RU170013U1 - Образец для испытания материала на осевое сжатие - Google Patents

Образец для испытания материала на осевое сжатие Download PDF

Info

Publication number
RU170013U1
RU170013U1 RU2016144090U RU2016144090U RU170013U1 RU 170013 U1 RU170013 U1 RU 170013U1 RU 2016144090 U RU2016144090 U RU 2016144090U RU 2016144090 U RU2016144090 U RU 2016144090U RU 170013 U1 RU170013 U1 RU 170013U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
ice
section
cross
destruction
Prior art date
Application number
RU2016144090U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Григорьевич Цуприк
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ)
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ)
Priority to RU2016144090U priority Critical patent/RU170013U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU170013U1 publication Critical patent/RU170013U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/08Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces

Landscapes

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

Abstract

Полезная модель относится к области механических испытаний материалов на прочность, в частности к образцам для испытания осевыми нагрузками на сжатие с целью определения физико-механических характеристик материалов. Образец для испытания материала на осевое сжатие выполнен в виде осесимметричного тела с параллельными верхней и нижней плоскостями и перпендикулярными им боковыми стенками, с возможностью инициирования развития трещин. Образец выполнен изо льда, при этом высота образца составляет 4–2,5 наименьшего размера его поперечного сечения, причем в верхней части образца выполнена фаска, высотой 0,25 от наименьшего размера его поперечного сечения, а наименьший размер поперечного сечения его верхней плоскости равен 0,5 от наименьшего размера его поперечного сечения. Технический результат: обеспечение при лабораторных испытаниях соответствия механизма разрушения льда в образцах механизму разрушения льда на контакте с опорой гидротехнического сооружения и возможность получения достоверных результатов в лабораторных условиях, необходимых для проектирования транспортных гидротехнических сооружений, а также сооружений на шельфе замерзающих морей. 5 ил.

