Устройство для определения напряжений в поверхностных слоях деталей и конструкций

 

Изобретение относится к приборостроению и предназначено для определения напряжений в деталях и конструкциях из бетона и железобетона, в том числе и находящихся под нагрузкой. Цель изобретения повышение точности. Посредством режущего диска выполняют сегментный подрез 25 на участке 26 детали. В этот подрез устанавливают рычаг 18с упругой накладкой 19 до упора в ограничитель 20. С помощью винта 22 через динамометр 21 нагружают рычаг 18 до заданной нагрузки. Одновременно измеряют сигнал тёнзорезистора 5, прижатого к поверхности. По показаниям тёнзорезистора 5 при выполнении сегментного подреза 25 рассчитывают внутренние напряжения, а по показаниям динамометра 21 и тёнзорезистора 5 при нагружении рычага 18 рассчитывают модуль Юнга бетона. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

{si)s G 01 (1/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4751963/10 (22) 23.10.89 (46) 23.08.92. Бюл, М 31 (75) Г.Н.Ялов (56) Авторское свидетельство СССР

N 1462125, кл, G 01 (1/10, 1989. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

НАПРЯЖЕНИЙ В ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ (57) Изобретение относится к приборостроению и предназначено для определения напряжений в деталях и конструкциях из бетона и железобетона, в том числе и нахЬдящихся под нагрузкой. Цель изобретения—

Изобретение относится к области испытания строительных конструкций и может быть использовано при обследовании железобетонных и каменных конструкций на предмет установления величины имеющихся в них напряжений от внешних нагрузок, при контроле величины предварительных напряжений в предварительно напряженных железобетонных конструкциях и при научно-исследовательских работах в обла. сти механики бетона и железобетона.

Целью изобретения является получение возмржности определения деформационных характеристик материала испытываемой конструкции, т.е, повышение точности измерения напряжений.

На фиг.1 представлен общий вид блока для измерения величины упругих деформаций без электропривода и электронного измерителя; на фиг,2 — общий вид устройства в сборе при определении модуля упругости; на фиг.3 — вид А-А на фиг.2.

Блок для измерения величины упругих деформаций без электропривода и электронного измерителя включает корпус 1 из„„5U„„1756775 А1 повышение точности. Посредством режущего диска выполняют сегментный подреэ 25 на участке 26 детали. В этот подрез устанавливают рычаг 18 с упругой накладкой 19 до упора в ограничитель 20. С помощью винта

22 через динамометр 21 нагружают рычаг 18 до заданной нагрузки, Одновременно измеряют сигнал тензорезистора 5, прижатого к поверхности. По показаниям тензорезистора 5 при выполнении сегментного подреза

25 рассчитывают внутренние напряжения, а по показаниям динэмометра 21 и тензорезистора 5 при нагружении рычага 18 рассчитывают модуль Юнга бетона. 3 ил..мерителя дефо рмацйи, в котором размещен датчик, состоящий из основания 2, эластич- (/) . ного прижима 3, антифракционной прокладки 4 и тензорезистора 5; Основание датчика имеет фиксатор (не показан), который обеспечивает его фиксированное положение относительно корпуса 1, Для прижимания датчика к тенэометрируемой поверхности в корпусе измерителя деформации имеется 4 винт 6. Прижатие корпуса 1 к испытываемой (Jl конструкции осуществляется с помощью О, струбцины 7 через эластичную пластину 8 (на фиг,1 показан фрагмент струбцины).

С корпусом 1 измерителя деформации у соединяется корпус 9 устройства для подреза. Соединение производится с помощью двух направляющих шлицов и двух винтов, обеспечивающих заданное постоянное расстояние прорези, образуемой в испытываемой конструкции от датчика, а также обесйечивающих отсоединение режущего устройства от измерительного без нарушения позиции последнего на тензометрируемой поверхности. С корпусом 9 связана направляющая втулка 10, в которую входит

1756775 шток 11, соединенный с подшипником 12, в котором находится вал 13 режущего диска

14, покрытого алмазами АСК 315/250 на металлической связке, Вал 13 связан с гибким валом 15, который предназначен для соединения с электроприводом. С двух сторон от режущего диска расположены увла>княющие вставки 16, а в нижней части между режущим диском и датчиком расположен гидроэкран 17, который охватывает датчик. "0 отделяя его от увлажняющих вставок и зоны выброса влажного шлама, Установка гидроэкрана производится с помощью специального фиксатора, Определение величины остаточных уп- 15 ругих деформаций с помощью данного устройства производится следующим образом.

