RU2249196C1 - Способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения - Google Patents

Способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения Download PDF

Info

Publication number
RU2249196C1
RU2249196C1 RU2003119838/28A RU2003119838A RU2249196C1 RU 2249196 C1 RU2249196 C1 RU 2249196C1 RU 2003119838/28 A RU2003119838/28 A RU 2003119838/28A RU 2003119838 A RU2003119838 A RU 2003119838A RU 2249196 C1 RU2249196 C1 RU 2249196C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shell
force
axis
fact
rotation
Prior art date
Application number
RU2003119838/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003119838A (ru
Inventor
н В.С. Райл (RU)
В.С. Райлян
В.И. Фокин (RU)
В.И. Фокин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология"
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 унитарное предприятие "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология"
Priority to RU2003119838/28A priority Critical patent/RU2249196C1/ru
Publication of RU2003119838A publication Critical patent/RU2003119838A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2249196C1 publication Critical patent/RU2249196C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к испытательной технике. Сущность: нагружают оболочку поперечной силой, которую измеряют датчиками силы, расположенными на опоре, на которой установлена оболочка. Нагружение оболочки поперечной силой осуществляют посредством действия четырех сил, векторы которых направлены от оси оболочки и проходят по линиям пересечения плоскости, перпендикулярной оси вращения оболочки, с двумя взаимно перпендикулярными плоскостями, проходящими через ось вращения оболочки, при этом величину векторов сил определяют по заданным формулам. Фактические направление и величина поперечной силы определяются по заданным формулам по показаниям четырех датчиков силы, установленных на опоре в точках, лежащих на линиях пересечения двух взаимно перпендикулярных плоскостей, в которых расположены векторы сил, с плоскостью, перпендикулярной оси вращения оболочки. Технический результат: увеличение точности и повышение производительности процесса. 1 ил.

