RU170057U1 - Образец для испытания материала на осевое сжатие - Google Patents

Образец для испытания материала на осевое сжатие Download PDF

Info

Publication number
RU170057U1
RU170057U1 RU2016144091U RU2016144091U RU170057U1 RU 170057 U1 RU170057 U1 RU 170057U1 RU 2016144091 U RU2016144091 U RU 2016144091U RU 2016144091 U RU2016144091 U RU 2016144091U RU 170057 U1 RU170057 U1 RU 170057U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
ice
base
destruction
testing
Prior art date
Application number
RU2016144091U
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 RU2016144091U priority Critical patent/RU170057U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU170057U1 publication Critical patent/RU170057U1/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 плоскостью и основанием изо льда. При этом высота образца составляет 4–2,5 наименьшего размера его основания, причем наименьший размер поперечного сечения его верхней плоскости в 1,12-1,25 меньше наименьшего размера его основания, при этом размеры поперечного сечения образца изменяются монотонно, по его высоте. 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 плоскостью и основанием (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 плоскостью и основанием, отличается тем, что образец выполнен изо льда, при этом высота образца составляет 4-2,5 наименьшего размера его основания, причем наименьший размер поперечного сечения его верхней плоскости в 1,12-1,25 меньше наименьшего размера его основания, при этом размеры поперечного сечения образца изменяются монотонно, по его высоте.
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 плоскость и основание 3, его наименьший размер 4, продольная ось 5 образца, кроме того, показаны верхняя (подвижная) 6 и нижняя (неподвижная) 7 плиты пресса, разрушенный объем 8.
Образец 1 для испытания материала на осевое сжатие выполнен в виде осесимметричного тела (усеченного конуса или пирамиды квадратного сечения) с параллельными верхней 2 плоскостью и основанием 3, т.е. размеры поперечного сечения образца изменяются монотонно, по его высоте. 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. При этом высота образца составляет 4-2,5 от наименьшего размера 4 его основания (диаметр, если образец выполнен коническим и основание круглым) или сторона поперечного сечения (если образец пирамидальный, а его сечение – квадрат), причем наименьший размер поперечного сечения его верхней плоскости в 1,12-1,25 меньше наименьшего размера 4 его основания.
Образец используют следующим образом.
Образец устанавливают вертикально (с опорой основанием 3 на неподвижную нижнюю плиту 7 пресса (оборудованного климатической камерой или расположенного в холодном помещении), после чего на верхнюю плоскость 2 образца опускают до контакта с образцом верхнюю плиту 6 пресса. Далее нагружают образец, опуская с заданной скоростью (соответствующей скорости дрейфа ледового поля) верхнюю плиту 6 пресса. В процессе динамического взаимодействия поверхностей плиты пресса и испытуемого образца ведут, известным образом, непрерывную регистрацию изменения во времени значений контактной силы P 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 8 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 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 плоскостью и основанием, отличающийся тем, что образец выполнен изо льда, при этом высота образца составляет 4–2,5 наименьшего размера его основания, причем наименьший размер поперечного сечения его верхней плоскости в 1,12-1,25 меньше наименьшего размера его основания, при этом размеры поперечного сечения образца изменяются монотонно, по его высоте.
RU2016144091U 2016-11-10 2016-11-10 Образец для испытания материала на осевое сжатие RU170057U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016144091U RU170057U1 (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
RU2016144091U RU170057U1 (ru) 2016-11-10 2016-11-10 Образец для испытания материала на осевое сжатие

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU170057U1 true RU170057U1 (ru) 2017-04-12

Family

ID=58641610

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016144091U RU170057U1 (ru) 2016-11-10 2016-11-10 Образец для испытания материала на осевое сжатие

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU170057U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2719732C1 (ru) * 2018-02-02 2020-04-22 Чайна Юниверсити Оф Майнинг Энд Текнолоджи Устройство для механического испытания по трем осям и способ моделирования процесса замораживания воды под высоким давлением с получением льда

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
US5060521A (en) * 1989-08-10 1991-10-29 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Reverse-direct stress testing device
CN204556383U (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 一种海冰力学性能测试夹具

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
US5060521A (en) * 1989-08-10 1991-10-29 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Reverse-direct stress testing device
CN204556383U (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 一种海冰力学性能测试夹具

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2719732C1 (ru) * 2018-02-02 2020-04-22 Чайна Юниверсити Оф Майнинг Энд Текнолоджи Устройство для механического испытания по трем осям и способ моделирования процесса замораживания воды под высоким давлением с получением льда

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhou et al. Fracture evolution and failure behaviour of marble specimens containing rectangular cavities under uniaxial loading
Tang et al. Experimental study on the crack propagation and acoustic emission characteristics of notched rock beams under post-peak cyclic loading
Li et al. Experimental evaluation on rock failure mechanism with combined flaws in a connected geometry under coupled static-dynamic loads
He et al. A novel experimental technique to simulate pillar burst in laboratory
US9316568B2 (en) Experimental method for simulating impact rock-burst
Wang et al. Fracture evolution in artificial bedded rocks containing a structural flaw under uniaxial compression
Haeri et al. Numerical simulation of tensile failure of concrete using particle flow code (PFC)
CN111006957A (zh) 一种研究高应力下岩石楔形体失稳破坏的试验方法
Zhou et al. Experimental study of the mechanical and fracture behavior of flawed sandstone subjected to coupled static-repetitive impact loading
Tian et al. Experimental and numerical study on the fracture coalescence behavior of rock-like materials containing two non-coplanar filled fissures under uniaxial compression
RU170057U1 (ru) Образец для испытания материала на осевое сжатие
Guo et al. Experimental study on the influence of loading rate on the directional propagation law of rock mode-I cracks
RU170014U1 (ru) Образец для испытания материала на осевое сжатие
RU170013U1 (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
Radosław Identification of the parameters of Menétrey-Willam failure surface of calcium silicate units
Wang et al. Fracture of brittle solid with an internal penny-shaped crack: Semi-circular bending test and numerical simulation
RU2640452C1 (ru) Способ определения удельной энергии механического разрушения льда
Mohee The effects of strain rate on concrete strength under dynamic impact load
RU2756992C1 (ru) Способ испытания конструкционных материалов при динамическом воздействии и устройство для его осуществления
Cadoni Mechanical characterization of rock materials at high strain-rate
Li et al. Laboratory characterisation of anisotropic and heterogeneous damage of rock sample using acoustic emission and ultrasonic monitoring technologies
Bekker et al. Studies of specific energy fracture of ice using method test samples on uniaxial compression
Forquin Influence of strain-rate and confining pressure on the shear strength of concrete
PENG et al. Experimental study on loading rate effects of sandstone deformation localization based on 3D-DIC technology

Legal Events

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

Effective date: 20171111