RU2653774C1 - Устройство для испытания панелей - Google Patents

Устройство для испытания панелей Download PDF

Info

Publication number
RU2653774C1
RU2653774C1 RU2017119627A RU2017119627A RU2653774C1 RU 2653774 C1 RU2653774 C1 RU 2653774C1 RU 2017119627 A RU2017119627 A RU 2017119627A RU 2017119627 A RU2017119627 A RU 2017119627A RU 2653774 C1 RU2653774 C1 RU 2653774C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
panel
side walls
working section
testing
loading
Prior art date
Application number
RU2017119627A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Дмитриевич Вермель
Сергей Михайлович Наумов
Алексей Алексеевич Никуленко
Ирина Николаевна Петунина
Сергей Анатольевич Титов
Леонид Леонидович Чернышев
Андрей Григорьевич Яшутин
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 RU2017119627A priority Critical patent/RU2653774C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2653774C1 publication Critical patent/RU2653774C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M5/00Investigating the elasticity of structures, e.g. deflection of bridges or air-craft wings
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/08Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces
    • G01N3/10Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces generated by pneumatic or hydraulic pressure

Abstract

Изобретение относится к области испытаний летательных аппаратов на прочность при сложном двухкомпонентном нагружении, в частности к испытаниям подкрепленных панелей силового каркаса планера самолета, работающих одновременно на сжатие и сдвиг, для определения фактической прочности и устойчивости, а также для выбора их рациональной конфигурации и укладки полимерного композиционного материала в агрегатах летательного аппарата, воспринимающих в эксплуатации потоки сжимающих и сдвиговых нагрузок. Устройство содержит силовой привод, боковые стенки, расположенную между ними панель с рабочим участком в центральной зоне, тензорезисторы. Устройство дополнительно содержит упругодеформируемую плиту, которая жестко соединена с боковыми стенками, между которыми с регулируемым шагом размещены ограничивающие рабочий участок панели поперечные стяжки, боковые стенки имеют средний участок с пониженной жесткостью в зоне рабочего участка панели. Силовой привод содержит тяги для приложения активных усилий по коротким сторонам панели, а в углах рабочего участка панели по диагонали расположены реактивные тяги. Технический результат: повышение достоверности результатов эксперимента, точности условий нагружения и воспроизведения граничных условий, а также характера деформирования типовой экспериментальной панели силового каркаса планера ЛА из ПКМ при сложном нагружении в лабораторных условиях до потери несущей способности. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области испытаний летательных аппаратов на прочность, в частности к объектам испытаний на сложное нагружение экспериментальных подкрепленных крыльевых и фюзеляжных панелей летательного аппарата, выполненных из полимерного композиционного материала (ПКМ), для определения устойчивости и несущей способности при одновременном нагружении сжатием и сдвигом, а также выбора рациональной конфигурации подкрепленных панелей в агрегатах из ПКМ.
Из существующего уровня техники (см. патент RU 2490613 С2, G01N 3/24, опубликованный 20.08.2013) известен образец (устройство) для испытания диффузионного соединения листовых заготовок на сдвиг, состоящий из двух соединенных внахлест пластин, образующих диффузионное соединение, имеющий совмещенные с ними накладки, расположенные с противоположных от соединения сторон. Длина рабочей части образца равна длине нахлеста, составляющей не менее четверти высоты образца, ширина образца равна не менее половины длины нахлеста. Известный образец не обеспечивает возможности испытаний на сжатие и сжатие со сдвигом подкрепленных панелей из полимерного композиционного материала.
Также из уровня техники (см. патент RU 127920 U1, G01N 3/24, опубликованный 10.05.2013) известны образец и устройство для испытаний на внецентренное сжатие двутавровых металлических профилей с отверстиями по углам на верхней и нижней поверхностях для его фиксации в испытательном устройстве, а устройство дополнительно снабжено нижней и верхней опорными плитами с фиксирующими шпильками.
Указанные образец и устройство не обеспечивают возможности испытаний подкрепленных панелей из ПКМ на комбинированное нагружение (сжатие со сдвигом).
Помимо этого, аналогом заявленного технического решения является образец (устройство) для испытаний подкрепленной панели, известный из патента SU 1840335 A1, G01N 3/08, опубликованного 10.10.2006.
Указанный образец для испытания подкрепленной панели состоит из двух параллельных неразрезанных трехпролетных панелей, двух крайних и двух средних нервюр, связывающих панели между собой и двух боковых стенок, закрепленных на нервюрах. Образец снабжен также опорными шарнирными узлами, внешние обоймы которых закреплены на соответствующих крайних нервюрах, а внутренние - на концах одной из неразрезанных трехпролетных панелей, при этом ось шарнира лежит на линии пересечения серединной плоскости соответствующей крайней нервюры с плоскостью, проходящей параллельно обшивке через линию центров тяжести поперечных сечений панели. Указанный образец не обеспечивает возможность испытаний на сжатие и сдвиг подкрепленных панелей летательного аппарата, выполненных из ПКМ, и защиту конструкции устройства в момент разрушения экспериментальной панели из ПКМ.
