Способ определения напряженного состояния грунтового массива

 

Изобретение относится к горной промышленности, а более конкретно - к способам оценки деформационно-напряженного состояния грунтов в процессе их резания. Цель - повышение точности и достоверности экспериментальных исследований путем регистрации зон деформации в массиве. Создают модель из эквивалентного материала, обладающего фотоупругими свойствами и температурой плавления 60-90°С. Датчик, разогретый до температуры выше температуры плавления имитатора, устанавливают в материал модели, не нарушая ее физико-механических свойств. В качестве материала с фотоупругими свойствами применяют стеарин, воск, озокерит или парафин. По показаниям датчиков судят о напряженном состоянии. Погрешность измерения датчиками напряженного состояния массива имитатора очень мала. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (S11 4 Е 21 С 39/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К А ВТОРСМОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4297604/23-03 (22) 17,08.87 (46) 07.07. 89. Бил. N 25 (71) Киевский инженерно-строительный институт (72) С ° В . Кравидз, Л. Е . Пелевин и И. А. Немет (53) 622.23.05(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

11 792090, кл. С 01 M 13/00, 1980, I (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА1!РЯЯЕННОГО

СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВОГО МАССИВА (57) Изобретение относится к горной промышленности, а более конкретно к способам оценки деформационно-напряженного состояния грунтов в процессе их резания. Цель — повышение

Изобретение относится к горной

npoMbEIJIeHHocTH а более конкретно к способам оценки деформированно-напряженного состояния грунтов в процессе их резания, Цель изобретения — повышение точности и достоверности экспериментальных исследований за счет визуальной регистрации зон деформации в массиве.

На фиг. 1 представлены зоны напряжений, возникающие в массиве имитатора при его разработке моделями режущего инструмента; на фиг. 2 — схема реализации способа.

Канал 1 заполняют имитатором 2, в котором находятся датчики 3 для определения его напряженного состояния от работы модели режущего органа 4

2 точности и достоверности экспериментальных исследований путем регистрации зон деформации в массиве. Создают модель из эквивалентного материала, обладающего фотоупругими свойствачи и температурой плавления 60—

90 С. Датчик, разогретый до темпера- ° туры вьппе температуры плавления имитатора, устанавливают в материал модели, не нарушая ее физико-мехаии-(еских свойств. В качестве материала с фотоупругими свойствами применяют стеарин, воск, озокерит или парафин.

По показаниям датчиков судят о напряженном состоянии. Погрешность измерения датчиками напряженного со- ф стояния массива имитатора очень мала.

1 з.п. ф-лы, 2 ил. з емле ройной машины (например, многозубового рыхлителя) . Перемещение рабочего органа 4 производится известными средствами. Вследствие резания имитатора 2 моделью режущего органа

4 будут образовываться элементы стружки, состоящие из недеформированной части стружки 5, стружки подверженной пластической деформации 6, а также части так называемой переуплотненной стружки 7. Поскольку имитатор (парафин, стеарин, воск или озокерит) обладает фотоупругими свойствами и о температурой плавления 60-90 С, то на элементах скола (т ° е. стружки) ярко выражены зоны 5 — 7 различных напряжений, возникающие при сколообраэовании, численно определить которые

1492047

Формула изобретения

Составитель Ю. Макаров

Редактор В. Бугренкова,Техред . А. Кравчук Корректор M. Иароши

Заказ 3848/35 Тираж 449 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,10! помогают датчики 3. Датчики 3 ло

1 мере движения модели 4, регистрируют распространение волн деформаций, возникающих в массиве на различных рас5 стояниях от рабочего органа. Информация, поступающая с датчиков, усиливается и регистрируется с псмощью светолучевого осциллографа или самописца. Погрешность измерения датчиками

3 напряженного состояния массива имитатора очень мала, так как при установке датчиков не нарушалась целостность имитатора из-за его низкой температуры плавления и возможности вос- 15 стаиавливать свои физико-механические свойства после частичного плавления в зонах установки датчиков, разогретых до температуры большей, чем температура плавления имитатора. 20

Благодаря внедрению данного способа регистрации напржкенного состояния грунтового массива при модельных ис1 25 пыт аниях режущих органов землеройных машин повышается точность и достоверность исследований, а отсюда прибли— жается решение важнейшей задачи — определение и описание напряженного со— стояния в массиве при работе моделей режущих органоь землеройных машин в трехмерном пространстве, так необходимом для создания новых режущих органов, имеющих сложноориентированные в про странс тве режущие элементы.

l, Способ определения напряженного, состояния грунтового массива, заключающийся в том, что в материал, имитирующий грунтовый массив, помещают датчики, по показаниям которых судят о напряженном состоянии, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности и достоверности экспериментальных исследований эа счет визуальной регистрации эон деформации в массиве, в качестве материала, имитирующего грунтовый массив, применяют материал с фотоупругими свойствами и температурой плавления

60-90 С, а датчики перед помещением в материал модели нагревают до температуры выше температуры плавления этого материала.

2. Способ по и. 1, о т л и ч а

1 ю шийся тем, что в качестве вещества, обладающего фотоупругими свойствами, применяют стеарин, воск, озокерит или парафин,

Способ определения напряженного состояния грунтового массива Способ определения напряженного состояния грунтового массива 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горному делу

Изобретение относится к горному делу и м

Изобретение относится к акустическим измерениям и горному делу и предназначено для контроля положения границ выработанного пространства в угольных пластах

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для оценки напряженно-деформированного состояния массива горных пород

Изобретение относится к горному делу

Изобретение относится к горному делу

Изобретение относится к области горной промышленности и предназначено для измерения напряжений в массиве горных пород

Изобретение относится к области горной промышленности и предназначено для определения напряженного состояния массива горных пород

Изобретение относится к горной промышленности и позволяет повысить производительность бурения за счет выбора оптимальных параметров

Изобретение относится к строительству и предназначено для определения прочности грунтов на сдвиг на оползневых склонах при проведении крупномасштабных инженерно-геологических (оползневых) съемок на ранних стадиях проектирования для обоснования схем инженерной защиты территории от опасных геологических явлений с прогнозами оползней

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к устройствам для измерения деформаций в массиве горных пород

Изобретение относится к годному делу и может быть использовано для решения различных геомеханических задач, в частности, прогнозирования статической и динамической устойчивости горных выработок, пройденных, главным образом, в горных породах осадочного происхождения

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к способам определения количества полезного ископаемого в массиве горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано в области лабораторных исследований процесса цементации трещиноватых горных пород

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для непрерывного контроля с дневной поверхности состояния массива горных пород

Изобретение относится к строительству, горному делу и экологии, в частности к регулированию процессов изменений механического состояния массивов грунтов и горных пород

Изобретение относится к сейсмологии и может быть использовано для выявления потенциальных очагов мелкофокусных поверхностных землетрясений на площадках предполагаемого строительства или в населенных пунктах
Наверх