RU2550826C2 - Способ измерения напряжений в конструкции без снятия статических нагрузок - Google Patents

Способ измерения напряжений в конструкции без снятия статических нагрузок Download PDF

Info

Publication number
RU2550826C2
RU2550826C2 RU2013134675/28A RU2013134675A RU2550826C2 RU 2550826 C2 RU2550826 C2 RU 2550826C2 RU 2013134675/28 A RU2013134675/28 A RU 2013134675/28A RU 2013134675 A RU2013134675 A RU 2013134675A RU 2550826 C2 RU2550826 C2 RU 2550826C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
deformation
strain
additional
stresses
measured
Prior art date
Application number
RU2013134675/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013134675A (ru
Inventor
Михаил Михайлович Капустин
Александр Юрьевич Лавров
Сергей Александрович Ступников
Екатерина Александровна Маркова
Галина Аркадьевна Маркова
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Научно-проектный институт "Исследование мостов и других инженерных сооружений"
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 Закрытое акционерное общество "Научно-проектный институт "Исследование мостов и других инженерных сооружений" filed Critical Закрытое акционерное общество "Научно-проектный институт "Исследование мостов и других инженерных сооружений"
Priority to RU2013134675/28A priority Critical patent/RU2550826C2/ru
Publication of RU2013134675A publication Critical patent/RU2013134675A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2550826C2 publication Critical patent/RU2550826C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)