Известно также устройство для испытаний на сжатие шарнирно опертых по вертикальным кромкам и защемленными по нагруженным кромкам пластин из ПКМ (см. "Прочность и устойчивость элементов и соединений элементов авиационных конструкций из композитов". Москва. Физматлит. 2013 г., стр. 89-99).
Указанное устройство не обеспечивает возможности испытаний на сложное нагружение (сжатие со сдвигом).
Еще одним аналогом заявленного технического решения является устройство для испытаний на сдвиг гладкой пластины из ПКМ, закрепленной в жесткой квадратной рамке с шарнирными соединениями в ее углах (см. "Прочность и устойчивость элементов и соединений элементов авиационных конструкций из композитов". Москва. Физматлит. 2013 г., стр. 89-99, стр. 100, 105, 115).
Указанное устройство не обеспечивает возможности испытаний на нагружение сжатием со сдвигом экспериментальной подкрепленной панели из ПКМ.
Аналогом заявленного технического решения может служить также стенд (устройство) для испытаний панелей из ПКМ, включающий в себя металлокомпозиционное соединение, на сжатие (см. патент на полезную модель RU 148805, G01N 3/08, опубликованный 20.12.2014).
Указанное устройство (стенд) не позволяет нагружать экспериментальный образец сжатием и сдвигом одновременно и получать фактическую прочность при сложном нагружении, реализуемом при эксплуатации в летательном аппарате.
Еще одним аналогом заявленного технического решения является устройство для испытаний на сжатие типовых элементов силового каркаса планера летательного аппарата: многопролетных подкрепленных панелей в лабораторных условиях. Для испытаний используется экспериментальная трехпролетная панель, оснащенная тензорезисторами, с присоединенными к ней типовым крепежом поперечными нервюрами или шпангоутами, боковыми стенками, которые, в свою очередь, соединены со второй идентичной панелью, образуя замкнутую систему в виде кессона. Испытания панелей кессона происходят поочередно, при этом в среднем зачетном пролете реализуются условия опирания натурной конструктивной панели в месте соединения ее с нервюрами или шпангоутами, близкие к реальным (см. научный журнал «Исследования наукограда», №1 (11), 2015, стр. 32-39).
Указанное устройство для испытаний не обеспечивает возможности испытаний на сложное нагружение (сжатие со сдвигом) верхних панелей центроплана, крыла и ряда других агрегатов планера летательного аппарата (ЛА).
Наиболее близким аналогом заявленного технического решения является устройство для испытаний на прочность при сжатии экспериментальной подкрепленной панели, состоящее из двух одинаковых параллельных трехпролетных панелей с зачетной средней частью, на которых установлены тензодатчики. Панели связаны между собой четырьмя нервюрами, объединенными между собой с помощью типового крепежа парой боковых стенок. Нагружение панели происходит с помощью силового привода, например, испытательной машины путем перемещения активной траверсы, включающей в себя регулируемый сферический шарнир, либо посредством силовозбудителей, связанных с маслонасосной станцией (см. "Техника воздушного флота", 1986 г., №1, стр. 70-73). Указанное устройство не обеспечивает возможности испытаний при одновременном сжатии и сдвиге панели летательного аппарата, выполненной из ПКМ.
Все указанные известные устройства позволяют определять прочность и устойчивость элементов силового каркаса ЛА только при простом одноосном нагружении.
Недостатком всех вышеприведенных технических решений является отсутствие, в лабораторных условиях, возможности испытаний при сложном двухкомпонентном нагружении панелей крыла, центроплана, оперения и ряда других агрегатов планера, имитируя потоки сжимающих и сдвиговых усилий, действующие на них в эксплуатации одновременно.
Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является разработка конструкции устройства, обеспечивающего повышение точности воспроизведения условий работы подкрепленной панели силового каркаса планера ЛА, изготовленной из ПКМ, и достоверности опытных результатов.
Техническим результатом заявленного изобретения является повышение достоверности результатов эксперимента, точности условий нагружения и воспроизведения граничных условий, а также характера деформирования типовой экспериментальной панели силового каркаса планера ЛА из ПКМ при сложном нагружении в лабораторных условиях до потери несущей способности.
Решение поставленной задачи и получение технического результата обеспечивается за счет того, что устройство для испытания панелей, содержащее силовой привод, боковые стенки, расположенную между ними экспериментальную панель, например, подкрепленную силовым набором, с рабочим участком в центральной зоне, тензорезисторы, дополнительно содержит упругодеформируемую плиту, которая жестко соединена с боковыми стенками, между которыми с регулируемым шагом размещены ограничивающие рабочий участок панели поперечные стяжки, боковые стенки имеют средний участок с пониженной жесткостью в зоне рабочего участка панели, силовой привод содержит тяги для приложения активных усилий по коротким сторонам панели, а в углах рабочего участка панели по диагонали расположены реактивные тяги.
