RU2693547C1 - Устройство для испытания трубчатых образцов из проницаемых материалов при комбинированном нагружении осевой силой и внешним давлением - Google Patents

Устройство для испытания трубчатых образцов из проницаемых материалов при комбинированном нагружении осевой силой и внешним давлением Download PDF

Info

Publication number
RU2693547C1
RU2693547C1 RU2018120215A RU2018120215A RU2693547C1 RU 2693547 C1 RU2693547 C1 RU 2693547C1 RU 2018120215 A RU2018120215 A RU 2018120215A RU 2018120215 A RU2018120215 A RU 2018120215A RU 2693547 C1 RU2693547 C1 RU 2693547C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
grippers
axial force
external pressure
tensile
Prior art date
Application number
RU2018120215A
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Николаевич Барышев
Геннадий Георгиевич Кулиш
Борис Сафиулович Сарбаев
Андрей Анатольевич Смердов
Сергей Владимирович Соколов
Сергей Васильевич Цветков
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Priority to RU2018120215A priority Critical patent/RU2693547C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2693547C1 publication Critical patent/RU2693547C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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

Abstract

Изобретение относится к области исследования прочностных свойств твердых материалов путем создания в них широкого диапазона напряжений, конкретно к испытаниям трубчатых образцов при действии внешнего давления и осевой растягивающей или сжимающей нагрузки. Устройство состоит из камеры высокого давления, герметизирующей оболочки, фланцев, подвижного и неподвижного захватов. Для закрепления испытуемого образца и передачи на него осевой силы использованы захваты с наружными и внутренними коническими разрезными втулками, обеспечивающие приложение к образцу как растягивающей, так и сжимающей осевой силы. Образец и захваты закрыты герметизирующей оболочкой и расположены внутри камеры высокого давления, а в одном из захватов имеется канал для вывода проводов от датчиков деформации, располагающихся на внутренней поверхности образца. Технический результат: расширение возможностей определения механических характеристик материалов, в том числе изготовленных из проницаемых материалов, на трубчатых образцах при двухосном напряженном состоянии и независимом задании осевой растягивающей или сжимающей нагрузки и внешнего давления с регистрацией деформированного состояния материала образца в течение эксперимента. 2 ил.

