Способ определения параметров проникания ударника в грунтовую преграду

Изобретение относится к области исследований прочностных характеристик материалов, в которых оснащенные измерительными системами ударники используются для количественной оценки характеристик реологических сред. Сущность: осуществляют метание ударника, содержащего измерительный узел, измеряющий линейные ускорения в процессе движения ударника в преграде в шкале времени измерительного узла. Определение параметров движения ударника ведут по шкале времени измерительного узла и шкале времени наземной аппаратуры, начало отсчета в указанных шкалах ведут от момента запуска средств разгона ударника. В процессе движения ударника измерительным узлом регистрируют зависимость линейного ускорения AИУi от времени по шкале времени измерительного узла. С помощью наземной аппаратуры определяют значения скорости ν0 и время в момент соударения ударника с преградой по шкале времени наземной аппаратуры. После остановки ударника в преграде измеряют значение конечной глубины проникания ударника хк в преграду. По измеренной зависимости линейного ускорения от времени по шкале времени измерительного узла определяют момент времени соударения ударника с преградой . Зная расстояние l от носка ударника до измерительного узла и скорость звука в материале ударника с, определяют коэффициент пропорциональности между шкалой времени измерительного узла и шкалой времени наземной аппаратуры, вычисляют соответствующее значению времени по шкале времени измерительного узла значение времени t'i по шкале времени наземной аппаратуры с началом отсчета от момента соударения ударника с преградой по формуле . По полученной зависимости линейного ускорения АИУi от времени t'i определяют время остановки ударника f'к в преграде как момент установления зависимости ускорения в постоянное значение в пределах погрешности преобразования электрического сигнала, полученного с измерительного узла, в цифровое значение ускорения, записываемое регистратором, вычисляют скорректированное значение линейного ускорения по формуле ai=(1/q)⋅АИУi-(w/q), где q - мультипликативная и w - аддитивная составляющие ошибки, при этом величины 1/q и w/q рассчитывают по приведенным в описании формулам. В случае равенства нулю знаменателя в формуле вычисления 1/q, принимают 1/q=1, а зависимости скорости и глубины проникания ударника от времени определяют путем, соответственно, одно- и двукратного интегрирования значений скорректированного ускорения ai по времени t'i при начальной скорости, равной ν0, и начальной глубине проникания, равной нулю. Технический результат: повышение точности определения параметров проникания ударника в преграду на 5-15%.

 

Изобретение относится к области исследований прочностных характеристик материалов, в которых оснащенные измерительными устройствами ударники используются для количественной оценки характеристик реологических сред.

Известны устройство к способ определения параметров проникания ударника в преграду патент RU №2263297C1, МПК G01N 3/30, опубликованный 27.10.2005 Бюл. №30. Способ заключается в том, что осуществляют метание сборки, содержащей метаемое тело, установленное в отделяемом поддоне с дном, измерительный узел, размещенный в метаемом теле, по меньшей мере, один провод узла электрической связи, соединенный одним концом с отделяемым поддоном, а другим - с измерительным узлом, и улавливатель поддона, предназначенный для подключения измерительного узла через измерительные каналы линии электрической связи к регистрирующей аппаратуре, обеспечивают разъединение отделяемого поддона с метаемым телом на улавливателе поддона, подключенном через измерительные каналы линии электрической связи к регистрирующей аппаратуре. При этом обеспечивается свободное, без контакта с материалом улавливателя поддона, движение метаемого тела в отверстии улавливателя, одновременно осуществляется замыкание отделяемого поддона на указанный улавливатель поддона и производится регистрация параметров проникания метаемого тела в преграду. Данный способ выбран в качестве прототипа для заявляемого изобретения.

Способ используется для количественной оценки характеристик реологических сред (конструкционных материалов и природных геологических пород) в процессе проникания устройств в эти среды.

В описании изобретения показана возможность получения данных о процессе проникания ударника в грунтовую преграду в виде изменений (от времени или с глубиной внедрения ударника в среду) величин параметров проникания, характеризующих процесс взаимодействия ударника со средой. Это могут быть, например, зависимости изменения величин ускорений, воздействующих на ударник от времени, по которым могут быть затем вычислены зависимости изменения скорости и глубины проникания ударника от времени.

