CS227154B1 - Method of testing strength of elements inbuilt in wooden structures without reducing the carrying capacity thereof - Google Patents
Method of testing strength of elements inbuilt in wooden structures without reducing the carrying capacity thereof Download PDFInfo
- Publication number
- CS227154B1 CS227154B1 CS740181A CS740181A CS227154B1 CS 227154 B1 CS227154 B1 CS 227154B1 CS 740181 A CS740181 A CS 740181A CS 740181 A CS740181 A CS 740181A CS 227154 B1 CS227154 B1 CS 227154B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- elements
- reducing
- test
- strength
- inbuilt
- Prior art date
Links
- 238000010998 test method Methods 0.000 title claims description 6
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 19
- 239000002023 wood Substances 0.000 claims description 6
- 229920002522 Wood fibre Polymers 0.000 claims description 5
- 239000002025 wood fiber Substances 0.000 claims description 5
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 3
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 241000218657 Picea Species 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000009418 renovation Methods 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- 238000002525 ultrasonication Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Description
ČESKOSLOVENSKA SOCIALiSTiCKA REPUBLIKA M X&X ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU 227154 (11) (Bl) (51) Int. Cl.3 G 01 N 3/00 (22) Přihlášené 08 10 81(21) (PV 7401-81) (40) Zverejnené 26 08 83 (45) Vydané 15 06 86 (75) Autor vynálezu LEXA JAROSLAV ing. CSc., BRATISLAVA (54) Sposob zkúšania pevnosti zabudovaných prvkov dřevených konštrukciíbez sníženia ich nosnosti 1
Vynález rieši sposob skúšania pevnosti za-budovaných prvkov dřevených konštrukciíbez zníženia ich nosnosti.
Doposial' sa posudzuje novost dřevenýchprvkov podlá ich tlakové] pevnosti v smerevlákien, ktorá dává najúplnejší obraz o vlast-nostiach dřeva pri najmenšom rozmere, kto-rý bývá obvykle 2x2x3 cm. Vzorky dře-va, z ktorých je potřebné vymanipulovaťtieto telesá, musia byť primerane váčšie. Jemožné ich odobrať len z povrchových vrstievprvku, ktoré sú najviac namáhané. Nosnostskúmaného prvku sa tým tak zníži, že je vač-šinou na svoj povodný účel nespósobilý. Abocelkom nedeštruktívny sposob posudzovaniapevnosti sa v poslednej době používá me-ranie rýchlosti šírenia ultrazvukových kmi-tov v materiáli. Tu sa ovšem usudzuje zrýchlosti postupu ultrazvuku na modul pruž-nosti a z toho dalej sa usudzuje na pevnostv tlaku. Ovšem výsledok, do ktorého sa o-krem chýb merania, premietajú ešte netěs-nosti oboch popísaných vzťahov, je značnénespolehlivý.
Uvedené nedostatky doterajších sposobovdo značnej miery odstraňuje sposob skúša-nia pevnosti podl'a vynálezu, ktorého pod-statou je to, že sa do skúšobného dřevavřta kolmo na směr vlákien dřeva prírast-kovým vrtákem alebo trubkovou frézou a 227154 2 odoberajú sa skúšobné telesá o priemere do5 mm, ktoré sa následné uložia do příprav-ku s konkávnymi čelustami, ktorých vnú-torný tvar zodpovedá válcovitým skúšobnýmtelesásm, pričom v přípravku sa skúšobnételesá stláčajú v smere vlákien dřeva po· do-bu 1 až 2 min.
