RU2492445C1 - Устройство для испытания на устойчивость - Google Patents
Устройство для испытания на устойчивость Download PDFInfo
- Publication number
- RU2492445C1 RU2492445C1 RU2012115009/28A RU2012115009A RU2492445C1 RU 2492445 C1 RU2492445 C1 RU 2492445C1 RU 2012115009/28 A RU2012115009/28 A RU 2012115009/28A RU 2012115009 A RU2012115009 A RU 2012115009A RU 2492445 C1 RU2492445 C1 RU 2492445C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sample
- cylindrical
- frame
- metal
- support
- Prior art date
Links
- 238000013112 stability test Methods 0.000 title 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 26
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 21
- 230000006835 compression Effects 0.000 abstract description 12
- 238000007906 compression Methods 0.000 abstract description 12
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000012669 compression test Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано в стандартных испытательных машинах для испытания металлических образцов на сжатие без потери устойчивости. Устройство содержит опорную часть, включающую цилиндрический металлический корпус с неподвижной опорой, расположенной в его нижней части, с углублением по центральной оси цилиндра, подвижный в вертикальном направлении поршень для нагружения образца, выполненный в своей нижней части с углублением по центральной оси цилиндра под сферический шарнир, цилиндрические вставки с отверстиями по центральной оси цилиндров, соответствующие поперечному сечению образца. Устройство дополнительно содержит промежуточную опору, устанавливаемую внутри цилиндрического корпуса на испытуемом образце, выполненную в виде металлической квадратной рамы с округленными углами, на которой по двум взаимно перпендикулярным линиям, расположенным параллельно сторонам рамы, выполнены четыре цилиндрических отверстия с резьбой под крепежные болты для установки и крепления рамы на образце. На металлической раме также по двум взаимно перпендикулярным диагоналям выполнены четыре цилиндрических отверстия с резьбой для установки опорных винтов, посредством которых металлическая рама жестко фиксируется внутри устройства. Технический результат: повышение сопротивляемости потери устойчивости при сжатии образцов за счет уменьшения гибкости образцов при одновременном увеличении критической силы. 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.
Description
Заявляемое изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано в стандартных испытательных машинах для испытания металлических образцов на сжатие без потери устойчивости.
Известно устройство для испытания на устойчивость металлических образцов, включающее опорные части, установленные соосно на опорных плитах испытательной машины [В.А. Копнов, С.Н. Кривошапко. Сопротивление материалов. - М.: Высш. шк., 2003, с.291 - аналог].
Недостатком устройства является то, что оно не обеспечивает достаточно точного расположения опорных частей устройства на опорных плитах машины при их установке и, как следствие, невозможность центрального приложения сжимающей нагрузки.
Известно также устройство для испытания на устойчивость металлических образцов, включающее опорную часть для опирания образца при испытании, цилиндрический корпус с неподвижной, соосной с корпусом опорой, расположенной в его нижней части, подвижный цилиндрический поршень для нагружения образца, сменные цилиндрические вставки двух типов для закрепления образца в устройстве. [«Устройство для испытания на устойчивость металлических образцов». Патент на изобретение №2289804. - прототип].
Недостатком устройства является то, что оно не обеспечивает сжатия образцов большой гибкости без потери устойчивости.
Техническая задача - повышение сопротивляемости потери устойчивости при сжатии образцов за счет уменьшения гибкости образцов при одновременном увеличении критической силы.
Решение технической задачи достигается тем, что устройство для испытания на устойчивость металлических образцов, содержащее опорную часть для опирания концов образца при испытании, включающую цилиндрический металлический корпус с неподвижной, соосной с корпусом опорой, расположенной в его нижней части, с углублением по центральной оси цилиндра, соосный с корпусом подвижный в вертикальном направлении поршень для нагружения образца, выполненный в своей нижней части с углублением по центральной оси цилиндра под сферический шарнир, цилиндрические вставки с отверстиями по центральной оси цилиндров, соответствующие поперечному сечению образца, обеспечивающие закрепление по типу жесткой заделки с сохранением возможности осевого нагружения, при этом устройство дополнительно содержит промежуточную опору, устанавливаемую внутри цилиндрического корпуса на испытуемом образце, выполненную в виде металлической квадратной рамы с округленными углами, на которой по двум взаимно перпендикулярным линиям, расположенным параллельно сторонам рамы, выполнены четыре цилиндрических отверстия с резьбой под крепежные болты для установки и крепления рамы на образце, на металлической раме также по двум взаимно перпендикулярным диагоналям выполнены четыре цилиндрических отверстия с резьбой для установки опорных винтов, посредством которых металлическая рама жестко фиксируется внутри устройства, кроме этого устройство может содержать несколько промежуточных опор.
Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что при испытаниях образца большой длины (гибкости) на сжатие увеличение его сопротивляемости потери устойчивости обеспечивается за счет уменьшения гибкости образца. Это достигается тем, что непосредственно на испытуемый образец устанавливается промежуточная опора, которая закрепляется на испытуемом образце посредством крепежных болтов и опирается на внутреннюю поверхность цилиндра с помощью опорных винтов, что позволяет уменьшить гибкость образца за счет уменьшения расстояния между опорными закреплениями и производить его сжатие до больших степеней пластической деформации без потери устойчивости. Количество промежуточных опор, устанавливаемых на образце, обусловлено длиной образца. Для образца большой длины установка на нем нескольких промежуточных опор позволяет обеспечить значительное снижение гибкости образца, а следовательно увеличение приложенной сжимающей нагрузки. Кроме того, закрепление промежуточных опор непосредственно на образце позволяет при испытаниях не нарушать целостности цилиндра и обеспечивает возможность использовать его повторно.
Таким образом, использование промежуточных опор обеспечивает более жесткое закрепление образца при испытаниях на сжатие, что приводит к уменьшению гибкости образца и повышению сопротивляемости потери устойчивости, в сравнении с прототипом, что и является новым техническим результатом заявляемого изобретения.
На фиг.1 изображен общий вид устройства с установленным образцом.
На фиг.2 изображены схемы закрепления образцов с одной и двумя промежуточными опорами.
На фиг.3 схематично изображен общий вид промежуточной опоры, устанавливаемой на образце.
Нагружающее устройство состоит из цилиндрического корпуса 1, внутри которого в нижней его части расположена неподвижная опора 2, а в верхней расположена подвижная опора, выполненная в виде нагружающего поршня 3 с возможностью его вертикального перемещения. На внутренних плоскостях опор выполнены углубления 4 под сферические шарниры 5, расположенные по вертикальной геометрической оси цилиндра. Промежуточная опора 6, устанавливаемая на испытуемый образец 7, на торцевых сторонах которого также выполнены углубления 4 под сферические шарниры 5, выполнена в виде металлической квадратной рамы 8 с округленными углами. Промежуточная опора 6 устанавливается на одинаковых расстояниях от неподвижной опоры 2 и подвижной опоры 3. По двум взаимно перпендикулярным линиям А-А, расположенным параллельно сторонам рамы 8, выполнены четыре цилиндрических отверстия 9 с резьбой под крепежные болты 10, предназначенные для установки и крепления рамы на образце 7. Кроме этого, по двум взаимно перпендикулярным диагоналям Б-Б на раме 8 выполнены четыре цилиндрических отверстия 11 с резьбой для установки опорных винтов 12, с помощью которых металлическая рама 8 жестко фиксируется внутри цилиндра 1 нагружающего устройства. Также имеются цилиндрические вставки 13, которые обеспечивают жесткое крепление концов образца 7 по типу жесткой заделки с сохранением возможности осевого нагружения.
Работа устройства.
Работа устройства осуществляется следующим образом. На образец 7 круглого поперечного сечения, с выполненными на его торцевых сторонах по вертикальной геометрической оси углублениями 4, жестко закрепляется промежуточная опора 6 с помощью четырех крепежных болтов 10. Затем образец 7 вместе с установленной на нем промежуточной опорой 6 устанавливается в цилиндрический корпус 1 между неподвижной опорой 2 и подвижной опорой 3 с размещенными в них сферическими шарнирами 5, при этом концы образца 7 размещаются в цилиндрических вставках 13, которые обеспечивают концевые закрепления образца по типу жесткой заделки с сохранением возможности осевого нагружения. При этом опора 8 внутри цилиндра 1 фиксируется посредством опорных винтов 12. После этого устройство помещается на машину для испытания и образец подвергается нагружению сжимающей нагрузкой, обеспечивающей прохождение площадки текучести без потери его устойчивости.
Примеры конкретного исполнения.
В соответствии с заявленным изобретением было изготовлено устройство для испытания образцов на устойчивость. Для исследования были изготовлены металлические образцы из Ст.3 круглого поперечного сечения и испытаны на сжатие с использованием универсальной испытательной машины Р-20 с максимальным усилием 20 тонн.