Abstract

Способ определения напряжений в конструкции без снятия статических нагрузок может быть использован для оценки прочности конструкции и прогнозирования ее несущей способности. Измерения поверхностных деформаций ε производят в контролируемых точках на конструкции, находящейся в напряженно-деформированном состоянии. Контролируемые точки выбирают таким образом, что они имеют возможность дополнительного нагружения независимо от конструкции. В контролируемых точках создают с помощью известной внешней силы P дополнительные напряжения, совпадающие по направлению с измеряемыми, ступенчато увеличивают деформацию на Δε, измеряют изменение внешней силы ΔPi. Нагружение увеличивают до тех пор, пока K = | Δ P i + 1 Δ P i 1 | * Δ ε
Figure 00000004
не увеличится до значения, соответствующего нормированному отклонению от закона Гука механической характеристики материала конструкции. Деформацию конструкции определяют, вычитая из известного значения деформации для заранее известной механической характеристики материала конструкции измеренную дополнительную деформацию. Техническим результатом изобретения является упрощение процесса измерения и ненарушение целостности исследуемой конструкции. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области определения и контроля напряженно-деформированного состояния конструкции (объекта), находящейся под нагрузкой, и может быть использовано для оценки ее прочности и прогнозирования несущей способности. При этом для конструкции должны быть известны характеристики материала (модуль упругости E, деформация для предела пропорциональности ε0.02 и упругости ε0.2 и т.п.).
Способ может получить широкое применение в мониторинге несущей способности конструкции промышленно-гражданских зданий, специальных сооружений (метро, мосты, атомные электростанции и др.).
Известен способ неразрушающего контроля характеристик материалов [Патент РФ №2146809], состоящий в том, что измеряют параметры магнитного поля на поверхности исследуемого объекта: измеряют абсолютную величину максимума нормальной составляющей напряженности магнитного поля и вычисляют по ней значение напряжений в конструкции. Известен также способ [Патент РФ №2146818], состоящий в том, что в исследуемом объекте возмущают ультразвуковые колебания нормальных волн, принимают прошедшие через объект колебания, измеряют их параметры, по которым оценивают величины напряжений.
Недостатком перечисленных аналогов определения напряжений в конструкции является значительный разброс экспериментальных данных, несовершенство методик пересчета скорости акустических волн и магнитных параметров в характеристики напряженного состояния конструкции и, как следствие, низкая точность и достоверность измерений.
В качестве прототипа принят способ [Патент РФ №2302610], наиболее близкий к предлагаемому по технической сущности и достигаемому эффекту. Способ заключается в том, что на поверхности конструкции, находящейся в напряженно-деформированном состоянии, закрепляют тензорезисторы и производят измерения поверхностных деформаций, которые принимают за конечные. Затем выполняют вырезки материала вокруг тензорезисторов на глубину, соответствующую снятию напряженного состояния конструкции в точках измерения деформаций, и измеряют поверхностные деформации конструкции, которые принимают за начальные. На основании указанных начальных и конечных деформаций определяют поверхностные напряжения под нагрузкой.
Однако в прототипе присутствуют свои недостатки, а именно:
- вырезка материала в исследуемой конструкции вокруг измерительного тензорезистора нарушает целостность исследуемой конструкции. Так как исследование напряженно-деформированного состояния конструкции, как правило, проводится в наиболее нагруженных местах, то это снижает безопасность конструкции во время исследования;
- вырезка материала в исследуемой конструкции вокруг измерительного тензорезистора сложный технологический процесс. Если число мест измерений велико, то это усложняет процесс измерения.
Технический результат изобретения состоит в сохранении целостности исследуемой конструкции и упрощении процесса измерений.
Сущность предлагаемого способа измерения напряжений в конструкции без снятия статических нагрузок состоит в том, что в контролируемых точках на конструкции, находящейся в напряженно-деформированном состоянии, производят измерения поверхностных деформаций ε. Причем контролируемые точки выбирают таким образом, что они имеют возможность дополнительного нагружения независимо от конструкции. В контролируемых точках создают с помощью известной внешней силы P дополнительные напряжения, совпадающие по направлению с измеряемыми, ступенчато увеличивают деформацию на Δε, измеряют изменение внешней силы ΔPi. Нагружение увеличивают до тех пор, пока K = | Δ P i + 1 Δ P i 1 | * Δ ε
Figure 00000001
не увеличится более значения, соответствующего нормированному отклонению от закона Гука механической характеристики материала конструкции.
Шаг дополнительных деформаций Δε выбирают достаточно малым, чтобы погрешность измерения значения K = | Δ P i + 1 Δ P i 1 | * Δ ε
Figure 00000002
на участке, соответствующего закону Гука, была меньше, чем отклонение его на участке выше предела пропорциональности.
После этого нагружение прекращают, а деформацию и, соответственно, напряжения в конструкции определяют, вычитая из известного значения деформации для заранее известной механической характеристики материала конструкции измеренную дополнительную деформацию.
Для конструкций из низколегированных сталей целесообразно использовать в качестве нормированного отклонения от закона Гука предел упругости, а для конструкций из высокопрочных сталей, углепластика, чугуна - условный предел текучести, поскольку в этом случае можно снизить требования к точности измерительной аппаратуры.
Предлагаемый способ определения напряженно-деформированного состояния конструкций без снятия статических нагрузок поясняется чертежами, где
- фигура 1 - диаграмма изменения дополнительного внешнего усилия P в некоторой контролируемой точке нагруженной конструкции от дополнительной деформации ε;
- фигура 2 - схема металлического коробчатого пролетного строения моста и его сечение;
- фигура 3 - пример устройства дополнительного нагружения в контролируемой точке.
На фигуре 1 представлена диаграмма загружения материала конструкции, находящейся в напряженно-деформированном состоянии от собственного веса. Точке 1 соответствует начальная определяемая величина деформации εк. С помощью внешней силы P ступенчато создают дополнительные деформации на величину Δε, совпадающие по направлению с измеряемыми. При этом измеряют также величину приращения внешней силы ΔPi. Шаг Δε выбирают малым. Для случая когда в качестве нормированного отклонения от закона Гука механической характеристики материала конструкции принимается предел пропорциональности ε0.02, погрешность измерения K = | Δ P i + 1 Δ P i 1 | * Δ ε
Figure 00000002
должна быть хотя бы на порядок меньше 2*10-4.
После достижения материалом конструкции предела пропорциональности в точке 2, на следующем шаге в точке 3 величина K = | Δ P i + 1 Δ P i 1 | * Δ ε
Figure 00000002
станет больше 2*10-4. Нагружение конструкции прекращают. После этого деформацию конструкции εк определяют, вычитая из известного значения деформации для предела пропорциональности ε0.02 измеренную дополнительную деформацию εиз, а напряжения в материале конструкции вычисляют по формуле σ=Е*(ε0.02из).
На фигуре 2 показан чертеж типового металлического коробчатого пролетного строения 1 моста и его сечение. Контролируемая точка выбрана на нижней поверхности нижней плиты на краю боковой полки 2. В начальный момент деформации растяжения в контролируемой точке равны деформациям всех точек нижней плиты сечения 1-1 от собственного веса, однако нижняя поверхность боковой полки 2 может быть дополнительно растянута независимо от точек середины сечения.
Способ может быть реализован, например, с помощью следующего устройства (фигура 3). Домкрат 3 с датчиком давления масла 4 установлен между полкой 2 и балкой 5 с крюками 6, зацепленными за нижнюю поверхность полки 2, на которой установлен датчик деформации 7. Выходы обоих датчиков соединены с входами вычислителя 8, управляющий выход которого соединен с управляемой насосной станцией 9 (вычислитель 8 и станция 9 изображены схематично). Под действием усилия от домкрата 3 участок полки 2 между крюками 6 изгибается, и на нижней ее поверхности возникают растягивающие напряжения, дополнительные к уже действующим от изгиба всего пролетного строения 1 моста.
Проводят измерения следующим образом. Насосная станция 11 по команде вычислителя 8 подает масло в домкрат 3 до выборки всех зазоров в конструкции, что определяется по изменению показаний датчика деформации 7. Затем давление в домкрате 3 увеличивается до тех пор, пока не будет достигнута первая ступень приращения деформации Δε. После этого вычислитель определяет величину K = | Δ P i + 1 Δ P i 1 | * Δ ε
Figure 00000002
по показаниям датчика 4 давления масла в домкрате 3 и датчика деформации 7. Процесс повторяется до достижения материалом полки 2 предела пропорциональности.
Проведенное авторами численное моделирование (методом конечных элементов) показало, что погрешности, связанные с двухосным напряженным состоянием полки 2 при описанном выше характере ее дополнительного нагружения, не превышают 1%.
Положительный эффект от применения предлагаемого способа определения напряженно-деформированного состояния конструкций без снятия статических нагрузок заключается в том, что в процессе измерения не нарушается целостность исследуемой конструкции в контролируемых точках. Это повышает безопасность процесса измерений. В сравнении с прототипом процесс измерения упрощается, так как не нужно вырезать материал конструкции в контролируемых точках, а достаточно всего лишь установить устройство дополнительного нагружения.

