RU171973U1 - Устройство для определения прочности геосинтетических материалов при динамическом продавливании - Google Patents

Устройство для определения прочности геосинтетических материалов при динамическом продавливании Download PDF

Info

Publication number
RU171973U1
RU171973U1 RU2017108100U RU2017108100U RU171973U1 RU 171973 U1 RU171973 U1 RU 171973U1 RU 2017108100 U RU2017108100 U RU 2017108100U RU 2017108100 U RU2017108100 U RU 2017108100U RU 171973 U1 RU171973 U1 RU 171973U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cone
rod
guide rod
electrically connected
woven
Prior art date
Application number
RU2017108100U
Other languages
English (en)
Inventor
Юлия Сергеевна Грушина
Анна Александровна Кусенкова
Наталья Александровна Грузинцева
Александр Васильевич Иванов
Борис Николаевич Гусев
Илья Михайлович Семенов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный политехнический университет"
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 образования "Ивановский государственный политехнический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный политехнический университет"
Priority to RU2017108100U priority Critical patent/RU171973U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU171973U1 publication Critical patent/RU171973U1/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
    • G01N3/40Investigating hardness or rebound hardness
    • G01N3/42Investigating hardness or rebound hardness by performing impressions under a steady load by indentors, e.g. sphere, pyramid