Пример 1. Образец длиной l=104 мм и диаметром d=16 мм без промежуточных опор был закреплен в устройстве и подвергнут сжатию. При нагрузке F равной 66,1 кН он потерял устойчивость. Критическое напряжение σкр при этом составило 329 МПа.
Пример 2. На образец длиной l=104 мм и диаметром d=16 мм была установлена одна промежуточная опора таким образом, чтобы расстояния от промежуточной опоры до нижней цилиндрической вставки и от промежуточной опоры до верхней цилиндрической вставки были одинаковыми. Далее образец был закреплен в устройстве и подвергнут сжатию. Сжатие было произведено до нагрузки F равной 71 кН, которая обеспечивает полное прохождение пластических деформаций на площадке текучести. Образец устойчивости не потерял. Напряжение σ при этом составило 353 МПа.
Пример 3. Образец длиной l=144 мм и диаметром d=16 мм без промежуточных опор был закреплен в устройстве и подвергнут сжатию. При нагрузке F, равной 65,9 кН, он потерял устойчивость. Критическое напряжение σкр при этом составило 328 МПа.
Пример 4. На образец длиной l=144 мм и диаметром d=16 мм были установлены две промежуточные опоры таким образом, чтобы три расстояния: от нижней цилиндрической вставки до первой промежуточной опоры, от первой промежуточной опоры до второй промежуточной опоры и от второй промежуточной опоры до верхней цилиндрической вставки были одинаковыми. Далее образец был закреплен в устройстве и подвергнут сжатию. Сжатие было произведено до нагрузки F равной 71 кН, которая обеспечивает полное прохождение пластических деформаций на площадке текучести. Образец устойчивости не потерял. Напряжение σ при этом составило 353 МПа.
Результаты испытаний приведены в таблице.
| Таблица | ||||||
| Примеры | Размеры образца, мм | Гибкость образца | Нагрузка, кН | Напряжение, МПа | Результаты испытания | |
| длина | диаметр | |||||
| 1 - без промежуточных опор | 104 | 16 | 13,0 | 66,1 | 329 | устойчивость потерял |
| 2-е одной промежуточной опорой | 104 | 16 | 9,1 | 71 | 353 | устойчивость не потерял |
| 3 - без промежуточных опор | 144 | 16 | 18,0 | 65,9 | 328 | устойчивость потерял |
| 4 - с двумя промежуточными опорой | 144 | 16 | 9,8 | 71 | 353** | устойчивость не потерял |
Из приведенных в таблице данных видно, что согласно примерам 2 и 4 использование промежуточных опор приводит к уменьшению гибкости и повышению сопротивляемости потери устойчивости, что в сравнении с прототипом позволяет сжимать образцы до больших степеней пластической деформации без потери устойчивости.
Claims (2)
1. Устройство для испытания на устойчивость металлических образцов, содержащее опорную часть для опирания концов образца при испытании, включающую цилиндрический металлический корпус с неподвижной, соосной с корпусом опорой, расположенной в его нижней части, с углублением по центральной оси цилиндра, соосный с корпусом подвижный в вертикальном направлении поршень для нагружения образца, выполненный в своей нижней части с углублением по центральной оси цилиндра под сферический шарнир, цилиндрические вставки с отверстиями по центральной оси цилиндров, соответствующие поперечному сечению образца, обеспечивающие закрепление по типу жесткой заделки с сохранением возможности осевого нагружения, отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит промежуточную опору, устанавливаемую внутри цилиндрического корпуса на испытуемом образце, выполненную в виде металлической квадратной рамы с округленными углами, на которой по двум взаимно перпендикулярным линиям, расположенным параллельно сторонам рамы выполнены четыре цилиндрических отверстия с резьбой под крепежные болты для установки и крепления рамы на образце, на металлической раме также по двум взаимно перпендикулярным диагоналям выполнены четыре цилиндрических отверстия с резьбой для установки опорных винтов, посредством которых металлическая рама жестко фиксируется внутри устройства.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что может содержать несколько промежуточных опор.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012115009/28A RU2492445C1 (ru) | 2012-04-16 | 2012-04-16 | Устройство для испытания на устойчивость |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012115009/28A RU2492445C1 (ru) | 2012-04-16 | 2012-04-16 | Устройство для испытания на устойчивость |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2492445C1 true RU2492445C1 (ru) | 2013-09-10 |
