RU2643689C1 - Установка бесконтактного измерения деформации - Google Patents

Установка бесконтактного измерения деформации Download PDF

Info

Publication number
RU2643689C1
RU2643689C1 RU2017114822A RU2017114822A RU2643689C1 RU 2643689 C1 RU2643689 C1 RU 2643689C1 RU 2017114822 A RU2017114822 A RU 2017114822A RU 2017114822 A RU2017114822 A RU 2017114822A RU 2643689 C1 RU2643689 C1 RU 2643689C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frame
power frame
measuring device
additional
installation
Prior art date
Application number
RU2017114822A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Владимирович Бодров
Рамиль Мерсеитович Багаутдинов
Александр Алексеевич Батурин
Алексей Викторович Юминов
Андрей Викторович Кувайцев
Original Assignee
Валерий Владимирович Бодров
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 Валерий Владимирович Бодров filed Critical Валерий Владимирович Бодров
Priority to RU2017114822A priority Critical patent/RU2643689C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2643689C1 publication Critical patent/RU2643689C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/16Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. optical strain gauge
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B7/00Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
    • G01B7/16Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. by resistance strain gauge

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вспомогательным приспособлениям контрольно-измерительной техники и может быть использовано для повышения точности измерений деформаций при статических и повторно-статических испытаниях образцов на растяжение, сжатие и изгиб в особенности при многоосевом нагружении образца. Установка содержит силовую раму с элементами крепления испытываемого образца, нагружающее устройство и измерительное устройство, установленное в силовой раме и жестко связанное в верхней части с силовой рамой. Измерительное устройство снабжено детектирующим прибором, установленным с возможностью регулирования своего положения относительно испытываемого образца. Измерительное устройство выполнено в виде дополнительной рамы из тонкостенного профиля. Дополнительная рама прикреплена в верхней части к силовой раме в непосредственной близости от точек крепления испытываемого образца к силовой раме. Нижняя часть дополнительной рамы расположена свободно. Технический результат: создание установки с повышенной точностью измерения деформации, упрощение настройки луча лазера по угловому положению. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Установка относится к вспомогательным приспособлениям контрольно-измерительной техники и может быть использована для повышения точности измерений деформаций при статических и повторно-статических испытаниях образцов на растяжение, сжатие и изгиб в особенности при многоосевом нагружении образца.
Известен лазерный измеритель перемещений, содержащий полупроводниковый лазер и компьютер, в котором лазер закрепляется на исследуемой балке, балка базируется на основании, а луч лазера направляется в центр вебкамеры, которая подключена через USB разъем к компьютеру с измерительной шкалой и на ней появляется отпечаток от луча лазера, расстояние от лазера до вебкамеры L, к центру исследуемой балки прилагается усилие и она деформируется, отпечаток луча лазера перемещается по шкале на величину Н и определяется угол α ее деформации, как arctg(H/L) [Заявка на изобретение №2014112163 РФ МПК G01B 11/16. Лазерный измеритель перемещений, заявл. 28.03.2014; опубл. 10.10.2015].
Недостатком известного устройства является сложность его точной установки по углу и удалению, а также погрешность измерений, связанная с деформацией силовой рамы испытательного стенда в процессе воспроизведения испытательных усилий.
Наиболее близким к заявляемому изобретению, взятому заявителем в качестве прототипа, является установка бесконтактного измерения деформации, содержащая силовую раму с элементами крепления испытываемого образца, нагружающее устройство и измерительное устройство, установленное в силовой раме и жестко связанное в верхней части с силовой рамой, при этом измерительное устройство снабжено детектирующим прибором, установленным с возможностью регулирования своего положения относительно испытываемого образца, причем нижняя часть измерительного устройства также жестко прикреплена к силовой раме. Измерительное устройство выполнено в виде вертикальной цилиндрической направляющей, при этом на вертикальной цилиндрической направляющей расположены две каретки с фиксаторами и линейными шариковыми подшипниками, запрессованными во внутренние отверстия кареток, выполненных в виде втулок с приваренными к ним фланцами, имеющих возможность вертикального перемещения вдоль оси направляющей и вращения вокруг нее, дополнительно к одной из кареток привернута плита с профильной рельсовой направляющей, соединенной винтовым соединителем, на которую установлен модуль линейного перемещения с привернутым к нему детектирующим устройством, в качестве которого использована цветная видеокамера, связанная с персональным компьютером проводом, ко второй каретке привернута плита с источником подсветки [Патент 165020, Российская Федерация, МПК G01B 7/16; 11/16. Устройство бесконтактного измерения деформации / Богданов П.В., Шутов Д.А., Иванов А.Н., Коробов Н.Н.; №2016111448/28, заявл. 28.03.2016; опубл. 27.09.2016].
Недостатком прототипа является невысокая точность измерений деформации, обусловленная тем, что измерительное устройство, выполненное в виде вертикальной цилиндрической направляющей, концы которой жестко прикреплены к силовой раме, воспринимает нагрузки от нагружающего устройства и деформируется, что отрицательно влияет на результаты измерений.
Кроме того, детектирующее устройство в данной установке сложно настроить по угловому положению, так как оно ограничено в перемещениях в пространстве, а именно имеет возможность вертикального перемещения вдоль оси направляющей и вращения вокруг нее, а также возможность горизонтального перемещения вдоль профильной рельсовой направляющей плиты.
Другим недостатком прототипа является невозможность его применения в условиях многоосевого нагружения образцов, что обусловлено его конструктивным исполнением.
Технической задачей изобретения является повышение точности измерений деформации.
