Устройство для определения прочности бетона комплексным методом

 

Изобретение относится к строительству, в частности к испытаниям строительных материалов. Цель изобретения - повышение эффективности и точности испытаний. Устройство содержит корпус 1, ударный наконечник 2 и приспособление для испытания бетона методом упругого отскока со шкалой 5 и ударником 7. Устройство снабжено измерителем относительной силы удара со втулкой 14, стержнем 20 и размерной шкалой 25. Ударник 7 снабжен шипом 9 и установлен в выступах 6 корпуса 1 параллельно стержню 20 с возможностью перемещения. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСГ1УБ ЛИК (51)5 G 01 N 33/38

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ GQHQETEflbGTBV

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4470403/23-33 (22) 11.08.88 ,(46) 15.07.90. Вюл. У 26 (75) А.М.Тарлычев (53) 620.1.05(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 1179221, кл. G 01 N 33/38, 1984.

Руководство по контролю прочности бетона в конструкциях приборами механического действия. М.:Стройиз дат, 1972, с. 8. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ (57) Изобретение относится к строи„„SU„„1578654 A 1

2 тельству, в частности к испытаниям строительных материалов. Цель изобретения " повышение эффективности и точности .испытаний. Устройство со-, держит корпус 1, ударный наконечник

2 и приспособление для испытания бетона методом упругого отскока со шкалой 5 и ударником 7. Устройство снабжено измерителем относительной силы удара с втулкой 14, стержнем 20 и размерной шкалой 25. Ударник 7 снаб" жен шипом 9 и установлен в выступах

6 корпуса 1 параллельно стержню 20 с возможностью перемецения. 2 ил, 1578654

Изобретение относится к строительству, в частности к испытаниям строительных материалов.

Цель изобретения — повышение эффективности и точности испытаний.

На фиг. f изображено устройство, общий вид; на фиг. 2 — измеритель относительной силы удара.

Устройство для определения прочности бетона комплексным методом содержит корпус 1 с ударным наконечником 2, рукоятку 3, приспособление для испытания бетона методом упругого отскока с указателем 4 величины отскока и шкалой 5. Корпус 1 имеет выступы 6, в которых размещен ударник

7 непосредственного отскока с индентором 8. Ударник 7 имеет шип 9, который удерживает защелка 10, зафиксированная через лунку подпружиненным .

20 шариком 11, размещенным в корпусе 1.

Защелка 10 посажена на ось 12. Для ограничения перемещения защелки 10 вокруг оси 12 имеется упор 13. В полость корпуса 1 встроен измеритель относительной силы удара с неподвижной втулкой 14, закреплениой винтами 15.

Втулка 14 имеет отверстия 16, в которых размещены фрикционные элементы 17 с эластичными прокладками 18 и винтами 19 °

Через втулку 14 проходит подвижный стержень 20 с головкой 21 и гайкой

22, на которой закреплен флажок 23, имеющий выход через паз 24 на размерную шкалу 25, На корпусе 1 разме- 35 щена также пластинка 26 с тормозящим выступом 27, подпружиненная винтом с пружиной 28. Тело ударника 7 в хвостовой части имеет выточку 29 и нарезное отверстие 30. Верхний выступ 40

6 корпуса 1 имеет отверстие 31 и винт 32, который входит в паз 33 на теле ударника 7. Винт 32 и паз 33 могут быть размещены с разворотом на

90 и 180 . Нижний выступ 6 имеет от- 45 верстие 34.

Устройство работает следующим образом.

В исходном положении подвижный ударник 7 размещен в выступах 6 таким 50 образом, что шип 9 зафиксирован защелкой 10. Указатель 4 величины отскока находится в нижнем положении, а подвижный стержень 20 выдвинут вверх до соприкосновения гайки 22 с плоскостью 5 втулки !4. Флажок 23 совмещен с нулевым делением размерной шкалы 25, Пластинка 26 с тормозящим выступом 27 при ударе по горизонтальной или наклонной поверхности до 45 находится в неАт ральном положении, как показано на фиг. 1. Перед ударом по вертикальной поверхности или наклонной более 45 пластинку 26 поворачивают так, чтобы тормозящий выступ 27 входил в отверстие 31 и, контактируя с телом ударника 7, притормаживал его с определенной силой при отскоке. Степень торможения регулируют винтом с пружиной 28. Выточка 29 обеспечивает свободный ход хвостовой части ударника 7 при движении вперед в случае, когда тормозящий выступ 27 введен в отверстие 31.

Винт 32, входящий в паз 33, предотвращает смещение ударника 7 вокруг оси вращения ° При необходимости определения прочности бетона. только методом пластической деформации с большей силой удара подвижный ударник 7 закрепляют чекой через сквозное отверстие

34 в нижнем выступе 6 корпуса 1.