Description

Полезная модель относится к области механических испытаний материалов на прочность, в частности к образцам для испытания осевыми нагрузками на сжатие с целью определения физико-механических характеристик материалов.
Известен образец для испытания материала на осевое сжатие, выполненный в виде осесимметричного тела с параллельными верхней и нижней плоскостью и перпендикулярными им боковыми стенками, выполненный с возможностью инициирования развития трещин (см.RU № 104717, G01N3/08, 2010). В качестве средства инициирования развития трещин использовано сквозное отверстие в средней части образца, ось которого параллельна основанию образца и пересекает его ось симметрии, а радиус отверстия выбран из диапазона 3,0-6,0 мм.
Недостаток такого образца – невозможность определения удельной энергии механического разрушения льда в условиях реализации многоциклового разрушения части образца льда, при скорости его нагружения, соответствующей скорости дрейфа ледового поля.
Известен также образец для испытания материала на осевое сжатие, выполненный в виде осесимметричного тела с параллельными верхней и нижней плоскостью и перпендикулярными им боковыми стенками (см. ГОСТ 21153.2-84* Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном сжатии).
Недостаток этого образца – близость его линейных размеров друг другу, тогда как известно, что во время опыта испытуемый образец ограниченных размеров подвергается деформациям, направленным на изменения его объема и формы под действием объемных полей напряжений, создаваемых одноразовым статическим действием жестких плит испытательной машины на две его противоположные грани. Накопленная в образце потенциальная энергия при его разрушении в несколько раз превышает величину энергии, определенную по диаграмме сжатия или рассчитанную по теории упругости.
Из результатов экспериментальных исследований известно, что массив льда на участке контакта с опорой сооружения расщепляется магистральными вертикальными радиальными трещинами и горизонтальными кольцевыми трещинами в ледяной плите на отдельные элементы – длинные трапециевидные балки, имеющие в сечениях прямоугольное сечение или сечение неправильного четырехугольника или неправильного многоугольника, которые имеют значительную длину и на некотором удалении от зоны контакта «переходят» в массив льда.
Разрушение льда при движении ледового поля происходит в локальных объемах льда таких балок, прилегающих к зоне контакта путем внешних и внутренних сколов блоков льда, смятия средней части сечения балки на некоторую глубину и выдавливания продуктов разрушения льда из зоны контакта. На некотором расстоянии от опоры сооружения концентрация напряжений в массиве льда в балках ослабевает, напряжения сжатия от действия контактной силы становятся незначительными за счет их рассеяния по длине балки, расширяющейся с удалением от зоны контакта. В условиях квазидинамического процесса многоциклового локального разрушения от сил сжатия разрушению на некоторую глубину подвергается только «передняя» часть балки, после чего повторяется процесс образования новых вертикальных трещин и роста горизонтальных трещин, образующих все новые и новые балки трапециевидного сечения. Поэтому основным недостатком всех известных образцов льда, применяемых для испытаний его на сжатие, с точки зрения использования их формы, размеров и их соотношений, являются ограниченные размеры таких образцов, не позволяющие моделировать в них картину локальной концентрации напряжений только у одной из нагружаемых граней, отчего такие образцы находятся в объемном напряженном состоянии полностью и при накоплении упругой энергии в условиях статического нагружения в объеме такого образца происходит явное упрочнение структуры материала (наклеп), затем происходит мгновенное высвобождение накопленной упругой энергии в виде лавинообразного разрушения образца с большим звуковым эффектом, магистральными трещинами различного количества и разной направленности в зависимости от интенсивности приложения нагрузки и условий на нагружаемых гранях. При повышении скорости нагружения образец разрушается при напряжениях в 1,5 раза больших, чем предел прочности при статической нагрузке.
Таким образом, известные образцы не обеспечивают соответствия механизмов разрушения льда в каждом из них механизмам разрушения льда на контакте с опорой гидротехнического сооружения, следовательно, не обеспечивают возможности получения достоверных результатов в лабораторных условиях.
Задача полезной модели - обеспечение соответствия механизмов разрушения льда в образцах механизму разрушения льда на контакте с опорой гидротехнического сооружения и возможности получения достоверных результатов в лабораторных условиях.
Технический результат, получаемый при решении поставленной задачи, выражается в том, что образец обеспечивает при лабораторных испытаниях соответствие механизма разрушения льда в образцах механизму разрушения льда на контакте с опорой гидротехнического сооружения и возможность получения достоверных результатов в лабораторных условиях, необходимых для проектирования транспортных гидротехнических сооружений, а также сооружений на шельфе замерзающих морей.
Для решения поставленной задачи образец для испытания материала на осевое сжатие, выполненный в виде осесимметричного тела с параллельными верхней и нижней плоскостями и перпендикулярными им боковыми стенками, выполненный с возможностью инициирования развития трещин, отличается тем, что образец выполнен изо льда, при этом высота образца составляет 4 – 2,5 наименьшего размера его поперечного сечения, причем в верхней части образца выполнена фаска, высотой 0,25 от наименьшего размера его поперечного сечения, а наименьший размер поперечного сечения его верхней плоскости равен 0,5 от наименьшего размера его поперечного сечения.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».
