации конструкции в местах установки тензодатчиков для заданного соотношения расчетных нагрузок. 2 ил. СО С

COIO3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (s>)s G 01 М 5/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ. ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4885993/28 (22) 01.10.90 (46) 23.02.93. Бюл. М 7 (71) Волжский филиал Научно-производственного объединения "Энергия" (72) В.П.Агафонов, О.Ю.Измайлова. Т.Г.Ладыгина и Д.А.Чурочкин (56) Авторское свидетельство СССР

М 1458?45, кл. G 01 М 5/00, 1989. (54) СПОСОБ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТА. НИЙ КОНСТРУКЦИЙ (57) Изобретение позволяет определить напряженно-деформированное состояние конструкции при статических испытаниях в условиях простого нагружения в случае несовпадения по длине испытуемой конструкции (ИК), распределение расчетных и испытательных нагрузок, ИК нагружают, обеспечивая простое ступенчатое нагружеИзобретение относится к испытаниям на статическую прочность силовых конструкций в различных областях техники.

В настоящее время известен ряд способов проведения испытаний на статическую прочность, Все известные способы распространяются на случаи, в которых распределение испытательных нагрузок совпадает с распределением нагрузок. действующих в реальных условиях. Или на те случаи, когда разностью распределения испытательных и реальных нагрузок можно пренебречь.

Один из способов проведения испытаний осуществляется в следующем порядке.

Испытуемая конструкция монтируется в испытательном стенде, монтируется испытательная оснастка, производится,,5U 1796950 А1 ние, всем комплексом расчетных нагрузок, При этом выдерживают постоянное их соотношение для произвольно выбранной точки

ИК. Нагружение ИК осуществляют столько раз. сколько действует на ИК непропорцио. нально изменяющихся по длине ИК расчетных нагрузок. При каждом нагружении соотношение расчетных нагрузок выбирают разным, соответствующее разным точкам

ИК в реальных условиях. По результатам этих простых нагружений ИК, измерения и аппроксимации деформаций получают систему уравнений. В результате решения системы уравнений определяют влияние каждой прикладываемой нагрузки на величину измеряемой деформации и затем определяют деформации конструкции в местах установки тензодатчиков для заданного соотношения расчетных нагрузок. 2 ил. нагружение конструкции испытательными нагрузками ступенями до величин максимальных нагрузок. На каждой ступени производится измерение деформаций и определение напряжений, Известен способ испытания конструкций на статическую прочность, при котором испытуемая конструкция сначала нагружа.ется максимальными испытательными нагрузками, затем нагрузка ступенями снимается до нуля. На каждой ступени осуществляется измерение деформаций и определение несущей способности.

Наиболее близким по технической сущности достигаемому результату к заявляемому техническому решению является способ испытания строительных конструк1796950 ций, позволяющий проводить оценку илияния отдельных нагрузок на напряженно-деформированное состояние конструкции.

Способ заключается в том; что для оценки влияния отдельных нагрузок на напряженно-деформированное состояние конструкции каждую из нагрузок увеличивают от ступени к ступени нагружения неравномерно. Количество ступеней на ружения принимается равным или большим количества прикладываемых к испытуемой конструкции нагрузок.

При осуществлении рассмотренного способа испытаний выполняется сложное нагружение. При сложном нагружении имеет место произвольное изменение от ступени к ступени измеряемых деформаций.

Недостатками прототипа является то, что сложное нагружение конструкции не позволяет выявлять отдельные сбои в системе измерения и проводить корректировку нулевых отсчетов тензодатчиков. Все это ведет к появлению ошибок при определении напряженно-деформированного состояния конструкции, Особенно велики бывают ошибки от.названных причин при прочностных испытаниях с изменяющейся в процессе про ведения испытаний температурой. Кроме того неравномерное . приложение испытательных нагрузок может привести к преждевременному разрушению испытуемой конструкции, так как конструкция, как правило, проектируется на равномерное приложение всех нагрузок, Целью изобретения является оп ределение сложного напряженно-деформирован-, ного состоянйя конструкции, Использование предлагаемого способа позволит определить напряженно-дефор-. мированное состояние конструкции при несовпадении по длине реальных и испытательных нагрузок и. как следствие, отпадает необходимость в испытании конструкции на нескольких объектах испытания, Нагружение является простым, когда внешние силы (если их несколько) от начала йх приложения возрастают, сохраняя между собой постоянное соотношение, т.е. изменяются пропорционально их общему пара- . метру. При простом нагружении имеет место в элементах конструкции монотонное изменение деформаций. В этом случае деформаций, измеренные каждым тензодатчиком:на всех ступенях нагружения, можно аппроксимировать монотонными полиномами или их.сплайнами,и по результатам аппроксимации выявлять сбои системы измерения и проводить корректировку нулевых отсчетов тензодатчиков, Однако при простом нагружении конструкции испыта.тельными нагрузками измеренные деформации в каждой точке являются функцией всего комплекса испытательных нагрузок.