Экспериментальная панель выполнена трехпролетной с рабочим участком в среднем пролете. Панель по длинным сторонам жестко соединена с боковыми стенками. Реактивные тяги присоединены к упругодеформируемой плите с внешней стороны устройства. Участки с пониженной жесткостью боковых стенок выполнены с прорезями, при этом прорези могут быть различной конфигурации, тензорезисторы установлены на панели, и/или упругодеформируемой плите, и/или на боковых стенках, а устройство дополнительно содержит страховочные приспособления в виде ограничителей деформации панели и боковых стенок.
Краткое описание чертежей.
Детали, признаки, а также преимущества настоящего изобретения следуют из нижеследующего описания примера выполнения заявленного устройства с использованием чертежей, на которых показано:
Фиг. 1 - конструкция устройства для испытания панелей.
Фиг. 2 - схема нагружения активными Р, реактивными R усилиями панели из ПКМ в устройстве для испытаний. Рабочий участок панели расположен в центре между поперечными стяжками.
Фиг. 3 - устройство в разрезе в зоне рабочего участка панели.
Данное устройство может служить для создания сложного двухкомпонентного нагружения усилиями сжатия и сдвига одновременно экспериментальных подкрепленных панелей планера ЛА. Оно содержит экспериментальную трехпролетную подкрепленную панель 1 из ПКМ, расположенную между боковыми стенками 2, например, швеллерного сечения, и соединенную с полками боковых стенок по продольным кромкам типовым крепежом 3, упругодеформируемую плиту 4, например, выполненную из металла, две тяги 5 для приложения (передачи) активных усилий по коротким сторонам панели с шарнирами в точках крепления, две шарнирные тяги 6, передающие (воспринимающие) реактивные усилия в точках крепления, присоединенные к ребрам жесткости 7, присоединенным, в свою очередь, к упругодеформируемуой плите 4 с внешней стороны устройства, две тяги 8, соединенные с регулируемыми страховочными приспособлениями в виде регулируемых упоров, две оси 9, кронштейны 10, поперечные стяжки 11, например, трубчатого сечения, имитирующие нервюры, тензорезисторы 12, установленные на обшивке и стрингерах панели 1, на упругодеформируемой плите и среднем участке пониженной жесткости 13 с прорезями 14 боковых стенок 2 и концевые упоры 15. Прорези могут быть выполнены различной конфигурации.
Панель 1, изготовленная из ПКМ, имеет конфигурацию реальной панели планера ЛА. Возможно использование панели в исходном состоянии, с типовым повреждением и его ремонтом. Панель прикреплена к двум продольным кромкам полок боковых стенок 2 типовым крепежом 3 в шахматном порядке. С противоположной стороны к полкам боковых стенок 2 присоединена упругодеформируемая плита 4, являющаяся базовым элементом при сборке устройства для испытания панелей на сложное нагружение в лабораторных условиях. Две шарнирные тяги 5, через которые по коротким сторонам панели (устройства) посредством кронштейнов прикладываются активные усилия от силового привода в виде испытательной машины с трехопорной жесткой балкой, либо силовозбудителей, связанных с маслонасосной станцией, соединены с осями 9. На эти же оси 9 опираются тяги 8, соединенные с регулируемыми страховочными приспособлениями в виде ограничителей деформации панели. Страховочные приспособления препятствуют также запредельному деформированию металлических боковых стенок 2, включающих в себя средние участки с пониженной жесткостью 13 с прорезями 14.
Активные усилия через тяги 5 и оси 9, расположенные в отверстиях кронштейнов 10, деформируя боковые стенки 2 и жесткую металлическую плиту 4, передают, с учетом кососимметричного расположения опор (ребер жесткости 7) и тяг 6, соединенных с ними, на рабочий участок панели двухкомпонентное нагружение сжатием и сдвигом одновременно. Во внутреннем пространстве устройства размещены поперечные стяжки 11, соединенные только с боковыми стенками 2 с регулируемым шагом. Можно регулировать и шаг стяжек и, соответственно, шаг крепления шарнирных тяг 6, изменяя соотношение напряжений сжатия и сдвига в рабочем участке панели, имитируя в эксперименте реальное соотношение между сдвигающими и сжимающими силовыми потоками в пределах 15-20%.
На внешней поверхности упругодеформируемой плиты 4 закреплены спаренные ребра жесткости 7, соединенные с шарнирными тягами 6, передающими на устройство реакции опор, расположенных на силовом полу испытательной лаборатории либо опорной плите испытательной машины. В процессе непрерывного нагружения тензорезисторы 12 измеряют текущие деформации в обшивке и стрингерах экспериментальной панели 1, упругодеформируемой плите и среднем участке с пониженной жесткостью 13 боковых стенок 2. При этом сдвиг в рабочем участке панели реализуется за счет перекашивания устройства кососимметричными реакциями опор через тяги 6.
Средние участки 13 боковых стенок 2 снабжены прорезями 14, обеспечивающими пониженную жесткость (повышенную степень деформации) этих средних участков, позволяющую нагружать исследуемую экспериментальную панель из ПКМ вплоть до разрушения, а место расположения поперечных стяжек 11 может изменять соотношение напряжений сжатия и сдвига в рабочем участке в пределах 15-20%.
Использование описанного устройства позволяет повысить достоверность получаемых экспериментальных данных за счет одновременного нагружения панели из ПКМ усилиями сжатия и сдвига на 10-15%, моделируя в лабораторных условиях процесс реального деформирования панели силового каркаса планера ЛА.
Необходимость проведения испытаний панелей силового каркаса из ПКМ в условиях, приближенным к эксплуатационным, регламентируется авиационными правилами, выполнение которых необходимо для заключения по прочности и сертификации конструкции планера ЛА.

