Способ определения компонентов деформаций

 

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к тензометрии. Цель изобретения - повышение точности определения компонентов деформации путем учета фактических углов взаимной ориентации тензодатчиков розетки на детали. Для этого на деталь устанавливают пятикомпонентную розетку тензодатчиков, у которой главные оси тензодатчиков неколлинеарны ни в одной из пар, трехкратным нагружением создают в детали три линейно независимых поля деформаций и при этом каждый раз измеряют тензодатчиками линейные деформации детали, по которым определяют фактические углы взаимной ориентации тензодатчиков на детали. 1 ил., 1 табл.

союз советских социАлистичесних

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ(СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ пО изОБРетениям и ОтнРытиям пРи Гннт сссР (21) 4342605/25-28 (22) 11. 12.87 (46) 15.04.90. Бюл. Р 14 (71) Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе (72) Г.В.Криворучко (53) 531.781.2 (088.8) (56) Школьник М.Б. Применение метода наименьших квадратов к обработке данных, полученных при помощи розеток преобразователей. - Измерительная техника, 1966, Н 12, с. 17-20. (54) спосОБ ОпРеДелениЯ кОмпОнентОВ

ДЕФОРМАЦИЙ (57) Изобретение относится к измерительной технике, а именно к тензометИзобретение относится к измерительной технике, а именно к тензометрии.

Цель изобретения — повышение точности путем учета фактических углов взаимной ориентации тензодатчиков розетки на детали.

На чертеже показана схема размещения тензодатчиков в розетке.

На схеме обозначены: 1 - 5 - тензодатчики; ю, -, - углы ориентации тензодатчиков в системе координат

Х- Y.

Способ осуществляют следующим об" разом.

В .заданной точке исследуемой детали устанавливают пятикомпонентную розетку тензодатчиков, у которой главные оси тензодатчиков неколли„.SU„„1557450 А 1 (51}5 С 01 В 7/16

2 рии. Цель изобретения - повышение точности определения компонентов деформации путем учета фактических углов взаимной ориентации тензодатчиков розетки на детали. Для этого на деталь устанавливают пятикомпонентную розетку тензодатчиков, у которой главные оси ензодатчиков неколлинеарны ни в одной из пар, трехкратным нагружением создают в детали три линейно независимых поля деформаций и при этом каждый раэ измеряют тензодатчиками линейные деформации детали, по которым определяют фактические углы взаимной ориентации тензодатчиков на детали. 1 ил., 1 табл. неарны ни в одной из пар, и нумеруют тензодатчики против часовой стрелки (как показано на чертеже). В соответствии с выбранной фиксированной нумерацией тензодатчики розетки подключают к регистрирующей аппаратуре, нагружают деталь не менее трех раз с формированием трех линейно независимых полей деформаций в детали и при каждом j-м нагружении осуществляют измерение тензодатчиками линейных деформаций с, в направле1 ниях ориентации тензодатчиков. По совокупности измерений определяют фактические углы взаимной ориентации тенэодатчиков в розетке. Для этого пятикомпонеитную розетку представляют как совокупность четырехкомпонентных розеток тензодатчиков 1, m, r

1Я7450

30 з

В у Е, a+Â ä, = +В „Я

20 Формула изобретения

-Sin (45„+Q>+k g) Sinefgp .

Sin 0(Б пК р

Sin (р+е4г+04р) Sin (у+,Qg) %Р S1п (4Р+М%.) Sinæð

Таким образом, определены две совокупности углов (aL> „ < qp

1 и р с углами взаимной ориентации

К, „, К и oL>> в соответствии со сле- дующей таблицей.

По совокупности измеренных эначеHvn линейных деформаций при:трехкратном нагружении детали и с учетом обозначений таблицы составляют для любых двух четырехкомпонентных f> розеток две системы трех уравненйй вида

Решают обе системы. уравнений и определяют угловые коэффициенты В, 8 и В, по которым далее определяют углы М,„, Ы, „, К взаимной ориентации тензодатчиков 1, m, r, р в каждой из двух рассматриваемых четырехкомпонентных q-розеток по следующим зависимостям:

Sin (olaë+оЬы) Sin 04ч, В =-т — — -,-т» — — — -3

SinoLт Sin (М +4qr) фФ компоненты деформаций f» E <, E „„> при любых последующих нагружениях детали.