Практика измерений показывает, что в силу особенностей различных типов применяемых датчиков, в процессе внедрения ударника в преграду происходят изменения как коэффициента преобразования датчиком ускорения, приобретаемого ударником, в электрический сигнал, так и смещения нуля. Кроме того, применение проводной линии связи между датчиком, расположенным на ударнике, и регистрирующей аппаратурой не всегда возможно, особенно, при больших глубинах проникания, когда велика вероятность обрыва линии. В этом случае, как правило, регистрирующую аппаратуру располагают на борту ударника. Однако, в этом случае, в силу ограниченной стойкости к ударным нагрузкам высокостабильных (кварцевых) задающих элементов генераторов отсчета времени, в регистраторе измерительного узла используются простые генераторы на RC-элементах с невысокой стабильностью, что приводит к значительным погрешностям в привязке измерений к шкале времени измерительного узла.

Все это приводит к снижению точности определения параметров проникания ударника в преграду, что является основным недостатком способа, выбранного в качестве прототипа.

Техническая проблема, на решение которой направлен заявляемый способ, заключается в повышении точности результата определения параметров проникания ударника в грунтовую преграду.

Технический результат заключается в повышении точности определения параметров проникания ударника в грунтовую преграду в результате учета изменений коэффициента преобразования ускорения в электрический сигнал и смещения нуля в процессе внедрения ударника в преграду и согласования шкал времени измерительного узла и наземной аппаратуры.

Заявляемый технический результат достигается за счет того, что в заявляемом способе определения параметров проникания ударника в грунтовую преграду, включающем метание ударника, содержащего измерительный узел, измеряющий линейные ускорения в процессе движения ударника в преграде по шкале времени измерительного узла, в отличие от прототипа, регистрирующую аппаратуру располагают в измерительном узле. Определение параметров движения ударника ведут по шкале времени измерительного узла и шкале времени наземной аппаратуры. Начало отсчета в указанных шкалах ведут от момента запуска средств разгона ударника. В процессе движения ударника измерительным узлом регистрируют зависимость линейного ускорения АИУi от времени по шкале времени измерительного узла. С помощью наземной аппаратуры определяют значение скорости ν0 и время в момент соударения ударника с преградой по шкале времени наземной аппаратуры. После остановки ударника в преграде измеряют значение конечной глубины проникания ударника хк в преграду и по измеренной зависимости линейного ускорения от времени по шкале времени измерительного узла определяют время соударения ударника с преградой . Зная расстояние l от носка ударника до измерительного узла и скорость звука в материале ударника с, определяют коэффициент пропорциональности между шкалой времени измерительного узла и шкалой времени наземной аппаратуры. После вычисляют соответствующее значению времени по шкале времени измерительного узла значение времени t'i по шкале времени наземной аппаратуры с началом отсчета от момента соударения ударника с преградой по формуле . По полученной зависимости линейного ударного ускорения АИУi от времени t'i определяют время остановки ударника t'к как момент установления зависимости ускорения в постоянное значение в пределах погрешности преобразования электрического сигнала, полученного с измерительного узла, в цифровое значение ускорения, записываемое регистратором. Затем вычисляют скорректированное значение ai линейного ускорения по формуле ai=(1/q)⋅AИУi-(w/q), где q - мультипликативная и w - аддитивная составляющие ошибки, при этом величины 1/q и w/q рассчитывают по формулам

в которых, в случае равенства нулю знаменателя в формуле вычисления 1/q, принимают 1/q=1, а зависимости скорости и глубины проникания ударника от времени определяют путем, соответственно, одно- и двукратного интегрирования значений скорректированного ускорения ai по времени t'i при начальной скорости, равной ν0, и начальной глубине проникания, равной нулю.

За счет использования всей совокупности признаков заявляемого изобретения обеспечивают учет изменения коэффициента преобразования ускорения в электрический сигнал и смещение нуля в процессе внедрения ударника в преграду, коррекцию шкалы времени измерительного узла, определяют скорректированные (полагаемые равными действительным) значения ускорений, воздействующих на ударник при его проникании от момента соударения ударника с преградой до полной его остановки, за счет чего повышаю! точность определения параметров проникания ударника в преграду.

Заявляемый способ осуществляется следующим образом.

В измерительном узле ударника располагают регистрирующую аппаратуру.

Производят метание ударника с размещенным в нем измерительным узлом. В момент запуска средств разгона ударника одновременно на наземную аппаратуру и измерительный узел подают электрический импульс и получают «ноль отсчета времени» шкал времени измерительного узла и наземной аппаратуры.

На подлете ударника к преграде наземной аппаратурой проводят траекторные измерения для определения значений скорости ν0 и времени в момент соударения ударника с преградой, например, с помощью хронографических датчиков.

В процессе движения ударника (разгона, подлета к преграде и проникания в преграду) при помощи измерительного узла регистрируют зависимость линейного ускорения от времени по шкале времени измерительного узла.

