RU2249809C2 - Машина испытательная для механических испытаний строительных материалов на сжатие - Google Patents

Машина испытательная для механических испытаний строительных материалов на сжатие Download PDF

Info

Publication number
RU2249809C2
RU2249809C2 RU2003115049/28A RU2003115049A RU2249809C2 RU 2249809 C2 RU2249809 C2 RU 2249809C2 RU 2003115049/28 A RU2003115049/28 A RU 2003115049/28A RU 2003115049 A RU2003115049 A RU 2003115049A RU 2249809 C2 RU2249809 C2 RU 2249809C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tensoelectric
signals
force
load
sample
Prior art date
Application number
RU2003115049/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003115049A (ru
Inventor
С.М. Чиликов (RU)
С.М. Чиликов
А.Ф. Кравченко (RU)
А.Ф. Кравченко
А.И. Бугаец (RU)
А.И. Бугаец
Е.Н. Потаенко (RU)
Е.Н. Потаенко
В.Г. Поздеев (RU)
В.Г. Поздеев
Original Assignee
"Научно-исследовательский и конструкторский центр испытательных машин Точмашприбор" (ООО "НИКЦИМ Точмашприбор")
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 "Научно-исследовательский и конструкторский центр испытательных машин Точмашприбор" (ООО "НИКЦИМ Точмашприбор") filed Critical "Научно-исследовательский и конструкторский центр испытательных машин Точмашприбор" (ООО "НИКЦИМ Точмашприбор")
Priority to RU2003115049/28A priority Critical patent/RU2249809C2/ru
Publication of RU2003115049A publication Critical patent/RU2003115049A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2249809C2 publication Critical patent/RU2249809C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к испытательной технике. Машина состоит из нагружающего устройства, включающего основание, колонны, траверсу, подвижную и неподвижную плиты сжатия, силовой привод нагружения, тензоэлектрический датчик силы, датчик перемещения подвижной плиты, блок измерения силы, блок-систему управления нагружением или перемещением подвижной плиты и ЭВМ. Тензоэлектрический датчик силы выполнен в виде группового тензоэлектрического датчика силы, представляющего собой устройство, непосредственно соприкасающееся с опорной поверхностью испытываемого образца материала и состоящее из двух плит, одна из которых является нижней подвижной плитой нагружающего устройства машины, между которыми равномерно расположена группа метрологически идентичных и механически и электрически независимых тензоэлектрических датчиков силы, соединенных с блоком измерения силы, имеющим три выхода: в виде среднего значения сигналов группы тензоэлектрических датчиков силы, разности максимального и минимального значений сигналов тензоэлектрических датчиков силы и суммарного значения сигналов тензоэлектрических датчиков силы, по которым ЭВМ вычисляет степень неравномерности распределения нагрузки по поверхности испытываемого образца материала и предел прочности на сжатие с учетом фактической площади поперечного сечения образца по заданным формулам. Технический результат: повышение точности исследования. 1 ил.

