Автоматический компрессионный прибор

 

Г. АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ПРИБОР, содержащий одометр, нагружаюи1ее устройство, устройство регистрации, преобразователь механических перемещений в электрические сигналы и анализатор скорости деформации, выход которого связан через нагружающее устройство с одометром, отличающийся тем, что, с целью повьппения производительности и точности испытаний, он снабжен узлом обработки входных сигналов реверсивным счетчиком, таймером, узлом управления и узлом замачивания образца, при этом выходы преобразователя механических перемещений в электрические сигналы подключены к входам узла обработки входных сигналов, выходы которого подключены к входам реверсивного счетчика и к -первому и второму входам анализатора скорости деформаций, к третьему входу этого анализатора подключен первый выход таймера, а второй выход анализатора соединен с первым входом узла управления, второй вход которого подключен к выходу реверсивного счетчика, а третий - к второму выходу таймера, один из выходов узла управлении связан с устройством регистрации, а другой - .через узел замачивания образца с одометром. 2. Прибор по п. 1, о т л и ч аю щ и и с я тем, что преобразовао SS тель механических перемещений в W электрические сигналы выполнен в виде двух одинаковых узлов, каждый из которых содержит насаженный на ось с возможностью вращения диск с отверстиями и три оптопары, отверстия на диске расположены по трем концентрическим окружностям, причем на каждой из них отверстия расположены на равном угловом расстоянии 00 OS одно от другого, а отверстия на любой паре окружностей смещены отноso VO сительно одно от другого на угол, равный трети этого углового расстоя00 ния, а оптические оси оптопар пересекают окружности с отверстиями диска и расположены на угловом расстоянии одно от другого, равном углу смещения отверстий на парах окрулностей .

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

118 (51) 4

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТ

М ABTOPCMOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3743884/22-03 (22) 24.05.84 (46) 23.10,85. Бюл. ¹ 39 (72) Г.Н.Гладков, М.Г.Лейбович, В.А.Серкин и IO,Ì.Синьков (71) Научно-производственное объединение "Сибцветавтоматика (53) 628.165.29(088.8) (5á) Тофанюк P.Ñ. Опыт автоматизации компрессионных испытаний. Инженерностроительные изыскания. — Сб. статей, 1975, вып. 4. с. 10-15. . Авторское свидетельство СССР

¹ 838514, кл. С 01 N 3/08, 1979. (54) (57) 1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ KOMIPECСИОННЬЙ ПРИБОР, содержащий одометр, нагружающее устройство, устройство регистрации, преобразователь механических перемещений в электричес.кие сигналы и анализатор скорости деАормации, выход которого связан через нагружающее устройство с одометром, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности и точности испытаний, он снабжен узлом обработки входных сигналов реверсивным счетчиком, таймером, узлом управления и узлом замачивания образца, при этом выходы преобразователя механических перемещений в электрические сигналы подключены к входам узла обработки входных сигналов, выходы которого подключены к входам реверсивного счетчика и к первому и второму входам анализатора скорости дедюрмации, к третьему входу этого анализатора подключен первый выход таймера, а второй выход анализатора соединен с первым входом узла управления, второй вход которого подключен к выходу реверсивного счетчика, а третий — к второму выходу таймера, один из выходов узла управления связан с устройством -регистрации, а другой вЂ,через узел замачивания образца с одометром.

2. Прибор по и. 1, о т л и ч аю шийся тем, что преобразователь механических перемещений в электрические сигналы выполнен в виде двух одинаковых узлов, каждый из которых содержит насаженный на ось с возможностью вращения диск с отверстиями и три оптопары, отверстия на диске расположены по трем концентрическим окружностям, причем на каждой из них отверстия расположены на равном угловом расстоянии одно от другого, а отверстия на любой паре окружностей смещены относительно одно от другого на угол, равный трети этого углового расстояния, а оптические оси оптопар пересекают окружности с отверстиями диска и расположены на угловом расстоя.— нии одно от другого, равном углу смещения отверстий на парах окружностей.