Description

Область техники
Техническое решение относится к области исследования прочностных свойств твердых материалов путем создания в них широкого диапазона напряжений, конкретно к испытаниям трубчатых образцов при действии внешнего давления и осевой растягивающей или сжимающей нагрузки.
Уровень техники
Известно устройство для испытания трубчатых образцов на прочность по авторскому свидетельству СССР №1211634 от 15.02.1986 г.[1], в котором нагружение образца внутренним давлением и осевой растягивающей силой обеспечивается приложением к устройству только осевой силы с помощью силовозбудителя, не входящего в состав устройства. При этом для изменения соотношения между компонентами напряжений, действующих в материале образца, необходима замена элементов устройства, что ограничивает диапазон испытательных нагрузок, а также не позволяет осуществлять непропорциональное нагружение образцов. Кроме того, в конструкции не предусмотрены элементы, обеспечивающие герметичность поверхности образцов из проницаемых материалов, а для соединения образца с элементами устройства используется резьбовое соединение, несущая способность которого может быть недостаточна при испытаниях образцов, армированных различными видами волокон и тканей.
Известно также устройство для испытания трубчатых образцов по авторскому свидетельству СССР №945734 от 23.07.1982 г.[2], в котором используются два независимых нагружающих устройства, что позволяет испытывать трубчатые образцы в широком диапазоне нагрузок без замены элементов конструкции. Недостатком указанного устройства является применение резьбового соединения образца с установкой и необходимость обеспечения герметичности не только наружной, но и внутренней поверхности образца. Установка измерителей деформации на образце не предусмотрена конструкцией устройства. Невозможность определения значений напряжений и зависимостей деформаций от приложенных нагрузок при двухосном напряженном состоянии непосредственно на образце во время эксперимента является недостатком установки.
Известно устройство для исследования предельной несущей способности материала по патенту RU 103918 U1 [3], в котором растягивающая нагрузка в осевом направлении прикладывается к образцу через захватные буртики, прочность которых не всегда может быть обеспечена, особенно при испытании образцов материалов на основе высокопрочных волокон. Для создания растягивающих напряжений в окружном направлении гидравлическая жидкость под давлением подается непосредственно во внутреннюю полость образца, что не позволяет проводить испытания образцов из проницаемых материалов.
Известно устройство и метод для испытания труб по патенту США US 5339693 от 23.08.1994 г.[4], в котором давление гидравлической жидкости передается на образец с помощью мелких стальных шариков. К недостаткам устройства относится возможность создания в образце только одного вида напряженного состояния. Действие на поверхность образца сосредоточенных нагрузок в местах контакта с шариками может вызвать местные повреждения материала, что также является недостатком устройства.
Ближайшим аналогом изобретения является устройство для двухосных испытаний трубчатых образцов, описанное в работе [5] (Kaiser С, Weihs Н., Zuknik К.-Н., Obst, «Failure criteria for FRP and CMC: theory, experiments and guidelines)) // Journal: Proceedings of the European Conference on Spacecraft Structures, Materials and Mechanical Testing 2005 (ESA SP-581). 10-12 May 2005, Noordwijk, The Netherlands. Edited by Karen Fletcher. Published on CD-Rom, id.#139.1 Bibliographic Code: 2005ESASP.581E.139K. Интернет-адрес: http://adsabs.harvard.edu/full/2005ESASP.581E.139K). Устройство предназначено для нагружения внешним давлением и осевой сжимающей силой трубчатых образцов, изготовленных из композиционных материалов на основе волокон и полимерных связующих. В состав устройства входит камера высокого давления с фланцами, на которых имеются узлы уплотнения. Герметизация поверхности трубчатого образца осуществляется посредством герметизирующей оболочки.
Недостатком ближайшего аналога является отсутствие захватов, позволяющих нагружать образцы растягивающей нагрузкой в осевом направлении, что ограничивает диапазон возможных траекторий нагружения.
Раскрытие изобретения
Задачей предлагаемого изобретения является устранение недостатков прототипа, а именно невозможности проведения испытаний образцов из проницаемых материалов при совместном действии внешнего давления и осевой растягивающей нагрузки и отсутствия средств измерения деформаций образца.
Технический результат: расширение возможностей определения механических характеристик материалов, в том числе изготовленных из проницаемых материалов, на трубчатых образцах при двухосном напряженном состоянии и независимом задании осевой растягивающей или сжимающей нагрузки и внешнего давления с регистрацией деформированного состояния материала образца в течение эксперимента.
Предлагаемое для решения поставленной задачи устройство для испытания трубчатых образцов из проницаемых материалов при комбинированном нагружении осевой силой и внешним давлением состоит из камеры высокого давления, герметизирующей оболочки, фланцев, подвижного и неподвижного захватов. При этом для закрепления испытуемого образца и передачи на него осевой силы использованы захваты с наружными и внутренними коническими разрезными втулками, обеспечивающие приложение к образцу как растягивающей, так и сжимающей осевой силы. Образец и захваты закрыты герметизирующей оболочкой и расположены внутри камеры высокого давления, а в одном из захватов имеется канал для вывода проводов от датчиков деформации, располагающихся на внутренней поверхности образца.
