Способ экспериментального определения динамических догружений в рамно-стержневых конструктивных системах и устройство, реализующее его

Изобретение относится к области строительства и предназначено для испытаний плоских и пространственных рамно-стержневых конструктивных систем на живучесть. Сущность: в проектное положение закрепляют неподвижные и выключающуюся центральную несущие стойки конструктивной системы, затем на них устанавливают ригели, монтируют нагрузочные устройства. Выключающаяся центральная стойка выполняется в виде шарнирно-стержневого механизма из двух вертикально расположенных шарнирно соединенных между собой несущих элементов, удерживаемых в проектном положении горизонтальной связью, которая выключается при заданном уровне нагружения конструктивной системы и создает горизонтальное усилие, мгновенно выключающее центральную стойку из работы конструктивной системы. Устройство содержит центральную стойку конструктивной системы, содержащую шарнирно-стержневой механизм. В состав устройства входят опорные элементы, шпилька, на которую жестко закреплен нижний несущий элемент шарнирно-стержневого механизма, сверху на элементе установлена пластина с профрезированной полусферой для центрального шарового шарнира, в которую установлен металлический шар, на котором сверху через пластину, аналогичную пластине, присоединен верхний несущий элемент, вверху этого элемента расположен специальный регулировочный болт, на котором установлена опорная пластина, имеющая сверху профрезированную полусферу, в полусфере пластины установлен металлический шар, который сверху накрыт опорной пластиной, которая с помощью регулировочного болта подведена под нижнюю плоскость ригеля, установлена неподвижная стойка для фиксации нижнего и верхнего несущих шарнирно опертых стержневых элементов, в верхней зоне которой установлена шпилька, которая закручена в нижний несущий элемент, удерживая его в вертикальном положении, сжатая пружина, с помощью которой обеспечена упругая фиксация в проектном положении среднего шарнира механизма. Технический результат: возможность точно определить нагрузку, при которой происходит выключение несущего элемента испытываемой конструктивной системы, динамические догружения в оставшихся в работе элементах конструктивной системы и выключаемого несущего элемента. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

 

Предлагаемое изобретение относится к области строительства и предназначено для испытаний плоских и пространственных рамно-стержневых конструктивных систем на живучесть, в частности экспериментального определения динамических догружений в элементах конструктивной системы при внезапном выключении из работы одного из несущих элементов.

Известен способ для испытания рамно-стержневых конструктивных систем, в частности для экспериментального определения динамического догружения в преднапряженной арматуре железобетонных элементов рамно-стержневых конструктивных систем (см. Пат. 2393452 Российская Федерация, МПК G01M 19/00. Способ экспериментального определения динамического догружения в преднапряженной арматуре железобетонных элементов рамно-стержневых конструктивных систем / Н.В. Клюева, Н.Б. Андросова, Д.В. Кудрина, опубл. 27.06.2010, Бюл. №18. – 8 с.), включающий закрепление опорных стоек и их жесткое соединение с ригелями в узлах рамно-стержневой системы с помощью соединительных элементов, создание предварительного напряжения в рабочей арматуре ригеля, загружение рамно-стержневой системы заданной проектной статической нагрузкой. При нагружении конструктивной системы в прокалиброванных соединительных элементах возникают растягивающие усилия, и при определенном уровне нагрузки происходит хрупкий разрыв соединительного элемента, и в элементах конструктивной системы создается динамическое догружение.

Недостаток данного способа заключается в том, что используемый сварной соединительный элемент, калиброванный под заранее фиксированное усилие хрупкого разрыва по сварному шву, не позволяет с высокой точностью определять величину усилия, вызывающего динамическое догружение, при котором происходит выключение этого элемента.

Известен также способ определения динамических догружений путем выключения конструкции центральной стойки (см. Пат. 2437074 Российская Федерация, МПК G01М 99/00. Способ экспериментального определения динамических догружений в железобетонных рамно-стержневых системах от внезапного выключения линейной связи / Н.В. Клюева, А.С. Бухтиярова, опубл. 20.12.2011. Бюл. №35. – 5 с.). Способ реализуется путем закрепления опорных стоек, жесткого или шарнирного соединения ригелей и стоек в узлах рамно-стрежневой системы, одну из стоек изготавливают телескопической путем соединения двух металлических труб бетонной шпонкой с заранее рассчитанным в ней усилием на срез. При загружении рамно-стержневой системы заданной проектной статической нагрузкой через нагрузочные устройства происходит внезапное хрупкое разрушение бетонной шпонки и выключение телескопической стойки – линейной связи из работы системы.

