RU194886U1 - Устройство для исследования наряженно-деформированного состояния оболочки - Google Patents

Устройство для исследования наряженно-деформированного состояния оболочки Download PDF

Info

Publication number
RU194886U1
RU194886U1 RU2019122921U RU2019122921U RU194886U1 RU 194886 U1 RU194886 U1 RU 194886U1 RU 2019122921 U RU2019122921 U RU 2019122921U RU 2019122921 U RU2019122921 U RU 2019122921U RU 194886 U1 RU194886 U1 RU 194886U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shell
strain
internal pressure
reinforcing frames
elastic element
Prior art date
Application number
RU2019122921U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Николаевич Ларин
Алексей Витальевич Солодовников
Андрей Владимирович Кривоногов
Максим Витальевич Ананьев
Мухадин Фралевич Тутов
Андрей Павлович Куликов
Андрей Сергеевич Глинский
Кирилл Викторович Якушев
Роман Сергеевич Воробьев
Сергей Геннадьевич Назаренко
Original Assignee
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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 КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ filed Critical ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Priority to RU2019122921U priority Critical patent/RU194886U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU194886U1 publication Critical patent/RU194886U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B7/00Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
    • G01B7/16Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. by resistance strain gauge
    • 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
    • G01N3/10Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces generated by pneumatic or hydraulic pressure

