Установка для испытания образцов материалов на прочность

Изобретение относится к испытательной технике, к испытаниям на прочность. Установка для испытания образцов материалов на прочность содержит опорную раму, установленные на ней под прямым углом друг к другу две направляющие, две наковальни, установленные в вершине прямого угла направляющих, толкатели, установленные на других концах направляющих, приводы возвратно-поступательного перемещения толкателей вдоль направляющих, захваты для образцов, фиксаторы захватов на направляющих и пружины, соединенные одним концом с соответствующими захватами. Причем толкатели размещены в дополнительных направляющих, соединены с ними дополнительными пружинами и имеют фиксаторы для соединения с дополнительными направляющими, при этом дополнительные направляющие соединены с другими концами основных пружин и выполнены с возможностью перемещения вдоль основных направляющих, а основные и дополнительные пружины имеют разные характеристики жесткости. Техническим результатом является увеличение объема информации путем испытаний при регулировании жесткости нагружающей системы. 1 ил.

 

Изобретение относится к испытательной технике, к испытаниям на прочность.

Известна установка для испытания образцов материалов на прочность (патент РФ №1293541, кл. G01N 3/10, 1987), содержащая опорную раму, установленные на ней под прямым углом друг к другу две направляющие, толкатели, установленные на направляющих, приводы перемещения толкателей вдоль направляющих, захваты для образцов.

Недостаток установки состоит в отсутствии возможности проводить испытания при взаимодействии образцов с контактированием по разным поверхностям.

Известна установка для испытания образцов материалов на прочность (патент РФ №1504550, кл. G01N 3/10, 1990), содержащая опорную раму, установленные на ней под прямым углом друг к другу две направляющие, толкатели, установленные на одних концах направляющих, приводы перемещения толкателей вдоль направляющих, захваты для образцов и наковальни, расположенные на других концах направляющих.

Недостаток установки состоит в том, что на ней неосуществимы испытания при взаимодействии образцов, нагружаемых поочередно одноосной и двухосной нагрузками с контактированием по разным поверхностям.

Известна установка для испытания образцов материалов на прочность (патент РФ №2050536, кл. G01N 3/10, 1990), принимаемая за прототип. Установка содержит опорную раму, установленные на ней под прямым углом друг к другу две направляющие, две наковальни, установленные в вершине прямого угла направляющих, толкатели, установленные на других концах направляющих, приводы перемещения толкателей вдоль направляющих, захваты для образцов, фиксаторы захватов на направляющих и пружины, соединенные одним концом с соответствующими захватами. Установка обеспечивает поочередное нагружение взаимодействующих образцов одноосной и двухосной нагрузками с контактированием по разным поверхностям.

Недостаток установки состоит в том, что на ней невозможно регулировать жесткость нагружающей системы в процессе воздействия на образцы осевыми и плоскими статическими и ударными нагрузками. Возможность регулировать жесткость испытаний при чередовании осевых и плоских нагрузок позволяет более точно оценивать поведение материалов образцов перед разрушением. Так, переход на более жесткое нагружение замедляет процессы ползучести и усиливает релаксационные процессы в периоды выдержки под нагрузкой, особенно при одноосном нагружении. Уменьшение жесткости изменяет скорости реологических процессов в противоположных направлениях, при этом более сильное влияние заметно при плоском нагружении. Смена жесткости «расшатывает» материалы, поэтому регулируя жесткость, можно заданным путем приводить образцы к энергообмену на стадии разрушения. Знание этих закономерностей позволит повысить прогноз последствий энергообмена в массиве горных пород путем наблюдения за особенностями силовой работы элементов горного массива.

Техническим результатом изобретения является увеличение объема информации путем испытаний при регулировании жесткости нагружающей системы в процессе воздействия на образцы осевыми и плоскими статическими и ударными нагрузками.

Технический результат достигается тем, что установка для испытания образцов материалов на прочность, содержащая опорную раму, установленные на ней под прямым углом друг к другу две направляющие, две наковальни, установленные в вершине прямого угла направляющих, толкатели, установленные на других концах направляющих, приводы возвратно-поступательного перемещения толкателей вдоль направляющих, захваты для образцов, фиксаторы захватов на направляющих и пружины, соединенные одним концом с соответствующими захватами, согласно изобретению толкатели размещены в дополнительных направляющих, соединены с ними дополнительными пружинами и имеют фиксаторы для соединения с дополнительными направляющими, при этом дополнительные направляющие соединены с другими концами основных пружин и выполнены с возможностью перемещения вдоль основных направляющих, а основные и дополнительные пружины имеют разные характеристики жесткости.