Недостатком данного технического решения является то, что производимое при испытании загружение рамно-стержневой системы заданной проектной статической нагрузкой через нагрузочные устройства и создаваемое с помощью разрушения бетонной стойки динамическое догружение в элементах конструктивной системы также не обеспечивает точное определение усилия в выключающейся стойке. Происходит это из-за того, что приложенное динамическое догружение создается разрушением бетонной шпонки путем ее среза по нескольким плоскостям и возможны перекосы при срезе шпонки. При этом сложно точно обеспечить калибровку таких шпонок на разрушающее усилие по нескольким плоскостям среза.

Известно также изобретение, которое относится к телескопической опорной стойке для области строительства (см. Пат. 2526949 Российская Федерация, МПК E01G 25/04. Телескопическая опорная стойка для области строительства / Хандвест Вернер, Хенке Ларс, Шпехт Рудольф, Пери ГМБХ, опубл. 27.08.2014, Бюл. №24. – 8 с.), содержащее наружную трубу и расположенную в ней с возможностью осевого перемещения внутреннюю трубу, защищенную посредством предохранительного устройства от удаления из наружной трубы, при этом предохранительное устройство содержит расположенный на наружной трубе стопорный элемент, с которым приводится в контакт по меньшей мере одно средство стопорения, расположенное на внутренней трубе.

Недостатком изобретения является то, что при использовании его в загружении рамно-стержневой системы заданной проектной статической нагрузкой через нагрузочные устройства невозможно осуществить внезапное выключение телескопической стойки – линейной связи из работы системы. Также изготовление описанной телескопической опорной стойки является технологически трудоемким и поэтому дорогостоящим.

Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в создании способа и устройства, реализующего экспериментальное определение динамических догружений в железобетонных рамно-стержневых системах, позволяющего с высокой точностью определять значение усилия в выключаемом элементе и соответственно динамическое догружение в оставшихся неразрушенными элементах конструктивной системы, использование более простого технического решения данного устройства для удобства и мобильности в лабораторных испытаниях, снижение трудоемкости.

Способ достигается тем, что при экспериментальном определении динамических догружений в железобетонных рамно-стержневых системах с внезапно выключаемым несущим элементом, изготавливается устройство в виде подвижного шарнирно-стержневого механизма, из двух расположенных вертикально и шарнирно соединенных между собой и с опорами стержней, геометрическая неизменяемость которого обеспечивается неподвижной опорой и горизонтальной связью в виде шпильки с резьбой, удерживаемой в проектном положении посредством болтового соединения. В состав шарнирно-стержневого механизма входит сжатая пружина заданной жесткости, с помощью которой обеспечивается упругая фиксация в проектном положении среднего шарнира механизма. При нагружении испытываемой конструктивной системы заданной статической нагрузкой через загрузочные устройства, при заданном значении испытательной нагрузки в шарнирно-стержневом механизме, моделирующем выключаемый несущий элемент конструктивной системы, принудительно отключается горизонтальная связь путем разъединения резьбового соединения шпильки и неподвижной части опоры. При этом сжатая пружина мгновенно создает горизонтальное усилие, выталкивающее в горизонтальном направлении шарнир, соединяющий вертикально расположенные стержни шарнирно-стержневого механизма.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен общий вид испытания пространственной рамно-стержневой конструктивной системы с приложенной через нагрузочные устройства статической нагрузкой на несущие элементы конструктивной системы; на фиг. 2 - схема шарнирно-стержневого механизма моделирующего выключаемую из работы центральную стойку конструктивной системы; на фиг. 3, 4, 5 - узлы (А, Б, В) шарнирно-стержневого механизма.

Способ реализуется путем закрепления неподвижных 1 и выключающейся центральной 2 несущих стоек конструктивной системы, жесткого или шарнирного соединения ригелей 4 и стоек 1,2 в узлах 5 рамно-стержневой системы, монтажа нагрузочных устройств 6, изготовления выключающейся центральной стойки 2 в виде шарнирно-стержневого механизма из двух вертикально расположенных шарнирно соединенных между собой нижнего и верхнего несущих элементов, удерживаемых в проектном положении горизонтальной связью, выключение которой при заданном уровне нагружения конструктивной системы и ее стойки заданной проектной статической нагрузкой через нагрузочные устройства создает горизонтальное усилие, мгновенно выключающее центральную стойку из работы конструктивной системы загружения железобетонной рамно-стержневой системы.

