Опора экспериментального стенда

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗО6РЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИЯЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

«»934271 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 23.06.80 (2! ) 2945120/29-33 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М. Кл.

G 01 М 5/00

lecfAapcleeeeble кемнтет (53) УДК 624.! 5:

:69.058.3 (088.8) Опубликовано 07.06.82. Бюллетень № 21

Дата опубликования описания 07.06.82 пв лелем нзобретеннй н еткрмтнй (72) Авторы изобретения

В. С. Волга, М. И. Коляков, А. А. Нечепорчук и А. А

Киевский зональный научно-исследовательский и пб типового и экспериментального проектирова и общественных зданий (71) Заявитель (54) ОПОРА ЭКСПЕРИМЕНТА,ЛЬНОГО СТЕНДА

Изобретение относится к области экспериментальных испытаний строительных конструкций, в особенности возводимых на неравномерно деформируемых искривляемых основаниях и может быть использовано при испытании конструкций зданий и сооружений, возводимых на просадочных, вечномерзлых грунтах и на подрабатываемых территориях для моделирования их основания.

Известна опора экспериментального стенда для моделирования деформируемого основания зданий и сооружений, включающая опорную площадку с упругим основанием на подвижных опорах, устройства замера вертикальных деформаций и регулирования высоты (1).

Однако эта опора предназначена для моделирования только линейно-упругих вертикальных деформаций основания и поэтому имеет ограниченную область использования.

Наиболее близкой к предложенной является опора экспериментального стенда для моделирования деформируемого основания зданий и сооружений, содержащая размещенные на корпусе приспособления для создания нелинейно-упругих деформаций и деформаций нелинейной ползучести, опорную площадку, механизм подъема и измерительные приспособления (2) .

Однако в известном устройстве для создания нелинейно-упругих деформаций опоры служат два последовательно соединенных устройства. связанных при помощи сменных деталей. Наличие сменных деталей обусловливает необходимость снятия нагрузки с опоры при перестановке этих деталей, что повышает трудоемкость эксперимента и усложняет эксплуатацию опоры.

Деформации изгибаемых элементов указанных устройств, определяющие собой упругие деформации опоры, нелинейно зависят от нагрузки, приложенной к опоре, лишь при таких величинах этих деформаций, при которых появляется свойство геометрической нелинейности изгибаемых элементов.

При малых же величинах деформаций эта зависимость имеет линейный характер, при о этом чем больше жесткость изгибаемых элементов, тем устойчивее линейная зависимость деформаций от нагрузки. Поэтому известная опора может быть использована для моделирования нелинейно-упругих деформаций грунтового основания только при

934271

5 0

Опора экспериментального стенда содержит наклонные стержни 1, шарнирно соединенные верхними концами с опорной площадкой 2, а нижними концами — с подвижными 50 тележками 3. Стержни 1 состоят из трубчатых элементов 4 с упорными планками 5, имеющими круговую измерительную шкалу, и элементов 6, входящих в полость элементов

4 и снабженных резьбой и регулировочными гайками 7. Между подвижными тележками 3 55 и упорами 8, опертыми на корпус 9 посредством шариков !О, расположены цилиндрические пружины 11.

3 малой жесткости изгибаемых элементов, а это ограничивает величину прикладываемой к опоре нагрузки.

Конструктивное решение связи между устройствами, создающими нелинейно-упругие деформации и деформации нелинейной ползучести, исключает возможность моделирования только нелинейно-упругих деформаций основания, что ограничивает область использования известной опоры.

Цель изобретения — обеспечение нелинейной зависимости упругих деформаций опоры от действующей на нее нагрузки во всем диапазоне изменения деформаций и упрощения эксплуатации опоры, а также обеспечение возможности создания только нелинейно-упругих деформаций.