Дополнительные направляющие с дополнительными пружинами и фиксаторами позволяют проводить нагружение с участием одной или с участием двух пружин с разной жесткостью, что меняет в ходе испытаний жесткость нагружающей системы и обеспечивает достижение технического результата.

На чертеже представлена схема установки.

Установка для испытания образцов материалов на прочность содержит опорную раму 1, установленные на ней под прямым углом друг к другу две направляющие 2, 3, две наковальни 4, 5, установленные в вершине прямого угла направляющих 2, 3, толкатели 6, 7, установленные на других концах направляющих 2, 3, приводы 8, 9 перемещения толкателей 6, 7 вдоль направляющих, захваты 10,11 для образцов 12, 13, фиксаторы 14, 15 захватов 10, 11 на направляющих 2, 3 и пружины 16, 17, соединенные одним концом с соответствующими захватами 10, 11.

Толкатели 6, 7 размещены в дополнительных направляющих 18, 19, соединены с ними дополнительными пружинами 20,21 и имеют фиксаторы 22, 23 для соединения с дополнительными направляющими 18, 19. Дополнительные направляющие 18, 19 соединены с другими концами основных пружин 16, 17 и выполнены с возможностью перемещения вдоль основных направляющих 2, 3. Основные 16, 17 и дополнительные 20, 21 пружины имеют разные характеристики жесткости.

В зависимости от задач испытаний на наковальнях 4, 5 может устанавливаться третий образец 24. Приводы 8, 9 могут быть выполнены эксцентриковыми.

Установка работает следующим образом.

При выключенном фиксаторе 15 и включенном фиксаторе 23 включают привод 9, перемещают толкатель 7 вместе с дополнительной направляющей 19 в направлении захвата 11, сжимают пружину 17 и нагружают образцы 13, 24 осевой нагрузкой заданной величины. Жесткость нагружения и соответственно запас упругой энергии нагружающей системы определяется характеристикой жесткости пружины 17. Если перед началом движения толкателя 7 выключают фиксатор 23, то в создании нагрузки участвует пружина 21 и также запасает энергию упругой деформации. Общая энергия системы становится равной сумме энергий пружин 17 и 21, а характеристика жесткости становится усредненной и определяется исходя из достигнутой нагрузки и суммарной энергии. Приводом 9 фиксируют заданный уровень осевой нагрузки на образцах 13, 24. Включают фиксатор 14 и фиксатор 22. Приводом 8 перемещают толкатель 6 с дополнительной направляющей 18 в направлении захвата 14, деформируют пружину 16 и запасают тем самым энергию упругой деформации на пружине 16. Если между образцами 12 и 24 установлен зазор «А», то при достижении заданного запаса энергии на пружине 16 прекращают перемещение толкателя 6 и выключают фиксатор 14. Под действием пружины 16 захват 10 с образцом 12 наносят удар по образцу 24. В момент удара образец 24 испытывает плоское нагружение со статической нагрузкой по одной оси и ударной нагрузкой по другой оси, а образцы 12 и 13 испытывают одноосное нагружение, причем образец 12 - ударное, а образец 13 - статическое нагружение. Если перед началом движения толкателя 6 фиксатор 22 выключен, то энергия ударной нагрузки создается с участием пружины 20 и ударное нагружение проводится с другим запасом энергии и другой характеристикой жесткости нагружающей системы, как это описано выше. Если в исходном положении зазор «А» отсутствует, то нагружение со стороны толкателя 6 проводится так же, как описано выше при нагружении толкателем 7. При этом образцы 12 и 13 нагружаются статической нагрузкой с выбранными характеристиками жесткости и запасом энергии, но образец 12 нагружается одноосной, а образец 24 - двухосной нагрузками. После выдержки образцов под нагрузкой заданное время приводят в действие привод 9 и при включенном фиксаторе 23 и выключенном фиксаторе 15 толкателем 7 перемещают образец 13 в исходное положение. Этим действием образец 13 полностью разгружается от осевой нагрузки, образец 24 разгружается от нагрузки по одной из осей, осевая нагрузка на образце 12 сохраняется. После выдержки заданное время в зависимости от задач исследований разгружают образцы со стороны толкателя 6 или повторяют нагружение со стороны толкателя 7 в статическом или динамическом режимах, как это описано выше. Для испытаний при взаимодействии пары образцов третий образец 24 удаляют, а в исходных положениях место образца 24 занимают поочередно образцы 12 и 13. Тот из образцов, который в момент ударного пригружения занимает положение на наковальнях 4, 5, испытывает плоское нагружение, а образец, создающий динамическую или статическую пригрузку, испытывает одноосное нагружение. Подбор жесткости проводится описанным выше образом.