1186998 г

Изобретение относится к контрольно †измерительн технике и может быть использовано для испытания на сжимаемость образцов под действием статических нагрузок. 5

Пель изобретения — повышение производительности и точности испытаний, На фиг. 1 представлена схема автоматического компрессионного прибора; на фиг. 2 — фотоэлектрический преоб- 10 разователь механических перемещений в электрические сигналы прибора.

Автоматический компрессионный прибор содержит одометр 1, связанную с ним нагружающую систему 2, анали- 15 затор 3 скорости деформации, первый выход которого связан с нагружающей системой 2, два фотоэлектрических преобразователя 4 механических перемещений в электрические сигналы, 20 установленных на одометре 1, узел 5 обработки входных сигналов, ко входам которого подключены преобразователи

4, а два выхода подключены к первому и второму входам анализатора 3 ско- 25 рости деформации, реверсивный счетчик 6, входы которого связаны с двумя другими выходами узла 5 обработки входных сигналов, таймер 7, первый выход которого подключен к третьему 5п входу анализатора 3 скорости деформации, узел 8 управления, первый вход которого подключен ко второму выходу анализатора 3 скорости деформации, второй вход — к выходу реверсивного счетчика 6, а третий— ко второму выходу таймера ?, устройство 9 цифровой регистрации и узел 10 замачивания, входы которых подключены к выходам узла управления, при этом 40 узел 10 замачивания содержит электромагнитный клапан (на чертеже не показан), служащий для подачи воды в одометр 1.

Фотоэлектрический преобразователь 5

4 механических перемещений в электрические сигналы содержит посаженный на ось 11 с возможностью вращения диск 12, в котором выполнены отверстия 13, расположенные по трем концентрическим окружностям 14, 15 и 16, причем на каждой из них отверстия 13 расположены равномерно на угловом расстоянии 9 друг от друга, а отверстия 13 ня любой паре окружнос- 55 тей 14-.16 смещены относительно друг друга на угол М квантования, равный трети угля З и соответствующий деформации образца на 0,005 мм. Устройство содержит также оптопары

17-19, оптические оси которых пересекают окружности 14-16 соответственно и расположены на угловом расстоянии /3 друг от друга.

Автоматический компрессионный прибор работает следующим образом.

В одометр 1 обычным способом устанавливают образец (на чертеже не показан), например грунта. На одометре 1 устанавливают два фотоэлектрических преобразователя 4 механических перемещений в электрические сигналы. Узел 10 замачивания образца заполняют водой. Прибор включают в сеть. Устройство 9 заправляют бумагой. Анализатор 3 скорости деформации и реверсивный счетчик 6 обнуляют, а в узле 8 управления с помощью соответствующих органов (на чертеже не показаны) управления устанавливают программу предстоящих испытаний, т.е. задают тип условной стабилизации деформации образца )деформация образца менее, чем 0,01 мм за 3,12 или 16ч), необходимость замачивания образца при достижении условной стабилизации деформации от действия последней ступени нагрузки и т.д.

С помощью органов управления прибора к образцу прикладывают первую ступень нагрузки. От действия этой нагрузки начинается деформация образца. У фотоэлектрических преобразователей 4 механических перемещений в электрические сигналы начинают вращаться на оси 11 диски 12. При совпа- дении очередного отверстия 13, расположенного на одной из окружностей

14,. 15 или 16, с оптической осью соответствующей оптопары 17, 18 или

19 на вход узла 5 обработки входных сигналов поступает электрический сцгнал в виде логической единицы.