Для того, чтобы определить деформации в элементах конструкции от реального распределении нагрузок, деформации, полученные в результате измерения и аппроксимации, представим:

10 где е lp — аппроксимированные деформации при максимальных испытательных нагрузках в i-й точке испытуемой конструкции; и — количество непропорционально изменяющихся по конструкции нагрузок; а — коэффициент пропорциональности между )- и нагрузкой и деформацией в 1-й точке;

f.uc — нагрузки, реализованные при исJ

R ыта н иях.

Для определения неизвестных коэффициентов пропорциональности (а i ) необхоJ димо иметь столько ьгезависимых уравнений, сколько действует на конструкцию непропорционально изменяющихся по

З0 длине нагрузок. Чтобы получить необходимое количество нетождественных уравнений необходимо осуществить при испытаниях простое нагружение испытуемой конструкции столько раз. сколько прикладывается к конструкции непропорционально ðàñпределенных нагрузок, причем соотношение прикладываемых нагрузок при каждом нагружении должно быть различным. Испытательные нагрузки. прикладываемые к конструкции, 40 при каждом нагружений должны соответствовать соотношению реальных нагрузок в произвольно взятом и при каждом нагружении разном сечении конструкции. По результатам.этих простых нагружений испытуемой

45 конструкции, измерения и аппроксимации деформаций имеется система уравнений

В результате решения системы уравнений определяются неизвестные коэффициенты пропорциональности (а ), которые

55 характеризуют влияние каждой прикладываемой нагрузки на величину измеряемой деформации. Затем по имеющимся коэффициентам пропорциональности и по расчетным нагрузкам в каждой точке. конструкции, 1796950

N1 и

Р1

Р1 и 2

Р2

i = ар РРi+ аи N i где были установлены тензодатчики, определяютсяя деформации

Предлагаемое техническое решение отличается от известных тем, что при испытаниях всегда осуществляется простое 10 нагружение конструкции, которое позволяет по результатам аппроксимации измеренных деформаций проводить отбраковку показаний тензодатчиков, корректировку нулевых отсчетов и обеспечивает характер нагружения конструкции, близкий к эксплуатационному, Количество нагружений, соответствующее количеству непропорционально изменяющихся по длине конструкции нагрузок, позволяет определить напряжен- 20 на-деформированное состояние конструкции при реальных нагрузках в том случае, когда нельзя обеспечить при испытаниях совпадения испытательных и реальных нагрузок, Наличие указанных признаков предла- 2 гаемого технического решения обуславливает соответствие этого решения критерию новизна

На фи . 1 поиведены эпюры распределения нагрузок (давления и осевой силы), З0, действующих в реальных условиях на конструкцию и при испытаниях; на фиг. 2 — схема испытательной установки.

Способ осуществляется следующим образом. На опорах 1 в камере 2 закрепляют испытуемую конструкцию 3, сверху на испытуемую конструкцию 3 устанавливают силонагружающее устройство в виде силовой плиты 4 и силовых тяг 5, замкнутых одним концом на силовой плите 4„а другим в осно- 40 . вании 6. Испытываемую конструкцию и камеру заполняют испытательной жидкостью.

Учитывая, что на конструкцию в реальных условиях действует две непропорционально изменяющихся нагрузки (N и Р ), то при испытаниях конструкцию нагружают дважды. Сначала ступенями нагружают осевой силой NM1 и давлением Р 1. При этом: где NP1, РР1 — расчетные сила и давление в

1 м сечении

N 1, Р 1 — испытательные сила и давлеи и ние в 1-м сечении; затем также ступенями нагружают осевой силой N 2 и давлением Ри2, при этом

v 2

Р

Р2 где N 2, P 2 — расчетные сила и давление во

2-ом сечении; и и

N 2, P 2 — испытательные сила и давление во 2-м сечении.