Landscapes

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

Abstract

Полезная модель относится к промышленности строительных материалов, а именно к области испытания на прочность тканых и нетканых геотекстильных материалов при их динамическом продавливании, предназначенных для использования в различных отраслях строительства.Устройство содержит стойку, кольцевой механизм для зажима испытуемого образца в горизонтальном положении, защитный экран, конус, направляющий стержень. Между цилиндрической поверхностью основания конуса и направляющим стержнем расположен датчик усилия продавливания, электрически соединенный через усилитель с измерительным устройством, другой конец направляющего стержня через муфту соединен со штоком электродвигателя линейного перемещения, который, в свою очередь, электрически через блок управления соединен с датчиком положения конуса. Технический результат: возможность расширить функциональные возможности и повысить быстродействие процесса испытания. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к промышленности строительных материалов, а именно к области испытания на прочность тканых и нетканых геотекстильных материалов при их динамическом продавливании, предназначенных для использования в различных отраслях строительства.
Известно устройство для определения прочности материалов [Пат. №2014597 Российская Федерация, МПК G01N 33/38. Устройство для определения прочности стройматериалов /Тарлычев A.M.; заявитель и патентообладатель Тарлычев A.M. - №4921926/33; заявл. 29.03.1991; опубл. 15.06.1994. - 7 с], содержащее корпус с рукояткой, сферический ударный наконечник и измеритель относительной силы удара со шкалой.
Недостатком технического решения является то, что данное устройство невозможно использовать для испытания тканых и нетканых геосинтетических материалов по следующим причинам. Во-первых, ввиду их низкой объемной плотности относительно строительных изделий с высокой плотностью (например, бетона). Во-вторых, из-за высоких упругих свойств, по этой причине на поверхности геотекстильных материалов не остается фиксированный след от воздействия сферического наконечника устройства как это обычно происходит при испытании бетона, необходимого для юстировки самого устройства и уровня требуемого усилия.
Также известно устройство для испытания листовых материалов на продавливание [Пат. №1409923 Российская Федерация, МПК G01N 33/34. Устройство для испытания листовых материалов на продавливание / Прудский М.И.; заявитель и патентообладатель «Центральное конструкторско-технологическое бюро приборостроения с опытным производством» - №4140114; заявл. 29.10.1986; опубл. 15.07.1988. - 2 с], содержащее механизм прижима образца, цилиндрический корпус, в котором размещен подвижный шток с шарикоподшипником, упругие элементы, два прижимных элемента, выполненных в виде колец, резиновую диафрагму, закрепленную на верхнем прижимном элементе, и механизм нагружения, содержащий гидроцилиндры.
Недостатком технического решения является то, что данное устройство невозможно использовать для испытания тканых и нетканых геосинтетических материалов, по причине того, что для тканых и нетканых геосинтетических материалов, используемых в дорожном строительстве, при разделении слоев дорожного полотна наиболее важным являются испытания от воздействий острых камней гравия. К тому же в нормативном документе [ОДМ 218.5.006-2010. Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов в зависимости от области их применения в дорожной отрасли.] предусмотрено испытание с применением конусообразного наконечника, что более приближено к реальным условиям эксплуатации дорожного полотна.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому техническому решению, является устройство для испытания геосинтетических материалов с применением падающего конуса [ГОСТ Р 56337-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Метод определения прочности при динамическом продавливании (испытание падающим конусом). - Москва.: Стандартинформ, 2015. - 19 с], содержащее стойку с защитным слоем для конуса в основании, головку расположенную в вершине стойки с выпускным механизмом, падающий конус, соединенный с направляющим стержнем, измерительный конус, металлический экран, зажимные пластины для крепления образца и регулировочные винты.
Основным недостатком данного технического решения является то, что оно не позволяет регулировать нагрузку при продавливании испытываемых геосинтетических материалов в зависимости от изменения их строения и назначения. Кроме того, данное техническое решение предполагает использование лишней операции с применением измерительного конуса, что требует дополнительных затрат времени на осуществление самого процесса измерения. Также измерительный конус имеет массу, отличную от падающего конуса, что обуславливает дополнительную погрешность при измерении.
Техническим результатом заявляемого устройства является расширение функциональных возможностей и повышение быстродействия процесса испытания.
Указанный результат достигается тем, что в устройстве для определения прочности геосинтетических материалов при динамическом продавливании, содержащем стойку прибора, кольцевой механизм для зажима испытуемого образца в горизонтальном положении, защитный экран, конус и направляющий стержень, согласно полезной модели, между цилиндрической поверхностью основания конуса и направляющим стержнем расположен датчик усилия продавливания, электрически соединенный через усилитель с измерительным устройством, другой конец направляющего стержня через муфту соединен со штоком электродвигателя линейного перемещения, который, в свою очередь, электрически через блок управления соединен с датчиком положения конуса.
Достижение технического результата, заключающегося в расширении функциональных возможностей устройства и повышение быстродействия процесса измерения, достигается за счет возможности регулирования усилия продавливания в зависимости от вида геосинтетического материала, а также получения дополнительной характеристики, показывающей функциональную зависимость между усилием и площадью продавливания, а также за счет исключения дополнительной измерительной операции с использованием измерительного конуса, что способствует также снижению трудоемкости испытаний. Фиксированное расположение датчика положения конуса на направляющем стержне отражает конкретную величину площади продавливания образца конусом и соответствующим значением усилия продавливания, которое отображается измерительным устройством. Таким образом, изменяя расположение датчика положения конуса получают функциональную зависимость между усилием и площадью продавливания, что расширяет функциональные возможности заявляемого устройства.
На чертеже показана общая схема заявляемого устройства.
Устройство для определения прочности геосинтетических материалов при динамическом продавливании содержит стойку 1, в основании которой находятся регулировочные винты 2 для установки ее в вертикальное положение. Над основанием с амортизационным слоем 3 расположен кольцевой механизм 4 для зажима испытуемого образца 5 в горизонтальном положении, который закреплен зажимными винтами 6. Над кольцевым механизмом размещен цилиндрический защитный экран 7, ось которого параллельна стойке 1. Параллельно стойке 1 соосно с защитным экраном 7 расположен электродвигатель 8 линейного перемещения со штоком 9. Электродвигатель 8 линейного перемещения электрически соединен с блоком управления 10 с реверсивной кнопкой, а также датчиком положения 11 конуса 12. Шток 9 соосно соединен с направляющим стержнем 13 посредством муфты 14. На направляющем стержне 13 закреплен конус 12, на цилиндрической поверхности основания которого размещен датчик усилия продавливания 15, который электрически соединен с усилителем 16 и измерительным устройством 17.
Устройство работает следующим образом.
Подготовленный для испытания образец 5 плотного тканого (нетканого) геосинтетического материала (черт.) помещают в кольцевой механизм 4 для зажима испытуемого образца 5 в горизонтальном положении и фиксируют его зажимными винтами 6 без провисания. Стойку 1 прибора фиксируют в вертикальном положении с помощью регулировочных винтов 2. С помощью блока управления 10 включают электродвигатель 8 линейного перемещения, при этом линейно вниз перемещаются шток 9 электродвигателя 8 линейного перемещения, направляющий стержень 13 с датчиком усилия продавливания 15 и конусом 12. При этом сигнал с датчика усилия продавливания 15 поступает через усилитель 16 в измерительное устройство 17. При срабатывании датчика положения конуса 11 осуществляется остановка счета измерительного устройства 17, подается электрический сигнал в блок управления 10 и электродвигатель 8 выключается и перемещение конуса 12 прекращается. В дальнейшем снимают показания с измерительного устройства 17 о значении усилия продавливания в соответствующих единицах измерения. В исходное положение конус 12 возвращается реверсивной кнопкой в блоке управления 10.