После остановки ударника в преграде по результатам траекторных измерений наземной аппаратурой определяют значения скорости ν0 и времени в момент соударения ударника с преградой по шкале времени наземной аппаратуры. Проводят поиск ударника и определяют конечную глубину проникания хк в преграду прямым измерением расстояния от точки контакта с преградой до точки остановки ударника, извлекают из ударника измерительный узел и проводят перезапись информации с измерительного узла на компьютер.

По измеренной зависимости линейного ускорения от времени определяют момент времени соударения ударника с преградой по шкале времени измерительного узла, как момент начала резкого нарастания ускорения.

Определяют коэффициент пропорциональности между шкалой времени измерительного узла и шкалой времени наземной аппаратуры , где l - расстояние от носка ударника до измерительного узла, с - скорость звука в материале ударника.

Вычисляют соответствующее значению времени по шкале времени измерительного узла значение времени t'i по шкале времени наземной аппаратуры с началом отсчета от момента соударения ударника с преградой по формуле . Таким образом получают зависимость линейного ускорения от времени t'i в шкале времени наземной аппаратуры с началом отсчета в момент контакта ударника с преградой.

После проведенного преобразования определяют время остановки ударника t'к, по полученной зависимости линейного ускорения AИУi от времени t'i как момент установления зависимости ускорения в постоянное значение в пределах погрешности преобразования электрического сигнала, полученного с измерительного узла, в цифровое значение ускорения, записываемое регистратором.

Полагают, что зарегистрированные значения линейного ударного ускорения содержат мультипликативную q и аддитивную w составляющие ошибки и связаны со скорректированным (равным действительному) значением ускорения линейной зависимостью . Затем определяют скорректированное значение линейного ускорения ai, по формуле, выраженной из приведенной линейной зависимости, . Величины 1/q и w/q определяют из условий, что интеграл ускорения ai за время t'к должен быть равен начальной скорости ν0 с обратным знаком, а интеграл скорости за время t'к должен быть равен xк, и рассчитывают по формулам

В случае равенства нулю знаменателя в формуле вычисления 1/q, принимают 1/q=1.

Зависимости скорости и глубины проникания ударника от времени определяют путем, соответственно, одно- и двукратного интегрирования значений скорректированного ускорения ai по времени t'i при начальной скорости, равной ν0, и начальной глубине проникания, равной нулю.

Таким образом, за счет коррекции временной шкалы измерительного узла, а также определения скорректированных значений ускорений от момента соударения ударника с преградой до его полной остановки повышается точность определения параметров проникания ударника в преграду.

Проведенные предварительные испытания подтвердили работоспособность заявляемого способа, позволили, скорректировав значения ускорений от момента соударения ударника с грунтовой преградой до его полной остановки, повысить точность определения параметров проникания ударника в преграду на 5-15%.

Способ определения параметров проникания ударника в грунтовую преграду, включающий метание ударника, содержащего измерительный узел, измеряющий линейные ускорения в процессе движения ударника в преграде по шкале времени измерительного узла, отличающийся тем, что в измерительном узле располагают регистрирующую аппаратуру, определение параметров движения ударника ведут по шкале времени измерительного узла и шкале времени наземной аппаратуры, начало отсчета в указанных шкалах ведут от момента запуска средств разгона ударника, в процессе движения ударника измерительным узлом регистрируют зависимость линейного ускорения AИУi от времени по шкале времени измерительного узла, с помощью наземной аппаратуры определяют значения скорости ν0 и времени в момент соударения ударника с преградой по шкале времени наземной аппаратуры, после остановки ударника в преграде измеряют значение конечной глубины проникания ударника хк в преграду, по измеренной зависимости линейного ускорения от времени по шкале времени измерительного узла определяют момент времени соударения ударника с преградой , зная расстояние l от носка ударника до измерительного узла и скорость звука в материале ударника с, определяют коэффициент пропорциональности между шкалой времени измерительного узла и шкалой времени наземной аппаратуры, вычисляют соответствующее значению времени по шкале времени измерительного узла значение времени t'i по шкале времени наземной аппаратуры с началом отсчета от момента соударения ударника с преградой по формуле , по полученной зависимости линейного ускорения AИУi от времени t'i определяют время остановки ударника t'к в преграде как момент установления зависимости ускорения в постоянное значение в пределах погрешности преобразования электрического сигнала, полученного с измерительного узла, в цифровое значение ускорения, записываемое регистратором, вычисляют скорректированное значение линейного ускорения по формуле ai=(1/q)⋅АИУi-(w/q), где q - мультипликативная и w - аддитивная составляющие ошибки, при этом величины 1/q и w/q рассчитывают по формулам

в случае равенства нулю знаменателя в формуле вычисления 1/q, принимают 1/q=1, а зависимости скорости и глубины проникания ударника от времени определяют путем, соответственно, одно- и двукратного интегрирования значений скорректированного ускорения ai по времени t'i - при начальной скорости, равной ν0, и начальной глубине проникания, равной нулю.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области железнодорожного транспорта, а именно к приборам для замера плотности щебеночного основания для оценки равномерности уплотнения железнодорожного пути, и может быть использовано при проведении ремонтно-восстановительных работ железнодорожного пути, при проведении экспертизы качества выполненных работ при обследованиях пути.