Захваты позволяют прикладывать к трубчатому образцу сжимающую либо растягивающую силу в осевом направлении. Захваты включают в себя конические разрезные втулкц, взаимодействующие с наружной и внутренней поверхностью образца, причем сила прижатия втулок к поверхности образца возрастает пропорционально приложенной к образцу осевой растягивающей нагрузке.
Возможность испытания трубчатых образцов из проницаемых материалов обеспечивается наличием в конструкции устройства эластичной герметизирующей оболочки, защищающей захваты и образец от воздействия гидравлической жидкости.
Возможность измерения деформаций обеспечивается наличием канала для вывода сигнальных проводов от датчиков деформации, размещаемых на внутренней поверхности образца, не подвергающейся воздействию давления.
Перечень фигур
На фиг. 1 представлен вид устройства сверху
На фиг. 2 - разрез устройства для испытания трубчатых образцов из проницаемых материалов при комбинированном нагружении осевой силой и внешним давлением
Осуществление изобретения
На фиг. 2 номерами позиций обозначены: 1 - камера, 2 - верхний фланец, 3 -нижний фланец, 4 - стяжные шпильки, 5 - шток, 6 - конус, 7 - гайка, 8 - внутренние конические разрезные втулки, 9 - наружные конические разрезные втулки, 10 - стаканы, 11 - нижний захват, 12 - верхний переходник, 13 - нижний переходник, 14 - подающий штуцер, 15 - дренажный штуцер, 16 - заглушка, 17 - трубчатый образец, 18 - герметизирующая оболочка, 19 - хомуты, 20 - провода, 21 - датчики деформации.
Устройство работает следующим образом: трубчатый образец 17 соединяют с нижним захватом 11 с помощью конуса 6, внутренней разрезной конической втулки 8, гайки 7 и наружной разрезной конической втулки 9. При затяжке резьбовых соединений конуса 6 и захвата 11, гайки 7 и стакана 10 обеспечивается предварительное прижатие рифленых поверхностей разрезных конических втулок к поверхности образца. При приложении к образцу осевой растягивающей силы происходит увеличение силы прижатия втулок 8 и 9 к поверхности образца. При приложении сжимающей нагрузки усилие передается на образец через торцевые поверхности, а конические втулки обеспечивают только центрирование образца. Со штоком 5 образец соединяют аналогичным образом. Для обеспечения возможности испытания образцов из пористых материалов поверхность образца и места соединения образца с захватами закрывают герметизирующей оболочкой 18, которую закрепляют хомутами 19. Для закрепления хомутов на стаканах 10 имеются кольцевые проточки. На нижний фланец 3 устанавливают камеру 1, которую затем закрывают верхним фланцем 2, в котором имеется узел уплотнения для штока 5. Соединения камеры с фланцами уплотняют резиновыми кольцами по конусной фаске. Фланцы соединяют стяжными шпильками 4. В шток 5 вворачивают верхний переходник 12, а в нижний захват 11 вворачивают нижний переходник 13, оба переходника предназначены для соединения с захватами испытательной машины. Посредством подающего штуцера 14 установку соединяют с регулируемым источником давления (на рисунке не показан). Через дренажный штуцер 15 осуществляют вытеснение воздуха из полости установки при ее заполнении гидравлической жидкостью, после чего устанавливают заглушку 16. Провода 20, соединяющие датчики деформации 21, расположенные на внутренней поверхности образца 17, выводятся через канал в конусе 6, штоке 5 и верхнем переходнике 12.
Диапазоны напряжений зависят от размеров применяемых образцов и диапазонов изменения давления и усилия, которые определяются характеристиками используемого оборудования и прочностью элементов конструкции установки.
Напряжения в рабочей части трубчатого образца определяются по формулам:
Figure 00000001
где σ1 - меридиональное напряжение, σ2 - окружное напряжение, F - усилие, приложенное к захватам установки, Р - внутреннее давление в камере установки, rн - радиус наружной поверхности образца, rш - радиус штока, S - площадь поперечного сечения образца, r0 - средний радиус образца, h - толщина стенки образца.
Например, площадь поперечного тонкостенного трубчатого образца с толщиной стенки h=2,0 мм и средним радиусом r0=23,5 мм составляет S=295,3 мм2, радиус наружной поверхности rн=24,5 мм. При радиусе штока установки rш=22,5 мм, приложенной силе F=100 кН и давлении в камере Р=35 МПа напряжения в рабочей части образца составят:
Figure 00000002
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной выше совокупностью признаков, является расширение возможностей определения механических характеристик материалов, в том числе изготовленных из проницаемых материалов, на трубчатых образцах при двухосном напряженном состоянии и независимом задании осевой растягивающей или сжимающей нагрузки и внешнего давления с регистрацией деформированного состояния материала образца в течение эксперимента.
Список указанных публикаций
1. Авторское свидетельство СССР №1211634, кл. G 01N 3/10, 1986.
2. Авторское свидетельство СССР №945734, кл. G 01N 3/12, 1982
3. Патент RU 103918 U1, кл. G 01N 3/00, 2010
4. US Patent US 5339693, G 01N 3/10, 23.08.1994
5. Kaiser С., Weihs H., Zuknik K.-H., Obst, A. Failure criteria for FRP and CMC: theory, experiments and guidelines // Proceedings of the European Conference on Spacecraft Structures, Materials and Mechanical Testing 2005 (ESA SP-581). 10-12 May 2005 (прототип)