Удар по образцу производят перпендикулярно его плоскости. При ударе ударным наконечником 2 по поверхности образца ударник 7 непосредственного отскока под действием сил инерции устремится вперед, шип 9 отодвинет защелку 10, которая останется в этом положении, поджатая подпружиненным шариком 11, не мешая свободному ходу ударника 7 с шипом 9 °

После .удара индентором 8 по поверхности образца происходит упругий отскок ударника 7. При этом шип 9 войпет в контакт с указателем 4 отскока и отодвинет его на соответствующее деление по шкале 5.

При ударе ударного наконечника 2 по поверхности образца на ней образуется вмятина-отпечаток и также происходит упругий отскок корпуса 1 от бетона. Однако вследствие того, что упругий отскок ударника 7 происходит после этого с запаздыванием всего в несколько тысячных долей секунды, влияние отскока корпуса 1 на величину отскока ударника 7 настолько мало, что им можно пренебречь, тем более, что оно автоматически учтено при составлении тарировочных зависимостей.

Одновременно в момент удара наконечником 2 по поверхности образца подвижный стержень 20 под действием сил инерции вдвинется внутрь втулки

14 на определенную глубину в зависимости от силы удара, относительную величину которой определяют по показаниям флажка 23 на размерной шкале 25.

1578654

Масса корпуса 1 с ударным наконечником 2 и рукояткой 3 и отдельно масса ударника 7 с индентором 8 и шипом

9 составляют определенные постоянные величины, которые обеспечивают

5 необходимую силу удара.

Перед серией испытаний измерительные узлы устройства калибруются. Для этого применяют калиброванные грузы, прошедшие предварительно ведомственную метрологическую поверку или метрологическую аттестацию. Операции по калибровке производят в следующем порядке ° 15

Калибровку измерителя относительной силы удара производят следующим образом. Соответствующий калиброванный груз тросиком определенной длины закрепляют петлей на головке 21 под- 20 вижного стержня 20> который предвари.тельно полностью вдвинут в неподвижную втулку 14. Корпус 1 разворачивают головкой 21 вниз и устанавливают вертикально хвостовой частью уцарн;«<а „5

7 на плоский край какой-либо неподвнж ной опоры так, чтобы подвешеннь1й к головке 21 груз мог свободно падать.

Поднимают груз за тросик до соприкосновения его с плоскостью втулки 14 и отпускают. Под действием рывка падающего груза подвижный стержень 20 должен выдвинуться из втулки 14 так, чтобы флажок 23 остановился против заданного деления на шкале 25. Дейст35 вия повторяют заданное число раз, вычисляют среднее арифметическое показаний и, .если оно отличается от за-. данного значения более чем на плюс минус одно малое деление, производят регулировку поджатия подвижного стержня 20 вращением винтов l9. Действия повторяют до получения нужного результата.

В этом же положении корпуса 1, установив его на опору головкой 21, и темп же действиями, с определенным грузом калибруют ход подвижного ударника 7 при притормаживании его выступом 27.

Тросик определенной длины к ударнику

7 присоединяют с помощью винта, ввинчивая его в отверстие 30. При этой калибровке шип 9 ударника 7 в исходном положении освобожден от защелки

10, а величина пройденного ударника

7 пути фиксируется указателем 4 на шкале 5. При несоответствии ее заданной производится регулировка с помощью винта с пружиной 28.

Испытания бетона предлагаемым устройством с измерителем относительной силы удара осуществляют по следующей схеме.

Бетоны по прочностным свойствам делятся на три группы: низкой прочности (классы В 3,5 — В 10); средней прочности (классы В 1Π— В 25); высокой прочности (классы В 25 — В 40), Шкала 25 измерителя относительной силы удара также разделена на три интервала в пределах больших делений.

Первый интервал, деления Π— 1, соответствует малому уровню относительной силы удара; второй интервал, деления

1 — 2, соответствует среднему уровню относительной силы удара; третий инTt ðâàë., деления 2 — 3, соответствует большому уровню относительной силы удара.

Каждый и1 интервалов разделен на

10 малых деле1шй, опред ляющих относительную илу удара в пределах заданн;- гo i!нтервал<1 .

Д::я повыше1шя точности и достоверн1 стп результатoII испытаний каждую группу бетонов испытывают при соответствующем уровне относ11тельной силы удара °

Нанесение удара по образцу с опред1. ле11ным уров1 -1 1 1*,;1ы осе, ой труд!!po ти íе представляет. Зто легко достигается в процессе обучения тгосле двухтрех десятков ударов.

