RU142336U1 - Устройство для исследования устойчивости центрально сжатого стержня из анизотропного материала - Google Patents

Устройство для исследования устойчивости центрально сжатого стержня из анизотропного материала Download PDF

Info

Publication number
RU142336U1
RU142336U1 RU2014106223/28U RU2014106223U RU142336U1 RU 142336 U1 RU142336 U1 RU 142336U1 RU 2014106223/28 U RU2014106223/28 U RU 2014106223/28U RU 2014106223 U RU2014106223 U RU 2014106223U RU 142336 U1 RU142336 U1 RU 142336U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rod
stability
block
studying
anisotropic material
Prior art date
Application number
RU2014106223/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Анатольевич Сморчков
Ксения Олеговна Барановская
Сергей Александрович Кереб
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ)
Priority to RU2014106223/28U priority Critical patent/RU142336U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU142336U1 publication Critical patent/RU142336U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Устройство для исследования устойчивости центрально сжатого стержня из анизотропного материала, отличающееся тем, что с одной стороны рабочая шарнирно-стержневая система на анкерных болтах крепится к основанию, с другой стороны к рабочей шарнирно-стержневой системе закрепляется канат, который запасовывается через подвижную обойму блока полиспаста и неподвижную обойму блока полиспаста, который закрепляется на несущей раме, через неподвижную обойму блока полиспаста канат соединяется с элементом для крепления груза.