Цель достигается тем, что в опоре экспериментального стенда для моделирования деформируемого основания зданий и сооружений, содержащей размещенные на корпусе приспособления для создания нелинейно-упругих деформаций и деформаций нелинейной цолзучести, опорную площадку, механизм подъема и измерительные приспособления, корпус опоры смонтирован на механизме подъема, приспособление для создания деформаций нелинейности ползучести выполнено в виде гидроцилиндров со штоками и подвижными упорами, симметрично расположенных по обе стороны относительно приспособления для создания нелинейно-упругих деформаций, причем последнее выполнено в виде симметрично расположенных наклонных относительно вертикальной оси механизма подъема стержней с регулируемой длиной, верхние концы которых шарнирно соединены с опорной площадкой, а нижние концы — с подвижными в горизонтальном направлении тележками, взаимодействующими посредством цилиндрических пружин с упорами приспособления для создания деформирующей нелинейной ползучести.

При этом корпус снабжен ограничителями перемещений упоров и болтами для крепления упоров к корпусу.

На фиг. 1 показана конструктивная схема предлагаемой опоры; на фиг. 2 — фрагмент устройства для создания деформаций нелинейной ползучести.

4

Наклонные стержни 1, опорная площадка 2, подвижные элементы 3, и цилиндрические пружины 11 образуют устройство; предназначенное для создания нелинейноупругих деформаций опоры.

Для неподвижного крепления упоров 8 к корпусу 9 служат стяжные болты 12 с гайками 13, стопорные планки 14 и ограничители 15 перемещений упоров 8. В месте установки болтов 12 упоры 8 и корпус 9 имеют овальные отверстия, ориентированные большими диаметрами в направлении осей пружин 11.

Штоки 16 поршней 17 гидроцилиндров 18, снабженные упорами, например гайками 19, входят через отверстия в стенках упоров 8 в полость пружин 11. Опоры снабжены механизмом подъема 20 регулирования ее высоты. Для измерения величин нагрузок, приложенных к опоре, служит жесткий динамометр 21, а для измерения деформаций опоры и ее вертикальных смещений — соответственно индикаторы 22 и 23. К отверстиям

24 в корпусах гидроцилиндров 18 подсоединены гибкие шланги 25, связывающие гидроцилиндры 18 с приемо-питательным сосудом 26, имеющим на входе вентиль 27, пружину 28 и лимб 29 с делениями. Гидроцилиндры 18 с поршнями 17 и штоками 16, упоры 8 и связанный с ними гибкими шлангами 25 приемо-питательный сосуд 26 с вентилем 27, пружиной 28 и лимбом 29 образуют устройство, предназначенное для создания деформаций нелинейной ползучести. Корпуса гидроцилиндров жестко прикреплены к корпусу 9, а приемно-питательный сосуд 26 может быть установлен за пределами опоры в любом удобном для экспериментаторов месте.

Опора работает следующим образом.

Перед началом эксперимента все входящие в состав стенда опоры тарируют. Для этого по тарировочным графикам зависимости деформации пружин 11 от нагрузки и кривым зависимости перемещения верхних концов стержней 1 от перемещений их нижних концов строят кривые «нагрузка-мгновенная деформация» для устройства, создающего нелинейно-упругие деформации. Такие кривые строят при различной длине стержней !, регулируемой гайками 7 и фиксируемой по шкалам 5 в зависимости от числа оборотов гаек 7. Для тарировки общей деформативности опоры строят кривые «деформация-время» при постоянной нагрузке (кривые ползучести) и кривые «усилие-время» при постоянной деформации (кривые релаксации). Для этого вращением гаек 13 освобождают стяжные болты 12 и стопорные планки 14, причем последние поворачивают в положение, при котором они не соприкасаются с ограничителями 15. Эти кривые строят для разных величин нагрузок и деформаций, варьируя показаниями по шка934271

5 лам 5 и 29. После тарировки опор их устанавливают в стенд.

В зависимости от принятой при эксперименте модели основания (нелинейно-упругие или нелинейно-упруго-пластическое основание) упоры 8 жестко крепят к корпусу 9 при помощи болтов 12 и планок 14 или же освобождают от закрепления. Для каждой опоры при помощи гаек 7 по шкалам 5 устанавливают соответствующую началу эксперимента длину стержней 1, после чего при помощи механизма подъема 20 опору поднимают до 0 соприкосновения с испытуемой конструкцией, что фиксируют по минимальному приращению начального отсчета на индикаторе 22.