Claims (8)

1. Устройство для испытания панелей, содержащее силовой привод, боковые стенки, расположенную между ними панель с рабочим участком в центральной зоне, тензорезисторы, отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит упругодеформируемую плиту, которая жестко соединена с боковыми стенками, между которыми с регулируемым шагом размещены ограничивающие рабочий участок панели поперечные стяжки, боковые стенки имеют средний участок с пониженной жесткостью в зоне рабочего участка панели, силовой привод содержит тяги для приложения активных усилий по коротким сторонам панели, а в углах рабочего участка панели по диагонали расположены реактивные тяги.
2. Устройство для испытания панелей по п. 1, отличающееся тем, что панель выполнена трехпролетной с рабочим участком в среднем пролете.
3. Устройство для испытания панелей по п. 2, отличающееся тем, что панель по длинным сторонам жестко соединена с боковыми стенками.
4. Устройство для испытания панелей по п. 1, отличающееся тем, что реактивные тяги присоединены к упругодеформируемой плите с внешней стороны устройства.
5. Устройство для испытания панелей по п. 1, отличающееся тем, что участки с пониженной жесткостью боковых стенок выполнены с прорезями.
6. Устройство для испытания панелей по п. 5, отличающееся тем, что прорези могут быть различной конфигурации.
7. Устройство для испытания панелей по п. 1, отличающееся тем, что тензорезисторы установлены на панели, и/или упругодеформируемой плите, и/или на боковых стенках.
8. Устройство для испытания панелей по п. 1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит страховочные приспособления в виде ограничителей деформации панели.
RU2017119627A 2017-06-06 2017-06-06 Устройство для испытания панелей RU2653774C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119627A RU2653774C1 (ru) 2017-06-06 2017-06-06 Устройство для испытания панелей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119627A RU2653774C1 (ru) 2017-06-06 2017-06-06 Устройство для испытания панелей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2653774C1 true RU2653774C1 (ru) 2018-05-14