Description

Полезная модель относится к строительным конструкциям и может быть использована для исследования устойчивости центрально сжатого анизотропного элемента при расчете конструкций зданий и сооружений (колонны, стойки и пояса ферм).
Известен стенд для исследования устойчивости упругого стержня, сжатого следящей силой (патент РФ 2082147 опубл. 27.11.2005 по заявке 2005117959/22 от 03.06.2005), содержащий основание для крепления упругого стержня, силовой агрегат в виде ползуна, размещенного с малым зазором между двумя параллельными планками, резервуара для сжатого воздуха, редуктора, сопла, манометра, штуцера и соединительных шлангов, в ползуне выполнена продолговатая полость и два резьбовых отверстия для закрепления сопла и упругого стержня, а на двух противоположных плоскостях ползуна каналы, на одной из планок выполнено резьбовое отверстие для закрепления манометра, а на другой отверстие для сообщения полости в ползуне и каналов с резервуаром сжатого воздуха посредством штуцера и шлангов.
Недостатком данного стенда является тот факт, что стенд громоздок, маломощен, сложен по конструкции и технологии изготовления.
Известна установка для исследования стержней на устойчивость при сжатии с кручением (патент РФ 2140625 опубл. 1999.27.10 по заявке 98102539/03 от 1998.17.02), состоящая из станины, испытуемого стержня, установленного в верхней и нижней опорах с резьбовыми крепежными элементами, балансирного нагружающего рычага, с одной стороны шарнирно связанного со станиной и снабженного балансирным грузом с возможностью перемещения вдоль его резьбовой части, к которому с другой стороны шарнирно прикреплен подвес с грузом, в нижней части рычаг имеет цилиндрический упор с геометрической осью, которая расположена на оси симметрии испытуемого стержня, а сам упор расположен в центрирующем гнезде верхней опоры, отличающаяся тем, что верхняя опора выполнена в виде горизонтального шкива с желобом, к которому симметрично с двух сторон прикреплены гибкие нити с грузами на концах, перекинутые через блоки, шарнирно связанные со станиной, а упор выполнен в виде вертикального стержня, расположенного в глухом центрирующем отверстии шкива, нижняя опора испытуемого стержня выполнена в виде клеммы, жестко прикрепляющей испытуемый стержень к станине.
Недостатком данной установки является сложность конструкции и технологии изготовления стенда.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является стенд для исследования устойчивости упругого стержня (патент РФ 2082147 опубл. 20.07.1997 по заявке 2006131860/22 от 05.09.2006), содержащий основание для крепления упругого стержня, силовой агрегат, отличающийся тем, что силовой агрегат выполнен в виде ползуна, размещенного с малым зазором между двумя параллельными планками, резервуара для сжатого воздуха, редуктора, сопла, манометра, штуцера и соединительных шлангов, в ползуне выполнена продолговатая полость и два резьбовых отверстия для закрепления сопла и упругого стержня, а на двух противоположных плоскостях ползуна каналы, на одной из планок выполнено резьбовое отверстие для закрепления манометра, а на другой отверстие для сообщения полости в ползуне и каналов с резервуаром сжатого воздуха посредством штуцера и шлангов.
Недостатком данного стенда является скоротечность действия сжатого воздуха, стенд требует многократных повторных заправок баллона со сжатым воздухом, что осложняет проведение опытов.
Технической задачей изобретения - является создание расчетной модели центрально сжатого стержня из анизотропного материала, которая с высокой точностью отражает работу элементов реальных конструкций зданий и сооружений, что в свою очередь позволяет инженеру более четко выполнять расчет, т.е. эффективно использовать строительные материалы с уверенностью в сохранении несущей способности конструкцией.
Задача решается тем, что исследуемый образец размещается в рабочей шарнирно-стержневой системе, в элементах которой возникают сжимающие усилия, что дает возможность исследовать устойчивость центрально сжатого стержня. Сила тяжести, создаваемая за счет массы груза, вызывает натяжение каната, которое посредствам шарнирно-стержневой системы рабочей рамки преобразуется в сжимающую силу.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. 1, 2 показана структурная схема устройства, на фиг. 3 представлена структурная схема шарнирно-стержневой системы, на фиг. 4 показана расчетная схема центрально сжатого стержня, реализуемая при помощи устройства для исследования устойчивости центрально сжатого стержня из анизотропного материала.
Устройство содержит (фиг. 1, фиг. 2): рабочая шарнирно-стержневая система - 1; канат - 2; несущая рама шарнирно-стержневой системы - 3; неподвижная обойма блока полиспаста - 4; неподвижная обойма блока полиспаста - 5; подвижная обойма блока полиспаста - 6; груз - 7; несущая рама полиспаста - 8, исследуемый стержневой элемент из анизотропного материала - 9; тензорезистор - 10. Шарнирно-стержневая система состоит из (фиг. 3): металлический элемент - 11; шарнир - 12; игла - 13; сжимающие элементы - 14. На стержень из анизотропного материала 9 приклеиваются тензорезисторы 10, после чего исследуемый элемент размещается в рабочей рамке 1 между сжимающими элементами 14. Предварительно в центе тяжести поперечного сечения на концах стержня 9 сверлятся отверстия (на фиг. не показаны), в которые устанавливаются иглы 13 сжимающих элементов для обеспечения центральности сжатия. С одной стороны рабочая шарнирно-стержневая система 1 на анкерных болтах крепится к основанию, с другой стороны к шарнирно-стержневой системе закрепляется канат 2, который запасовывается через подвижную обойму блока полиспаста 6 и неподвижную обойму блока полиспаста 4, который закрепляется на несущей раме 3, через неподвижную обойму блока полиспаста 5 канат соединяется с элементом для крепления груза 13.
Устройство работает следующим образом. На элемент для крепления груза 13 подвешивается груз. Груз 7 создает натяжение каната 2. Усилие натяжение у рабочей рамки увеличивается в соответствие с кратностью полиспаста. В металлических элементах рамки 11 возникают усилия растяжения, в этот момент в сжимающих элементах 14 возникают сжимающие усилия, которые нагружают исследуемый стержень из анизотропного материала 1. Масса груза увеличивается ступенями. В процессе эксперимента при помощи тензорезисторов 10 фиксируются напряжения на поверхностях элемента, прогиб - с использование электронного прогибомера, изменение длины стержня сопоставляют с расстоянием, на которое опускается груз 7.
Центрально сжатый стержень может пребывать в двух состояниях - устойчивом и неустойчивом. При малой сжимающей силе, меньше некоторого критического значения P<Pкр сжатый стержень нечувствителен к малым возмущениям. Незначительные дополнительные воздействия мало отклоняют стержень от его прямоугольного состояния, что отвечает устойчивому положению сжатого стержня. При P>Pкр прямоугольная форма сжатого стержня неустойчива. Сколь угодно малые случайные воздействия вызовут большие отклонения - неустойчивая форма равновесия. При этом стержень искривляется. Такое состояние называется продольным изгибом.
Появление продольного изгиба опасно тем, что при нем происходит очень сильное нарастание прогибов при малом нарастании сжимающей силы. Прогибы и нагрузка связаны между собой нелинейной зависимостью. Быстрое нарастание прогибов вызывает быстрое нарастание напряжений от изгиба, что ведет к разрушению стержня. Для тонких (гибких) стержней потеря устойчивости часто наступает при сравнительно небольших сжимающих напряжениях. Количественной мерой, определяющей переход центрального стержня из состояния устойчивого в неустойчивое, оказывается величина сжимающей силы. Пограничное между двумя состояниями значение силы называется критической силой и обозначается Pкр. Теоретическая формула для определения критической силы, формула Эйлера, имеет вид:
Figure 00000002
где µ - коэффициент, зависящий от способа закрепления концов стержня;
Jmin - минимальный осевой момент инерции поперечного сечения стержня;
λ - безразмерная величина, называемая гибкостью стержня:
Figure 00000003
здесь imin - минимальный радиус инерции сечения стержня:
Figure 00000004
где F - площадь поперечного сечения).
Соответствующие нормальные напряжения называются критическими:
Figure 00000005
Формулами (1) и (4) можно пользоваться только при таких нагрузках, пока напряжения не превышают предела пропорциональности материала σпц. Это определяет рамки применимости теории Эйлера:
Figure 00000006
При меньших значениях гибкости формула (4) неприменима, так как потеря устойчивости происходит при напряжениях, превосходящих предел пропорциональности. В этих случаях применяются эмпирические формулы и соответствующие им таблицы или графики. Формула Ясинского для критического напряжения при λ<λ* имеет вид:
Figure 00000007
Здесь a и b - постоянные, зависящие от свойств материала.
Полезная модель позволяет моделировать работу сжатого элемента фермы (стойки, пояса и т.п.), т.е. стержня, имеющего шарнирно-подвижную опору и сжатого с двух сторон силами, равными по модулю, но противоположными по направлению. Расчетная схема представлена на фиг. 4.
Полезная модель позволяет исследовать устойчивость сжатого стержня из анизотропного материала при сравнительно небольших экономических затратах, и обеспечить возможность установления значения коэффициента µ для стержня, имеющего шарнирно-подвижную опору и сжатого с двух сторон силами, равными по модулю, но противоположными по направлению. Полезная модель дает возможность исследовать изменение напряженно-деформированного состояния данного элемента, что в свою очередь позволяет более точно описать процесс потери устойчивости элемента, имеющего разные характеристики жесткости во всех направлениях.

