RU2357223C1 - Способ испытаний упругих стержней на долговечность и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ испытаний упругих стержней на долговечность и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2357223C1
RU2357223C1 RU2008101101/28A RU2008101101A RU2357223C1 RU 2357223 C1 RU2357223 C1 RU 2357223C1 RU 2008101101/28 A RU2008101101/28 A RU 2008101101/28A RU 2008101101 A RU2008101101 A RU 2008101101A RU 2357223 C1 RU2357223 C1 RU 2357223C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
active
samples
sample
cross
jaws
Prior art date
Application number
RU2008101101/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Павлович Поздеев (RU)
Сергей Павлович Поздеев
Алексей Николаевич Блазнов (RU)
Алексей Николаевич Блазнов
Владимир Федорович Савин (RU)
Владимир Федорович Савин
Вячеслав Борисович Тихонов (RU)
Вячеслав Борисович Тихонов
Николай Михайлович Киселев (RU)
Николай Михайлович Киселев
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Бийский Завод Стеклопластиков"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Бийский Завод Стеклопластиков" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Бийский Завод Стеклопластиков"
Priority to RU2008101101/28A priority Critical patent/RU2357223C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2357223C1 publication Critical patent/RU2357223C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области прочностных испытаний материалов. Сущность: нагружают образец расчетной нагрузкой и определяют время до его разрушения. Испытания проводят на воздействие нескольких типов нагружений: сжатие и/или растяжение и продольный изгиб. Причем нагружение на сжатие и/или растяжение образцов, установленных в захватах, осуществляют симметрично за счет реакции, по крайней мере, одного образца, с шарнирно закрепленными концами, крепления которого взаимодействуют с их активными захватами, который в свою очередь нагружают до потери им продольной устойчивости. Заданную нагрузку обеспечивают подбором соответствующего соотношения длины и площади поперечного сечения этого образца. Требуемые величины напряжений в каждом из образцов, нагружаемых на сжатие и растяжение, обеспечивают подбором соответствующей площади их поперечного сечения, а в продольно изгибаемых образцах - величиной их прогиба.
Устройство содержит станину, траверсы, активные и пассивные захваты образца, механизм нагружения и механизм поддержания постоянной нагрузки, включающий связанный с активным захватом ходовой винт с гайкой. Станина и неподвижная траверса снабжены соосно размещенными на них направляющими. В каждой направляющей установлены пассивные и активные захваты для образцов. Пассивные захваты установлены с возможностью жесткой фиксации, а активные - свободного перемещения. Активный захват, установленный в направляющих станины, через толкатель связан с нижней подвижной траверсой, а активный захват, установленный в направляющих неподвижной траверсы, связанный с ходовым винтом, - с верхней подвижной траверсой, размещенной между захватом и гайкой ходового винта. Каждая подвижная траверса дополнительно снабжена, преимущественно, парой захватов для образцов, шарнирно закрепленных соответственно на верхней поверхности нижней траверсы и нижней поверхности верхней, соосно друг другу и направляющим, а механизм нагружения представляет собой, установленную в этих захватах, преимущественно, пару образцов, нагружаемых на продольный изгиб.
Технический результат: повышение информативности способа, упрощение конструкции устройства и расширение его функциональных возможностей. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области прочностных испытаний материалов, в частности к способам и оборудованию для длительных испытаний стержней из однонаправленных полимерных композиционных материалов (упругих стержней) на долговечность под постоянной нагрузкой.
Стержни из однонаправленных композиционных материалов обладают ярко выраженной анизотропией свойств вдоль и поперек направления армирования. Известно, что такие стержни являются линейно-упругими вплоть до разрушения. При работе в ответственных конструкциях, таких, например, как стеклопластиковая арматура стеновых панелей, стержни полимерных электроизоляторов и пр., стержни из однонаправленных композиционных материалов в зависимости от назначения и установки подвергаются различным видам нагружений - растяжение, сжатие, изгиб или их комбинации. Важно знать изменение характеристик материала с течением времени (длительную прочность), чтобы прогнозировать срок службы материалов при заданной нагрузке и температуре (долговечность). В связи с тем, что такие материалы являются малоисследованными, не решен вопрос, одинаково ли влияют изгибные, растягивающие и сжимающие нагрузки на старение материала, поэтому длительная прочность и долговечность прогнозируются по результатам длительных испытаний на каждый вид нагружений отдельно. Кроме того, известно, что на прочностные характеристики стержней из однонаправленного композиционного материала существенное влияние оказывают параметры технологического процесса, поэтому испытания на долговечность применяют как средство приемо-сдаточного контроля каждой партии изделий.