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Задачей полезной модели является расширение наглядных возможностей по определению окружных и осевых относительных деформаций в точках наружной поверхности гладкой оболочки и подкрепляющих шпангоутов.Оболочку 1 через штуцер 10 нагружают внутренним давлением. Проводят регистрацию измерительной аппаратурой 9 показаний заданного массива датчиков 5 и 6 гладкой оболочки различной толщины и подкрепляющих шпангоутов, сравнивая их с начальными показаниями. Изменяя величину внутреннего давления, получаем наглядную картину восприятия действующих нагрузок гладкой оболочкой и подкрепляющих шпангоутов, а также влияние толщины оболочки на величину относительных деформаций. Применив формулы сопротивления материалов можно оценить напряженно-деформированное состояние подкрепленной оболочки 1 и ее работоспособность.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, в частности к средствам измерения деформаций подкрепленной оболочки при испытаниях на прочность и может быть использована, например, в ракетостроении, а также в учебном процессе ВУЗов.
Известно устройство для исследования напряженно-деформированного состояния корпуса ракетного двигателя твердого топлива из армированных пластиков, содержащее тензорезисторы, упругий элемент, к которому по образующей равномерно наклеены тензорезисторы, причем нечетные параллельно, а четные перпендикулярно оси симметрии, измерительную аппаратуру, жестко закрепленный штуцер, упругий элемент выполнен в виде корпуса из армированных пластиков типа "кокон" с различным типом намоток, в устройство введена система нагружения внутренним давлением, состоящая из электрогидравлической машины, которая объединяет в один функциональный блок насос, электродвигатель и масляный бак, последовательно соединенная с упругим элементом через обратный клапан, клапанную коробку, вытеснитель, манометр и два вентиля гидравлическими магистралями, причем клапанная коробка состоит из распределителя жидкости, предохранительного клапана и дренажного вентиля (RU №163913, 2016 г.).
Наиболее близким по технической сущности решением является устройство для исследования напряженно-деформированного состояния оболочки, содержащее тензорезисторы, упругий элемент, к которому по образующей равномерно наклеены тензорезисторы, причем нечетные параллельно, а четные перпендикулярно оси симметрии, измерительную аппаратуру, систему нагружения внутренним давлением, жестко закрепленный штуцер, упругий элемент выполнен в виде трехслойной оболочки, первый и третий слои которой выполнены из армированных пластиков, а прочноскрепленный с ними промежуточный слой выполнен из пенопласта, тензорезисторы наклеены на наружную поверхность первого и третьего слоя (RU №189044, 2019 г.).
Недостатками является невозможность исследования напряженно-деформированного состояния подкрепленной оболочки.
Задачей полезной модели является расширение наглядных возможностей по определению окружных и осевых относительных деформаций в точках наружной поверхности гладкой оболочки и подкрепляющих шпангоутов.
Техническим результатом является оценка работоспособности гладкой оболочки различной толщины и подкрепляющих шпангоутов при его нагружении внутренним давлением.
Сущность полезной модели заключается в том, что в устройстве для исследования напряженно-деформированного состояния оболочки, содержащем тензорезисторы, упругий элемент, к которому по образующей равномерно наклеены тензорезисторы, причем нечетные параллельно, а четные перпендикулярно оси симметрии, жестко закрепленный штуцер, упругий элемент выполнен в виде подкрепленной оболочки, подкрепление состоит из двух стыковочных и одного промежуточного шпангоутов, причем промежуточный шпангоут делит оболочку пополам, толщина одной половины оболочки в два раза, больше другой, на наружную поверхность всех элементов оболочки по образующей наклеены тензорезисторы, попарно: один четный и один нечетный, на каждом шпангоуте, и как минимум - по три пары на каждой из половин оболочки, причем тензорезисторы выполнены с возможностью подключения к измерительной аппаратуре, а штуцер выполнен с возможностью подключения к системе нагружения внутренним давлением.
Новизна заключаются в том, что упругий элемент выполнен в виде подкрепленной оболочки, подкрепление состоит из двух стыковочных и одного промежуточного шпангоутов, причем промежуточный шпангоут делит оболочку пополам, толщина одной половины оболочки в два раза, больше другой, на наружную поверхность всех элементов оболочки по образующей наклеены тензорезисторы, попарно: один четный и один нечетный, на каждом шпангоуте, и как минимум - по три пары на каждой из половин оболочки, причем тензорезисторы выполнены с возможностью подключения к измерительной аппаратуре, а штуцер выполнен с возможностью подключения к системе нагружения внутренним давлением.
Анализ известных технических решений (аналогов) в исследуемой области и смежных областях позволяет сделать вывод об отсутствии в них признаков, сходных с существенными отличительными признаками в заявленном устройстве.
На фиг. 1 изображен общий вид устройства для исследования напряженно-деформированного состояния оболочки. Устройство содержит упругий элемент, выполненный в виде подкрепленной оболочки 1. Подкрепление состоит из двух стыковочных 2 и 3, и одного промежуточного 4 шпангоутов, причем промежуточный шпангоут 4 делит оболочку пополам, толщина верхней половины 5 оболочки в два раза, больше нижней половины 6. На наружную поверхность всех элементов оболочки 1 по образующей наклеены тензорезисторы, попарно: один четный 7 и один нечетный 8, на каждом шпангоуте 2, 3, 4, и как минимум - по три пары на каждой из половин 5 и 6 оболочки 1, соединенные с измерительной аппаратурой 9. В верхней части трехслойной оболочки 1 жестко закреплен штуцер 10, к которому подключена система нагружения внутренним давлением.
Устройство работает следующим образом.
Оболочку 1 через штуцер 10 нагружают внутренним давлением. Проводят регистрацию измерительной аппаратурой 9 показаний заданного массива датчиков 5 и 6 гладкой оболочки различной толщины и подкрепляющих шпангоутов, сравнивая их с начальными показаниями. Изменяя величину внутреннего давления, получаем наглядную картину восприятия действующих нагрузок гладкой оболочкой и подкрепляющих шпангоутов, а также влияние толщины оболочки на величину относительных деформаций. Применив формулы сопротивления материалов можно оценить напряженно-деформированное состояние подкрепленной оболочки 1 и ее работоспособность.
Данное устройство позволяет наглядно определить окружные и осевые относительные деформации в точках гладкой оболочки различной толщины и подкрепляющих шпангоутов, оценить напряженно-деформированное состояние подкрепленной оболочки 1, оценить вклад в несущую способность гладкой оболочки различной толщины и подкрепляющих элементов, уточнить правомерность расчетной схемы, допущений и методик проектировочного и проверочного расчетов подкрепленных оболочек.

Claims (1)

  1. Устройство для исследования напряженно-деформированного состояния оболочки, содержащее тензорезисторы, упругий элемент, к которому по образующей равномерно наклеены тензорезисторы, причем нечетные - параллельно, а четные - перпендикулярно оси симметрии, жестко закрепленный штуцер, отличающееся тем, что упругий элемент выполнен в виде подкрепленной оболочки, подкрепление состоит из двух стыковочных и одного промежуточного шпангоутов, причем промежуточный шпангоут делит оболочку пополам, толщина одной половины оболочки в два раза больше другой, на наружную поверхность всех элементов оболочки по образующей наклеены тензорезисторы, попарно: один четный и один нечетный, на каждом шпангоуте, и как минимум по три пары на каждой из половин оболочки, причем тензорезисторы выполнены с возможностью подключения к измерительной аппаратуре, а штуцер выполнен с возможностью подключения к системе нагружения внутренним давлением.
RU2019122921U 2019-07-16 2019-07-16 Устройство для исследования наряженно-деформированного состояния оболочки RU194886U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019122921U RU194886U1 (ru) 2019-07-16 2019-07-16 Устройство для исследования наряженно-деформированного состояния оболочки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019122921U RU194886U1 (ru) 2019-07-16 2019-07-16 Устройство для исследования наряженно-деформированного состояния оболочки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU194886U1 true RU194886U1 (ru) 2019-12-26