При положительной деформации образца на входах узла 5 обработки входных сигналов импульсные сигналы логической единицы появляются от оптопар в последовательности 17, 18, 19, 17, 18, 19, ..., а при отрица-" тельной деформации в случае снятия очередной ступени нагрузки — в обратной последовательности 17, 19, 18, 17, 19, 18, За счет укаэанной разницы в последовательности поступления импуль1186 сов от оптопар 17, 18 и 19 узел 5 обработки входных сигналов производит определение направления деформации образца, усредняет результаты измерения, полученные от двух Аотоэлект- 5 рических преобразователей 4, формирует сигналы в виде импульсов при деформации образца на каждые 0,01 мм на вхоДы реверсивного счетчика б,и при деформации образца на каждые 0,005 мм — на 10 входы анализатора 3 скорости деформации образца.

Реверсивный счетчик 5 произво, дит накопление результатов, измерений в течение всего процесса испы- 15 таний. На его выходе информация о деформации образца накапливается в реальном масштабе времени.

Анализатор 3 скорости деАормации образца, на входы которого поступают ?О сигналы времени от таймера 7 и сигналы о деАормации образца на каждые

0,005 мм с узла 5 обработки входных сигналов, двумя счетчиками (на чертеже не показаны), .каждый из которых 25 поочередно обнуляется при появлении очередного сигнала о деформации образца на 0,005 мм с узла 5 обработки входных сигналов, подсчитывает время, затраченное на деАормацию образца на

0,01 мм (за счет поочередного обнуления оно на каждом из счетчиков происходит после деформации образца на 0,01 мм, а не через 0,005 мм).

Счетчик, первым выработавший сигнал

35 переполнения (осадка менее 0,01 мм за заданное время, например, за

12 ч), формирует на выходе анализа998 4 тора 3 скорости деАормации сигнал о наступлении условной стабилизации деформации образца. Этот сигнал поступает на вход нагружающей системы 2, которая производит приложение к образцу очередной ступени нагрузки.

Узел 8 управления в соответствии с сигналами, поступающими с таймера 7, и сигналами переполнения счет,чиков аиализатора 3 скорости деАормации образца выводит на устройство 9 циАровой регистрации информацию о величине деформации образца, накопленную в реверсивном счетчике 6. При наступлении условной стабилизации деформации образца от действия последней ступени нагрузки узел 8 управления вырабатывает сигнал, по которому узел !О замачивания образца откры вает кланан и производит подачу воды в одометр 1 до ее появления на верхней поверхности поршня (на чертеже не показан) одометра 1.

После этого тем же порядком проводятся испытания замоченного образца, и при наступлении условной стабилизации деформации замоченного образца от действия последней ступени нагрузки узел 8 управления вырабатывает команду на отключение прибора. При этом происходит блокировка основных рабочих узлов прибора и отключение от сети устройства 9 цифровой регистрации. Вывод прибора из состояния блокировки возможен лишь оператором вручную.

1186998

Составитель 10. Лысенко

Редактор Н. Егорова Техред А.Бабинец КОрректор B Бутяra

Заказ 6538/46

Тираж 896

Подписное

BHHHIIH Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, )К-35, Раушская наб,, д, 4/5

Фмлиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Автоматический компрессионный прибор Автоматический компрессионный прибор Автоматический компрессионный прибор Автоматический компрессионный прибор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к установкам для испытания материалов на длительную прочность

Изобретение относится к механическим испытаниям металлов в контакте с припоем, в частности к иcпытаниям на осевое растяжение

Изобретение относится к определению физико-механических свойств металлов и может применяться в машиностроении, авиастроении и других отраслях промышленности для изучения сопротивления материалов пластическому деформированию Известна схема устройства [1] для испытаний длинномерных образцов на сжатие

Изобретение относится к испытаниям материалов, а именно к образцам для испытания на пластическое одноосное сжатие и растяжение

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к области определения физико - механических характеристик

Изобретение относится к области испытаний, в частности к контролю штампуемости проката из металлов

Изобретение относится к области испытаний

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в метизном и машиностроительном производстве при изготовлении холоднотянутой прутковой стали и при ее переработке на стержневые и фасонные детали резанием или холодной штамповкой
Наверх