Family
ID=49164973
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012115009/28A RU2492445C1 (ru) | 2012-04-16 | 2012-04-16 | Устройство для испытания на устойчивость |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2492445C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2735713C1 (ru) * | 2018-12-06 | 2020-11-06 | Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") | Стенд для проведения статических и циклических испытаний крестообразных образцов |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1693450A1 (ru) * | 1989-11-09 | 1991-11-23 | Северо-Западный Заочный Политехнический Институт | Способ испытаний упругих стержней на устойчивость |
| US6006608A (en) * | 1997-02-27 | 1999-12-28 | Renz; Rainer | Method and apparatus for examining the mechanical-dynamical properties of a workpiece |
| RU2289804C1 (ru) * | 2005-07-04 | 2006-12-20 | ГОУ ВПО Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет (ВолгГАСУ) | Устройство для испытания на устойчивость металлических образцов |
| RU61422U1 (ru) * | 2006-09-05 | 2007-02-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный аграрный университет" | Стенд для исследования устойчивости упругого стержня |
-
2012
- 2012-04-16 RU RU2012115009/28A patent/RU2492445C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1693450A1 (ru) * | 1989-11-09 | 1991-11-23 | Северо-Западный Заочный Политехнический Институт | Способ испытаний упругих стержней на устойчивость |
| US6006608A (en) * | 1997-02-27 | 1999-12-28 | Renz; Rainer | Method and apparatus for examining the mechanical-dynamical properties of a workpiece |
| RU2289804C1 (ru) * | 2005-07-04 | 2006-12-20 | ГОУ ВПО Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет (ВолгГАСУ) | Устройство для испытания на устойчивость металлических образцов |
| RU61422U1 (ru) * | 2006-09-05 | 2007-02-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный аграрный университет" | Стенд для исследования устойчивости упругого стержня |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2735713C1 (ru) * | 2018-12-06 | 2020-11-06 | Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") | Стенд для проведения статических и циклических испытаний крестообразных образцов |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Yang et al. | Concrete filled steel tube (CFST) columns subjected to concentrically partial compression | |
| CN103234815B (zh) | 一种测试k型复合材料接头强度的试验夹具 | |
| CN105527157B (zh) | 一种用于疲劳试验的快速装卸分体式夹具 | |
| CN104697852A (zh) | 弹簧组件限位拉压循环试验岩石试样固定装置 | |
| CN106872299A (zh) | 一种预测镁合金构件疲劳极限的方法 | |
| CN103344480B (zh) | 一种用于带桁条薄壁板裂纹扩展及剩余强度试验的装置 | |
| CN108362555B (zh) | 一种材料轴向疲劳可调对中试验夹具及其载荷分配方法 | |
| CN108020463A (zh) | 一种用于测试增强塑料层间剪切强度的夹具 | |
| RU2492445C1 (ru) | Устройство для испытания на устойчивость | |
| CN206876479U (zh) | 一种用于测试增强塑料层间剪切强度的夹具 | |
| CN108387441B (zh) | 一种夹具加载方法 | |
| CN115326593B (zh) | 装置及其在纤维增强再生砖骨料混凝土弯曲试验中的应用 | |
| CN107907293B (zh) | 一种试验用冲击夹具 | |
| CN103245556B (zh) | 高强度钢圆筒件弯曲强度试验装置 | |
| CN201788116U (zh) | 一种弹性旁承体试验工装 | |
| CN107655671B (zh) | 一种用于轴心受压构件试验研究的多用途支座 | |
| RU157415U1 (ru) | Приспособление для испытаний на сжатие конструктивно-подобных образцов | |
| CN107607393A (zh) | 一种板材中心弯曲试验夹具及加载头 | |
| KR102212052B1 (ko) | 축하중 피로시험장치를 구선하는 다축 피로시험용 지그 | |
| CN207163816U (zh) | 一种板材中心弯曲试验夹具及加载头 | |
| CN107677541A (zh) | 提高碳纤维复合材料压缩试验试件对中精度夹具 | |
| RU127920U1 (ru) | Образец и устройство для испытания на внецентренное сжатие | |
| CN206531623U (zh) | 一种超材料隔振器力学性能测试装置 | |
| RU172393U1 (ru) | Стенд для испытания железобетонных элементов с обжатием и кратковременным динамическим кручением | |
| CN102252812A (zh) | 薄壁件强度和变形量的测试装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140417 |