Description

Изобретение относится к испытательной технике. Преимущественная область применения: механические испытания строительных материалов, в частности, бетонов, на сжатие.
Широко известны машины испытательные для механических испытаний строительных материалов на сжатие, обеспечивающие осевое деформирование образцов испытываемых материалов, измерение нагрузки в процессе испытания тензоэлектрическим датчиком силы с блоком измерения силы, входящими в состав машины, и автоматическое вычисление механических характеристик испытываемых материалов ЭВМ по результатам испытаний [Проспекты зарубежных фирм: Zwick, MFL, Schenck (Германия), Instron (Великобритания), MTS (США) до 1981 года (до принятия стандартов DIN 51302-81 (Германия) и BS 1610-81 (Великобритания) и отечественной фирмы "Каталог продукции НИКЦИМ" (Журнал "Приборы" № 3 2001)]. При этом точность измерения нагрузки (силы) достаточно высока (в соответствии с отечественным стандартом ГОСТ 28840 и зарубежными стандартами ISO 7500-1 и EN 10002-3 погрешность измерений не должна превышать (±0,5...±3)% от измеряемого значения в зависимости от класса машины).
Недостатком этих машин, как и испытательных машин с ручным вычислением механических характеристик образцов, испытываемых материалов, является низкая достоверность оценки механической характеристики материалов - предела прочности на сжатие из-за объективно имеющей место несоосной нагрузки на образец из-за низкой поперечной жесткости нагружающего устройства, несоответствие его оси симметрии с осью приложения нагрузки и неравномерности нагружения образца из-за значительной деформации подвижной и неподвижной плит сжатия. Величины этих факторов могут изменяться от испытания к испытанию, приводят к значительному разбросу результатов испытаний из-за возможной, возникающей при сжатии испытываемых образцов неравномерности нагрузки. При этом величина неравномерности напряжений по сечению образца может превышать на порядок допустимую погрешность измерения напряжений, оцениваемых по тензоэлектрическому датчику силы, установленному по оси нагружающего устройства.
Этого недостатка, в некоторой степени, лишены испытательные машины с автоматическим управлением и вычислением механических характеристик испытываемых образцов материалов и установленной один раз при выпуске машин из производства погрешностью измерения нагрузки от степени неравномерности нагружения и, следовательно, от степени неравномерности напряжения по сечению образца, с помощью специального переносного тензометрического датчика силы, которая может учитываться расчетным путем или автоматически при определении механических характеристик реальных образцов материалов и должна быть для машин сжатия не более 10% в соответствии с немецким стандартом ДИН 51302, являющиеся наиболее близкими аналогами заявляемой испытательной машины [Проспекты зарубежных фирм: "Zwick/Roell" (Германия) 2000-2001 г,. "Instron" (Великобритания) 1985-2001 г., "MTS" (США) 1999-2000 г. Материалы симпозиума группы компании MFL в г. Москве, 16/17.09.1982 г.].
Однако такой метод исключения погрешности при определении механических характеристик образцов материалов при испытании их на сжатие имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, степень неравномерности нагружения по сечению образца нестабильна не только при испытаниях различных типов и типоразмеров образцов материалов, но и при испытаниях идентичных образцов по той причине, что практически невозможно выполнить идентичную установку серии образцов в рабочее пространство нагружающего устройства машины. Во-вторых, нестабильные условия контакта в сферической опоре неподвижной верхней плиты. В-третьих, испытываемые образцы материалов реально не могут быть геометрически и структурно идентичными.
Этих недостатков лишена заявляемая испытательная машина для механических испытаний строительных материалов на сжатие, имеющая достоинства машин с автоматическим управлением и вычислением механической характеристики - предела прочности испытываемых образцов строительных материалов на сжатие и обеспечивающая существенное повышение его достоверности путем автоматического вычисления суммарной нагрузки и степени неравномерности нагружения образца.
Сущность изобретения состоит в том, что тензоэлектрический датчик силы выполнен в виде группового тензоэлектрического датчика силы, представляющего собой устройство непосредственно соприкасающегося с опорной поверхностью испытываемого образца материала и состоящего из двух плит, одна из которых является нижней подвижной плитой нагружающего устройства машины, между которыми равномерно расположена группа метрологически идентичных и механически и электрически независимых тензоэлектрических датчиков силы, соединенных с блоком измерения силы, имеющим три выхода: в виде среднего значения сигналов группы тензоэлектрических датчиков силы, разности максимального и минимального значений сигналов тензоэлектрических датчиков силы и суммарное значение сигналов тензоэлектрических датчиков силы, по которым ЭВМ вычисляет степень неравномерности распределения нагрузки по поверхности испытываемого образца материала и предел прочности на сжатие с учетом фактической площади поперечного сечения образца по формулам:
Figure 00000002
Figure 00000003
где δр - степень неравномерности распределения нагрузки по поверхности испытываемого образца материала; Рмах - максимальное значение сигналов тензоэлектрических датчиков силы; Рмин - минимальное значение сигналов тензоэлектрических датчиков силы; Pcp - среднее значение нагрузки на один тензоэлектрический датчик силы; PΣ - значение нагрузки, определенной по сумме сигналов всей группы тензоэлектрических датчиков силы; F - площадь поперечного сечения испытываемого образца; (1-δр) - степень равномерности распределения нагрузки по поверхности испытываемого образца и σв - напряжение, определяющее действительный предел прочности материала образца на сжатие.
На приведенном чертеже схематично изображена заявляемая испытательная машина, обеспечивающая измерение степени равномерности приложения нагрузки к образцу в процессе испытаний на сжатие и соответствующую ей величину нагрузки, определяемую как сумму нагрузок, передаваемых на образец через группу тензоэлектрических датчиков силы. Благодаря чему реально повышается достоверность результатов испытаний в части определения механической характеристики испытываемых образцов материалов - предела прочности на сжатие.
В состав заявляемой машины входят: нагружающее устройство, содержащее основание 1, колонны 2, траверсу 3; силовой привод нагружения 4 (электрогидравлический или электромеханический), тензоэлектрический датчик силы 5, выполненный в виде устройства непосредственно соприкасающегося с опорной поверхностью испытываемого образца материала и состоящего из двух плит, одна из которых является нижней подвижной плитой 6 нагружающего устройства машины, между которыми равномерно расположена группа метрологически идентичных и механически и электрически независимых тензоэлектрических датчиков силы, неподвижная плита 7, датчик перемещения 8 подвижной плиты 6, блок измерения силы 10, блок-система 11 управления нагружением или перемещением подвижной плиты 6, ЭВМ 12, вычисляющая и индицирующая механическую характеристику материала образца 9 - предел прочности на сжатие, и линии связей составных частей 13-24.
Блок измерения силы 10 и блок-система управления нагружением или перемещением 11 подвижной плиты 6 выполняют следующие функции.
Блок измерения силы 10 по линии связи 20 передает блок-системе 11 управления нагружением или перемещением подвижной плиты 6 суммарное значение сигналов тензоэлектрических преобразователей силы в цифровом значении и по линиям связи 17-19 передает ЭВМ 12 среднее значение сигналов группы тензоэлектрических датчиков силы, разности максимального и минимального значений сигналов тензоэлектрических датчиков силы и суммарное значение сигналов тензоэлектрических датчиков силы в цифровом значении, которая вычисляет степень неравномерности нагружения образца и предел прочности на сжатие материала испытываемого образца с учетом фактической площади поперечного сечения.
Сигнал от датчика перемещения подвижной плиты 6 предается на блок-систему 11 управления нагружением или перемещением подвижной плиты 6 по линии связи 22, которая формирует выходные сигналы на ЭВМ 12 по линиям связи 23 и 24 по скорости нагружения или скорости перемещения подвижной плиты 6 и сигнал управления силовым приводом нагружения 4 по линии связи 21.
Заявляемая испытательная машина работает следующим образом.
Испытываемый образец строительного материала в виде куба или цилиндра ставится на тензоэлектрический датчик силы 5, выполненный в виде устройства, состоящего из двух плит, одна из которых является нижней подвижной плитой 6 нагружающего устройства машины, между которыми равномерно расположена группа метрологически идентичных и механически и электрически независимых тензоэлектрических датчиков силы (см. чертеж). При этом отдельные тензоэлектрические датчики силы механически и электрически независимы, но калиброваны в одном масштабе и должны иметь нулевые показания. Затем образец зажимается в рабочем пространстве машины между тензоэлектрическим датчиком силы 5 и верхней неподвижной плитой 7. Далее посредством блок-системы управления 11 задается режим возрастания нагрузки на испытываемый образец до определенного уровня или до разрушения образца. Сигнал управления подается на исполнительный силовой привод нагружения 4 по линии 21. Обратная связь управления по силе подается на блок - систему управления 11 с блока измерения силы 10 по линии 20. При работе блок - системы управления 11 в режиме управления по перемещению подвижной плиты 6 обратная связь по скорости перемещения поступает в блок-систему управления 11 от датчика перемещения 8 по линии 22.
Сигналы от отдельных тензоэлектрических датчиков силы тензоэлектрического датчика силы 5 по линиям связи 13-16 передаются на блок измерения силы 10.
Блок измерения силы 10 вычисляет среднее значение сигналов группы тензоэлектрических датчиков силы, разности максимального и минимального значений сигналов тензоэлектрических датчиков силы и суммарное значение сигналов тензоэлектрических датчиков силы в цифровом значении и передает по линиям связи 17-19 ЭВМ 12, которая вычисляет степень неравномерности нагружения образца и предел прочности на сжатие материала испытываемого образца с учетом фактической площади поперечного сечения.

