PL56064B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL56064B1
PL56064B1 PL117970A PL11797066A PL56064B1 PL 56064 B1 PL56064 B1 PL 56064B1 PL 117970 A PL117970 A PL 117970A PL 11797066 A PL11797066 A PL 11797066A PL 56064 B1 PL56064 B1 PL 56064B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
hanger
cover
pedal
tunnel
space
Prior art date
Application number
PL117970A
Other languages
English (en)
Inventor
inz. Henryk Jarzyna dr
Original Assignee
Polska Akademia Nauk
Filing date
Publication date
Application filed by Polska Akademia Nauk filed Critical Polska Akademia Nauk
Publication of PL56064B1 publication Critical patent/PL56064B1/pl

Links

Description

56064 Opublikowano: 16.IX. 1968 KI. 42 k, 20 MKP GOlm Twórca wynalazku: dr inz. Henryk Jarzyna Wlasciciel patentu: Polska Akademia Nauk (Instytut Maszyn Przeply¬ wowych), Gdansk (Polska) Urzadzenie nosno-pomiarowe do badan systematycznych ped¬ nika cykloidalnego w tunelu kawitacyjnym Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie nosno- -pomiarowe do badan systematycznych pednika cykloidalnego w tunelu kawitacyjnym.Badania pedników cykloidalnych w tunelu ka¬ witacyjnym przeprowadza sie dotychczas bez moz¬ nosci pomiaru naporu pednika, mierzac jedynie moment sil hydrodynamicznych dzialajacych na lopaty pednika oraz obroty pednika. Taki sposób przeprowadzania badan nie daje pelnego obrazu pracy pednika. Konieczny jest pomiar naporu.Jesli naporu pednika w dotychczas stosowanych sposobach badania pednika w tunelu kawitacyj¬ nym nie mierzono, to bylo to zwiazane z trud¬ nosciami takiego zwiazania pednika z tunelem, by zapewnic pednikowi swobode ruchu w kierunku dzialania naporu, a jednoczesnie zapewnic szczel¬ nosc przestrzeni pomiarowej dla regulacji cisnie¬ nia w przestrzeni pomiarowej.Pelne badania pedników z pomiarem naporu przeprowadzano na basenach wodnych bez moz¬ nosci modelowania zjawisk kawitacyjnych.Celem wynalaizku jest umozliwienie badan ka¬ witacyjnych pednika cykloidalnego oraz umozli¬ wienie jednoczesnie pomiaru wszystkich trzech podstawowych parametrów pednika, to jest sily hydrodynamicznej dzialajacej na pednik, momentu sil hydrodynamicznych oraz obrotów pednika.Cel ten zostal osiagniety przez zastosowanie urzadzenia nosno-pomiarowego wedlug wynalazku, dzieki któremu zapewnia sie pomiar dwóch skla- 10 15 25 30 dowych wypadkowej sil hydrodynamicznych dzia¬ lajacych na pednik (sily naporu i sily poprzecz¬ nej), lub jednej tylko skladowej (sily naporu) po ograniczeniu swobody ruchów w kierunku po¬ przecznym, przy czym zapewnia sie pomiar mo¬ mentu sil hydrodynamicznych dzialajacych na pednik oraz pomiar obrotów pednika.Wedlug wynalazku pednik jest w taki sposób zwiazany z tunelem kawitacyjnym, ze mimo swo¬ body ruchów pednika ograniczanej czujnikami po¬ miarowymi zostaje zapewniona szczelnosc komory pomiarowej tunelu.Urizadzenie nosno-pomiarowe do badan systema¬ tycznych pednika cykloidalnego w tunelu kawi¬ tacyjnym opisane bedzie blizej na podstawie ry¬ sunku, przedstawiajacego to urzadzenie tytulem przykladu wykonania, na którym fig. 1 przedsta¬ wia schemat urzadzenia nosno-pomiarowego do badan systematycznych pednika cykloidalnego w tunelu kawitacyjnym w przekroju pionowym, a fig. 2 — to samo urzadzenie w przekroju pozio¬ mym.Uklad nosno-pomiarowy do badan systematycz¬ nych pednika cykloidalnego w tunelu kawitacyj¬ nym stanowi koimora 1 z pokrywa 2, tworzaca z przestrzenia ipomiairowa tunelu kawitacyjnego szczelna calosc, wieszak 3 w formie plyty zawie¬ szonej na trzech sztywnych pretach u pokrywy 2 i. ograniczonej przezroczystymi scianami bocznymi 4; uklad pomiarowy skladajacy sie ze zderzaka 17 56 0643 zwiazanego z wieszakieim 3, dzwigni 19 zwiazanej z pokrywa 2 sztywnymi elementem 20 ciraz belki tensometrycznej 18 .mierzacej przesuniecia wiesza¬ ka, drugi uklad pomiarowy, dublujacy, sklada¬ jacy sie ze wspornika 21 zwiazanego z wieszakiem 3, trzpienia 22 oraz miernika indukcyjnego 23 osa¬ dzonego na pokrywie 2 za posrednictwem elemen¬ tu 20.Uklad napedowy zlozony z silnika elektrycznego 6 ze stojanem obrotowo ulozyskowanytm w ele¬ mencie wspornikowym 7 przesuwnie mocowanym * ^ tjgomDca elementu 8 w podstawie komory 1, z " przekladni klinowej 9 i 10, walka posredniego 27, z dwoma prizeigulbaiml karciana 12, ulozyskowanego w pokrywie 2 za pomoca szczelnego lozyska 11 i we wsporniku 14 na wieszaku 3, z pednika 29 zwia¬ zanego z walkiem posredniim 27 przekladnia kli¬ nowa 13 i 15. Wieszakowi 3 pozostawia sie w wy¬ konaniu przykladowym jeden stopien swolbody ru¬ chu, ograniczajac pozostale wspornikiem 24 zwia¬ zanym z pokrywa 2 oraz lozyskami 25 zwiazany¬ mi z wieszakiem 3.Sposób dzialania urzadzenia nosno-pomiarowego do systematycznego badania pednika cykloidalne- go w tunelu kawitacyjnym wedlug wynalazku jest nastepujacy.Pednik cykloidalny 29 napedzany jest silnikiem elektrycznym 6 poprzez przekladnie klinowa 9 i 10, walek posredni 27 i przekladnie Minowa 13 i 15.Moment mierzy sie na wahliwym stojanie silnika 6 znanymi sposobami.Sily hydirodynairnicznego oddzialywania wody na lopatki pednika powoduja odksztalcenie wsporni¬ ków 5 wieszaka 3, a poprzez zderzak 17 i dzwig¬ nie 19 odksztalcenie belki 18 o malej sztywnosci.Znana metoda tensoimetrycznego badania odksztal¬ cen mierzy sie wielkosc sil hydrodynamicznych.Pomiar sil jest dublowany przez pomiar przemie- 064 4 szczenia wieszaka za pomoca miernika indukcyj¬ nego 23 i rdzenia 22 zwiazanego sztywno z wie¬ szakiem 3 przez wspornik 21. Komora 1 jest ga¬ zoszczelna i szczelnie zwiazana z przestrzenia po- 5 miairowa tunelu kawitacyjmego. Zawór 28 umozli- 0 od regulacji cisnienia w przestrzeni pomiarowej.Kable od mtiernikow pomiarowych wyprowadzone sa z zapewnieniem szczelnosci poprzez korek 30. PL

