CS247519B1 - Axiální extenzometr - Google Patents

Axiální extenzometr Download PDF

Info

Publication number
CS247519B1
CS247519B1 CS541884A CS541884A CS247519B1 CS 247519 B1 CS247519 B1 CS 247519B1 CS 541884 A CS541884 A CS 541884A CS 541884 A CS541884 A CS 541884A CS 247519 B1 CS247519 B1 CS 247519B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
measuring
extensometer
contacts
axial
bases
Prior art date
Application number
CS541884A
Other languages
English (en)
Inventor
Miroslav Mirsch
Original Assignee
Miroslav Mirsch
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Miroslav Mirsch filed Critical Miroslav Mirsch
Priority to CS541884A priority Critical patent/CS247519B1/cs
Publication of CS247519B1 publication Critical patent/CS247519B1/cs

Links

Landscapes

  • A Measuring Device Byusing Mechanical Method (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Zařízení se týká axiálního extenzometru, jenž se používá pro měření axiálních deformací materiálových vzorků. Účelem vynálezu je umožnit měření s různými měřicími bázemi při zachování stejných statických i dynamických charakteristik extenzometru. Na každém přenosovém rameni extenzometru je vytvořena vždy jedna vnější a jedna vnitřní plocha pro upevnění měřicích dotyků. Různé měřicí báze se dosahují montáží měřicích břitů na jednotlivé montážní plochy.

Description

Vynález se týká axiálního extenzometru, jenž se používá pro měření axiálních deformací materiálových vzorků.
Únavové zkoušky materiálu se provádějí zpravidla pomocí zpětnovazebně řízených systémů, v nichž se deformace buá pouze měří, nebo se podle její velikosti řídí průběh zkoušky.
Deformace se měří pomocí extenzometrů na určité vzdálenosti, která se nazývá měřicí báze. Měřicí báze je v určitém předepsaném vztahu k průřezu vzorku, aby bylo možno navzájem porovnávat výsledky zkoušek na různých velikostech vzorku. Přenositelnost výsledků je podmíněna mimo jiné shodou metrologických statických i dynamických charakteristik extenzometrů, jichž se používá k měření deformací, respektive k řízení zkoušky.
Měření se uskutečňují proto přednostně pomocí jednoho extenzometru, u něhož se různé měřicí báze vytvářejí pomocí tzv. extenderů, což jsou přídavné nástavce na přenosová ramena extensometrů.
Přitom se postupuje zpravidla tak, že extendery se připojují na opracované plošky uspořádané na vnějším kraji ramen, mezi rameno extensometrů a měřicí dotyky. Měřicí báze se tím zvětší o velikost extenderů.
Přídavné extendery v tomto uspořádání neovlivňují podstatně statické metrologické charakteristiky, ovšem s ohledem na svou hmotnost a změněnou geometrii ovlivňují dynamické vlastnosti extensometrů.
Extenzometry s extendery je proto možno používat pouze pro nižší pracovní frekvence, typicky do 20 Hž, Při uspořádání s extendery se rovněž s ohledem na horší dynamické vlastnosti snímače zhoršuje stabilita soustavy, použije-li se extensometr v uzavřené zpětnovazební smyčce, tj. při řízení zkoušky.
Uvedené nedostatky jsou podle vynálezu odstraněny tím, že na každém ramenu extenzometru jsou vytvořeny jedna vnější plocha a jedna vnitřní plocha pro upevnění měřicích dotyků.
Je výhodné vytvořit tyto plochy tak, že jsou navzájem rovnoběžné.
Výhodou řešení podle vynálezu jé, že lze realizovat měřicí báze o různých velikostech různou montáží měřicích dotyků bez dalších přídavných mechanických členů, které by svou hmotností ovlivňovaly dynamické vlastnosti extenzometru.
Tím je umožněno provádět porovnatelné zkoušky ve frekvenčním pásmu, které je při aplikacích extenzometrů s extendery prakticky nedosažitelné, vzhledem k omezeným dynamickým vlastnostem takových uspořádání. Typicky je možno v uspořádání dle vynálezu pracovat ve frekvenčním pásmu do cca 400 Hz.
Provedení dle vynálezu je vysvětleno za pomoci připojených obrázků, z nichž obr. 1 představuje jeden způsob osazení extenzometru měřicími dotyky s břity, obr. 2 a obr. 3 pak jiný způsob tohoto osazení.
Extenzometr je tvořen měrným členem £ a dvojicí ramen £, která jsou na svých koncích schodovitě zúžena, čímž na každém rameni vznikají jedna vnější plocha 11 a jedna vnitřní plocha 12 pro upevnění měřicích dotyků 13.
V alternativě podle obr. 1 jsou měřicí dotyky 13 upevněny na vnitřních plochách 11 ramen _1, čímž je vytvořena měřicí báze označená LI.
Na obr. 2 je vyznačena alternativa, kdy měřicí dotyky 13 jsou upevněny na vnějších plochách '12 ramen- _1, čímž je vytvořena měřicí báze L 2,
Na obr. 3 je vyznačeno uspořádání, kde jsou měřicí dotyky 13 upevněny na jednu vnitřní plochu' 11 a na jednu vnější plochu 13 ramen _1, čímž je vytvořena měřicí báze L 3.
Typicky je možno realizovat tímto způsobem extensometr s bázemi 10,15 a 20 mm nebo 20,30 a 40 mm. Je zřejmé, že lze plochy pro upevnění měřicích dotyků s břity vytvořit i jinak než je tomu v popsaném provedení, např. prismatickým vyhloubením na vnitřních i vnějších stranách ramen extensometru.
Rovněž je zřejmé, že je možno dosáhnout v popsaném provedení ještě jiné velikosti měřicích bází např. tím, že se použijí nesymetrické měřicí dotyky. Pak při montáži dotyků z různých stran na jednotlivé vnější nebo vnitřní plochy a kombinací těchto způsobů montáže lze dosáhnout příslušný počet definovaných měřicích bází.