Другой технической задачей изобретения является повышение точности измерений деформации в особенности при многоосевом нагружении образца, и упрощение настройки луча лазера по угловому положению.
Для достижения поставленной технической задачи в известной установке бесконтактного измерения деформации, содержащей силовую раму с элементами крепления испытываемого образца, нагружающее устройство и измерительное устройство, установленное в силовой раме и жестко связанное в верхней части с силовой рамой, при этом измерительное устройство снабжено детектирующим прибором, установленным с возможностью регулирования своего положения относительно испытываемого образца, согласно изобретению измерительное устройство выполнено в виде дополнительной рамы из тонкостенного профиля, при этом дополнительная рама прикреплена в верхней части к силовой раме в непосредственной близости от точек крепления испытываемого образца к силовой раме, причем нижняя часть дополнительной рамы расположена свободно.
В частном случае исполнения установки, согласно изобретению, детектирующий прибор выполнен в виде лазерного датчика положения, при этом лазерный датчик положения закреплен на угловой монтажной площадке, выставленной и затянутой посредством болтов в определенное угловое положение, угловая монтажная площадка прикреплена к штоку, установленному с возможностью изменения длины вылета, отрегулированному по длине вылета и затянутому клеммой, последняя установлена с возможностью поворота вокруг оси штока, выставлена в требуемое угловое положение и зафиксирована болтовым соединением к дополнительной раме из тонкостенного профиля.
В другом частном случае исполнения, согласно изобретению, установка снабжена несколькими лазерными датчиками положения.
Выполнение измерительного устройства в виде дополнительной рамы из тонкостенного профиля, прикрепленной в верхней части к силовой раме в непосредственной близости от точек крепления испытываемого образца к силовой раме, и свободное расположение нижней части дополнительной рамы позволяет в процессе воспроизведения испытательных усилий исключить деформации дополнительной рамы и, как следствие, исключить влияние деформаций силовой рамы на результаты измерения, что повышает точность измерений.
Выполнение детектирующего прибора в виде лазерного датчика положения, при этом закрепление лазерного датчика положения на угловой монтажной площадке, выставленной и затянутой посредством болтов в определенное угловое положение, прикрепление угловой монтажной площадки к штоку, установленному с возможностью изменения длины вылета, отрегулированному по длине вылета и затянутому клеммой, установка клеммы с возможностью поворота вокруг оси штока, выставление в требуемое угловое положение и фиксация болтовым соединением к дополнительной раме из тонкостенного профиля, облегчает настройку детектирующего устройства по угловому положению.
Это обусловлено тем, что детектирующее устройство, выполненное в виде лазерного датчика положения, перемещается в пространстве в следующих направлениях: осуществляет поворот лазерного датчика положения с помощью болтового соединения вокруг первой оси Y, перемещение вокруг второй оси X посредством болтового соединения клеммы, поворот клеммы вокруг третьей оси Z штока и перемещение вдоль этой оси штока.
Таким образом, детектирующее устройство имеет большее число степеней свободы по сравнению с прототипом, вследствие чего упрощается его настройка по угловому положению относительно испытываемого образца, что также способствует повышению точности измерений.
Снабжение установки несколькими лазерными датчиками положения облегчает возможность проведения испытаний при многоосевом нагружении образца.
Особенно эффект компенсации деформаций силовой рамы проявляется при многоосевом нагружении образца.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг 1 изображена заявляемая установка в разрезе, на фиг. 2 - увеличенный вид А на фиг. 1, на фиг. 3 - разрез по В-В на фиг 2.
Установка бесконтактного измерения деформации содержит силовую раму 1 с элементами крепления 2 испытываемого образца 3, нагружающее устройство, выполненное в виде гидравлического цилиндра 4 с силопередающими элементами 5, и измерительное устройство, выполненное в виде дополнительной рамы 6 из тонкостенного профиля. Дополнительная рама 6 прикреплена в верхней части 7 к силовой раме 1 в непосредственной близости от элементов крепления 2 испытываемого образца 3 к силовой раме 1. Нижняя часть 8 дополнительной рамы 6 расположена свободно. Дополнительная рама 6 снабжена детектирующим прибором, выполненным в виде лазерного датчика положения 9. Лазерный датчик положения 9 закреплен на угловой монтажной площадке 10, выставленной в определенное угловое положение и затянутой посредством болтов 11. Угловая монтажная площадка 10 прикреплена к штоку 12, установленному с возможностью изменения длины вылета и углового положения, отрегулированному по длине вылета и угловому положению и затянутому клеммой 13. Клемма 13 имеет возможность поворота и фиксации болтовым соединением 14 к раме из тонкостенного профиля 6.
Установка может быть снабжена несколькими лазерными датчиками положения 9.
Установка бесконтактного измерения деформации работает следующим образом.
Перед началом работы лазерные датчики положения 9 устанавливаются в требуемое положение по углу и вылету относительно поверхности испытываемого образца 3. При включении лазерных датчиков положения 9 первоначально измеренное значение принимается как точка отсчета. При подаче давления в гидравлический цилиндр 4 происходит деформация образца 3, одновременно с деформацией силовой рамы 1, через которую замыкается испытательное усилие. Поскольку дополнительная рама 6 прикреплена в верхней части 7 к силовой раме 1 в непосредственной близости от элементов крепления 2 испытываемого образца 3 к силовой раме 1, исключается деформация силовой рамы 1 из показаний лазерных датчиков положения 9.
Применение предложенного устройства повышает точность измерения деформации и позволяет упростить первоначальную установку лазерных датчиков по угловому положению и вылету, а также повысить точность измерения деформаций образца при одно- и многоосевом нагружении испытательными нагрузками путем нивелирования влияния деформации силовой рамы испытательного стенда.