Claims (3)

1. Способ определения напряжений в конструкции без снятия статических нагрузок, состоящий в том, что в контролируемых точках на конструкции, находящейся в деформированном напряженном состоянии, производят измерения поверхностных деформаций ε, отличающийся тем, что контролируемые точки выбирают таким образом, что они имеют возможность дополнительного нагружения независимо от конструкции, в контролируемых точках создают с помощью известной внешней силы P дополнительные напряжения, совпадающие по направлению с измеряемыми, ступенчато увеличивают деформацию на Δε и измеряют изменение внешней силы ΔPi до тех пор, пока величина
Figure 00000003
не увеличится более значения, соответствующего нормированному отклонению от закона Гука механической характеристики материала конструкции, после чего деформацию и, соответственно, напряжения в конструкции определяют, вычитая из известного значения деформации для заранее известной механической характеристики материала конструкции измеренную дополнительную деформацию.
2. Способ определения напряженно-деформированного состояния конструкций без снятия статических нагрузок по п.1, отличающийся тем, что для контролируемых точек конструкции из низколегированных сталей в качестве нормированного отклонения от закона Гука принимают предел пропорциональности.
3. Способ определения напряженно-деформированного состояния конструкции без снятия статических нагрузок по п.1, отличающийся тем, что для контролируемых точек конструкции из высокопрочных сталей, углепластика, чугуна в качестве нормированного отклонения от закона Гука принимают условный предел текучести.
RU2013134675/28A 2013-07-23 2013-07-23 Способ измерения напряжений в конструкции без снятия статических нагрузок RU2550826C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013134675/28A RU2550826C2 (ru) 2013-07-23 2013-07-23 Способ измерения напряжений в конструкции без снятия статических нагрузок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013134675/28A RU2550826C2 (ru) 2013-07-23 2013-07-23 Способ измерения напряжений в конструкции без снятия статических нагрузок

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013134675A RU2013134675A (ru) 2015-01-27
RU2550826C2 true RU2550826C2 (ru) 2015-05-20