Podlá vykonaných porovnávacích skúšoksú zistené hodnoty tlakovej pevnosti v těs-nej závislosti na hodnotách zistených nadoteraz používaných skúšobných telesách.Vzájomný prevodný súčinitel1 má velmi níz-ku variabilitu, takže táto skúška je rovno-cenná s doposial' vykonávanými skúškamipevnosti, pričom jej vyšší účinok spočívá vtom, že je vzhfadom k posudzovanému prv-ku prakticky nedeštruktívna, čo je jej naj-váčšou výhodou. Ďafšou výhodou sposobuskúšania pevnosti podlá vynálezu je stano-venie pevnosti v ktoromkolvek rnieste za-budovaného prvku drevenej konštrukcie,bez ohrozenia jej nosnej spolahlivosti. V příklade vykonávania skúšky podlá vy-nálezu sa odobrali vzorky o priemere 4,5milimetra zo smrekového dřeva, ktoré sastláčali v smere vlákien dřeva v pirípravkus vydutými čelustami o poloměre 2,5 mm,pracovnej šírke 4 mm a pracnvnej dížke20 mim. Skúšaná plocha bola teda 80 mm2.Pri použitej pracovnej dížke 20 mm, je pri
Claims (1)
- 227154 skúške zachytený rovnaký počet letokru-hov ako při doposial používaných skúšob-ných telesách o priemere 20 x 20 mm. Připorovnávacích skúškach doposial' používa-ného' spůsobu a spósobu skúšania podlá vy-nálezu boto možné stanovit převodový sú-činitel s poměrně nízkou variabilitou 6 až10 °/o. Spomínaným nedeštruktívnym spůso-hom skúšania zabudovaných prvkov budemožné, napr. len na území velkej Prahy vy-skúšať krovy sedlových striech v hodnotěniekoíko stomlliónov Kčs. Využitie vynálezu je možné pri generál-nych opravách a renováciách budov s dře-venými krovmi, připadne stropmi, kde třebavždy .rozhodovat, či zmienené dřevené kon-štrukcie budú ponechané alebo vyměněné,čo závisí od ich pevnosti a zdravotnéhoi sta-vu. Oboje může byť spósobom skúšania po-dlá vynálezu nedestruktivně objektivně zis-tené. PREDMET SpĎsob skúšania pevnosti zabudovanýchprvkov dřevených konštrukcií bez zníženiaich nosnosti, vyznačujúci sa tým, že sa doskúšobného dřeva vfta kolmo na směr vlá-kien dřeva prírastkovým vrtákom alebo trub-kovou frézou a odoberajú sa skúšobné tele- sá o priemere do 5 mm, ktoré sa následnéuložia do přípravku s konkávnymi čelusťa-mi, kterých vnútorný tvar zodpovedá válco-vitým skúšobným telesám1, pričom v příprav-ku sa skúšobné telesá stláčajú v smere vlá-kien dřeva po dobu 1 až 2 min.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS740181A CS227154B1 (en) | 1981-10-08 | 1981-10-08 | Method of testing strength of elements inbuilt in wooden structures without reducing the carrying capacity thereof |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS740181A CS227154B1 (en) | 1981-10-08 | 1981-10-08 | Method of testing strength of elements inbuilt in wooden structures without reducing the carrying capacity thereof |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS227154B1 true CS227154B1 (en) | 1984-04-16 |
Family
ID=5423085
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS740181A CS227154B1 (en) | 1981-10-08 | 1981-10-08 | Method of testing strength of elements inbuilt in wooden structures without reducing the carrying capacity thereof |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS227154B1 (cs) |
-
1981
- 1981-10-08 CS CS740181A patent/CS227154B1/cs unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Ceraldi et al. | Resistographic inspection of ancient timber structures for the evaluation of mechanical characteristics | |
| Arriaga et al. | Prediction of the mechanical properties of timber members in existing structures using the dynamic modulus of elasticity and visual grading parameters | |
| CN107991176A (zh) | 一种岩石三轴的拉伸试验装置及其方法 | |
| Kloiber et al. | Conventional compressive strength parallel to the grain and mechanical resistance of wood against pin penetration and microdrilling established by in-situ semidestructive devices | |
| de Oliveira et al. | A technical note on the relationship between ultrasonic velocity and moisture content of Brazilian hardwood (Goupia glabra) | |
| Hu et al. | Finite element analysis of tensile load resistance of mortise-and-tenon joints considering tenon fit effects | |
| Jasiński et al. | Comparison research of bed joints construction and bed joints reinforcement on shear parameters of AAC masonry walls | |
| Chui et al. | Load-embedment response of timber to reversed cyclic load | |
| CS227154B1 (en) | Method of testing strength of elements inbuilt in wooden structures without reducing the carrying capacity thereof | |
| Drdácký et al. | In Situ Compression Stress-Deformation Measurements along the Timber Depth Profile | |
| Roohnia et al. | Nondestructive assessment of glued joints in timber applying vibration-based methods | |
| US7373802B2 (en) | Testing fixture and method for determining toughness of molded plastic components | |
| Nichols et al. | Experimental determination of the dynamic Modulus of Elasticity of masonry units | |
| Bardak et al. | Determination of strain distributions of solid wood and plywood in bending test by digital image correlation | |
| CN106767685B (zh) | 一种用于古建筑木结构预防性保护装置 | |
| Choi et al. | Quantification of compression failure propagation in wood using digital image pattern recognition | |
| Foadieng et al. | Study of the mechanical properties of raffia bamboo Vinifera L. Arecaceae | |
| Bao et al. | Determining the apparent shear rigidity of textile fabrics by uniaxial tensile test | |
| Černý et al. | Influence of Moisture and Density of Wood on the Depth of Holes Made by a Kucera’s Drilling Machine | |
| CN206787541U (zh) | 一种用于古建筑木结构预防性保护装置 | |
| Gayo et al. | Infrared thermography as a tool for studying the movement of water through some building materials. Part 1. Capillary moisture. | |
| Green et al. | Double‐Cantilever‐Beam Testing of a Transversely Isotropic Fibrous Silica Material | |
| De Magistris et al. | Combined shear and compression analysis using a modified Iosipescu shear test device: Experimental studies on dry wood | |
| Branco et al. | Seismic performance assessment of a timber log house | |
| Nguedjio et al. | Study of nonlinear creep behavior of Entandrophragma Cylindricum wood through Zener fractional rheological model |