Тарировочные зависимости составляют отдельно для каждой группы бетонов, используя показаьп1я величин относитель11oй силы дара соответстijуlo!IIpго иllтеp— вала. Тарировочныс за II .спмости в дан—

HoI; случае имеют такой ни.1. Для 11лас"1:ческой деформации — отноше11ие числа г малых „.1еленпй 11нтеpвала по 111кале з к днам- т1ту отпечатка — прот1нос тi, бе то1111

Лт ст с 11р, r ;1 о о 1 к i а о rно>и 11 I, Ill(— па ."," 1ь! ;;1е, I I!11! !! !l; t р11 а:: . !1 1Л! . 1 1".

25 1; с -lс,-;I,o:;i 1.!11! II, i!!1: с (Г1 . KI! Ii 1

5 — и-,:, т1 о("ть

2 ц и газ,:,еш.т1:1 .. ".: ..1е1Г1е11 у тро1.1 гВОМ ДЛЯ ОПрЕЛ ..,—. !1пя 1!рпт1!IO Til бЕТОНа

oI! j1o 1е.1яют чиь— ленную величину 11 малых делениях отноСИтЕЛЬНОй СИЛЫ УДаРа 13 За,1аПНОМ 1-11ттЕPвале по размерной шкале 25, измеряют диаметр о-!ïå :.зт а от ул",р11ого наконечника 2 ". величину отскока ударника 7 по шкале 5. Вычисляют математические отношения меж1у вышеназваннь1мп вели1578654

2f фиг 2

Составитель В,Малышев

Редактор Е.Копча Техред М.Ходанич Корректор И.Муска

Заказ 1914 Тираж 608 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Óæãoðîä, ул. Гагарина,101 чинами и по соответствующим тарировочным зависимостям по каждой из указанных физико-механических характеристик бетона определяют его прочность на данном участке, в изделии, конструк,5 ции. формула изобретения ,Устройство для определения прочности бетона комплексным методом, содержащее icopnyc, ударный наконечник и приспособление для испытания бетона методом упругого отскока с ударником и шкалой, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения эффективности и точности испытаний, устройство снабжено измерителем относительной силы удара, выполненным в виде втулки со стержнем и размерной шкалы, корпус выполнен с выступами н рукояткой, ударник снабжен шипом и установлен в выступах корпуса параллельно стержню измерителя относительной силы удара,с воэможностью перемещения,

Устройство для определения прочности бетона комплексным методом Устройство для определения прочности бетона комплексным методом Устройство для определения прочности бетона комплексным методом Устройство для определения прочности бетона комплексным методом 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к контролю качества цемента и бетона, и может быть использовано для ускоренного определения активности цемента

Изобретение относится к автоматизации производства строительных материалов

Изобретение относится к строительству, в частности к контролю коррозии строительных конструкций

Изобретение относится к исследованию керамических материалов, преимущественно электроизоляционных, на химическую стойкость и может быть использовано в электротехнической, электронной и химической отраслях промышленности для оценки стойкости и прогнозирования срока службы материалов и изделий, работающих в агрессивных средах

Изобретение относится к способу определения химической стойкости керамических материалов, в частности электроизоляционных, и может быть использовано в электротехнической, электронной и химической отраслях промышленности для оценки стойкости и прогнозирования срока службы материалов и изделий, работающих в агрессивных средах

Изобретение относится к технологии получения строительных материалов на основе заполнителя, цемента и воды, а именно к исследованию структурно-технологических характеристик заполнителя, необходимых для проектирования состава бетона с заданными свойствами

Изобретение относится к дорожному строительству, а именно к испытаниям битумоминеральных материалов

Изобретение относится к испытательной технике и предназначено для определения прочностных показателей керамических масс

Изобретение относится к области производства изделий электронной техники

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при исследовании свойств бетонов

Изобретение относится к области испытаний строительных материалов и может быть использовано для определения упругих свойств (модуля упругости) при оценке качества заполнителей

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к способам оценки сцепления заполнителя с растворной частью бетона на неорганических вяжущих, и может быть использовано для сравнительной оценки механической долговечности контактной зоны бетонов различных составов

Изобретение относится к средствам испытаний в области строительства, а именно к средствам оценки прочности каменных и кирпичных стен зданий и сооружений

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 исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость

Изобретение относится к промышленности строительных материалов

Изобретение относится к производству санитарно-технических и отделочных изделий из керамических материалов, в частности к определению содержания наполнителя в фарфоро-фаянсовых шликерах

Изобретение относится к методам определения общей пористости строительных материалов и может быть использовано при производстве строительных изделий и конструкций из серобетона
Наверх