Если экспериментом предусмотрено создание деформаций нелинейной ползучести, то после нагружения испытуемой конструкции для каждой опоры устанавливают соответствующие началу эксперимента показания по шкале 29 при помощи вентиля 27. Изменение вертикального положения, а также характеристик нелинейной упругости и нели- 20 нейной ползучести опор производят в процессе эксперимента.

Использование предлагаемой опоры позволяет создать механическую модель нелинейно-деформируемого искривленного осно- 2 вания при действии на нее нагрузки, равной по величине реальному давлению на грунтовое основание многоэтажного здания (величина нагрузки на одну опору достигает 18 т) . При этом опоры отличались простотой изготовления и эксплуатации. З0

Применение предлагаемой опоры в практике испытаний строительных конструкций позволяет исследовать совместную работу крупномасштабных моделей и фрагментов зданий с основанием и получить близкую .к действительности картину их напряжения- з деформированного состояния, в результате чего сокращается расход материалов на конструкции зданий и сооружений и снижается их стоимость.

Формула изобретения

l. Опора экспериментального стенда для моделирования деформируемого основания зданий и сооружений, содержащая размещенные на корпусе приспособления для создания нелинейно-упругих деформаций и деформаций нелинейной ползучести, опорную площадку, механизм подъема и измерительные приспособления, отличающаяся тем, что, с целью обеспечения нелинейной зависимости упругих деформаций опоры от действующей на нее нагрузки во всем диапазоне изменения деформаций и упрощения эксплуатации опоры, корпус опоры смонтирован на механизме подъема, приспособление для создания деформаций нелинейной ползучести выполнено в виде гидроциландров со штоками и подвижными упорами, симметрично расположенных по обе стороны относительно приспособления для создания нелинейно-упругих деформаций, причем последнее выполнено в виде симметрично расположенных наклонных относительно вертикальной оси механизма подъема стержней с регулируемой длиной, верхние концы которых шарнирно соединены с опорной площадкой, а нижние концы — с подвижными в горизонтальном направлении тележками, взаимодействующими посредством цилиндрических пружин с упорами приспособления для создания деформаций нелинейной ползучести.

2. Опора по п. 1, отличающаяся тем, что, с целью обеспечения возможности создания только нелинейно-упругих деформаций, корпус снабжен ограничителями перемещений упоров и болтами для крепления упоров к корпусу.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 480929, кл. G 01 1. 1/08, 1972.

2. Авторское свидетельство СССР № 526784, кл. G Ol L 1/08, 1974.

934271

Составитель М. Слинько

Редактор П. Коссей Техред А. Бойкас Корректор Г. Огар

Заказ 3914/35 Тираж 887 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП <Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Опора экспериментального стенда Опора экспериментального стенда Опора экспериментального стенда Опора экспериментального стенда 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности, к стендам для испытаний агрегатов летательного аппарата

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам для определения вакуума смыкания (жесткости) сосковой резины
Изобретение относится к технике прочностных испытаний, а именно к способам испытаний на вибропрочность и долговечность объектов авиационного ракетного вооружения, и может быть использовано также для испытаний различных машин и оборудования, подвергающихся при эксплуатации комплексному воздействию статической и вибрационной нагрузок

Изобретение относится к устройствам возбуждения упругих колебаний конструкции и может быть использовано, например, в авиации при определении динамических характеристик элементов конструкции

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля состояния сооружений трубопроводов, в частности газо- и нефтепроводов, насосных станций, коллекторов и т.д., в сейсмически неустойчивых районах, зонах неустойчивого грунта и вечной мерзлоты

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к экспериментально-теоретическому определению жесткости опорных и узловых закреплений строительных конструкций типа балки, фермы, рамы и так далее из материалов и систем с линейной зависимостью между нагрузкой и деформациями, например для стальных конструкций

Изобретение относится к области промышленного строительства, а именно к технологии проведения оценки технического состояния дымовых труб

Изобретение относится к области промышленного строительства, а именно технологии проведения оценки технического состояния производственных зданий

Изобретение относится к строительству и применимо для железобетонных строительных конструкций типа балки в растянутой зоне бетона

Изобретение относится к механическим испытаниям и предназначено для определения разрушающей нагрузки в элементах строительных и машиностроительных конструкций
Наверх