Изобретение обеспечивает исследование взаимодействия образцов в новых силовых условиях при регулировании жесткости нагружающей системы в процессе воздействия на образцы осевыми и плоскими статическими и ударными нагрузками.

Установка для испытания образцов материалов на прочность, содержащая опорную раму, установленные на ней под прямым углом друг к другу две направляющие, две наковальни, установленные в вершине прямого угла направляющих, толкатели, установленные на других концах направляющих, приводы перемещения толкателей вдоль направляющих, захваты для образцов, фиксаторы захватов на направляющих и пружины, соединенные одним концом с соответствующими захватами, отличающаяся тем, что толкатели размещены в дополнительных направляющих, соединены с ними дополнительными пружинами и имеют фиксаторы для соединения с дополнительными направляющими, при этом дополнительные направляющие соединены с другими концами основных пружин и выполнены с возможностью перемещения вдоль основных направляющих, а основные и дополнительные пружины имеют разные характеристики жесткости.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытательной технике, к устройствам для испытания материалов, в частности горных пород, при исследовании энергообмена в массиве горных пород с целью прогноза и предотвращения опасных динамических явлений.

Изобретение относится к способам определения упругих характеристик свай-стоек и висячих забивных свай различного типа и вмещающего грунта в процессе строительства или реконструкции зданий и сооружений.

Изобретение относится к приборостроению. .

Изобретение относится к области машиностроения, в частности, к созданию или модернизации гидравлических прессов для испытания труб различного назначения. .

Изобретение относится к способам определения состояния свай при строительстве и контроле состояния зданий и сооружений. .

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в различных отраслях промышленности при пластическом формоизменении заготовок. .

Изобретение относится к прочностным испытаниям для определения прочности и пластичности металлов и сплавов в условиях объемного напряженного состояния при динамическом нагружении.

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к испытательной технике для проведения прочностных испытаний с грузозахватными средствами

Изобретение относится к испытаниям на прочность при сложнонапряженном деформированном состоянии тонкостенных трубчатых образцов, в том числе отрезков труб постоянного сечения