Claims (3)

1. Установка бесконтактного измерения деформации, содержащая силовую раму с элементами крепления испытываемого образца, нагружающее устройство и измерительное устройство, установленное в силовой раме и жестко связанное в верхней части с силовой рамой, при этом измерительное устройство снабжено детектирующим прибором, установленным с возможностью регулирования своего положения относительно испытываемого образца, отличающееся тем, что измерительное устройство выполнено в виде дополнительной рамы из тонкостенного профиля, при этом дополнительная рама прикреплена в верхней части к силовой раме в непосредственной близости от точек крепления испытываемого образца к силовой раме, причем нижняя часть дополнительной рамы расположена свободно.
2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что детектирующий прибор выполнен в виде лазерного датчика положения, при этом лазерный датчик положения закреплен на угловой монтажной площадке, выставленной и затянутой посредством болтов в определенное угловое положение, угловая монтажная площадка прикреплена к штоку, установленному с возможностью изменения длины вылета, отрегулированному по длине вылета и затянутому клеммой, последняя установлена с возможностью поворота вокруг оси штока, выставлена в требуемое угловое положение и зафиксирована болтовым соединением к дополнительной раме из тонкостенного профиля.
3. Установка по п. 2, отличающаяся тем, что установка снабжена несколькими лазерными датчиками положения.
RU2017114822A 2017-04-26 2017-04-26 Установка бесконтактного измерения деформации RU2643689C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017114822A RU2643689C1 (ru) 2017-04-26 2017-04-26 Установка бесконтактного измерения деформации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017114822A RU2643689C1 (ru) 2017-04-26 2017-04-26 Установка бесконтактного измерения деформации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2643689C1 true RU2643689C1 (ru) 2018-02-05