Устройство, моделирующее выключающуюся центральную стойку 2 конструктивной системы, содержащее шарнирно-стержневой механизм, в состав которого входят опорные элементы 8,9, шпилька 10, на которую жестко закреплен нижний несущий элемент 11 шарнирно-стержневого механизма, сверху на элементе установлена пластина 12 с профрезированной полусферой для центрального шарового шарнира 13, в которую установлен металлический шар 14, на котором сверху через пластину 15, аналогичную пластине 12, присоединен к пластине 15 верхний несущий элемент 16, вверху этого элемента расположен специальный регулировочный болт 17, на котором установлена опорная пластина 18, имеющая сверху профрезированную полусферу, в полусфере пластины 18 установлен металлический шар 19, который сверху накрыт опорной пластиной 20, которая с помощью регулировочного болта 17 подведена под нижнюю плоскость ригеля 4, установлена неподвижная стойка 21 для фиксации нижнего и верхнего несущих шарнирно опертых стержневых элементов 11 и 16, в верхней зоне которой установлена шпилька 22, которая закручена в нижний несущий элемент 11, удерживая его в вертикальном положении, сжатая пружина 23, с помощью которой обеспечена упругая фиксация в проектном положении среднего шарнира механизма.

Устройство, реализующее способ экспериментального определения динамических догружений в рамно-стержневых конструктивных системах, работает следующим образом. Устанавливают неподвижные 1 и выключающуюся центральную 2 несущие стойки конструктивной системы на опорные балки 3 и производят соединение ригелей 4 и стоек 1, 2 в узлах 5 сопряжения, то есть производится сборка испытываемой конструктивной системы. Производится монтаж нагрузочных устройств 6 для нагружения конструктивной системы испытательной нагрузкой 7. Устройство, моделирующее выключающуюся центральную стойку 2, устанавливают на опорные балки 3 и с помощью монтажных элементов 8, 9 закрепляют на опорной балке 3. Через опорные элементы 9 пропускается шпилька 10, на которую как на шарнир опирается нижний несущий элемент 11 шарнирно-стержневого механизма. Сверху на этот элемент приваривается пластина 12 с профрезированной полусферой 13 для центрального шарового шарнира. Затем в эту полусферу пластины 12 устанавливается металлический шар 14, на который сверху через пластину 15, аналогичную пластине 12, устанавливают приваренный к пластине 15 верхний несущий элемент 16. Вверху этого элемента находится специальный регулировочный болт 17, на котором приварена опорная пластина 18, имеющая сверху профрезированную полусферу, в полусферу пластины 18 устанавливается металлический шар 19, который сверху накрывается опорной пластиной 20, которая с помощью регулировочного болта 17 подводится под нижнюю плоскость ригеля 4, испытываемой конструктивной системы. Для фиксации нижнего и верхнего несущих шарнирно опертых стержневых элементов 11 и 16 шарнирно-стержневого механизма в вертикальном проектном положении на опорную балку 3 устанавливается и жестко соединяется с ней неподвижная стойка 21, в верхней зоне которой устанавливается шпилька 22, которая с установленной на нее подпорной пружиной закручивается в нижний несущий элемент 11 и удерживает его в вертикальном проектном положении.

После приложения к испытуемой конструктивной системе испытательной нагрузки для внезапного выключения центральной стойки 2 используется шпилька 22. При заданной расчетной нагрузке производится выкручивание шпильки 22 из нижнего несущего элемента 11, и в момент выхода шпильки 22 из элемента 11 с помощью пружины 23 создается горизонтальное усилие, благодаря которому трехшарнирный механизм центральной несущей стойки 2 мгновенно выключает эту стойку из работы конструктивной системы. При этом в несущих элементах испытуемой конструктивной системы возникает динамическое догружение.

Описанный способ позволяет экспериментально достаточно строго определять усилие в мгновенно выключаемой несущей стойке, фиксировать время процесса динамического догружения конструктивной системы и соответственно по этим параметрам рассчитывать приращение динамических догружений конструктивных систем при оценке их живучести.