Известен способ испытания образцов материала на длительную прочность путем нагружения образца расчетной нагрузкой и определение времени до его разрушения, который реализован в изобретениях по пат. RU 2219520, МКИ G01N 3/08; RU 2141636, МКИ G01N 3/08. Известный способ предусматривает нагружение образца на растяжение, применим для испытаний материалов с известными свойствами, однако по причинам, приведенным выше, является малоинформативным для испытаний однонаправленных композиционных материалов.
Известно также устройство для испытания материалов на длительную прочность, содержащее станину, траверсы, активный и пассивный захваты образца, рычажный нагружающий механизм, связанный с пассивным захватом, механизм поддержания постоянной нагрузки, включающий ходовой винт, соединенный с ним привод его перемещения. Между активным захватом и связанным с ним ходовым винтом установлены дополнительные активный и пассивный захваты, причем дополнительный активный захват соединен с ходовым винтом, а дополнительный пассивный захват соединен с активным захватом образца с помощью винта с гайкой, между которой и активным захватом образца расположена неподвижная траверса, а между дополнительными захватами установлен динамометр (см. пат. RU 2164345, МКИ G01N 3/08). Недостатком известного устройства является его сложность и малая функциональность - оно позволяет проводить испытания на воздействие только одного вида нагрузок - на растяжение.
Задачей изобретения является повышение информативности способа проведения испытаний на долговечность стержней из однонаправленных композиционных материалов при различных видах нагружений, упрощение конструкции устройства для испытаний на долговечность и расширение его функциональных возможностей.
Поставленная задача решается тем, что в способе испытаний упругих стержней на долговечность путем нагружения образца расчетной нагрузкой и определения времени до его разрушения, согласно изобретения испытания проводят на воздействие нескольких типов нагружений: сжатие и/или растяжение и продольный изгиб, причем нагружение на сжатие и/или растяжение образцов, установленных в захватах, осуществляют симметрично за счет реакции, по крайней мере, одного образца, с шарнирно закрепленными концами, крепления которого взаимодействуют с их активными захватами, который в свою очередь нагружают до потери им продольной устойчивости, при этом заданную нагрузку обеспечивают подбором соответствующего соотношения длины и площади поперечного сечения этого образца, требуемые величины напряжений в каждом из образцов, нагружаемых на сжатие и растяжение, обеспечивают подбором соответствующей площади их поперечного сечения, а в продольно изгибаемых образцах - величиной их прогиба.
Также поставленная задача решается тем, что устройство для испытания упругих стержней на долговечность, содержащее станину, траверсы, активные и пассивные захваты образца, механизм нагружения и механизм поддержания постоянной нагрузки, включающий связанный с активным захватом ходовой винт с гайкой, станина и неподвижная траверса снабжены соосно размещенными на них направляющими, выполненными, например, в виде цилиндров, в каждой направляющей установлены пассивные и активные захваты для образцов, причем пассивные захваты установлены с возможностью жесткой фиксации, а активные - свободного перемещения, при этом активный захват, установленный в направляющих станины, через толкатель связан с нижней подвижной траверсой, а активный захват, установленный в направляющих неподвижной траверсы, связанный с ходовым винтом, - с верхней подвижной траверсой, размещенной между ним и гайкой ходового винта, каждая подвижная траверса дополнительно снабжена, преимущественно, парой захватов, шарнирно закрепленных соответственно на верхней поверхности нижней траверсы и нижней поверхности верхней - соосно друг другу и направляющим, а механизм нагружения представляет собой установленную в этих захватах, преимущественно, пару образцов, испытываемых на изгиб.
Предлагаемый способ и устройство представляют собой единый изобретательский замысел, и только неразрывная совокупность способа и устройства для его осуществления позволяет решить поставленную задачу.
На чертеже представлена схема устройства для испытаний упругих стержней на долговечность с механизмом нагружения в виде двух образцов, испытываемых на изгиб.
Устройство содержит станину 1 с направляющей, неподвижную траверсу 2 с направляющей, нижнюю подвижную траверсу 3 с толкателем 4, пассивный 5 и активный 6 захваты образца 7, пассивный 8 и активный 9 захваты образца 10, верхнюю подвижную траверсу 11, ходовой винт 12 с гайкой 13, шарнирные захваты 14 образцов 15.
Предлагаемый способ реализуется при работе устройства следующим образом. Для расчета геометрических параметров испытываемых образцов задают значение требуемого напряжения и выбирают конкретную величину площади поперечного сечения для одного из образцов, нагружаемых на сжатие или на разрыв, и рассчитывают требуемую нагрузку для его испытания по формуле
Figure 00000001
где Р - нагрузка,
σ - напряжение,
S - площадь поперечного сечения образца.