Claims (2)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    1. Axiální extensometr s měrným členem a přenosovými rameny, na nichž jsou upevněny měřicí dotyky s břity, vyznačující se tím, že na každém rameni /1/ jsou vytvořeny jedna vnější plocha /11/ a jedna vnitřní plocha /12/ pro upevnění měřicích dotyků /13/.
  2. 2. Axiální extensometr dle bodu 1, vyznačující se tím, že vnější plocha /11/ a vnitřní plocha /12/ jsou vzájemně rovnoběžné.
CS541884A 1984-07-13 1984-07-13 Axiální extenzometr CS247519B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS541884A CS247519B1 (cs) 1984-07-13 1984-07-13 Axiální extenzometr

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS541884A CS247519B1 (cs) 1984-07-13 1984-07-13 Axiální extenzometr

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS247519B1 true CS247519B1 (cs) 1987-01-15

Family

ID=5399050

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS541884A CS247519B1 (cs) 1984-07-13 1984-07-13 Axiální extenzometr

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS247519B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2596752A (en) Magnetostriction measuring instrument
US3871210A (en) Vibration testing apparatus with preload control
US4607531A (en) Torsional-axial extensometer with additional restraint to limit unnecessary movements
US3486373A (en) Load measuring apparatus
CS247519B1 (cs) Axiální extenzometr
US2577805A (en) Spring comparator
US4026141A (en) Method of and apparatus for determining surface characteristics, such as coefficient of friction, of a moving strip of material
US3995476A (en) Miniature biaxial strain transducer
US3372582A (en) Cable tension indicator
US2831342A (en) Apparatus for measuring stress relaxation
JPS6088350A (ja) 硬度計
SU956969A1 (ru) Тензометр дл измерени продольной и поперечной деформации
SU1430737A1 (ru) Стенд дл градуировки тензорезисторов
US1884073A (en) Extensometer
KR910004288Y1 (ko) 균열 감수성 시험장치
JPS5844324Y2 (ja) 金属疲労試験用ひずみ検出器
SU1019212A1 (ru) Индикаторный толщиномер
SU1054667A1 (ru) Устройство дл измерени рассто ни между отверсти ми в издели х
SU864127A1 (ru) Способ определени напр женно-деформированного состо ни материала при сжатии и устройство дл осуществлени способа
Hardacker Instrument and specimen shape for biaxial testing of paper
SU991246A1 (ru) Способ испытани образцов листового материала на прочность
STEKLOV et al. Machine for studying corrosion-fatigue strength under biaxial loading
US4635025A (en) Constant bending moment device for strain gauge transducers
SU132906A1 (ru) Торзионные весы
SU1698633A1 (ru) Способ измерени механических напр жений