Совокупность признаков формулы полезной модели обеспечивает решение заявленной задачи, а именно возможность обеспечения соответствия механизмов разрушения льда в образцах механизму разрушения льда на контакте с опорой гидротехнического сооружения и возможность получения достоверных результатов в лабораторных условиях.
Заявленное техническое решение иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 представлен вид сбоку образца и схема его работы в процессе нагружения; на фиг.2 представлен его вертикальный разрез, соответствующий и конической форме выполнения и пирамидальной; на фиг.3 и 4 показаны виды сверху образца, соответственно, при конической форме (фиг.3) выполнения и пирамидальной (фиг.4); на фиг.5 дана схема к вычислениям удельной работы (энергии) разрушения по диаграммам «Сила-деформация» при испытаниях заявленного образца льда.
На чертежах показаны образец 1, его параллельные верхняя 2 и нижняя 3 плоскости, боковые стенки 4, фаска 5, продольная ось 6 образца, кроме того, показаны верхняя (подвижная) 7 и нижняя (неподвижная) 8 плиты пресса, разрушенный объем 9, наименьший размер 10 поперечного сечения образца.
Образец 1 для испытания материала на осевое сжатие выполнен в виде осесимметричного тела (цилиндра или призмы квадратного сечения) с параллельными верхней 2 и нижней 3 плоскостями и перпендикулярными им боковыми стенками 4. Образец 1 выполнен изо льда (предпочтительно, формирующегося в конкретном районе акватории, примыкающем к конкретной технологической платформе), например точением или фрезерованием образцов из кусков отобранного реального льда, или приготовлением образцов в льдоформах, замораживанием проб морской воды.
В верхней части образца выполнена фаска 5, высотой 0,25 от наименьшего размера его поперечного сечения (диаметр, если образец выполнен цилиндрическим или сторона поперечного сечения, если сечение образца – квадрат), при этом высота образца составляет 4-2,5 от наименьшего размера его поперечного сечения, причем наименьший размер поперечного сечения его верхней плоскости равен 0,5 от наименьшего размера его поперечного сечения.
Образец используют следующим образом.
Образец устанавливают вертикально (с опорой нижней плоскостью 3 на неподвижную нижнюю плиту 8 пресса (оборудованного климатической камерой или расположенного в холодном помещении), после чего на верхнюю плоскость 2 образца опускают до контакта с образцом верхнюю плиту 7 пресса. Далее нагружают образец, опуская с заданной скоростью (соответствующей скорости дрейфа ледового поля) верхнюю плиту 7 пресса. В процессе динамического взаимодействия поверхностей плиты пресса и испытуемого образца ведут непрерывную регистрацию изменения во времени значений контактной силы Pk и глубины (высоты) разрушенной части образца Δh (см. фиг.1 и 5) с использованием тензометрического измерительного комплекса с записью всех параметров на персональный компьютер. Получаемая в результате опыта кривая «Сила-перемещение» (фиг.5) обрабатывается с целью получения суммарного значения затраченной на разрушение льда работы упругих деформаций на фиксированной высоте разрушения льда, которая численно равна высвободившейся энергии упругих деформаций льда E в разрушенном объеме 9 испытываемого образца, вычисляемом через высоту его разрушенной части Δh.
Таким образом, в ходе испытаний образец подвергается воздействию на его верхнюю грань жесткой плиты испытательной машины, движущейся со скоростью, соответствующей скорости движения ледовых полей в реальных условиях района, для которого проводятся исследования прочности льда. При этом процесс механического разрушения верхней части образца сопровождается спонтанно повторяющимися и чередующимися сколами боковых участков в зоне контакта образца с жесткой поверхностью плиты пресса, смятием в средней части его рабочего контакта и выжиманием продуктов разрушения льда из контактной зоны, что по набору видов разрушения и характеризующих их параметров аналогично параметрам реального процесса взаимодействия ледового поля с опорой сооружения.
Заявленные форма и соотношение размеров образца согласно проведенным тестовым экспериментам (см. Баенхаев А.К., Беккер А.Т., Иволгин Е.С., Помников Е.Е., Цуприк В.Г. Экспериментальное определение удельной энергии механического разрушения льда методом одноосного сжатия. Материалы международной научной конференции «Полярная механика – 2016». Владивосток, сентабрь 2016. 8 с.) обеспечивают устойчивый процесс механического разрушения его верхней части в виде спонтанно повторяющихся и чередующихся сколов боковых участков в зоне контакта образца с жесткой поверхностью плиты пресса, смятием в средней части его рабочего контакта и выжиманием продуктов разрушения льда из контактной зоны, что по набору видов разрушения и характеризующих их параметров аналогично параметрам реального процесса взаимодействия ледового поля с опорой сооружения и что зафиксировано видеосъемкой и инструментальными записями кривой «сила-перемещение» с использованием тензометрического измерительного комплекса с записью всех параметров на персональный компьютер.
Таким образом, предлагаемая форма и размеры образца позволяют определять удельную энергию механического разрушения льда εcr при скорости его нагружения, соответствующей скорости дрейфа ледового поля и в условиях реализации многоциклового разрушения части образца льда как удельные интегральные затраты энергии на работу сдвиговых и сжимающих деформаций, так и на работу, расходуемую на выжимание продуктов разрушения льда из зоны контакта.

