Способ определения предела длительной прочности горных пород

 

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (51) 4 С 01 N 3/08 // Е 21 С 39/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ц

К ABTOPCHOIVIV СВИДЕТЕЛЬСТВУ СВМИ М (21) 4135079/22-03 (22) 17.10.86 (46) 07 ° 07.88 . Бюл . Ф 25 (72) В.В.Воинов, В.ВаКругликов, И.С.Ледовской и В.И.Реутский (53) 620.173.24(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1113764, кл. G 01 N 3/08, 1983. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД (57) Изобретение относится к горному делу. Цель изобретения — повышение точности и производительности определения предела длительной прочности горных пород. Для этого партию из нескольких образцов подвергают воздействию электрического тока. Заме„„SU„„1408286 А1 ряют мощность инфранизкочастотного шума пропускаемого тока. Выбирают образец, у которого измеренное значение шума пропускаемого через него тока минимально. Выбранный образец повторно подвергают воздействию электрического тока, нагружают возрастающим усилием и измеряют мощность инфранизкочастотного шума тока.

Трещиноватость образца регистрируют по аномальному увеличению мощности инфранизкочастотного шума тока, пропускаемого через образец. Длительная прочность образца горной породы при сжатии зависит от наличия дефектов в его структуре. Наиболее прочному образцу соответствует наимень- Е шая мощность ннфранннкочастотного (/) шума тока, пропускаемого через него.

С:

1408286

Изобретение относится к горному делу, а именно к исследованиям прочностных свойств материалов и элемен тов конструкций, и может быть использовано для определения предела длительной прочности горных пород.

Цель изобретения — повышение точности и производительности определения предела длительной прочности гор" 10 ных пород.

Способ определения предела дли тельной прочности горных пород заключается в следующем.

Партию из нескольких образцов гор. 15 ной породы подвергают воздействию электрического тока. Так как образец горной породы представляет собой резистор, то ему присущ инфранизкочастотный токовый шум. Мощность ин- 20 франизкочастотного шума пропускаемого через образец тока зависит от количества дефектов структуры образца горной породы.. °

Длительная прочность образца горной породы при сжатии зависит от наличия дефектов в его структуре.

Поэтому для определения длительной прочности горной породы необходимо з партии образцов горной породы выб- 30

1 ать образец с наименьшим количеством дефектов. Наиболее прочному обазцу горной породы соответствует аименьшая мощность инфранизкочастотoro шума тока, пропускаемого через его. Измерив мощность флуктуаций гока, пропускаемого через образцы горной породы, из партии образцов

Выбирают тот образец, мощность ннфрайизкочастотного шума тока,пропускае- 40 його через котррый, минимальна.

Затем нагружают возрастающим усилием выбранный . образец горной по оды, повторно пропускают через него электрический ток. В процессе возрастания нагрузки на образец гор9ой породы регистрируют мощность флуктуаций электрического тока.

К дефектам структуры образца горНой породы относятся и микротрещины, развитие которых происходит при увеличении механической нагрузки а образец. При нагружении образца горной породы до напряжений, не пре.вышающих предела длительной проч ости породы, образование микротрещин незначительно .и мощность инфранизкочастотного шума тока, пропускаемого три этом через образец, увеличивается в основном из-за механических натяжений и деформаций кристаллической решетки горной породы. Изменение мощности инфранизкочастотного шума тока невелико и пропорционально величине напряжения образца.

В момент достижения напряжением образца величины, равной пределу длительной прочности горной породы, происходит интенсивное микротрещинообразование и мощность инфранизкочастотного шума тока, пропускаемого через образец, аномально возрастает.

При аномальном росте мощности инфранизкочастотного шума тока увеличение нагрузки на образец горной породы прекращают и регистрируют величину напряжения образца, которую и принимают за предел длительной прочности породы.

Данный способ обеспечивает повышение точности определения длительной прочности горных пород за счет отбора для испытания из партии образцов образца без существенных дефектов путем измерения мощности инфранизкочастотного шума тока, пропус" каемого через образец, а повышение производительности за счет сокращения времени испытаний при регистра— ции трещиноватости образца путем изменения мощности инфранизкочастотного шума тока, пропускаемого через образец.

Формула изобретения

Способ определения предела длительной прочности горных пород, заключающийся в том, что образец горной породы нагружают усилием, регистрируют трещиноватость образца и по ней определяют предел длительной прочности горной породы, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью повышения точности и производительности определения предела длительной прочности горных пород, партию образцов горной породы подвергают воздействию электрического тока, замеряют мощность инфранизкочастотного шума пропускаемого тока, выбирают образец, у которого измеренное значение мощности шума пропускаемого через него тока минимально, выбранный образец повторно подвергают воздействию электрического тока, нагружают возрастающим сжимающим усилием и измеряСоставитель Л.Климов

Техред Л.Сердюкова

Корректор М.Демчик

Редактор И.Николайчук

Заказ 3302/44

Тирах 847,ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35 ° Раушская наб,, д, 4/5

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

3 1408286 4: ют мощность инфранизкочастотного шу- нию мощности инфранизкочэстотного ма тока, а трещиноватость образца шума тока, пропускаемого через об» регистрируют по аномальному увеличе- разец.

Способ определения предела длительной прочности горных пород Способ определения предела длительной прочности горных пород Способ определения предела длительной прочности горных пород 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для оптимизации режимов термообработки сталей со.средним и высоким содержанием углерода

Изобретение относится к испытательной технике и,может быть использовано для получения полной диаграммы деформирования вплоть до разделения хрупкого образца на части при его разрушении

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для исследования трещинообразования в материале

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания группы образцов материалов на длительную прочность

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к испыта тельной технике и может быть использовано для определения напряжений в стержневых конструктивных элементах типа жестких волокон при их вьвдержке в напряженном состоянии

Изобретение относится к неразрушающим методам и средствам контроля скрытых дефектов конструкций при нагружении их переменной механической нагрузкой и может быть использовано для контроля конструкций летательных аппаратов

Изобретение относится к диагностике конструкций и может быть использовано при оценке остаточного ресурса конструкций, в частности, трубопроводов в процессе эксплуатации

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам для испытания трубчатых образцов и цилиндрических оболочек

Изобретение относится к неразрушающим способам контроля качества строительных материалов и может быть использовано для контроля качества сталефибробетона в конструкциях и изделиях

Изобретение относится к измерительной технике и может применяться в машиностроении

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при разработке технологии изготовления деталей и инструмента
Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при определении механических свойств металла изделий, например, из аустенитных и аустенитно-ферритных сталей

Изобретение относится к методам испытания материалов на усталостную прочность, в частности к способам определения предела контактной выносливости материала
Наверх