Предлагаемый способ упрощает технологию на детали, поскольку исключает оперирование понятием "техноло" гическое воспроизведение заданной ориентации тензодатчика", а высокая точность определения компонентов деформаций гарантируется благодаря учету фактической взаимной ориентации установленных тензодатчиков, определенной с погрешностью, находящейся в пределах погрешности измерений этими тензодатчиками линейных деформаций, которая минимизируется известным путем.

Способ определения компонентов деформаций, заключающийся в том, что на исследуемой детали устанавливают пятикомпонентную розетку тензодатчиков, нагружают деталь и измеряют тензодатчиками линейные деформации, по результатам измерений с учетом углов взаимной ориентации тензодат-. чиков определяют компоненты деформации детали в зоне установки розетки, отличающийся тем, что, с целью повышения точности путем учета фактических углов взаимной ориентации тензодатчиков розетки на детали, используют розетку, у которой главные оси тензодатчиков неколлинеарны -ни в одной из пар, нагружают деталь не менее трех раз с формированием трех линейно независимых полей деформаций в детали, измерение тензодатчиками линейных деформаций осуществляют при каждом нагружении и по всей совокупности измерений определяют фактические углы взаимной ориентации тенэодатчиков, а учетом которых и определяют компоненты деформаций.

1557450

Соответствие углов ориентации тензодатчиков в четырехкомпонентной q-розетке и в исходной пятикомпонентной розетке

Порядковый

Соответствие нумерации тензодатчиков в четырехкомпонентной q-розетке и в исходной пятикомпонентной розетке четы1 1

2 1

4 1

5 2

Составитель, В.Иелузова

Редактор Л.Огар Техред А.Кравчук Корректор Т.Налец

Заказ 712 Тираж 498 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r Ужгород, ул. Гагарина, 191 рехкомпонентной qрозетки

5

5

О(C(2 2 5

О Э

О(Э (Э

О(Ф (К

М

oLq

0(q (. + + 5 (5 (5 5

Способ определения компонентов деформаций Способ определения компонентов деформаций Способ определения компонентов деформаций 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения динамических деформаций малогабаритных объектов с внутренним источником вибраций

Изобретение относится к тензометрии и может быть использовано для имитации сигнала с питаемого постоянным током тензорезистора при использовании многопроводных линий связи между тензорезистором и вторичной аппаратурой

Изобретение относится к аналого-цифровым преобразователям сигнала тензомоста с коррекцией аддитивной и мультипликативной составляющих его температурной погрешности и может быть использовано при гидрофизических исследованиях для измерения давления, усилия или деформации

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам контроля характеристик тензорезисторов , в частности оценки температурной нестабильности характеристик

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в дистанционной тензометрии или термометрии с применением датчиков сопротивления

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к тензометрии

Изобретение относится к измерительной технике и обеспечивает повышение точности измерений деформаций за счет исключения влияний сопротивления поворота элементов, а также повышение информативности путем одновременного измерения сложных деформаций

Изобретение относится к технологическим процессам сборки стальных труб, имеющих ограничительные упоры

Изобретение относится к оборудованию для испытаний приборов и их узлов на высокие давления и может быть использовано для исследования тензорезисторов в условиях высокого давления

Изобретение относится к тензометрии и может быть использовано для ускоренного закрепления тензорезисторов на поверхности исследуемой конструкции

Изобретение относится к измерению и контролю напряжений в конструкциях любого типа

Изобретение относится к испытательной технике и имеет целью повышение точности способа определения изгибной жесткости объектов, изготовленных из композиционных материалов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к средствам измерения деформаций конструкций летательных аппаратов при испытаниях на прочность

Изобретение относится к области автоматизации процессов взвешивания, дозирования и испытания материалов

Изобретение относится к средствам измерения динамической деформации, измеряющим динамическое деформируемое состояние инженерных конструкций

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам, контролирующим перемещение деталей машин, и может быть использовано в системах контроля машинами и оборудованием
Изобретение относится к электрорадиотехнике, а в частности к технологии изготовления прецизионных фольговых резисторов, а также может быть использовано при изготовлении резисторов широкого применения
Наверх