Установка для циклических испытаний образцов материалов при объемном напряженном состоянии

 

Изобретение относится к технике материалов, в частности образцов горных пород. Цель изобретения - расширение технол.возможностей путем обеспечения поочередного обжатия и осе

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ .РЕСПУБЛИК (19) (11) 4 А1 (51) 4 G 01 N 3 32//Е 21 С 39/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4197493/22-03 (22) 23.02,87 (46) 07.11.88. Бюл. N 41

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО.ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (72) E. В. Лодус (53) 620. 178. 3 (088. 8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1343290, кл, С 01 И 3/32, 1986. (54) УСТАНОВКА ДЛЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБЬЕМ.НОМ НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ (57) Изобретение относится к технике материалов, в частности образцов горных пород. Цель изобретения — расши" рение технол,возможностей путем обеспечения поочередного обжатия и осе1436004 ваго нагружения концов образца. В ци- линдрической рабочей камере (PK) 1 с открытыми торцами и кольцевым высту« пом 2 по обе стороны последнего установлены поршни 3, 4 и торцовые захваты 5, 6 с эластичной оболочкой 7 для образца 8. На выступе 2 закреплен дополнительный кольцевой захват 9 для боковой поверхности образца 8, Направляющая для осевого перемещения

PK 1 выполнена в виде дополнительной камеры 10 с цилиндрической полостью, ! диаметр которой соответствует наружнбму диаметру PK 1. Механизм 11 возвратно-поступательного перемещения с двигателем 12 соединен с 1 К 1. Подпоршневые полости 14, 15 PK 1 эапол-.

Изобретение относится к технике иСпытания материалов, в частности к установкам для циклических испытаний на прочность образцов материалов, 5 преимущественно горных пород, при объемном напряженном состоянии.

Цель изобретения — расширеиие технологических возможностей путем обеспечения поочередного обжатия и осе- !0 вого нагружения концов образца.

На чертеже показана схема установки для циклических испытаний образцов материалов при объемном напряженном состоянии. l5 установка содержит цилиндрическую рабочую камеру 1 с кольцевым выступом

2 в полости и открытыми торцами, поршни 3 и 4, установленные в полости камеры 1 по разные стороны относительно кольцевого выступа 2, торцовые захваты 5 и 6 и эластичную оболочку 7 для образца 8, размещенные в полости камеры 1 между поршнями 3 и 4, дополнительный кольцевой захват 9 для боко- 25 вой поверхности образца 8, закрепленный на кольцевом выступе 2, направляющую для осевого перемещения рабочей камеры 1, выполненную в виде дополнительной.камеры 10 с цилиндричес- !0 кой полостью, диаметр которой соответствует наружному диаметру рабочей камеры !, и механизм 11 возвратно-пос1 пены газом, а полости 16, 17 камеры

10 — жидкостью. При перемещении механизмом ll РК l в направлении полости 17 давление жидкости в последней смещает поршень 4 в полость 15. Повышение давления rasa в полости 15 приводит к обжатию боковой поверхности части образца 8 с проникновением газа через боковую поверхность в ненагруженную часть образца 8 и осевому нагружению за счет давления rasa на захват 6, В конце движения поршень 4 дополнительно пригружает образец 8 осевым усилием, Поочередное пульсирующее нагружеиие концов образца 8 осуществляется при возвратно-поступательном перемещении PK 1. 1 ил, тупательного перемещения с двигателем

12, соединенный с рабочей камерой 1, Поршни 3 и 4 подтянуты к соответствующим торцам камеры 1 пружинами 13.

Подпоршневые полости 14 и 15 рабочей камеры 1 заполнены рабочей средой, в качестве которой может использоваться газ, а полости 16 и 17 дополнительной камеры 10.заполнены жидкостью.

Б зависимости от задач испытаний один из торцовых захватов, например, захват 5, может быть выполнен открытым с.торца, захват 6 — закрытым с торца, а эластичная оболочка 7 может ( быть размещена только между торцовым захватом 5 и дополнительным кольцевым захва.том 9, Установка работает следующ м образом, Включают двигатель 12 меха---;изма

11 возвратно-поступательного перемещения и приводят в движение рабочую камеру 1. При перемещении цилиндра рабочей камеры в направлении полости 17 дополнительной камеры 10 в полости 17 создается давление заполняющей ее жидкости, которое приводит к перемещению поршня 4 в полость 15 камеры 1, росту давления рабочей среды (rasa), заполняющей полость 15,.