Изобретение относится к испытательной технике, к устройствам для испытания материалов, в частности горных пород, при исследовании энергообмена в массиве горных пород с целью прогноза и предотвращения опасных динамических явлений. Стенд содержит опорную раму, размещенные в ней захват для образца и захват для контробразца, гидравлический механизм взаимного поджатия образцов, связанный с захватом для образца, гидравлический механизм взаимного смещения образцов, связанный с захватом для контробразца, аккумулятор энергии, связанный с гидравлическими механизмами и выполненный в виде гидроцилиндра, поршня, размещенного в гидроцилиндре, фиксатора положения поршня в гидроцилиндре, и гидравлический источник давления рабочей среды, соединенный с подпоршневой полостью аккумулятора. Стенд снабжен двумя пневматическими источниками давления рабочей среды, дополнительным аккумулятором энергии, выполненным в виде гидроцилиндра, поршня, размещенного в гидроцилиндре, и фиксатора положения поршня в гидроцилиндре, и дополнительным гидравлическим источником давления рабочей среды, при этом гидравлические источники давления рабочей среды соединены с подпоршневыми полостями соответствующих аккумуляторов, пневматические источники давления рабочей среды соединены с надпоршневыми полостями соответствующих аккумуляторов и каждый аккумулятор соединен с соответствующим гидравлическим механизмом. Технический результат: увеличение объема информации путем обеспечения испытаний при более широких возможностях изменения в ходе опыта объемов энергии и жесткости нагружающих механизмов поджатия и сдвига образцов. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к испытательной технике, к устройствам для исследования энергообмена при деформировании и разрушении блочного горного массива. Стенд для исследования энергообмена в блочном массиве горных пород содержит опорную раму, размещенные в ней захват для образца и захват для контробразца, гидравлический механизм взаимного поджатия образцов, связанный с захватом для образца, гидравлический механизм взаимного перемещения образцов, связанный с захватом для контробразца, гидравлические аккумуляторы энергии, связанные с механизмами поджатия и перемещения, и источники давления, связанные с аккумуляторами. Стенд снабжен пульсаторами давления, соединенными с соответствующими аккумуляторами. Каждый из пульсаторов выполнен в виде гидроцилиндра со штоком, подпоршневая полость которого соединена с соответствующим аккумулятором, эксцентрика в форме конуса, кинематически связанного со штоком гидроцилиндра, вала вращения эксцентрика, установленного с возможностью осевого перемещения, привода вращения вала и привода осевого перемещения вала. Привод осевого перемещения вала выполнен циклическим. Технический результат - обеспечение проведения исследований энергообмена при деформировании и разрушении блочного горного массива в новых условиях: при плавных и при циклических изменениях поджимающей и сдвигающей нагрузок в одноцикловом и двухцикловом режимах. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к устройствам для исследования поведения модели пористого вещества в условиях плоского напряженно-деформированного состояния. Устройство содержит пуансон, рабочую камеру в виде полого параллелепипеда с прозрачными стенками, образующими пространство, поперечное сечение которого соответствует размерам поперечного сечения модели. Перед рабочей камерой установлена видеокамера, а за рабочей камерой - источник света. Технический результат: повышение точности измерения параметров, характеризующих процесс плоской деформации модели пористого тела (площадь отверстия, расстояние между отверстиями). 1 ил.

Изобретение относится к горному делу и может использоваться для исследования электромагнитного излучения (ЭМИ) горных пород при их разрушении. Стенд содержит электромагнитный экран, систему регистрации, нагрузочное устройство, выполненное в виде трубки с внутренней резьбой и вкрученным в нее винтом с головкой под ключ, заполненной пластичным веществом. На трубку навит рукав из проницаемого для жидкости материала, заполненный веществом, которое при взаимодействии с жидкостью отвердевает и расширяется. Электромагнитный экран выполнен в виде параболической тарелки, в фокусе которой установлен конвертер, подключенный к системе регистрации. Нагрузочное устройство пропущено через отверстие, выполненное в параболической тарелке со смещением относительно ее центра. Технический результат: расширение возможностей стенда на исследования ЭМИ от разрушения блоков горной породы, находящихся в условиях их естественного залегания. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к технике контроля качества материалов и исследования их деформативных свойств. Установка содержит закрепленные на штангах верхнюю и нижнюю траверсы, а также установленную между ними промежуточную траверсу с опорным шаром, имеющую возможность перемещения, гайки, расположенные на штангах, нагружающую систему, включающую источник давления среды, поршень для нагружения образцов, расположенный в цилиндрической полости нижней траверсы, герметичную камеру, установленную под поршнем и сообщенную с источником давления, ограничительное кольцо для поршня, закрепленное на нижней траверсе. Установка дополнительно снабжена упорными подшипниками, расположенными на штангах между верхней траверсой и гайками, а герметичная камера выполнена в виде металлического сильфона. Технический результат: повышение надежности эксплуатации установки при различных схемах нагружения образцов, снижение погрешности при испытаниях, а также снижение стоимости обслуживания самой установки для испытаний. 2 ил.

Изобретение относится к технике контроля качества материалов и исследования их деформативных свойств. Сущность: один образец устанавливают между нижней и промежуточной траверсой с опорным шаром, имеющим возможность перемещения, другой - между промежуточной и верхней траверсой. Траверсы закрепляют на штангах при помощи гаек. Производят нагружение образцов посредством герметичной камеры, расположенной под поршнем в цилиндрической полости нижней траверсы и сообщенной с источником давления. Перед началом испытаний на штангах между верхней траверсой и гайками устанавливают упорные подшипники, а нагружение образцов производят посредством герметичной камеры в виде металлического сильфона. Технический результат: повышение достоверности результатов испытаний. 2 ил.
Наверх