Claims (2)

1. Zastrzezenie patentowe Urzadzenie nosno-ipoimiairowe do badan systema- 15 tycznych pednika cykloidainego w tunelu kawi¬ tacyjnym, znaimieniije tym, ze stanowi je wieszak (3) ze scianami bocznymi oddzielajacymi przestrzen /'. fwodna od. przestrzeni pomiarowej, w którym osa¬ dzony jest obrotowo pednik cyklo'idallny (29) nape- dzany przez silnik elektryczny (6) poiprzez prze¬ kladnie klinowa (9 i 10), walek posredni (27) z dwo¬ ma przegubami kardana (12) i przekladnie kidno- • wa (13 i 15), przy czym wieszak (3) ma ogranicz¬ niki swobody jego ruchu, skladajace sie ze wsporni- 25 ków (24) zwiazanych sztywno z pokrywa (2) i lo¬ zysk kulkowych (25) zwiazanych z wieszakiem (3), a poza tym posiada wsporniki (5) wiazace-wieszak (3) z pokrywa (2) komory gazoszczelnej (1), któ¬ rych odksztalcenia spowodowane silami hydrody- M namicznymi dzialaja cyma na . pednijk przenoszone sa z wieszaka poprzez zderzak (17) i dzwignie (19), zwiazana z pokrywa (2) za posrednictwem sztyw¬ nego elementu (20), na belke tensometryczna (18) i jednoczesnie poprzez wspornik (21) na trzpien 35 (22), sztywno z nim zwiazany, a którego przemie¬ szczenia mierzone sa w mierniku indukcyjnym (23) osadzonym na placie (2) za ]osfedinictwem elemen¬ tu (20).KI. 42 k, 20 56 064 MKP G 01 m -:----.----:-7 fp: przestrzen pomiarowa tunelu kanitaojpego Fig. i Fig.
2 PL
PL117970A 1966-12-14 PL56064B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL56064B1 true PL56064B1 (pl) 1968-08-26

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107831073B (zh) 盾构施工同步注浆试验装置及试验方法
CN202216946U (zh) 复杂条件下的裂隙注浆可视化试验装置
Zhou Tunnelling-induced ground displacements in sand
CN106338409B (zh) 一种隧道底部结构受力状态精确模拟室内试验装置
CN103234839A (zh) 土体原位直剪试验仪
KR19990078680A (ko) 유압서보 전단시험기
Hoek The design of a centrifuge for the simulation of gravitational force fields in mine models
PL56064B1 (pl)
CN106771079A (zh) 一种实现干湿循环和动力扰动的软岩剪切流变仪
CN105735371A (zh) 变频水平循环加载试验装置
CN206038343U (zh) 一种隧道底部结构受力状态精确模拟室内试验装置
CN105259057B (zh) 小梁试件疲劳试验装置
CN206627239U (zh) 一种用于剪切仪测量剪切力的装置
CN111719602A (zh) 一种复杂荷载作用下的桩基模型加载装置
Craig et al. Operation of a geotechnical centrifuge from 1970 to 1979
CN118443467A (zh) 一种高地应力与自重应力梯度耦合模拟试验系统及方法
KR101470457B1 (ko) 랙과 피니언 시험 및 제동시험 장치
CN204003678U (zh) 一种tbm试验台推力负载模拟液压系统
CN206638535U (zh) 一种用于测土与结构接触面力学性质的剪切仪
SU478225A1 (ru) Устройство дл определени прочностных и деформативных характеристик образца горной породы в услови х сложного напр женного состо ни
Penna et al. Advanced measurements on cantilever retaining wall models during earthquake simulations
SU380984A1 (ru) УСТРОЙСТВО дл ИСПЫТАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СДВИГ
Buocz et al. The angle between the sample surface and the shear plane; its influence on the direct shear strength of jointed granitic rocks and Opalinus Claystone
CN114114387A (zh) 模拟深埋隧道地震横波动力加载的试验装置、系统及方法
SU384050A1 (ru) УСТРОЙСТВО дл ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА В УСЛОВИЯХ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