Изобретение относится к технике ударного эксперимента и предназначено для обеспечения максимального соответствия ударного спектра заданным условиям высокоинтенсивного ударного нагружения. Сущность: осуществляют ударное воздействие на объект испытаний (ОИ) через наковальню, установленную на преобразователе ударного импульса в затухающие колебания.

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для проведения экспериментальных исследований свойств материалов в условиях высокоскоростного нагружения. Установка содержит механический копер и механизм передачи нагрузки плоскому образцу.

Изобретение относится к области испытаний на ударные воздействия и может быть использовано в первую очередь при проведении испытаний на ударные воздействия многослойных устройств в виде, например, пакетов пластин из композиционных материалов и сотовых панелей, использующихся при изготовлении конструкционных элементов транспортных машин, в частности - летательных аппаратов.

Изобретение относится к измерительной технике, а конкретно к проникающим зондам (ПЗ) или пенетрометрам для исследования процесса высокоскоростного проникания в преграду с определением множества параметров состояния взаимодействующих материалов зонда и грунта во время проникновения, оснащенных соответствующими датчиками физических параметров в составе регистрирующей аппаратуры (РА), соединенной линией связи с передающей аппаратурой (ПА), транслирующей полученную информацию непосредственно на поверхность преграды.

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к машинам для испытания бетонных и железобетонных образцов на продавливание при ударных нагрузках. Стенд содержит силовой пол, на котором жестко закреплено опорное основание, вертикальные направляющие, закрепленные на опорном основании, имеющие ограничители падения груза, состоящие из муфт, закрепленных болтами к вертикальным направляющим через резиновые прокладки, груз, закрепленный на вертикальных направляющих, образец, сверху на который установлен силоизмеритель с насадкой-демпфером.

Изобретение относится к области проведения испытаний для изучения свойств образца под воздействием плоских ударных волн, конкретно к плосковолновому нагружающему устройству, которое может найти применение в целом ряде газодинамических исследований, проводимых в научных институтах. В частности, оно может быть использовано для исследования процессов диспергирования металлов при выходе нестационарной ударной волны на свободную поверхность с применением широкого диапазона регистрирующих методик.

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для оценки физических свойств конструкции дорожного покрытия. Устройство содержит нагрузочную плиту, предназначенную для взаимодействия с испытуемой поверхностью, средства передачи усилия, предназначенные для передачи усилия к нагрузочной плите, амортизирующие средства и падающий груз.

Использование: для определения предельного состояния материала магистральных газопроводов в процессе эксплуатации. Сущность изобретения заключается в том, что предельное состояние конструкции определяют по отношению ударной вязкости материала конструкции к нормативной ударной вязкости или ударной вязкости, соответствующей хрупкому разрушению материала.

Заявляемые технические решения относятся к области техники и технологий исследования процессов баллистики метаемых тел на всех этапах баллистического цикла, а именно: на этапе внутренней баллистики, в процессах разгона метаемого тела внутри ствола от казенной его части до дульного среза; на этапе промежуточной и внешней баллистики, в процессах движения тел до мишени и на этапе терминальной (конечной) баллистики, при действии тела по объекту или исследуемой среде.

Изобретение предназначено для исследования механических свойств материалов, подвергаемых воздействию интенсивных динамических нагрузок и высокоскоростной деформации. Устройство для испытаний на сжатие образца материала на стержне Гопкинсона-Кольского содержит входной и выходной стержни, расположенные с двух сторон от образца. Устройство дополнительно снабжено четырьмя накладками, установленными с двух сторон образца попарно. Соприкасающиеся поверхности накладок в каждой паре выполнены по цилиндрической образующей. Накладки ориентированы так, что оси цилиндрических образующих пар накладок направлены перпендикулярно друг другу, диаметры накладок равны диаметру стержней, а радиус цилиндрических поверхностей равен 1,0÷4,0 радиуса накладок. Технический результат: повышение точности измерений и снижение погрешности результатов испытаний. 5 ил.
Наверх