Способ определения натяжения шнура

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения вантовых конструкций. Способ определения натяжения шнура заключается в защемлении шнура между двумя зажимами, в центр которого приложена постоянная поперечная нагрузка и измерение максимального прогиба. Величину силы предварительного натяжения F вычисляют по формуле:

F = P L 4 H E S ( 1 + H 2 l 2 0 1 ) ;

где F - величина натяжения шнура, Н; P - величина поперечной нагрузки, Н; Н - величина максимального прогиба шнура, м; S - площадь поперечного сечения шнура, м2; Е - модуль упругости шнура, Па; L=2*l0 - длина части шнура, расположенной между зажимами, м. Техническим результатом изобретения является упрощение определения натяжения шнура. 4 ил.

 

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения натяжений элементов вантовых конструкций, таких как, например, текстильные элементы крупногабаритных раскрываемых рефлекторов, выполненные из арамидных волокон, натяжений торосов подвесных мостов, подвесные крыши и шатры и т.п.

В настоящее время разрабатываются и создаются космические спутниковые антенны с диаметром отражающей поверхности, достигающим нескольких десятков метров. Настройка и корректировка отражающей поверхности спутниковой антенны выполняется с помощью текстильных шнуров. И чем точнее определяется натяжение шнура, тем точнее можно настроить (определить) форму отражающей поверхности. В связи с этим важными являются вопросы измерения натяжения вантовых элементов. Предлагаемый способ измерения натяжения вантовых элементов, основанный на их локальном деформировании, является простым и достаточно точным. Также данный метод может быть использован для измерения натяжения элементов других конструкций, например, в архитектуре, легкой и текстильной промышленности.

Известен способ измерения натяжения нити в процессе вязания на трикотажной машине [1]. Согласно способу предварительно определяют разрывную нагрузку нити на разрывной машине, затем нить сматывают с паковки, перемещают по элементам нитепроводящей системы, создают определенное технологическое натяжение нити, заправляют в регулятор натяжения нити, датчик натяжения нити и вводят во взаимодействие с петлеобразующими органами трикотажных машин, осуществляя процесс вязания трикотажного полотна. В процессе вязания регулятором увеличивают натяжение нити, регистрируют изменение натяжения нити и фиксируют значение входного натяжения, при котором происходит обрыв нити в процессе вязания. Напряженное состояние нити оценивают по отношению разрывной нагрузки к величине входного натяжения, при котором происходит обрыв нити.

Известен способ измерения продольной силы натяжения в растянутых эластичных структурах [2], использующийся в экспериментальной фармакологии, нормальной и патофизиологии при изучении механических свойств сосудистой стенки, а также связанных с ними нарушений гемодинамики при различных сосудистых заболеваниях. Сущность: способ определения продольной силы натяжения в растянутых эластичных структурах посредством приложения поперечной силы, включающий измерение расстояния от точки приложения силы до опоры, приложение и измерение поперечной силы и вызываемого ею прогиба и определение по значениям измеренных величин силы натяжения, причем поперечную силу прикладывают многократно и последовательно или по меньшей мере дважды к середине участка анализируемой структуры, концы которой жестко закрепляют с исключением возможного смещения относительно естественного закрепления, и измеряют величину прогиба структуры от первоначального положения, а значение силы натяжения определяют по формуле, приведенной в описании.

Наиболее близким к предлагаемому способу по технической реализации является способ измерения натяжения гибких длинномерных изделий [3], включающий опирание участка гибкого изделия в двух крайних опорных точках, нажатие на среднюю точку поперечным усилием, измерение результирующего прогиба и определение искомой величины натяжения. Измерение натяжения ведут при величине прогиба, определяемой следующим неравенством: h ε 2 * L 2 14 * D .

А искомую величину натяжения определяют из выражения P = N * L 4 * h ,

где h - Прогиб (величина отклонения) изделия от исходной оси протягивания;

L - база измерения, расстояние между крайними опорными точками;

D - диаметр изделия;

N - поперечное усилие нажатия на среднюю точку участка;

Р - искомое усилие натяжения проволоки.

Недостатком данного способа является сложность методики, связанная с громоздкостью выражения для определения величины натяжения, а также с необходимостью проводить несколько измерений для определения постоянной величины натяжения.

Техническим результатом изобретения является разработка простого универсального способа определения натяжения шнура, основанного на его локальном деформировании.

Указанный технический результат достигается тем, что предварительно натянутый шнур защемляют между двумя зажимами, а в центр образца прикладывают поперечную нагрузку, и измеряют прогиб. Силу продольного натяжения вычисляют по формуле:

F = L P 4 H E S ( H l 0 + 1 1 ) ;

где F - величина натяжения шнура, Н/м;

Р - величина поперечной нагрузки, H;

L - длина защемленной части шнура, м;

H - величина максимального прогиба шнура, м;

S - площадь поперечного сечения шнура, м2;

Е - модуль упругости шнура, Па;

L=2*l0 - длина части шнура, расположенной между зажимами, м.