1. Способ экспериментального определения динамических догружений в рамно-стержневых конструктивных системах, заключающийся в том, что в проектное положение закрепляют неподвижные и выключающуюся центральную несущие стойки конструктивной системы, затем на них устанавливают ригели, монтируют нагрузочные устройства, отличающийся тем, что выключающаяся центральная стойка выполняется в виде шарнирно-стержневого механизма из двух вертикально расположенных шарнирно соединенных между собой несущих элементов, удерживаемых в проектном положении горизонтальной связью, которая выключается при заданном уровне нагружения конструктивной системы и создает горизонтальное усилие, мгновенно выключающее центральную стойку из работы конструктивной системы.

2. Устройство для реализации способа по п.1, моделирующее выключающуюся центральную стойку конструктивной системы, содержащее шарнирно-стержневой механизм, отличающееся тем, что в его состав входят опорные элементы, шпилька, на которую жестко закреплен нижний несущий элемент шарнирно-стержневого механизма, сверху на элементе установлена пластина с профрезированной полусферой для центрального шарового шарнира, в которую установлен металлический шар, на котором сверху через пластину, аналогичную пластине, присоединен верхний несущий элемент, вверху этого элемента расположен специальный регулировочный болт, на котором установлена опорная пластина, имеющая сверху профрезированную полусферу, в полусфере пластины установлен металлический шар, который сверху накрыт опорной пластиной, которая с помощью регулировочного болта подведена под нижнюю плоскость ригеля, установлена неподвижная стойка для фиксации нижнего и верхнего несущих шарнирно опертых стержневых элементов, в верхней зоне которой установлена шпилька, которая закручена в нижний несущий элемент, удерживая его в вертикальном положении, сжатая пружина, с помощью которой обеспечена упругая фиксация в проектном положении среднего шарнира механизма.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области метрологии, а именно к средствам получения чистого изгиба эталонной балки для испытаний тензодатчиков. Устройство содержит основание, эталонную балку постоянного сечения с системой измерения деформаций и механическую систему нагружения балки, включающую два симметрично расположенных рычага, шарнирно связанных с движителем.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения в натурных условиях деформационных и прочностных характеристик ровного ледяного покрова при изгибе.

Изобретение относится к исследованиям остаточных напряжений в детали. Сущность: осуществляют закрепление детали в первой точке и во второй точке на расстоянии от первой точки, выполнение первой операции съема материала в третьей точке, расположенной между первой и второй точками, освобождение детали во второй точке, измерение первой деформации детали, определение остаточных напряжений в детали на основе измерения первой деформации.

Изобретение относится к способам определения механических характеристик материалов, конкретно - к способу определения модуля упругости, предела прочности и предельной деформации.

Изобретение относится к измерительной технике для промышленности и может быть применено для испытаний продольных и поперечных образцов основного металла труб, образцов со сварными швами, в том числе ремонтным сварным швом, для изучения свойств напыленных материалов, органических покрытий, для оценки сталей к сульфидному растрескиванию под напряжением.

Изобретение относится к измерительной технике для промышленности и может быть применено для испытаний продольных и поперечных образцов основного металла труб, образцов со сварными швами, в том числе ремонтным сварным швом, для изучения свойств напыленных материалов, органических покрытий, для оценки сталей к сульфидному растрескиванию под напряжением.

Изобретение относится к области испытательной техники, а именно к установкам для испытаний образцов и фрагментов пространственных коробчатых (сварных, клеесварных, клепанных или клееклепанных) конструкций.

Изобретение относится к технологии напыления теплозащитных керамических покрытий, а более точно касается определения времени теплового воздействия, необходимого для релаксации остаточных напряжений в покрытии, а также энергии, требующейся для релаксации.

Изобретение относится к области эксплуатации нефтедобывающего оборудования, а именно, к способу и устройству, применяемым для контроля состояния насосных штанг нефтедобывающих скважин.

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам для экспериментальных исследований прочностных свойств и процессов накопления усталостных повреждений в поверхностных слоях образцов из конструкционных материалов в зависимости от закона изменения на поверхности образца напряжения и его градиента.

Изобретение относится к способам испытания балок. Сущность: изготавливается рычажная установка привариванием к металлической стойке металлических кронштейнов, на концах кронштейнов вырезаются овальные отверстия и устанавливаются валы со шкивами, рычажная установка жестко закрепляется в основании. Изготавливается испытываемый образец с устроенным в одном конце стержнем плеча пары сил, зафиксированным хомутом, другой конец образца защемлен в устройстве для защемления балочного момента. К стержню плеча пары сил прикрепляются тросы, а к тросам, перекинутым через шкивы, подвешиваются горизонтальные площадки, на которые укладываются грузы для создания сосредоточенного изгибающего момента. Технический результат: возможность определить несущую способность балок на сосредоточенный изгибающий момент и обеспечить постоянство действующего момента во времени при деформациях испытываемых элементов. 1 ил.