На поверхности испытываемой конструкции в требуемом месте выбирают участок, пригодный для установки датчика. 20

Участок должен быть ровным и не иметь раковин, Перед установкой датчика участок зачищают мелкой шкуркой до уровня бетона. . Для установки устройства на испытыва- 25 емую конструкцию корпус 1 измерителя деформации отсоединяют от остальной части устройства, винт 6 вывинчивают до уровня внутренней поверхности корпуса и вставляют датчик в корпус так, чтобы его основание 30

2 было прижато к верхней внутренней грани корпуса. Положение датчика фиксируют 6оковым винтом, имеющимся в корпусе (не показан). Устанавливают корпус 1 на поверхность испытываемой конструкции, следя 35 эа тем, чтобы тензорезистор 5 находился

" против участка, подготовленного для тензометрирования. Прижимают корпус 1 к по верхности конструкции с помощью струбцины, контролируя силу при>катия по 40 величине осадки эластичной (резиновой) прокладки 8, Опускают боковой винт и начинают прижимать датчик к тензометрируемой поверхности, завинчивая винт 6 и следя за тем, чтобы фиксатор основания датчика 45 был прижат к корпусу 1. Прижатие датчика производят до тех пор, пока его основание

2 не упрется "в поверхность конструкции.

Дополнительно прижимают датчик к корпусу боковым винтом, Присоединяют датчик к 50 измерителю статических деформаций, К нему же присоединяют аналогичный )<омпенсационный датчик, который устанавливают в специальной струбцине. На активный датчик устанавливают гидроэкран 17. B корпус 55

9 устройства для подреза вставляют увлажняющие вставки 16 и соединяют его с корпусом 1, Соединяют гибкий вал 15 с электроприводом. Снимают отсчет на шкале измерителя статических деформаций, Включают электропривод и передают давление от нагружателя (не показан) на шток

11, в результате чего происходит процесс подреза, который заканчивается после упора подшипника 12 в испытываемую конструкцию. Окончание подреза контролируется путем замера расстояния от торца штока 11 до торца направляющей втулки 10, Неизменность этого расстояния свидетельствует об окончании процесса резания, В зависимости от прочностных свойств бетона и степени увлажнения процесс резания длится от 40 до 70 с.

После окончания процесса резания снимают нагружатель режущего диска, затем выключают электропривод и отсоединяют его от гибкого вала. Снимают показания на измерителе статических деформаций.

Разность показаний до подреза и после умноженная на коэффициент тензочувствительности является искомой информацией, которая используется при определении напряжений яр=(П1-П2) К, где яр- деформация возникшая в результате подреза;

П вЂ” показания прибора до подреза;

П2 — показания прибора после подреза;

Кт — коэффициент тензочувствительности датчика, Полную остаточную упругую деформацию, которая имеет место в поверхностных слоях испытываемого участка определяют по формуле

Еп=К е ер или Еп=(П1 П2) Кто где cn — полная остаточная уп ругая деформация;

KE — константа испытательного устройства, зависящая от глубины подреза, радиуса режущего диска, базы тензодатчика и его расстояния от подреза, Перед отсоединением устройства для подреза шток 11 перемещают в край нее верхнее положение.

Определение деформационных характеристик материала конструкций производят после отсоединения устройства для подреза. Общий,вид комплекта в сборе при определении модуля упругости показан в двух проекциях на фиг.2 и 3. Данный блок включает измеритель деформации и нагружающее устройство.

Нагружающее устройство состоит из рычага 18, выполненного в виде стальной пластины, один конец которой имеет сегментную форму с радиусом, равным радиусу режущего диска, и снабжен накладкой 19 из

1756775 упругого материала, а также ограничителем

20, обеспечивающим заданное соотношение плеч рычага, его перпендикулярносТь по отношению к испытываемой поверхности, а также фиксированное положение оси 5 вращения рычага по отношению к датчику.

Другой конец рычага через динамометр 21 соединен с помощью винта 22 и гайки 23 с кронштейном 24, закрепленным на корпусе измерителя деформации. 10

Работа устройства происходит следующим образом.

