RU2502062C1 - Способ испытания железобетонных шпал и стенд для его реализации - Google Patents

Способ испытания железобетонных шпал и стенд для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2502062C1
RU2502062C1 RU2012119239/28A RU2012119239A RU2502062C1 RU 2502062 C1 RU2502062 C1 RU 2502062C1 RU 2012119239/28 A RU2012119239/28 A RU 2012119239/28A RU 2012119239 A RU2012119239 A RU 2012119239A RU 2502062 C1 RU2502062 C1 RU 2502062C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sleepers
sleeper
electro
hydraulic
loading
Prior art date
Application number
RU2012119239/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012119239A (ru
Inventor
Евгений Александрович Каляев
Михаил Дмитриевич Зайцев
Таисия Серафимовна Родченко
Ольга Александровна Дубинская
Владимир Михайлович Син
Вячеслав Юрьевич Червяков
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ")
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 "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ")
Priority to RU2012119239/28A priority Critical patent/RU2502062C1/ru
Publication of RU2012119239A publication Critical patent/RU2012119239A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2502062C1 publication Critical patent/RU2502062C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано, в частности, при аттестации, сертификации и исследовании продукции заводов, выпускающих шпалы. Сущность: максимальную нормированную нагрузку на шпалу задают отдельно в ее наиболее нагруженных сечениях. Проводят испытания целой шпалы, при этом шпалу нагружают одновременно тремя электрогидравлическими следящими каналами нагружения, два из которых действуют на подрельсовые части шпалы сосредоточенно, а третий действует распределенно через рычажную систему на среднюю часть шпалы от реакции грунта. На всех трех электрогидравлических каналах нагружения синхронизируют нагрузки с помощью компьютера с соответствующим программным обеспечением. Стенд содержит три независимых электрогидравлических следящих канала нагружения, включающих три гидроцилиндра, три сервоклапана, три динамометра, три регулятора и три механических системы. Все электрогидравлические следящие каналы нагружения запитаны от маслонасосной станции с управлением от одной ЭВМ. Технический результат: возможность одновременного нагружения целой неразрезанной шпалы, как это происходит в реальных условиях, сокращении сроков и уменьшении затрат на проведение сертификационных испытаний на статическую прочность и циклическую выносливость целых (неразрезанных) шпал. 7 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано, в частности, при аттестации, сертификации и исследовании продукции заводов, выпускающих шпалы.
Известны способ и испытательная машина для проведения испытаний шпал, принятые за прототип, в соответствии с которым шпалы разрезают на три части так, что при одноканальном нагружении проводят нагружение каждой части на испытательной машине строго нормированной нагрузкой. Для этого сертификационные испытания шпал на выносливость при циклическом нагружения проводили по стандартной методике (ОСТ 32.152-2000 Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм Российской Федерации. Технические условия). Максимальная нормированная нагрузка цикла задавалась в наиболее нагруженных (контролируемых) сечениях шпалы (фиг.1) Наиболее нагруженными зонами шпалы в условиях эксплуатации являются подрельсовые части, воспринимающие нагрузку от колес вагона (сечения 1-1, 3-3) и средняя часть шпалы (сечение 2-2), в котором действует реактивная сила от грунта под шпалой, направленная вверх. При этом испытывают не целую шпалу, а отдельные части (образцы) шпал, которые получают или путем разрезки целых шпал на отдельные части, или установкой разделительных перегородок для формирования шпал. Полученные таким образом части шпал устанавливают на испытательную машину и испытывают как двухопорную балку по пульсирующему циклу при строгом соотношении величин нормированных нагрузок и расстояний между опорами, т.е. при фиксированном значении максимального изгибающего момента в подрельсовых и среднем сечениях. Схемы нагружения образцов показаны на фиг.2. Испытательная машина содержит один электрогидравлический следящий канал нагружения, включающий в себя гидроцилиндр, сервоклапан, динамометр, регулятор и механическую систему.
Недостатками способа и используемой испытательной машины являлось то, что не испытывались места сопряжения отдельных частей шпалы друг с другом, не было имитации работы целой шпалы, большие сроки проведения испытаний.
Задачей изобретения является разработка способа испытания целой шпалы и создание стенда для его реализации.
Технический результат заключается в одновременном нагружении целой неразрезанной шпалы, как это происходит в реальных условиях, сокращении сроков и уменьшении затрат на проведение сертификационных испытаний на статическую прочность и циклическую выносливость целых (неразрезанных) шпал.
Решение задачи и технический результат достигаются тем, что в способе испытания железобетонных шпал на статическую прочность и циклическую выносливость, заключающемся в том, что максимальную нормированную нагрузку задают отдельно в наиболее нагруженных сечениях шпалы, при этом проводят испытания целой шпалы, шпалу нагружают одновременно сразу тремя электрогидравлическими следящими каналами нагружения, два из которых действуют на подрельсовые части шпалы сосредоточенно, а третий действует распределение через рычажную систему на среднюю часть шпалы от реакции грунта, при этом на всех трех электрогидравлических каналах нагружения синхронизируют нагрузки с помощью компьютера с соответствующим программным обеспечением.
Решение задачи и технический результат достигаются также тем, что в стенде для испытания железобетонных шпал на статическую прочность и циклическую выносливость, установлены три независимых электрогидравлических следящих канала нагружения, включающих три гидроцилиндра, три сервоклапана, три динамометра, три регулятора и три механических системы, два электрогидравлических следящих канала нагружения установлены с возможностью воздействия на подрельсовые части шпалы сосредоточенно, а третий установлен с возможностью воздействия на среднюю часть шпалы от реакции грунта распределение через рычажную систему, причем все электрогидравлические следящие каналы нагружения запитаны от маслонасосной станции с управлением от одной ЭВМ.
На фиг.1 представлена схема расчетных (контрольных) сечений
На фиг.2 представлена схема нагружения фрагментов шпал при циклических испытаниях
На фиг.3 представлена расчетная схема нагружения для целой шпалы
На фиг.4 представлена эпюра изгибающих моментов
На фиг.5 представлена схема нагружения натурной шпалы, реализованная на стенде
На фиг.6 представлена блок-схема стенда для испытания шпал
На фиг.7 представлен общий вид стенда
Стенд для испытания железобетонных шпал содержит три гидроцилиндра 1 (фиг.6), три сервоклапана 2, три динамометра 3, включенные в три механические системы 6 и подключенные к входам трех регуляторов 5, составляющих три независимых электрогидравлических следящих канала нагружения, запитанных от маслонасосной станции (МНС) 7, и управляемых от одной ЭВМ 8. Механическая система среднего электрогидравлического следящего канала нагружения содержит рычажную систему 4, которая позволяет на среднюю часть испытываемой шпалы 9 прикладывать распределенную нагрузку.
Предложенный способ заключается в следующем. Максимальную нормированную нагрузку на шпалу 9 задают отдельно в ее наиболее нагруженных сечениях 1-1, 2-2, 3-3 (фиг.1), проводят испытания целой шпалы, при этом шпалу нагружают сразу тремя электрогидравлическими следящими каналами нагружения, два из которых действуют на подрельсовые части шпалы сосредоточенно, а третий действует распределение через рычажную систему 4 на среднюю часть шпалы от реакции грунта, при этом на всех трех электрогидравлических каналах нагружения синхронизируют нагрузки с помощью компьютера 8 с соответствующим программным обеспечением.
Стенд для испытания целой шпалы работает следующим образом. От ЭВМ 8 сигнал на нагружение поступает на регуляторы 5, которые дают команду сервоклапанам 2 на подачу рабочей жидкости (масла) от МНС 7 к гидроцилиндрам. Усилия, развиваемые гидроцилиндрами 1 через механические системы 6 и динамометры 3 передаются на испытываемую шпалу, закрепленную на двух опорах, при этом динамометры 3 замеряют усилия, развиваемые гидроцилиндрами и подают электрические сигналы на регуляторы 5, которые следят за правильностью отработанной программы и регулируют открытие сервоклапанов 2, поддерживая заданную нагрузку.
Реализованная на стенде схема нагружения (Фиг.5) отличается от расчетной (Фиг.3) тем, что на стенде поперечная сила Р2 и реакции от опор Р2.1, Р2.2, Р2.3 воспроизводятся с помощью рычажной системы. В этом случае шпала работает как двухопорная балка, нагруженная системой поперечных сил, для которой реакции опор и величины изгибающих моментов в контрольных сечениях соответствуют эпюре на Фиг.4.
Таким образом, благодаря применению одновременно трех электрогидравлических следящих каналов нагружения, работающих синхронно и управляемых от ЭВМ, обеспечивается высокая точность задания и поддержания усилий, приходящихся на целую шпалу во время испытаний, существенно сокращаются сроки и затраты на проведение сертификационных испытаний на статическую прочность и циклическую выносливость целых (неразрезанных) шпал.