Claims (1)

  1. Устройство для исследования устойчивости центрально сжатого стержня из анизотропного материала, отличающееся тем, что с одной стороны рабочая шарнирно-стержневая система на анкерных болтах крепится к основанию, с другой стороны к рабочей шарнирно-стержневой системе закрепляется канат, который запасовывается через подвижную обойму блока полиспаста и неподвижную обойму блока полиспаста, который закрепляется на несущей раме, через неподвижную обойму блока полиспаста канат соединяется с элементом для крепления груза.
    Figure 00000001
RU2014106223/28U 2014-02-19 2014-02-19 Устройство для исследования устойчивости центрально сжатого стержня из анизотропного материала RU142336U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014106223/28U RU142336U1 (ru) 2014-02-19 2014-02-19 Устройство для исследования устойчивости центрально сжатого стержня из анизотропного материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014106223/28U RU142336U1 (ru) 2014-02-19 2014-02-19 Устройство для исследования устойчивости центрально сжатого стержня из анизотропного материала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU142336U1 true RU142336U1 (ru) 2014-06-27

Family

ID=51219266

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014106223/28U RU142336U1 (ru) 2014-02-19 2014-02-19 Устройство для исследования устойчивости центрально сжатого стержня из анизотропного материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU142336U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168936U1 (ru) * 2016-07-15 2017-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Устройство для экспериментального определения критической силы стержня из древесины

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168936U1 (ru) * 2016-07-15 2017-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Устройство для экспериментального определения критической силы стержня из древесины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106885745B (zh) 一种梁柱节点梁端加载测试装置及其测试方法
JP6165838B2 (ja) 大変形引張力試験システム
RU134646U1 (ru) Стенд для статических испытаний усиленных железобетонных элементов
CN104677667B (zh) 一种可提供构件轴向弹性约束的抗火试验装置及方法
CN106841577B (zh) 可适应于荷载-环境耦合作用下混凝土加载装置及方法
Blum et al. Experimental investigation of long-span cold-formed steel double channel portal frames
KR20150119523A (ko) 콘크리트 인장 크리프 시험장치 및 방법
CN204439387U (zh) 一种可提供构件轴向弹性约束的抗火试验装置
RU142336U1 (ru) Устройство для исследования устойчивости центрально сжатого стержня из анизотропного материала
RU2401424C1 (ru) Стенд для испытания железобетонных элементов на кратковременное динамическое сжатие
CN103424312A (zh) 一种测量塔架荷载的方法
CN105509683B (zh) 一种用于自平衡试桩法的位移测量装置
CN204101379U (zh) 材料拉伸蠕变试验装置
CN104634663B (zh) 可调式自平衡木柱长期受压试验装置
RU168936U1 (ru) Устройство для экспериментального определения критической силы стержня из древесины
KR20120012842A (ko) 스프링 지지대의 성능 시험 방법 및 장치
CN103824488A (zh) 平面汇交力系的等效实验台
RU137119U1 (ru) Электромеханическая установка для статических и динамических испытаний строительных конструкций
RU172393U1 (ru) Стенд для испытания железобетонных элементов с обжатием и кратковременным динамическим кручением
CN104316411B (zh) 材料压缩蠕变试验装置
RU2605386C1 (ru) Стенд для испытаний арматуры
RU143345U1 (ru) Стенд для статических испытаний железобетонных элементов на продольное внецентренное и косое внецентренное сжатие
CN102252812A (zh) 薄壁件强度和变形量的测试装置
RU147262U1 (ru) Стенд для испытания железобетонных элементов с фиксированной степенью горизонтального обжатия на кратковременный динамический изгиб
CN202661224U (zh) 换向装置及减震器示功机拉向力值校准装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140810