Приведенная формула для вычисления натяжения шнура является решением следующей задачи: предварительно натянутый шнур защемлен между двумя захватами. В центр шнура, расположенного между зажимами, приложена поперечная нагрузка (Фиг.1).

N=F+T

Уравнение равновесия:

∑Y:-P+2*N*sinα=0;

N = P 2 * sin α ;

При малых углах α можно записать:

α=sinα=tgα;

sin α = t g α = H l 0 = 2 * H L .

Подставим получившееся в уравнение равновесия:

N = P * L 4 * H = F + T .

Тогда удлинение шнура равно:

Δ l + l 0 = T * l 0 E * S ;

l 0 + Δ l = H 2 + l 0 2 ;

l 0 + l 0 * T E * S = H 2 + l 0 2 ;

T = E * S l 0 * H 2 + l 0 2 E * S .

Подставив в исходное равенство, получим искомую формулу

F = P * L 4 * H E * S * ( 1 + H 2 l 0 2 1 ) .

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На Фиг.1 показана схема растяжения шнура.

На Фиг.2 показан вид сбоку (в разрезе) расположения на шнуре зажимающих цилиндрических захватов и точка приложения поперечной нагрузки: 1 - шнур; 2 - точка приложения нагрузки; 3 - зажимающие цилиндрические захваты.

На Фиг.3 показано деформированное состояние шнура после приложения поперечной нагрузки (в разрезе): 1 - шнур; 2 - точка приложения нагрузки; 3 - зажимающие цилиндрические захваты.

На Фиг.4 показаны значения предварительной нагрузки, приложенной к образцу, и нагрузки полученной по предлагаемой формуле.

В качестве примера реализации метода рассмотрим измерение натяжения шнура ШРА08-15. Для данного эксперимента были взяты три обреза шнура длиной 226 мм. Каждый образец шнура исследован на наличие дефектов. Шнуры предварительно вывешены под нагрузкой 0.3 кг для выравнивания. После вывешивания шнуры закрепляют в неподвижной рамке, прилагая продольную нагрузку, и закрепляют. Далее к образцу прикладывается поперечная нагрузка в 1 кгс и с помощью катетометра КМ-8 измеряют величину прогиба. По формуле определяется значение предварительной нагрузки, которое заносится в таблицу. Для подтверждения формулы проведены эксперименты с нагрузками 2 кгс и 3 кгс. На Фиг.4 показаны значения предварительной нагрузки, приложенной к образцу, и нагрузки, полученной по предлагаемой формуле.

Полученные результаты показывают, что эксперименты подтверждают эффективность метода локального деформирования для определения величин предварительного натяжения вантовых элементов с использованием формулы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дмитриев Л.Г., Касилов А.В. Байтовые покрытия (расчет и конструирование). Киев, изд-во Будiвельник, 1974. - 272 с.

2. Блинков Н.Е. Авт. свид-во на изобр. №163763.

3. Вольмир, А.С. Гибкие пластинки и оболочки. М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1956. - 419 с.

4. Заявка на патент 2348036, РФ, G01N 33/36, Цитович И.Г. (Ru), Хапова И.Е. (Ru), Глушакова Н.В. (Ru), Коробов Н.А. (Ru), СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ НИТИ В ПРОЦЕССЕ ВЯЗАНИЯ НА ТРИКОТАЖНОЙ МАШИНЕ.

5. Заявка на патент (11)95100968, РФ, G01L 5/04, Лосев Р.З. (Ru), Седина О.В. (Ru), Баранов Н.А. (Ru), Захарьин О.Б. (Ru), СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЬНОЙ СИЛЫ НАТЯЖЕНИЯ В РАСТЯНУТЫХ ЭЛАСТИЧНЫХ СТРУКТУРАХ.

6. Заявка на патент (11) 99112603, РФ, G01L 5/04, Кузнецов С.A. (Ru), Гарбер Э.A. (Ru), Виноградов А.И. (Ru), СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАТЯЖЕНИЯ ГИБКИХ ДЛИННОМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ.