Description

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для исследования прочности оболочек типа тел вращения.
В технике известны различные способы испытания на прочность конструкций и их элементов (Баранов А.Н., Белозеров Л.Г., Ильин Ю.С., Кутьинов В.Ф. Статические испытания на прочность сверхзвуковых самолетов. - М.: Машиностроение, 1974, с.193), в которых конструкция подвергается воздействию нагружающей силы, действующей в одном направлении. При смене направления действия силы необходимо прекращать процесс испытаний и производить поворот либо силовозбудителей, либо испытуемой конструкции. Это обстоятельство снижает производительность процесса исследования прочности изделия.
Наиболее близким по технической сущности является способ испытания оболочки, используемый в устройстве для измерения сил и моментов (авторское свидетельство СССР №885833, кл. G 01 L 1 /22, публ. 1981), в котором на оболочку действует поперечная сила, создающая изгибающий момент. Под действием изгибающего момента деформируется опора, на которой установлена оболочка. Деформация регистрируется датчиками силы (тензодатчиками), по показаниям которых определяется величина и направление действия поперечной силы. Однако данный способ не дает возможности менять направление действия силовой нагрузки в процессе испытаний.
Целью предлагаемого изобретения является увеличение производительности процесса исследования прочности оболочек за счет изменения величины и направления действующей на оболочку поперечной силы во время испытаний, а также воспроизведение реальных силовых воздействий, возникающих при эксплуатации конструкции.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе испытания на прочность оболочки типа тела вращения, включающем нагружение оболочки поперечной силой и ее измерение датчиками силы, расположенными на опоре, на которой установлена оболочка, нагружение оболочки поперечной силой осуществляют посредством действия четырех сил, векторы которых направлены от оси оболочки и проходят по линиям пересечения плоскости, перпендикулярной оси вращения оболочки, с двумя взаимно перпендикулярными плоскостями, проходящими через ось вращения оболочки, при этом величину векторов сил определяют по формулам
Figure 00000002
где F1, F2, F3, F4 - величины векторов сил, действующих на оболочку;
α - заданный угол (направление) поперечной силы;
F- заданная величина поперечной силы;
а фактические направление и величина поперечной силы определяются по показаниям четырех датчиков силы, установленных на опоре в точках, лежащих на линиях пересечения двух взаимно перпендикулярных плоскостей, в которых расположены векторы сил, с плоскостью, перпендикулярной оси вращения оболочки, по формулам
Figure 00000003
где Fфакт - фактическая величина поперечной силы;
U1, U2, U3, U4 - показания датчиков силы;
αфакт - фактический угол (направление) поперечной силы.
В основе предлагаемого способа лежит разложение вектора поперечной силы F, действующей на оболочку, на два взаимно перпендикулярных вектоpa сил F1 и F2 лежащих в плоскости, перпендикулярной оси вращения оболочки. В этом случае величина и направление вектора поперечной силы определяются как
Figure 00000004
,
где α - угол между векторами сил F1 и F. Следовательно, изменяя лишь величину векторов сил F1 и F2, можно задавать величину и направление вектора поперечной силы в пределах 0≤а≤π/2. А для задания величины и направления действия поперечной силы в пределах 0≤α≥2π необходимо воздействие четырех взаимно перпендикулярных векторов сил F1, F2, F3, F4, лежащих в плоскости, перпендикулярной оси вращения оболочки.
Описываемый способ поясняется фиг.1. Испытуемая оболочка 1 установлена на опоре 2. Векторы сил 3-6 расположены на линиях пересечения двух взаимно перпендикулярных плоскостей 7-8, проходящих через ось вращения оболочки, с плоскостью 9, перпендикулярной оси вращения оболочки. Четыре датчика силы 10-13 наклеены на опоре 2 в точках, лежащих на линиях пересечения плоскостей 7-8 с плоскостью 14, перпендикулярной оси вращения оболочки.
Предлагаемый способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения реализован следующим образом.
Испытуемая оболочка из кварцевой керамики устанавливается на цилиндрической стальной опоре. Четыре силы воздействуют на оболочку изнутри с помощью силовозбудителей, которыми являются мешки с водой. Величина сил определяется создаваемым давлением воды в мешках. За счет постоянной площади соприкосновения мешка с оболочкой сила, действующая на оболочку, пропорциональна давлению в мешке.
Фактические величина и направление вектора поперечной силы определяются путем измерения его взаимно перпендикулярных составляющих. Для этих целей на опоре наклеиваются датчики силы (тензодатчики). Под действием нагружающей силы создается изгибающий момент, деформирующий опору. С помощью тензодатчиков регистрируется деформация, пропорциональная действующей силе. Датчик 10 используется для определения составляющей поперечной силы, действующей в направлении вектора силы F1, датчик 11 - в направлении F2, датчик 12 - в направлении F3, датчик 13 - в направлении F4. Датчики подключаются к каналам измерения деформации измерительной системы. Измерительные каналы калибруются в единицах силовой нагрузки. Таким образом, показания датчиков силы U1, U2, U3, U4 являются фактическими величинами векторов сил F1, F2, F3, F4. А для определения фактических величины и направления поперечной силы используются формулы (2).
Режим испытания:
F=F(t)
α=α(t)
воспроизводится путем непрерывного программного разложения величины и направления вектора поперечной силы на составляющие F1, F2, F3, F4 по формулам (1) и передачи этих величин в качестве задающих сигналов в систему автоматического регулирования давления в мешках. Одновременно происходит регистрация показаний тензодатчиков и программное определение фактических величины и направления вектора поперечной силы по формулам (2).
Способ, предлагаемый в данном изобретении, может быть использован для создания средств испытаний конструкций типа тел вращения, в частности, при проектировании и производстве керамических обтекателей, а также для создания техники контроля и испытания клеевых и сварных соединений трубопроводов.
Источники информации
1. Баранов А.Н., Белозеров Л.Г., Ильин Ю.С., Кутьинов В.Ф. Статические испытания на прочность сверхзвуковых самолетов. - М.: Машиностроение, 1974, с.193.
2. Авторское свидетельство СССР № 885833, кл. G 01 L 1/22, публ. 30.11.81 - прототип.

Claims (1)

  1. Способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения, включающий нагружение оболочки поперечной силой и ее измерение датчиками силы, расположенными на опоре, на которой установлена оболочка, отличающийся тем, что нагружение оболочки поперечной силой осуществляют посредством действия четырех сил, векторы которых направлены от оси оболочки и проходят по линиям пересечения плоскости, перпендикулярной оси вращения оболочки, с двумя взаимно перпендикулярными плоскостями, проходящими через ось вращения оболочки, при этом величину векторов сил определяют по формулам: F1=Fcosα, F2=Fsinα, F3=0, F4=0, при 0≤α≤π/2; F1=0, F2=Fsinα, F3=-Fcosα, F4=0, при π/2≤α≤π; F1=0, F2=0, F3=-Fcosα, F4=-Fsinα, при π≤α≤3π/2; F1=Fcosα, F2=0, F3=0, F4=-Fsinα, при 3π/2≤α≤2π, где F1, F2, F3, F4 - величины векторов сил, действующих на оболочку; α-заданный угол (направление) поперечной силы; F-заданная величина поперечной силы, а фактические направление и величина поперечной силы определяются по показаниям четырех датчиков силы, установленных на опоре в точках, лежащих на линиях пересечения двух взаимно перпендикулярных плоскостей, в которых расположены векторы сил, с плоскостью, перпендикулярной оси вращения оболочки, по формулам:
    Figure 00000005
    ,
    αфакт=arctgU2/U1, при 0≤α≤π/2;
    Figure 00000006
    ,
    αфакт=π-arctgU3/U2, при π/2≤α≤π;
    Figure 00000007
    ,
    αфакт=π+arctgU4/U3, при π≤α≤3π/2;
    Figure 00000008
    ,
    αфакт=2π-arctgU4/U1, при 3π/2≤α≤2π;
    где Fфакт - фактическая величина поперечной силы; U1, U2, Uз, U4 - показания датчиков силы; αфакт - фактический угол(направление) поперечной силы.
RU2003119838/28A 2003-06-30 2003-06-30 Способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения RU2249196C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003119838/28A RU2249196C1 (ru) 2003-06-30 2003-06-30 Способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003119838/28A RU2249196C1 (ru) 2003-06-30 2003-06-30 Способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003119838A RU2003119838A (ru) 2004-12-20
RU2249196C1 true RU2249196C1 (ru) 2005-03-27