Family

ID=69022643

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019122921U RU194886U1 (ru) 2019-07-16 2019-07-16 Устройство для исследования наряженно-деформированного состояния оболочки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU194886U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4391147A (en) * 1980-03-19 1983-07-05 Hans List Transducer device for measuring mechanical values on hollow bodies
RU114775U1 (ru) * 2010-09-13 2012-04-10 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации Устройство для исследования напряженно-деформированного состояния гладких конических оболочек
CN105571946A (zh) * 2016-02-02 2016-05-11 燕山大学 一种测试上硬下软型土样应变及变形的膜结构
RU176686U1 (ru) * 2017-07-24 2018-01-25 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Устройство для исследования напряжённо-деформированного состояния корпуса ракетного двигателя
RU189044U1 (ru) * 2018-12-21 2019-05-07 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Устройство для исследования напряженно-деформированного состояния оболочки

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4391147A (en) * 1980-03-19 1983-07-05 Hans List Transducer device for measuring mechanical values on hollow bodies
RU114775U1 (ru) * 2010-09-13 2012-04-10 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации Устройство для исследования напряженно-деформированного состояния гладких конических оболочек
CN105571946A (zh) * 2016-02-02 2016-05-11 燕山大学 一种测试上硬下软型土样应变及变形的膜结构
RU176686U1 (ru) * 2017-07-24 2018-01-25 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Устройство для исследования напряжённо-деформированного состояния корпуса ракетного двигателя
RU189044U1 (ru) * 2018-12-21 2019-05-07 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Устройство для исследования напряженно-деформированного состояния оболочки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU189044U1 (ru) Устройство для исследования напряженно-деформированного состояния оболочки
McElhaney et al. Dynamic characteristics of the tissues of the head
US7426871B2 (en) Apparatus for testing a fuselage structure having a longitudinal and circumferential curvature
RU194886U1 (ru) Устройство для исследования наряженно-деформированного состояния оболочки
CN212275478U (zh) 一种土与结构界面相互作用参数测定装置
CN103472206A (zh) 一种测量土水特征曲线的双层压力板仪
CN108982264A (zh) 一种基于土体剪切带发展的p-y曲线测量装置
Ma et al. Buckling and strength of an externally pressurized spherical shell with reinforced opening
RU176686U1 (ru) Устройство для исследования напряжённо-деформированного состояния корпуса ракетного двигателя
CN106023761A (zh) 一种断层突水突泥模拟设备及试验方法
RU163913U1 (ru) Устройство для исследования напряжённо-деформированного состояния корпуса ракетного двигателя твёрдого топлива из армированных пластиков
RU202339U1 (ru) Устройство для исследования напряженно-деформированного состояния оболочки
RU202773U1 (ru) Устройство для исследования напряженно-деформированного состояния оболочки
CN109883837A (zh) 一种可控制土体温度的模型桩试验仪及其试验方法
RU202619U1 (ru) Установка для исследования напряженно-деформированного состояния оболочки
Martinez et al. The effect of collagenase on the critical buckling pressure of arteries
Bach et al. Damping of pressure pulsations in mobile hydraulic applications by the use of closed cell cellular rubbers integrated into a vane pump
Okubo et al. Development of a transparent triaxial cell and observation of rock deformation in compression and creep tests
Al-Mosawi et al. Experimental observations on the behavior of a piled raft foundation
RU180297U1 (ru) Устройство для исследования напряжённо-деформированного состояния корпуса ракетного двигателя твёрдого топлива из армированных пластиков
Chan et al. A study of the buckling behaviour of horizontal saddle supported vessels
Leckie et al. Elliptical discontinuities in spherical shells
Koh Design of a hydraulic bulge test apparatus
Ross et al. Inelastic instability of circular corrugated cylinders under external hydrostatic pressure
CN205843884U (zh) 一种可实现批量土压力盒同时标定的试验装置

Legal Events

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

Effective date: 20200717