Способ определения натяжения шнура, включающий защемление шнура между двумя зажимами, в центр которого приложена постоянная поперечная нагрузка и измерение максимального прогиба, отличающийся тем, что величину силы предварительного натяжения F вычисляют по формуле:
,
где F - величина натяжения шнура, Н;
P - величина поперечной нагрузки, Н;
Н - величина максимального прогиба шнура, м;
S - площадь поперечного сечения шнура, м2;
Е - модуль упругости шнура, Па;
L=2*l0 - длина части шнура, расположенной между зажимами, м.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения натяжений мембранных элементов конструкций. Способ состоит в том, что мембрану защемляют двумя кольцами, расположенными по разные стороны поверхности мембраны, и прикладывают поперечную нагрузку, распределенную по площади круга, центр которого совпадает с центрами защемляющих колец, измеряют величину максимального прогиба мембраны и определяют равномерное натяжение мембраны σ(0) по формуле σ ( 0 ) = P 2 I H π ; I = ∫ d b [ B 2 [ 1 − 1 1 + H 2 B 2 ] − 1 r ∫ b r B 2 1 + H 2 B ​ 2 d r ] r d r B = 4 b 2 r 2 ln r b + 2 b 2 ( d 2 + r 2 ) − 2 r 2 ( b 2 + d 2 ) r ( b 4 − d 4 + 4 b 2 d 2 ln d b ) Где σ(0) - величина равномерного натяжения мембраны, Н/м.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля и индикации величины натяжения проводов, тросов. Заявляемое устройство включает фиксатор, рычажный элемент для создания изгиба измеряемого изделия, электронный блок, размещенный в протяженной балке со встроенным чувствительным элементом в виде тензодатчика и с тремя опорами - центральной и концевыми.

Изобретение относится к устройству для измерения натяжения нити между бегунком и паковкой кольцевой прядильной машины, которое содержит шпиндель, установленный на нем приводной шкив и патронодержатель с бортиком, выполненным в нижней его части и соприкасающимся с шарикоподшипником.

Изобретение относится к области контроля и регистрации, измерения, обработки и хранения данных, а именно контроля состояния гибких соединений, используемых в различных сферах промышленности и отраслях народного хозяйства.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения длины гибких длинномерных материалов типа кабеля, каната, проволоки, стального троса и других материалов круглого сечения.

Изобретение относится к конвейеростроению, а именно к стендам для исследования параметров улавливания оборвавшейся ленты наклонного конвейера с подвесной лентой.

Изобретение относится к конвейеростроению, а именно к стендам для испытания параметров ленточного конвейера, а именно для исследования параметров ловителей для конвейеров с подвесной лентой.

Изобретение относится к бумажной промышленности и служит для измерения и контроля клиновых ремней. .

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений усилий при исследовании технологических процессов, например, в металлургии для измерения усилий при обработке материалов давлением.

Изобретение относится к технике измерений контактных усилий между соприкасающимися поверхностями двух тел. .

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерениям динамических сил, передаваемых через упругие связи, и может быть использовано при оценке вибрационных сил, передаваемых через неопорные связи в условиях вибрационных и электрических помех.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для исследования постоянных или медленно меняющихся напряжений в упругих, вязкоупругих и сыпучих средах.

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

Изобретение относится к силоизмерительной технике и позволяет повысить точность измерений обобщенных механических сил или давлений. .

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при создании приборов и устройств для измерения частоты собственных колебаний подвижной части электромеханических преобразователей с электромагнитной связью.

Изобретение может быть использовано при производстве высокопрочных и высокомодульных углеродных волокон для высококачественных композитов. Лабораторная линия исследования и получения углеродных волокон включает два взаимосвязанных независимых агрегата: термокамеру для окислительной термостабилизации полимерного волокна до 300°С, проходную печь термообработки окисленного полимерного волокна от 800 до 3200°С и агрегат для возможного аппретирования полученного углеродного волокна. Агрегат термокамеры содержит термостатируемую герметичную термокамеру 1 с системой управления температурой, выполненную с возможностью регулирования температуры стенок и подаваемого воздуха по заданной программе в автоматическом режиме, систему 4 подачи, приема и удержания волокна, оснащённую червячной передачей, систему подачи подогретого воздуха, включающую воздушный насос 3 и калорифер 2, систему измерения натяжения волокна, содержащую устройство 6 для фиксации деформационных изменений волокна, ролик 7 и груз 8 для создания требуемой нагрузки. Агрегат проходной печи термообработки окисленного полимерного волокна содержит корпус печи термообработки, разделённой на печь предкарбонизации 9 и печь карбонизации 10, герметично соединенные друг с другом, систему фиксирования и управления температурой в печи, систему отвода и нейтрализации газов термодеструкции, систему подачи волокна, содержащую шпулярник 11 и семивальцы 13, систему приема волокна из печи, включающую семивальцы 13 и приёмно-намоточное устройство 12, систему управления скоростью вальцов, систему измерения усилия натяжения волокна и систему подачи инертного газа, включающую ёмкость 15. Агрегат для аппретирования полученного углеродного волокна содержит пропиточную ванну 19, трёхвальцы 18 и печь сушки 20. Изобретение позволяет получить углеродное волокно, изучить механизм термостабилизации, карбонизации и графитации, улучшить характеристики волокна. 3 н. и 2 з.п. ф-лы, 6 ил.
Наверх