Далее после аппроксимации и отбраковки составляют систему из двух уравнений и определяют неизвестные коэффициенты пропорциональности зависимости деформаций от каждой нагрузки. В произвольном сечении испытуемой конструкции деформации для расчетногО соотношения нагрузок определяют как

Формула изобретения

Способ механических испытаний конструкций, по которому производят ступенчатое нагружение испытуемой конструкции нагрузками, изменяющимися от ступени к ступени неравномерно, и определяют деформацию в контролируемом сечении испытуемой конструкции, отличающийся тем, что, с целью определении сложного напряженно-деформированного состояния конструкции, осуществляют простое нагружение, нагружение осуществляют столько раз, сколько действует непропорционально изменяющихся нагрузок s реальных условиях, а соотношение испытательных нагрузок соответствует соотношению нагрузок в реальных условиях в произвольно выбранном сечении конструкции, 1796950

Составитель Д.Чурочкин

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор С,Патрушева

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород. ул.Гагарина, 101

Эаказ 646 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ механических испытаний конструкций Способ механических испытаний конструкций Способ механических испытаний конструкций Способ механических испытаний конструкций 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к строительству , а именно к области испытаний строительных железобетонных конструкций

Изобретение относится к испытаниям конструкций на прочность, а именно к способам воспроизведения условий силового нагружения, адекватных нагруженное™ конструкции в реальной эксплуатации

Изобретение относится к испытаниям на статическую прочность емкостей, работающих под давлением жидкости Целью изобретения является упрощение и повышение точности испытаний по определению напряженно-деформированного состояния емкости от давления гидростолба жидкости

Изобретение относится к средствам экспериментальных исследований прочности элементов конструкций, в частности для исследования долговечности элементов авиаИзобретения относятся к средствам экспериментальных исследований прочности элементов конструкций, в частности для исследования усталостной долговечности элементов авиационных конструкций при одновременном действии переменных осевых растягивающих и поперечных изгибающих усилий, имитирующих в лабораторных условиях воздействие аэродинамических и акустических нагрузок действующих на элементы авиационных конструкций в эксплуатации

Изобретение относится к испытательному оборудованию и предназначено для ресурсных испытаний двухсекционных рулевых поверхностей самолета, работающих в серворулевом режиме

Изобретение относится к способам неразрушающего контроля и может быть использовано для определения фактической остаточной прочности (несущей способности ) конструкции, преимущественно крыла летательного аппарата, имеющей повреждения или частичные разрушения Цель изобретения - повышение оперативности диагностического контроля и эффективности определения остаточной прочности конструкции

Изобретение относится к экспериментальной технике, в частности к способам исследования прочности корпусов летательных аппаратов, преимущественно из композиционных материалов

Изобретение относится к оборудованию для испытания всех конструктивных элементов пластмассового ящика на усталость

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам для определения вакуума смыкания (жесткости) сосковой резины
Изобретение относится к технике прочностных испытаний, а именно к способам испытаний на вибропрочность и долговечность объектов авиационного ракетного вооружения, и может быть использовано также для испытаний различных машин и оборудования, подвергающихся при эксплуатации комплексному воздействию статической и вибрационной нагрузок

Изобретение относится к устройствам возбуждения упругих колебаний конструкции и может быть использовано, например, в авиации при определении динамических характеристик элементов конструкции

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля состояния сооружений трубопроводов, в частности газо- и нефтепроводов, насосных станций, коллекторов и т.д., в сейсмически неустойчивых районах, зонах неустойчивого грунта и вечной мерзлоты

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к экспериментально-теоретическому определению жесткости опорных и узловых закреплений строительных конструкций типа балки, фермы, рамы и так далее из материалов и систем с линейной зависимостью между нагрузкой и деформациями, например для стальных конструкций

Изобретение относится к области промышленного строительства, а именно к технологии проведения оценки технического состояния дымовых труб

Изобретение относится к области промышленного строительства, а именно технологии проведения оценки технического состояния производственных зданий

Изобретение относится к строительству и применимо для железобетонных строительных конструкций типа балки в растянутой зоне бетона

Изобретение относится к механическим испытаниям и предназначено для определения разрушающей нагрузки в элементах строительных и машиностроительных конструкций
Наверх