Давление .в полости 15 приводит к обжатию боковых поверхностей образца 8 ных пород, 15

Формула и з о б р е т е ни я

Установка для циклических испытаний образцов материалов при объемном напряженном состоянии, содержащая цилиндрическую рабочую камеру с открытыми торцами, установленные в полости камеры два поршня, торцовые захваты и эластичную оболочку для образца, раэ25 мещенные в полости камеры между поршнями, направляющую для осевого перемещения камеры и механизм вознратно-по,ступательного перемещения, соединенный с камерой, о т л и ч а ю щ а я30 с я тем, что, с целью расширения технологических воэможностей путем обеспечения поочередного обжатия и осевого нагружения концов образца, она снабжена дополнительным кольцевым захватом для боковой поверхности образца, в полости рабочей камеры между поршнями выполнен кольцевой выступ, к которому прикреплен дополнительный кольцевой захват, а направляющая вы4р полнена в виде дополнительной камеры с цилиндрической полостью, диаметр которой соответствует наружному диаметру рабочей камеры, при этом полости дополнительной камеры заполнены ь-15 рабочей средой.

Составитель В.Тальвойш

Техред М.Моргентал Корректор В,Бутяга

Редактор Н.Тупица

Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 5639/42

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

143 с проникновением газа через боковую поверхность в ненагруженную часть образца 8 и к осевому нагружению образца 8 за.счет давления газа на поверхность захвата 6. В конце движения поршень 4 производит дополнительное осевое пригружение .образца 8 посредством смещения захвата 6. При обратном движении рабочей камеры 1 давление в полостях 17 и 15 падает до нуля, а и полостях 16 и 14 возрастает аналогичным образом и с таким же результатом для конца образца 8, размещенного в полости 14 камеры 1. Отличие состоит в том, что давление газа проникает в образец 8 не через боковую поверхность, а через открытый торец образца

8 в отверстие в захвате 5. Таким образом создается поочередное пульсирующее нагружение ко в он образца 8 с его обжатием и осевым нагружением. В ходе опыта наблюдают за скоростью распространения газа в теле образца

8 при проникновении с боков и с торца, за процессом развития и слияния трещин в образце 8 и за другими особенностями развития разрушения иэ нагруженной в ненагруженную части образца при циклическом неравномерном нагружении.

Осевую нагрузку и боковую нагрузку регулируют изменением уровней заполнения полостей 16 и 17 камеры 10 перед опытом: с уменьшением уровня заполнения полостей 16 и 17 снижается осевая нагрузка, с уменьшением начального давления газа в полостях 14 и 15 уменьшается уровень боковой нагрузки. Частота циклов регулируется двигателем 12.

Изобретение. обеспечивает проведение испытаний образцов материалов при новом виде прикладываемых нагрузок— при неравномерном трехосном сжатии пул

6004 сирующей нагрузкой, прикладынаемой поочередно к концам обраэца. Этот нид нагружения поэноляет исследовать про5 цессы распространения разрушения из нагруженного участка материала в ненагруженный при пульсирующем нагружении, процессы слияния трещин разрушения, процессы образования фильтрующих пор и трещин при циклическом нагружении. Исследование этих процессов имеет большое научное и практическое значение особенно для выбросоопасных гор

Установка для циклических испытаний образцов материалов при объемном напряженном состоянии Установка для циклических испытаний образцов материалов при объемном напряженном состоянии Установка для циклических испытаний образцов материалов при объемном напряженном состоянии 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при испытании образцов горных пород

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для определения механических свойств покрытий, нанесенных на поверхность элементов конструкций.Цель изобретения - повьшение точности определения модуля сдвига покрытия

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для определения прочности элементов конструкций при их скручивании

Изобретение относится к испьгтательной технике и может быть использовано для локального определения упругих постоянных материалов в зонах сварного соединения

Изобретение относится к технике испытаний материалов, в частности к моделированию и изучению сложнонапряженного состояния на образцах .горных пород

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при испытании образцов материалов шахтной крепи

Изобретение относится к испытанию материалов на прочность, в частности формовочных и стержневых смесей, используемых в литейном производстве

Изобретение относится к испытаниям материалов, а именно к способам определения слеживаемости порошков при хранении

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для определения дефектов структуры пористых материалов

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