Family

ID=61173686

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017114822A RU2643689C1 (ru) 2017-04-26 2017-04-26 Установка бесконтактного измерения деформации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2643689C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU299788A1 (ru) * Устройство для бесконтактного измерения деформации стеклянных образцов
US5028798A (en) * 1988-10-18 1991-07-02 Sms Hasenclever Gmbh Method and apparatus for determining the geometry of a body
US5353512A (en) * 1991-11-13 1994-10-11 Franz Plasser Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft M.B.H. Measuring arrangement for continuously measuring undulatory irregularities of a rail
RU165020U1 (ru) * 2016-03-28 2016-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" (ИГХТУ) Устройство бесконтактного измерения деформации

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU299788A1 (ru) * Устройство для бесконтактного измерения деформации стеклянных образцов
US5028798A (en) * 1988-10-18 1991-07-02 Sms Hasenclever Gmbh Method and apparatus for determining the geometry of a body
US5353512A (en) * 1991-11-13 1994-10-11 Franz Plasser Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft M.B.H. Measuring arrangement for continuously measuring undulatory irregularities of a rail
RU165020U1 (ru) * 2016-03-28 2016-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" (ИГХТУ) Устройство бесконтактного измерения деформации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108204876B (zh) 一种螺栓装配过程中预紧力实时检测装置与方法
US20210404925A1 (en) Material performance testing including improved load detection
CN110906861B (zh) 一种导轨运动滚转角误差实时测量装置及方法
CN104502089B (zh) 检测汽车零部件抗弯刚度及吸能特性的试验方法及装置
CN106153100B (zh) 回转式质量质心测试仪
CN112098981B (zh) 一种激光位移传感器动态幅值校准装置
CN103592190A (zh) 金属板料反复弯曲包申格效应精密检测装置及方法
CN111366988B (zh) 一种六自由度控制的分量式钻孔应变仪整机检测平台
CN113251909B (zh) 用于转轴位移测量的电涡流传感器的标定装置与方法
KR100618747B1 (ko) 프로브 장치, 침 하중 측정 방법 및 피검사체의 전기 특성 검사 방법
CN111413202A (zh) 一种多点约束的岩体破坏试验装置和方法
RU188124U1 (ru) Стенд для статических испытаний виброизоляторов
RU2643689C1 (ru) Установка бесконтактного измерения деформации
CN211669390U (zh) 一种六自由度控制的分量式钻孔应变仪整机检测平台
CN103293058A (zh) 一种裂纹监测装置及监测方法
CN111256904B (zh) 一种张力计在线校准装置及方法
RU152733U1 (ru) Стенд для испытания железобетонных элементов на изгиб при статическом нагружении
Young et al. Measurement techniques in the testing of thin-walled structural members
RU165020U1 (ru) Устройство бесконтактного измерения деформации
CN207051123U (zh) 一种便携式微型薄板刚度检验装置
RU2739141C1 (ru) Стенд по поверке буйковых уровнемеров и сигнализаторов уровня
CN201373729Y (zh) 混凝土早龄期收缩性能测定仪位移传感器校准装置
CN211504379U (zh) 衡器检定装置
CN111157091A (zh) 衡器检定装置及衡器检定方法
Rutkiewicz et al. The digital image correlation system accuracy direct testing using strain gauges