Family

ID=35560542

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003119838/28A RU2249196C1 (ru) 2003-06-30 2003-06-30 Способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2249196C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2466371C2 (ru) * 2011-02-09 2012-11-10 Открытое акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Способ контроля узла соединения керамического обтекателя
RU2541371C1 (ru) * 2013-10-15 2015-02-10 Открытое акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения
RU2584439C1 (ru) * 2015-03-10 2016-05-20 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" Способ контроля узла соединения керамического обтекателя
RU2614920C1 (ru) * 2016-01-11 2017-03-30 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" Способ контроля прочности керамических оболочек типа тел вращения
RU2620782C1 (ru) * 2016-04-19 2017-05-29 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" Способ испытания керамических оболочек обтекателей
RU2710519C1 (ru) * 2019-04-22 2019-12-26 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина" Способ контроля тонкостенных стеклопластиковых оболочек
RU2774740C1 (ru) * 2021-04-20 2022-06-22 Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г.Ромашина» Установка теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2466371C2 (ru) * 2011-02-09 2012-11-10 Открытое акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Способ контроля узла соединения керамического обтекателя
RU2541371C1 (ru) * 2013-10-15 2015-02-10 Открытое акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения
RU2584439C1 (ru) * 2015-03-10 2016-05-20 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" Способ контроля узла соединения керамического обтекателя
RU2614920C1 (ru) * 2016-01-11 2017-03-30 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" Способ контроля прочности керамических оболочек типа тел вращения
RU2620782C1 (ru) * 2016-04-19 2017-05-29 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" Способ испытания керамических оболочек обтекателей
RU2710519C1 (ru) * 2019-04-22 2019-12-26 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина" Способ контроля тонкостенных стеклопластиковых оболочек
RU2774740C1 (ru) * 2021-04-20 2022-06-22 Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г.Ромашина» Установка теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108519175B (zh) 基于布拉格光纤光栅的可变量程的土体压力测量方法
CN108760109B (zh) 基于布拉格光纤光栅的可变量程的土体压力测量装置和方法
US6266994B1 (en) Method and apparatus for measuring properties of materials or structures
CN106442115B (zh) 复杂应力下岩石节理超声实验装置及其控制系统
CN109098215B (zh) 一种桩基低应变检测方法
CN101726445B (zh) 获取金属板应变率相关材料参数的方法及试件
CN101358894A (zh) 大压力传感器动态特性的溯源校准方法与校准装置
CN103808806A (zh) 一种用于测量齿轮齿根周向残余应力的超声无损检测方法
RU2249196C1 (ru) Способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения
CN102865952A (zh) 一种混凝土工作应力的无损测试方法
CN105004662A (zh) 一种测试岩体结构面接触刚度的方法及装置
CN108414221B (zh) 一种液力变矩器端盖扭转疲劳强度测试方法
Ren et al. Design and implementation of Crossed-circle MEMS ciliary vector hydrophone
Song et al. A bionic micro-electromechanical system piezo-resistive vector hydrophone that suppresses vibration noise
US4155265A (en) Interface shear transducer
Hull An inverse method to measure the axial modulus of composite materials under tension
CN109342204A (zh) 一种棒状非金属材料试块综合检测装置
Chen et al. A novel MEMS based piezoresistive vector hydrophone for low frequency detection
RU2003119838A (ru) Способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения
Ikegami et al. Experimental characterization of deployable trusses and joints
EP1020716A2 (en) Method and apparatus for torque measurement
RU2710519C1 (ru) Способ контроля тонкостенных стеклопластиковых оболочек
Idichandy Strain-gauge-based force transducers in hydrodynamic research
SU1742661A1 (ru) Способ определени механических характеристик оболочки
JPH06123663A (ja) 動的荷重の計測方法

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20120926

PD4A Correction of name of patent owner