Family

ID=53281295

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013134675/28A RU2550826C2 (ru) 2013-07-23 2013-07-23 Способ измерения напряжений в конструкции без снятия статических нагрузок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2550826C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2670217C1 (ru) * 2017-12-25 2018-10-19 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА СООРУЖЕНИЙ" Способ измерения напряженно-деформированного состояния металлических конструкций без снятия статических нагрузок

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2082141C1 (ru) * 1991-10-03 1997-06-20 Юрий Зиновьевич Ерусалимский Способ определения напряженно-деформированного состояния элемента конструкции
RU2293304C2 (ru) * 2004-08-02 2007-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Уралвагонзавод" им. Ф.Э. Дзержинского Способ неразрушающего контроля качества деталей
RU2302610C1 (ru) * 2006-01-10 2007-07-10 Военный инженерно-технический университет Способ определения напряженно-деформированного состояния конструкций без снятия нагрузок

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2082141C1 (ru) * 1991-10-03 1997-06-20 Юрий Зиновьевич Ерусалимский Способ определения напряженно-деформированного состояния элемента конструкции
RU2293304C2 (ru) * 2004-08-02 2007-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Уралвагонзавод" им. Ф.Э. Дзержинского Способ неразрушающего контроля качества деталей
RU2302610C1 (ru) * 2006-01-10 2007-07-10 Военный инженерно-технический университет Способ определения напряженно-деформированного состояния конструкций без снятия нагрузок

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2670217C1 (ru) * 2017-12-25 2018-10-19 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА СООРУЖЕНИЙ" Способ измерения напряженно-деформированного состояния металлических конструкций без снятия статических нагрузок

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013134675A (ru) 2015-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kumar et al. Monitoring low cycle fatigue damage in turbine blade using vibration characteristics
Li et al. A fretting related damage parameter for fretting fatigue life prediction
CN107300432B (zh) 一种用于实现现场自适应索力测量的方法和装置
CN102865952A (zh) 一种混凝土工作应力的无损测试方法
Zhang et al. Damage characteristics and assessment of corroded RC beam-column joint under cyclic loading based on acoustic emission monitoring
Hong et al. Condition assessment of reinforced concrete beams using dynamic data measured with distributed long-gage macro-strain sensors
RU2550826C2 (ru) Способ измерения напряжений в конструкции без снятия статических нагрузок
RU2645039C1 (ru) Способ испытания строительной конструкции при сверхнормативном ударном воздействии
Li et al. In-plane behavior of cold-formed thin-walled beam-columns with lipped channel section
Wang et al. Damage detection of RC beams based on experiment and analysis of nonlinear dynamic characteristics
Ovenden et al. Real-time monitoring of wind turbine blade alignment using laser displacement and strain measurement
Tian et al. Experimental study on bond performance and damage detection of corroded reinforced concrete specimens
CN110197015B (zh) 一种坝基预应力锚索有效拉应力测定方法
RU2670217C1 (ru) Способ измерения напряженно-деформированного состояния металлических конструкций без снятия статических нагрузок
RU2477459C1 (ru) Способ испытания и определения степени живучести строительных конструкций
Liu et al. Method for predicting crack initiation life of notched specimen based on damage mechanics
KR20130079443A (ko) 잭에 의해 가해진 하중을 내부적으로 결정하는 방법 및 장치
KR20130033171A (ko) 프리스트레스트 콘크리트 거더의 가속도-임피던스 기반 모니터링 기술
Visalakshi et al. Detection and quantification of corrosion using electro-mechanical impedance (EMI) technique
Liu et al. Calculation on the flexural stiffness of the section of PC hollow slab beam in the life cycle
Kytinou et al. An Innovative Health-Monitoring Approach for Fiber-Reinforced Polymer Debonding Diagnosis Through Pullout and Shear Tests
RU2716173C1 (ru) Способ определения деформаций, напряжений, усилий и действующих нагрузок в элементах эксплуатируемых металлических конструкций
Fayyadh et al. Experimental validation of dynamic based damage locating indices in rc structures
KR20090082613A (ko) 프리스트레스트 콘크리트 거더 교량을 위한 하이브리드 손상 모니터링 체계
RU2698517C1 (ru) Способ испытания строительной конструкции на податливых опорах с распором при сверхнормативном ударном воздействии

Legal Events

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

Effective date: 20170724