Claims (1)

  1. Машина испытательная для механических испытаний строительных материалов на сжатие, включающая нагружающее устройство, состоящее из основания, колонн, траверсы, подвижной и неподвижной плит сжатия, силового привода нагружения (электрогидравлического или электромеханического), тензоэлектрического датчика силы, датчика перемещения подвижной плиты, блока измерения силы, блок-системы управления нагружением или перемещением подвижной плиты и ЭВМ, отличающаяся тем, что тензоэлектрический датчик силы выполнен в виде группового тензоэлектрического датчика силы, представляющего собой устройство, непосредственно соприкасающееся с опорной поверхностью испытываемого образца материала и состоящее из двух плит, одна из которых является нижней подвижной плитой нагружающего устройства машины, между которыми равномерно расположена группа метрологически идентичных и механически и электрически независимых тензоэлектрических датчиков силы, соединенных с блоком измерения силы, имеющим три выхода: в виде среднего значения сигналов группы тензоэлектрических датчиков силы, разности максимального и минимального значений сигналов тензоэлектрических датчиков силы и суммарного значения сигналов тензоэлектрических датчиков силы, по которым ЭВМ вычисляет степень неравномерности распределения нагрузки по поверхности испытываемого образца материала и предел прочности на сжатие с учетом фактической площади поперечного сечения образца по формулам δp=Pmax-Pmin/Pcp; σв=РΣ/F·(1-δр); где δр - степень неравномерности распределения нагрузки по поверхности испытываемого образца материала; Рmах - максимальное значение сигналов тензоэлектрических датчиков силы; Pmin - минимальное значение сигналов тензоэлектрических датчиков силы; Р- среднее значение нагрузки на один тензоэлектрический датчик силы; РΣ - значение нагрузки, определенной по сумме сигналов всей группы тензоэлектрических датчиков силы; F - площадь поперечного сечения испытываемого образца; (1-δр) - степень равномерности распределения нагрузки по поверхности испытываемого образца и σв - напряжение, определяющее действительный предел прочности материала образца на сжатие.
RU2003115049/28A 2003-05-20 2003-05-20 Машина испытательная для механических испытаний строительных материалов на сжатие RU2249809C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003115049/28A RU2249809C2 (ru) 2003-05-20 2003-05-20 Машина испытательная для механических испытаний строительных материалов на сжатие

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003115049/28A RU2249809C2 (ru) 2003-05-20 2003-05-20 Машина испытательная для механических испытаний строительных материалов на сжатие

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003115049A RU2003115049A (ru) 2004-12-27
RU2249809C2 true RU2249809C2 (ru) 2005-04-10

Family

ID=35612044

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003115049/28A RU2249809C2 (ru) 2003-05-20 2003-05-20 Машина испытательная для механических испытаний строительных материалов на сжатие

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2249809C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116558963A (zh) * 2023-05-24 2023-08-08 王超 一种建筑材料强度检测方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116558963A (zh) * 2023-05-24 2023-08-08 王超 一种建筑材料强度检测方法
CN116558963B (zh) * 2023-05-24 2023-12-12 新疆佰泽建设工程有限公司 一种建筑材料强度检测方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4854175A (en) Simple shear device for testing earthen materials and powders
CN101975701B (zh) 混凝土断裂测试系统及其测试方法
Mansur et al. Derivation of the complete stress–strain curves for concrete in compression
CN107462477A (zh) 一种用于混凝土试件持续施加荷载的试验方法及杠杆
RU2249809C2 (ru) Машина испытательная для механических испытаний строительных материалов на сжатие
RU2302610C1 (ru) Способ определения напряженно-деформированного состояния конструкций без снятия нагрузок
RU2243535C1 (ru) Машина испытательная для механических испытаний материалов на растяжение
Duncan et al. Measurement methods for time-dependent properties of flexible adhesives.
Bernard The role of friction in post-crack energy absorption of fiber reinforced concrete in the round panel test
CN114636626A (zh) 基于四点弯曲疲劳试验测量小梁梁底拉应变的方法
RU2718800C1 (ru) Прибор для компрессионных испытаний грунта
JPH06241969A (ja) コンクリート純引張試験方法及び試験機治具
SU1545142A1 (ru) Устройство дл определени напр женно-деформированного состо ни образцов при внецентренном сжатии
Michałowska-Maziejuk et al. The use of a concrete testing machine as teaching equipment in engineering education
Uppal et al. The effect of longitudinal gradients of compressive stress upon the failure of concrete
RU2204817C1 (ru) Способ определения технического состояния материалов элементов конструкции
US2891399A (en) Device for measuring creep
SU1422104A1 (ru) Способ определени предела длительной прочности горных пород
RU2808606C1 (ru) Устройство для контроля раскрытия трещин и узких надрезов
RU2315962C2 (ru) Устройство для определения внутренних напряжений и трещиностойкости материалов
RU2715588C1 (ru) Способ определения характеристик насыпного грунта
Said Validation of indirect tensile test for fatigue testing of bituminous mixes
Regodić et al. Application of'Omega'deformer for stress measuring in dynamic loading of the structure
RU2025704C1 (ru) Способ испытания трубчатых образцов на осевое сжатие и устройство для его осуществления
RU2659620C1 (ru) Способ расчета пластической деформации и остаточного ресурса газотермического покрытия

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090521