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытаний стальных обетонированных труб больших диаметров для магистральных газо- и нефтепроводов. Стенд содержит опоры и гидравлическую систему для нагружения испытуемой трубы изгибом. Стенд снабжен измерительной системой, содержащей 2n жидкостных индикаторов изменения положения испытуемой трубы и n жидкостных индикаторов перемещения испытуемой трубы, подключенных к линии подачи жидкости, на которой последовательно установлены n запорных кранов. Индикаторы изменения положения испытуемой трубы связаны гидравлически и механически попарно, каждая из пар упомянутых индикаторов закреплена на испытуемой трубе симметрично относительно ее оси и гидравлически сообщена с одним из соответствующих индикаторов перемещения испытуемой трубы. Испытуемая труба размещена на двух фундаментных и двух домкратных опорах, а гидравлическая система для нагружения испытуемой трубы изгибом включает насос высокого давления и два манометра. Насос высокого давления через манометры подключен параллельно к двум домкратным опорам. Технический результат: упрощение конструкции при одновременном повышении достоверности результатов испытаний, а также расширение арсенала технических средств для проведения испытаний обетонированных труб. 4 ил.

Изобретение относится к конструкции стенда, который обеспечивает возможность проведения испытаний на механическую прочность конструкции летательного аппарата. Устройство содержит оснастку для фиксации испытываемой конструкции и систему нагружения. Система нагружения размещена под зоной установки указанной конструкции и включает приводную траверсу, связанную с силовым приводом, установленным на основании, и смонтированные на ней распределительные траверсы. Распределительные траверсы служат для передачи нагрузки на испытываемую конструкцию через распределительные балки, каждая пара которых связана посредством тяг с соответствующей распределительной траверсой. На стойке установлена вертикально перемещающаяся вдоль нее каретка. На каретке закреплена консоль, расположенная над распределительными балками. Перемещаясь вверх, консоль поднимает распределительные балки в верхнее положение, при котором осуществляется монтаж частей стенда. При движении консоли вниз балки синхронно опускаются в нижнее положение, при котором обеспечивается контакт балок с испытываемой конструкцией. Технический результат заключается в упрощении обслуживания стенда, создании нагрузки на испытываемую конструкцию в широком диапазоне и обеспечении бесступенчатой регулировки нагрузки. 6 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области усталостных испытаний материалов на изгиб и предназначено для охлаждения образцов в процессе подготовки и проведения усталостных испытаний на изгиб. Предложено автоматизированное устройство для охлаждения образцов при усталостных испытаниях на изгиб при пониженных температурах, согласно которому процесс охлаждения осуществляется комбинированно, как за счет передачи холода по хладопроводу, так и за счет подачи охлажденного воздуха в криокамеру. При этом процессы, описанные выше, полностью автоматизированы за счет регулирования температуры посредством открытия/закрытия заслонки камеры и нагревания до необходимой (устойчивой) температуры зажима хладопровода. Кроме этого, дополнительно непосредственно на образце устанавливается датчик акустической эмиссии, а на приводное устройство - счетчик количества циклов с выходом на ЭВМ для оценки степени разрушения образца в ходе испытаний и выявления зависимостей количества циклов испытания от напряжения, возникающего в опасном сечении образца. Технический результат - ускорение и автоматизация процесса охлаждения образцов в процессе проведения испытаний на усталость и процесса построения диаграмм изменения параметров акустической эмиссии в зависимости от количества циклов нагружения. 1 ил.

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к способам испытаний плоских образцов на изгиб. Сущность: концы образцов закрепляют на опоре, изгибают и определяют величину прогиба в условиях сложного изгиба. Опора выполняется в виде замкнутой рамы с двумя подвижными распорками, а нагружение осуществляется посредством нагружающего гидроцилиндра, передающего давление на сжимающий или разжимающий гидроцилиндр, осуществляющий деформирование опоры в горизонтальной плоскости. В образце и распорной конструкции создается уровень номинальных напряжений, пропорциональный поперечной нагрузке на образец. Технический результат: возможность испытания образцов в условиях сложного изгиба с переменным в процессе нагружения уровнем номинальных напряжений и, соответственно, коэффициентом распора, зависящим от величины поперечной нагрузки, приложенной к образцу. 2 ил.
Наверх