Т.к. второй образец симметрично нагружается такой же нагрузкой, то для заданного для него напряжения площадь его поперечного сечения определяют из соотношения (1). Зная требуемую нагрузку для образцов на сжатие, растяжение и, соответственно, нагрузку, которая обеспечивает потерю устойчивости образцов, нагружаемых на продольный изгиб, находят геометрические характеристики продольно изгибаемых образцов, которые обеспечат эту нагрузку, из известного соотношения Эйлера
Figure 00000002
где E - модуль упругости,
J - центральный момент инерции поперечного сечения образца,
µ - коэффициент приведения длины,
L - рабочая длина стержня.
При известной нагрузке, сечении и длине определяют величину прогиба продольно изгибаемого образца, который обеспечивает создание в нем требуемого напряжения, из соотношения
Figure 00000003
где f - величина прогиба,
σ - требуемое напряжение,
w - осевой момент сопротивления сечения.
В соответствии с рассчитанными геометрическими параметрами изготавливают образцы для испытаний.
Устройство работает следующим образом. Предварительно образцы 7 и 10 устанавливают соответственно в захватах 5, 6 и 8, 9, и пассивные захваты 5 и 8 жестко фиксируют. Затем устанавливают нижнюю подвижную траверсу 3 таким образом, чтобы ее толкатель 4 вошел в контакт с активным захватом 6 образца 7, после чего в шарнирных захватах 14 нижней 3 и верхней 11 подвижных траверс устанавливают образцы 15. После этого, завинчивая гайку 13 ходового винта 12, нагружают расчетной нагрузкой образцы 15 до потери ими устойчивости и достижения расчетного прогиба, при этом реакция упруго изогнутых образцов через верхнюю подвижную траверсу 11 и ходовой винт 12 передается на активный захват 9 образца 10, создавая растягивающую нагрузку, а через нижнюю подвижную траверсу 3 и толкатель 4 - на активный захват 6 образца 7, создавая нагрузку на сжатие. После этого проводят контрольное измерение величины нагрузки, для чего толкатель измерителя 16 вводят в контакт с захватом 5 и снимают его с фиксатора (не показан), измеряют напряжение, фиксируют захват 5, убирают измеритель 16 и фиксируют время начала испытаний.
Устройство позволяет проводить испытания на долговечность на отдельные виды нагружений - растяжение - продольный изгиб, сжатие - продольный изгиб или продольный изгиб, для этого образцы, не участвующие в испытаниях, заменяют вставками.
Заявляемый способ и устройство позволяют получить достоверные результаты испытаний на долговечность сразу на несколько видов нагрузок. Простота реализации способа и конструкции устройства в сочетании с его малой стоимостью определяют эффективность их использования в заводских условиях при проведении большого объема приемо-сдаточных испытаний.

Claims (2)

1. Способ испытаний упругих стержней на долговечность путем нагружения образца расчетной нагрузкой и определения времени до его разрушения, отличающийся тем, что испытания проводят на воздействие нескольких типов нагружений: сжатие и/или растяжение и продольный изгиб, причем нагружение на сжатие и/или растяжение образцов, установленных в захватах, осуществляют симметрично за счет реакции, по крайней мере, одного образца с шарнирно закрепленными концами, крепления которого взаимодействуют с их активными захватами, который, в свою очередь, нагружают до потери им продольной устойчивости, при этом заданную нагрузку обеспечивают подбором соответствующего соотношения длины и площади поперечного сечения этого образца, требуемые величины напряжений в каждом из образцов, нагружаемых на сжатие и растяжение, обеспечивают подбором соответствующей площади их поперечного сечения, а в продольно изгибаемых образцах - величиной их прогиба.
2. Устройство для испытания упругих стержней на долговечность, содержащее станину, траверсы, активные и пассивные захваты образца, механизм нагружения и механизм поддержания постоянной нагрузки, включающий связанный с активным захватом ходовой винт с гайкой, отличающееся тем, что станина и неподвижная траверса снабжены соосно размещенными на них направляющими, выполненными, например, в виде цилиндров, в каждой направляющей установлены пассивные и активные захваты для образцов, причем пассивные захваты установлены с возможностью жесткой фиксации, а активные - с возможностью свободного перемещения, при этом активный захват, установленный в направляющих станины, через толкатель связан с нижней подвижной траверсой, а активный захват, установленный в направляющих неподвижной траверсы, связанный с ходовым винтом, - с верхней подвижной траверсой, размещенной между захватом и гайкой ходового винта, каждая подвижная траверса дополнительно снабжена, преимущественно, парой захватов для образцов, шарнирно закрепленных, соответственно, на верхней поверхности нижней траверсы и нижней поверхности верхней, соосно друг другу и направляющим, а механизм нагружения представляет собой установленную в этих захватах, преимущественно, пару образцов, нагружаемых на продольный изгиб.