Claims (1)

  1. Образец для испытания материала на осевое сжатие, выполненный в виде осесимметричного тела с параллельными верхней и нижней плоскостями и перпендикулярными им боковыми стенками, выполненный с возможностью инициирования развития трещин, отличающийся тем, что образец выполнен изо льда, при этом высота образца составляет 4–2,5 наименьшего размера его поперечного сечения, причем в верхней части образца выполнена фаска, высотой 0,25 от наименьшего размера его поперечного сечения, а наименьший размер поперечного сечения его верхней плоскости равен 0,5 от наименьшего размера его поперечного сечения.
RU2016144090U 2016-11-10 2016-11-10 Образец для испытания материала на осевое сжатие RU170013U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016144090U RU170013U1 (ru) 2016-11-10 2016-11-10 Образец для испытания материала на осевое сжатие

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016144090U RU170013U1 (ru) 2016-11-10 2016-11-10 Образец для испытания материала на осевое сжатие

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU170013U1 true RU170013U1 (ru) 2017-04-11

Family

ID=58641401

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016144090U RU170013U1 (ru) 2016-11-10 2016-11-10 Образец для испытания материала на осевое сжатие

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU170013U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2818046C1 (ru) * 2022-12-14 2024-04-23 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Устройство для позиционирования ледяного образца при проведении испытаний на растяжение

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU932359A1 (ru) * 1980-10-17 1982-05-30 За витель Устройство дл испытаний на прочность образцов морского льда
SU1310680A1 (ru) * 1985-07-26 1987-05-15 Хабаровский политехнический институт Способ испытани льда на прочность
SU1578565A1 (ru) * 1988-04-20 1990-07-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела Способ монтажа цилиндрических образцов льда
CN204556382U (zh) * 2015-04-30 2015-08-12 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 一种海冰弯曲破坏测试夹具

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU932359A1 (ru) * 1980-10-17 1982-05-30 За витель Устройство дл испытаний на прочность образцов морского льда
SU1310680A1 (ru) * 1985-07-26 1987-05-15 Хабаровский политехнический институт Способ испытани льда на прочность
SU1578565A1 (ru) * 1988-04-20 1990-07-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела Способ монтажа цилиндрических образцов льда
CN204556382U (zh) * 2015-04-30 2015-08-12 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 一种海冰弯曲破坏测试夹具

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2818046C1 (ru) * 2022-12-14 2024-04-23 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Устройство для позиционирования ледяного образца при проведении испытаний на растяжение

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhou et al. Fracture evolution and failure behaviour of marble specimens containing rectangular cavities under uniaxial loading
Li et al. Experimental evaluation on rock failure mechanism with combined flaws in a connected geometry under coupled static-dynamic loads
Wang et al. Fracture evolution in artificial bedded rocks containing a structural flaw under uniaxial compression
Tang et al. Experimental study on the crack propagation and acoustic emission characteristics of notched rock beams under post-peak cyclic loading
Zhao et al. Fracture evolution around pre-existing cylindrical cavities in brittle rocks under uniaxial compression
Haeri et al. Numerical simulation of tensile failure of concrete using particle flow code (PFC)
Zuo et al. Investigation on fracture toughness and micro-deformation field of SCB sandstone including different inclination angles cracks
Fakhimi et al. Axial splitting of rocks under uniaxial compression
Huang et al. Experimental and numerical study on loading rate effects of rock-like material specimens containing two unparallel fissures
Gao et al. Influence of initial defects on crack propagation of concrete under uniaxial compression
Tian et al. Cracking behavior of three types granite with different grain size containing two non-coplanar fissures under uniaxial compression
Huang et al. Experimental investigation on the failure mechanism of a rock landslide controlled by a steep-gentle discontinuity pair
Zhao et al. Study on the shear-slip process and characteristics of fracture in shale
RU170057U1 (ru) Образец для испытания материала на осевое сжатие
Zhao et al. Comparative study on modes I and II fracture characteristics of bituminous coal using asymmetric semi-circular bend specimen
Sarfarazi et al. Effects of weathering depth and thickness on rock failure: Experimental approach and particle flow code simulation
Su et al. Mechanical behavior and failure characteristics of double-layer composite rock-like specimens with two coplanar joints under uniaxial loading
RU170013U1 (ru) Образец для испытания материала на осевое сжатие
RU170014U1 (ru) Образец для испытания материала на осевое сжатие
CN107907415A (zh) 用于断续陡缓裂隙诱发岩体倾倒变形破坏试验的试件
Radosław Identification of the parameters of Menétrey-Willam failure surface of calcium silicate units
Druta Concrete microstructure characterization and performance
Li et al. Laboratory characterisation of anisotropic and heterogeneous damage of rock sample using acoustic emission and ultrasonic monitoring technologies
RU2640452C1 (ru) Способ определения удельной энергии механического разрушения льда
Liu et al. Experimental study on the dynamic mechanical and progressive fracture behavior of multi-jointed rock mass under repetitive impact loading

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20171111