Claims (1)

  1. Устройство для определения прочности геосинтетических материалов при динамическом продавливании, содержащее стойку, кольцевой механизм для зажима испытуемого образца в горизонтальном положении, защитный экран, конус, направляющий стержень, отличающееся тем, что между цилиндрической поверхностью основания конуса и направляющим стержнем расположен датчик усилия продавливания, электрически соединенный через усилитель с измерительным устройством, другой конец направляющего стержня через муфту соединен со штоком электродвигателя линейного перемещения, который, в свою очередь, электрически через блок управления соединен с датчиком положения конуса.
RU2017108100U 2017-03-10 2017-03-10 Устройство для определения прочности геосинтетических материалов при динамическом продавливании RU171973U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017108100U RU171973U1 (ru) 2017-03-10 2017-03-10 Устройство для определения прочности геосинтетических материалов при динамическом продавливании

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017108100U RU171973U1 (ru) 2017-03-10 2017-03-10 Устройство для определения прочности геосинтетических материалов при динамическом продавливании

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU171973U1 true RU171973U1 (ru) 2017-06-22

Family

ID=59240521

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017108100U RU171973U1 (ru) 2017-03-10 2017-03-10 Устройство для определения прочности геосинтетических материалов при динамическом продавливании

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU171973U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109781524A (zh) * 2018-12-29 2019-05-21 河海大学 一种预判上保护层施工时土工膜局部受压破坏的方法
RU2800398C1 (ru) * 2023-01-25 2023-07-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" Устройство для определения прочности геотекстильных материалов при динамическом продавливании

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2643545A (en) * 1948-06-22 1953-06-30 H W Wallace & Company Ltd Apparatus for measuring the hardness of materials
SU1714441A1 (ru) * 1989-06-08 1992-02-23 Всесоюзный научно-исследовательский институт строительных материалов и конструкций им.П.П.Будникова Прибор дл определени пластической прочности глин ного бруса
RU91627U1 (ru) * 2009-05-19 2010-02-20 Российская Академия Наук Учреждение Российской Академии Наук Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН (ИМАШ РАН) Прибор для исследования микромеханических характеристик твердых тел индентированием
RU2453823C1 (ru) * 2011-01-31 2012-06-20 Любовь Ивановна Миронова Нагрузочное устройство

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2643545A (en) * 1948-06-22 1953-06-30 H W Wallace & Company Ltd Apparatus for measuring the hardness of materials
SU1714441A1 (ru) * 1989-06-08 1992-02-23 Всесоюзный научно-исследовательский институт строительных материалов и конструкций им.П.П.Будникова Прибор дл определени пластической прочности глин ного бруса
RU91627U1 (ru) * 2009-05-19 2010-02-20 Российская Академия Наук Учреждение Российской Академии Наук Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН (ИМАШ РАН) Прибор для исследования микромеханических характеристик твердых тел индентированием
RU2453823C1 (ru) * 2011-01-31 2012-06-20 Любовь Ивановна Миронова Нагрузочное устройство

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109781524A (zh) * 2018-12-29 2019-05-21 河海大学 一种预判上保护层施工时土工膜局部受压破坏的方法
CN109781524B (zh) * 2018-12-29 2020-02-18 河海大学 一种预判上保护层施工时土工膜局部受压破坏的方法
RU2800398C1 (ru) * 2023-01-25 2023-07-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" Устройство для определения прочности геотекстильных материалов при динамическом продавливании

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105571758A (zh) 恒体积法测量膨胀力的膨胀仪
CN204461304U (zh) 一种管材壁厚测定仪
CN108627388B (zh) 一种瞬时冲击力的测量方法
CN107192562B (zh) 减振器异响故障快速定位及诊断试验装置
CN105699215A (zh) 一种新型软岩剪切流变仪
RU171973U1 (ru) Устройство для определения прочности геосинтетических материалов при динамическом продавливании
Brown et al. The measurement of recoverable and irrecoverable deformations in the repeated load triaxial test
RU188124U1 (ru) Стенд для статических испытаний виброизоляторов
CN201935794U (zh) 一种挠度检测装置
GB1501083A (en) Testing of soils and like materials
CN202939095U (zh) 拉伸法杨氏模量测量仪
US3924451A (en) Resonant column testing apparatus
CN102520134A (zh) 一种可原位测试土体pH值的环境探头
CN209803147U (zh) 一种橡胶沥青弹性恢复率测试装置
CN104977213B (zh) 便携式岩石原位侵蚀速率测量仪
CN203287240U (zh) 一种实验教学材料力学性能测试仪器
RU2800398C1 (ru) Устройство для определения прочности геотекстильных материалов при динамическом продавливании
CN210863349U (zh) 一种改进的可测试件径向变形的无侧限抗压仪
CN207423637U (zh) 一种用于无侧限强度试验的装置
CN106018266A (zh) 一种岩石膨胀试验装置
RU2623839C1 (ru) Устройство для определения сопротивления геосинтетических материалов ударной динамической нагрузке
CN204758404U (zh) 便携式岩石原位侵蚀速率测量仪
Skopek et al. A resistance wire transducer for circumferential strain measurement in triaxial tests
CN208270567U (zh) 一种可测量侧向压力的固结试验装置
CN218121590U (zh) 破碎岩石蠕变试验仪

Legal Events

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

Effective date: 20170827