RU2008101101/28A 2008-01-09 2008-01-09 Способ испытаний упругих стержней на долговечность и устройство для его осуществления RU2357223C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008101101/28A RU2357223C1 (ru) 2008-01-09 2008-01-09 Способ испытаний упругих стержней на долговечность и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008101101/28A RU2357223C1 (ru) 2008-01-09 2008-01-09 Способ испытаний упругих стержней на долговечность и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2357223C1 true RU2357223C1 (ru) 2009-05-27

Family

ID=41023560

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008101101/28A RU2357223C1 (ru) 2008-01-09 2008-01-09 Способ испытаний упругих стержней на долговечность и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2357223C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2547280C1 (ru) * 2013-12-11 2015-04-10 Василий Глебович Сазонов Способ оценки предела линейности механических свойств материалов при деформировании
CN105445103A (zh) * 2015-12-11 2016-03-30 中国航空工业标准件制造有限责任公司 一种螺纹件强度的测量方法
RU2710919C1 (ru) * 2019-01-30 2020-01-14 Василий Глебович Сазонов Способ оценки области линейности механических свойств при деформировании образцов материалов

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2547280C1 (ru) * 2013-12-11 2015-04-10 Василий Глебович Сазонов Способ оценки предела линейности механических свойств материалов при деформировании
CN105445103A (zh) * 2015-12-11 2016-03-30 中国航空工业标准件制造有限责任公司 一种螺纹件强度的测量方法
CN105445103B (zh) * 2015-12-11 2018-08-21 中国航空工业标准件制造有限责任公司 一种螺纹件强度的测量方法
RU2710919C1 (ru) * 2019-01-30 2020-01-14 Василий Глебович Сазонов Способ оценки области линейности механических свойств при деформировании образцов материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kompella et al. Micromechanical characterization of cellulose fibers
RU2357223C1 (ru) Способ испытаний упругих стержней на долговечность и устройство для его осуществления
Pyo et al. Capturing the strain hardening and softening responses of cementitious composites subjected to impact loading
Ergun et al. Assessing the relationship between the compressive strength of concrete cores and molded specimens
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
RU2451281C1 (ru) Способ определения механических характеристик стержней из полимерных композиционных материалов и устройство для его реализации (варианты)
RU2483214C1 (ru) Способ определения удельной поверхностной энергии разрушения твердых тел
Hoogeveen Internally-cured high-performance concrete under restrained shrinkage and creep
Grtiger et al. Bending behaviour and variation of flexural parameters of UHPFRC
RU2612197C1 (ru) Установка для исследования твердости образца из токсичного материала
RU2372593C2 (ru) Способ измерения натяжения арматуры
RU2782331C1 (ru) Способ определения долговечности и длительной прочности полимерных композиционных материалов под нагрузкой
KR100888672B1 (ko) 인장 크리프 시험기용 그립
RU2700337C1 (ru) Устройство для исследования коррозионного растрескивания образцов материалов при сжатии с кручением в коррозионных средах
Ridley-Ellis et al. Random acts of elasticity: MoE, G and EN408.
RU2003118912A (ru) Способ определения физического критерия прочности материалов
CN111766164B (zh) 预应力筋的疲劳-应力松弛测试装置
RU2456573C1 (ru) Способ определения эффективного диаметра и модуля упругости продольно армированных стержней периодического профиля из полимерных композиционных материалов
RU2382351C2 (ru) Способ оценки потери пластичности по изменению микротвердости конструкционной стали
RU2564520C1 (ru) Способ определения термомеханических характеристик полимерных композиционных материалов
RU2544299C2 (ru) Способ испытания образцов строительных материалов на растяжение
RU2251094C1 (ru) Устройство для испытания волокнистых материалов на растяжение
PL236924B1 (pl) Stanowisko do badania zmęczeniowego próbek, zwłaszcza do badań wolnozmiennych w środowisku korozyjnym
RU2251676C1 (ru) Устройство и способ для испытания образцов материалов на растяжение
RU2339945C2 (ru) Способ определения модуля упругости и характеристики ползучести бетонов и растворов