Claims (2)

1. Способ испытания железобетонных шпал на статическую прочность и циклическую выносливость, заключающийся в том, что максимальную нормированную нагрузку на шпалу задают отдельно в ее наиболее нагруженных сечениях, отличающийся тем, что проводят испытания целой шпалы, при этом шпалу нагружают одновременно тремя электрогидравлическими следящими каналами нагружения, два из которых действуют на подрельсовые части шпалы сосредоточенно, а третий действует распределенно через рычажную систему на среднюю часть шпалы от реакции грунта, при этом на всех трех электрогидравлических каналах нагружения синхронизируют нагрузки с помощью компьютера с соответствующим программным обеспечением.
2. Стенд для испытания железобетонных шпал на статическую прочность и циклическую выносливость, содержащий электрогидравлический следящий канал нагружения, включающий в себя гидроцилиндр, сервоклапан, динамометр, регулятор и механическую систему, отличающийся тем, что стенд содержит три независимых электрогидравлических следящих канала нагружения, включающих три гидроцилиндра, три сервоклапана, три динамометра, три регулятора и три механические системы, при этом два электрогидравлических следящих канала нагружения установлены с возможностью воздействия на подрельсовые части шпалы сосредоточенно, а третий установлен с возможностью воздействия на среднюю часть шпалы от реакции грунта распределенно через рычажную систему, причем все электрогидравлические следящие каналы нагружения запитаны от маслонасосной станции с управлением от одной ЭВМ.
RU2012119239/28A 2012-05-12 2012-05-12 Способ испытания железобетонных шпал и стенд для его реализации RU2502062C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012119239/28A RU2502062C1 (ru) 2012-05-12 2012-05-12 Способ испытания железобетонных шпал и стенд для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012119239/28A RU2502062C1 (ru) 2012-05-12 2012-05-12 Способ испытания железобетонных шпал и стенд для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012119239A RU2012119239A (ru) 2013-11-20
RU2502062C1 true RU2502062C1 (ru) 2013-12-20