Family

ID=62152720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017119627A RU2653774C1 (ru) 2017-06-06 2017-06-06 Устройство для испытания панелей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2653774C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2685792C1 (ru) * 2018-07-19 2019-04-23 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Устройство для испытания панелей
RU189044U1 (ru) * 2018-12-21 2019-05-07 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Устройство для исследования напряженно-деформированного состояния оболочки
RU202339U1 (ru) * 2020-08-28 2021-02-11 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Устройство для исследования напряженно-деформированного состояния оболочки
RU202619U1 (ru) * 2020-07-31 2021-03-01 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Установка для исследования напряженно-деформированного состояния оболочки

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1405470A1 (ru) * 1985-08-02 1996-08-20 С.М. Наумов Устройство для испытания панелей на прочность
SU1840335A1 (ru) * 1988-07-06 2006-10-10 Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е.Жуковского Образец для испытания подкрепленной панели
SU1840411A2 (ru) * 1990-06-08 2006-11-20 Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е.Жуковского Устройство для испытаний на прочность панели
US9097621B2 (en) * 2012-02-23 2015-08-04 Airbus Operations Limited Test apparatus for providing axial stresses in a structure

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1405470A1 (ru) * 1985-08-02 1996-08-20 С.М. Наумов Устройство для испытания панелей на прочность
SU1840335A1 (ru) * 1988-07-06 2006-10-10 Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е.Жуковского Образец для испытания подкрепленной панели
SU1840411A2 (ru) * 1990-06-08 2006-11-20 Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е.Жуковского Устройство для испытаний на прочность панели
US9097621B2 (en) * 2012-02-23 2015-08-04 Airbus Operations Limited Test apparatus for providing axial stresses in a structure

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2685792C1 (ru) * 2018-07-19 2019-04-23 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Устройство для испытания панелей
RU189044U1 (ru) * 2018-12-21 2019-05-07 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Устройство для исследования напряженно-деформированного состояния оболочки
RU202619U1 (ru) * 2020-07-31 2021-03-01 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Установка для исследования напряженно-деформированного состояния оболочки
RU202339U1 (ru) * 2020-08-28 2021-02-11 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Устройство для исследования напряженно-деформированного состояния оболочки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2653774C1 (ru) Устройство для испытания панелей
CN111537333B (zh) 一种曲板综合试验装置
CN108238282B (zh) 一种中央翼盒试验设备
US10989638B2 (en) Multi-functional support capable of transferring horizontal and multi-point local vertical load and implementation method
US8365610B2 (en) Testing device for structural panels
Gil et al. Experimental and numerical validation of a new design for three-dimensional semi-rigid composite joints
CN109520860B (zh) 一种翼梁对接试验件设计方法
CN106248322B (zh) 一种弯剪受载形式的机翼盒段试验装置
Fong et al. Advanced design for trusses of steel and concrete-filled tubular sections
RU2685792C1 (ru) Устройство для испытания панелей
US20130220024A1 (en) Test apparatus for providing axial stresses in a structure
CN105716888A (zh) 一种机翼盒段试验装置及其方法
CN113483978A (zh) 一种飞行器模态试验自由边界模拟单元及模拟系统
CN104691780A (zh) 大跨度大挠度悬臂试验台的桁架结构
Stone et al. Field and laboratory performance of FRP bridge panels
CN112141360A (zh) 一种垂尾盒段试验支撑假件及试验设备
Shafaei et al. Experimental evaluation of CFS braced-truss shear wall under cyclic loading
CN113138070B (zh) 框与地板梁连接结构静力试验装置
RU196657U1 (ru) Панель крыла летательного аппарата
RU2662054C1 (ru) Устройство для крепления композиционных стрингерных панелей
RU144099U1 (ru) Образец для испытаний панелей из полимерного композиционного материала
Lokos et al. Strain-gage loads calibration testing of the active aeroelastic wing F/A-18 aircraft
Bujnak et al. Experimental and theoretical investigation of composite truss beams
CN212379043U (zh) 一种组合结构桥梁静载试验台
CN113340711A (zh) 一种加筋壁板静力疲劳载荷施加试验装置