В сегментный подреэ 25, образованный на участке 26 испытываемой конструкции, устанавливают рычаг, обращенный упругой 15 накладкой к датчику, следя за тем, чтобы ограничитель 20 был устойчиво зафиксирован на поверхности конструкции двумя своими упорами, обеспечивая заданное. соотношение плеч рычага и его перпендику- 20 лярность к поверхности испытываемой детали. Винт 22 вводят в прорезь„имеющуюся в кронштейне 24, и вращением гайки 23 устанавливают стрелку динамометра 21 на нулевую отметку. Снимают показания П1 на 25 измерителе статических деформаций. Вращением гайки 23 доводят нагрузку на рычаг до величины Ркг. Снимают показания П2 на измерителе статических деформаций. Определяют деформацию от дополнительной на- 30 . грузки

eн - П1 — Пъ где ян — деформация от дополнительной нагрузки.

Модуль упругости определяют по фор- 35 муле

KE P

Ен где Š— модуль упругости материала испытываемой конструкции;

KE — константа устройства, используемая при определении модуля упругости и устанавливаемая заранее на образце с известным модулем упругости.

По полученным значениям Fn и Е определяют величину искомых напряжений

o= япЕ, Формула изобретения

Устройство для определения напряже- ний в поверхностных слоях деталей и конструкций, содержащее разьемный корпус, в одной из частей которого расположен датчик деформации, а в другой на заданном расстоянии от датчика деформации установлен режущий диск с возможностью плоскопараллельного перемещения в направлении, перпендикулярном к поверхности детали, привод вращения, соединенный с диском гибким валом, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности, в него введены узел нагружения и динамометр, при этом узел нагружения выполнен в виде рычага, ось вращения которого зафиксирована относительно датчика, один конец рычага, обращенный к поверхности детали, снабжен полукруглой пластиной с накладкой иэ упругого материала радиусом; равным радиусу режущего диска, а другой конец рычага связан с корпусом через динамометр.

1756775

6игЗ

Составитель Г.Ялов

Техред.М, Моргентал

Редактор Т,Бланар

Корректор С.Юско

Производственно-издательский комбинат "Патент" r, У атент, r, жгород, ул,Гагарина, 101

Заказ 876 Тираж

ВНИИПИ Гос а ственн Подписное осударственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Устройство для определения напряжений в поверхностных слоях деталей и конструкций Устройство для определения напряжений в поверхностных слоях деталей и конструкций Устройство для определения напряжений в поверхностных слоях деталей и конструкций Устройство для определения напряжений в поверхностных слоях деталей и конструкций 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения давления в высокотемпературном потоке

Изобретение относится к приборостроению , может быть использовано для измерения давления, является усовершенствованием известного от ического измерителя давления по а.с

Изобретение относится к приборостроению

Изобретение относится к технике измерения полей давления при исследованиях на аэродинамических моделях и позволяет уменьшить габариты пневмопереключающего устройства и повысить его быстродействие .Устройствосодержит цилиндрический статор 1 с датчиком 7 давления и приемными отверстиями 2 на его поверхности и притертый к нему цилиндрический ротор 3, имеющий осевой дренажный канал 6, соединенный радиальным отверстием 5 со спиральным пазом 4 на поверхности ротора

Изобретение относится к технике измерения давлений, в частности к мембранным дифференциальным манометрам

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля усилия контактного нажатия электромагнитных реле

Изобретение относится к силоизмерительной технике и может быть использовано в электронных весах, динамометрах и других измерительных устройствах с датчиками силы

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в высокоточных тензометрических весах, а также в качестве преобразователя механических величин (давления, перемещения, деформации, усилия), в электрический сигнал в различных системах контроля и управления технологическими процессами

Изобретение относится к области неразрушающего контроля технологических процессов в строительной индустрии и может быть использовано для получения данных о параметрах предварительно напряженных арматурных элементов (стержней, канатов и т.д.) при изготовлении железобетонных конструкций, в частности, для определения требуемого удлинения арматурного элемента, измерения напряжений в арматурном элементе и корректировки его длины

Изобретение относится к области технической диагностики в автотракторной и сельскохозяйственной промышленности

Изобретение относится к области измерения контрольных и управляющих устройство, используемых для систем управления конструкциями, их напряженно-деформированным состоянием

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к области измерения силы микрорезания

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в морских условиях для измерения шумоизлучения различных объектов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, например, для измерения ускорений, сил, давлений в условиях интенсивных высокочастотных электромагнитных полей
Наверх