Family

ID=49554986

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012119239/28A RU2502062C1 (ru) 2012-05-12 2012-05-12 Способ испытания железобетонных шпал и стенд для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2502062C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106289819A (zh) * 2016-08-17 2017-01-04 太仓中博铁路紧固件有限公司 用于检测轨下基板复合载荷的检测工装及其检测方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114428016B (zh) * 2022-01-26 2023-10-20 中交铁道设计研究总院有限公司 一种轨道交通的轨枕强度检测装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1428995A1 (ru) * 1987-01-19 1988-10-07 Харьковский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Им.С.М.Кирова Стенд дл испытани железобетонных шпал на динамические нагрузки
SU1569358A1 (ru) * 1988-05-04 1990-06-07 Харьковский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Им.С.М.Кирова Стенд дл испытани железобетонных шпал на динамические нагрузки
SU1581799A1 (ru) * 1988-05-04 1990-07-30 Харьковский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Им.С.М.Кирова Стенд дл испытани железобетонных шпал на динамические нагрузки
WO2009129554A1 (de) * 2008-04-21 2009-10-29 Kirchdorfer Fertigteilholding Gmbh Verfahren zum prüfen von spannbetonteilen

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1428995A1 (ru) * 1987-01-19 1988-10-07 Харьковский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Им.С.М.Кирова Стенд дл испытани железобетонных шпал на динамические нагрузки
SU1569358A1 (ru) * 1988-05-04 1990-06-07 Харьковский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Им.С.М.Кирова Стенд дл испытани железобетонных шпал на динамические нагрузки
SU1581799A1 (ru) * 1988-05-04 1990-07-30 Харьковский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Им.С.М.Кирова Стенд дл испытани железобетонных шпал на динамические нагрузки
WO2009129554A1 (de) * 2008-04-21 2009-10-29 Kirchdorfer Fertigteilholding Gmbh Verfahren zum prüfen von spannbetonteilen

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106289819A (zh) * 2016-08-17 2017-01-04 太仓中博铁路紧固件有限公司 用于检测轨下基板复合载荷的检测工装及其检测方法
CN106289819B (zh) * 2016-08-17 2018-10-23 太仓中博铁路紧固件有限公司 用于检测轨下基板复合载荷的检测工装及其检测方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012119239A (ru) 2013-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105973722B (zh) 岩体不连续面恒定法向刚度剪切试验装置及其试验方法
CN102621010B (zh) 深部围岩锚固性能多功能试验机
CN108007800B (zh) 一种循环动载土体沉降的模型试验装置及试验方法
CN202522479U (zh) 新型岩石剪切渗流耦合真三轴试验系统
CN102692319B (zh) 一种载荷可控的被动式随动施力直线导轨副试验台
CN102222126B (zh) 一种级配碎石三轴试验的数值模拟方法
CN104568568B (zh) 一种多点激振式飞机荷载模型试验装置及其应用方法
CN108225929A (zh) 块裂岩体开挖扰动与掘进机护盾受力监测模型试验系统及方法
CN105181503A (zh) 滚刀复合磨蚀实验仪
CN103616294B (zh) 一种钢轨轮轨力加载台及方法
CN202599766U (zh) 深部围岩锚固性能多功能试验机
CN104614231A (zh) 一种能加载的层状剪切模型土箱
CN204405424U (zh) 一种能加载的层状剪切模型土箱
CN101403645A (zh) 一种水压、土压独立加载的盾构隧道结构原型试验装置
CN107219128B (zh) 多期构造运动作用下煤系地层应力分布模拟装置及方法
CN106290023A (zh) 岩体循环剪切试验装置及试验方法
CN101629896A (zh) 一种研究林木根系与土壤摩擦锚固性能的方法及装置
CN110940571B (zh) 一种模拟棚架结构动态土拱效应的试验装置
CN204575356U (zh) 一种基于采煤工作面支护和移架动态模拟的实验装置
RU2502062C1 (ru) Способ испытания железобетонных шпал и стенд для его реализации
CN106500941A (zh) 小型二维振动试验平台
CN203658169U (zh) 一种沥青混合料半圆弯拉强度测试装置
CN102116721A (zh) 循环拉压波动加载岩石剪切蠕变试验系统
CN110686980B (zh) 一种非均匀侧向荷载下隧道开挖模拟装置
CN105181493A (zh) 钢与混凝土界面疲劳试验装置

Legal Events

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

Effective date: 20170513