Claims (1)

  1. Устройство для испытания трубчатых образцов из проницаемых материалов при комбинированном нагружении осевой силой и внешним давлением, состоящее из камеры высокого давления, герметизирующей оболочки, фланцев, подвижного и неподвижного захватов, отличающееся тем, что для закрепления испытуемого образца и передачи на него осевой силы использованы захваты с наружными и внутренними коническими разрезными втулками, обеспечивающие приложение к образцу как растягивающей, так и сжимающей осевой силы, образец и захваты закрыты герметизирующей оболочкой и расположены внутри камеры высокого давления, а в одном из захватов имеется канал для вывода проводов от датчиков деформации, располагающихся на внутренней поверхности образца.
RU2018120215A 2018-05-31 2018-05-31 Устройство для испытания трубчатых образцов из проницаемых материалов при комбинированном нагружении осевой силой и внешним давлением RU2693547C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018120215A RU2693547C1 (ru) 2018-05-31 2018-05-31 Устройство для испытания трубчатых образцов из проницаемых материалов при комбинированном нагружении осевой силой и внешним давлением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018120215A RU2693547C1 (ru) 2018-05-31 2018-05-31 Устройство для испытания трубчатых образцов из проницаемых материалов при комбинированном нагружении осевой силой и внешним давлением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2693547C1 true RU2693547C1 (ru) 2019-07-03

Family

ID=67252302

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018120215A RU2693547C1 (ru) 2018-05-31 2018-05-31 Устройство для испытания трубчатых образцов из проницаемых материалов при комбинированном нагружении осевой силой и внешним давлением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2693547C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1021982A1 (ru) * 1981-10-05 1983-06-07 Тульский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Установка дл исследовани сложного напр женного состо ни трубчатых образцов материалов
SU1075115A1 (ru) * 1982-11-05 1984-02-23 Московское Ордена Ленина, Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Высшее Техническое Училище Им. Н.Э.Баумана Установка дл комбинированных испытаний трубчатых образцов из композиционного материала
SU1395977A2 (ru) * 1986-11-13 1988-05-15 Научно-Исследовательский Институт Проблем Машиностроения При Мвту Им.Н.Э.Баумана Устройство дл испытани трубчатых образцов на осевое сжатие
CN102087183A (zh) * 2010-12-02 2011-06-08 中国海洋石油总公司 一种深水立管疲劳实验装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1021982A1 (ru) * 1981-10-05 1983-06-07 Тульский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Установка дл исследовани сложного напр женного состо ни трубчатых образцов материалов
SU1075115A1 (ru) * 1982-11-05 1984-02-23 Московское Ордена Ленина, Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Высшее Техническое Училище Им. Н.Э.Баумана Установка дл комбинированных испытаний трубчатых образцов из композиционного материала
SU1395977A2 (ru) * 1986-11-13 1988-05-15 Научно-Исследовательский Институт Проблем Машиностроения При Мвту Им.Н.Э.Баумана Устройство дл испытани трубчатых образцов на осевое сжатие
CN102087183A (zh) * 2010-12-02 2011-06-08 中国海洋石油总公司 一种深水立管疲劳实验装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104990808B (zh) 可获得峰前滞后损伤岩样抗剪强度参数的单试件测定方法
Al-Mayah et al. Mechanical behavior of CFRP rod anchors under tensile loading
US4866992A (en) Device and method for tensile testing of brittle materials
RU2693547C1 (ru) Устройство для испытания трубчатых образцов из проницаемых материалов при комбинированном нагружении осевой силой и внешним давлением
CN106959270B (zh) 固井一界面胶结强度测试方法
CN107389440A (zh) 一种双轴疲劳试验夹具
EP0168069A1 (en) Tube coupling
CN104655486B (zh) 管状试样恒变形应力腐蚀试验夹具
Shimizu et al. Experimental study on ultimate strength of concrete filled double tubular steel with shear connector
CN207318233U (zh) 一种橡胶密封圈拉伸试验试样专用夹具
US3335603A (en) Grips for testing machine
García et al. Thin steel rings as a feasible alternative to connect bamboo culms
CN205483801U (zh) 一种高强钢丝拉伸疲劳试验装置
CN104502184A (zh) 导管内压和位移联合加载试验装置
RU2620782C1 (ru) Способ испытания керамических оболочек обтекателей
CN104236837B (zh) 一种负载冲击实验系统及其使用方法
CN107884271B (zh) 岩石动态直接拉伸试验的冲拉转换器及冲拉试验方法
Wang et al. Micro-mechanical behaviour of artificially cemented sands under compression and shear
US10024772B1 (en) Device and method for applying internal pressure to a hollow cylinder
CN113007461B (zh) 一种高密封性的复合材料高压管道及其加工方法
RU166249U1 (ru) Образец для определения когезионной прочности газотермических порошковых покрытий
CN202548012U (zh) 管道等效内压破裂实验夹持装置
CN206056951U (zh) 一种预应力锚杆疲劳试验装置
CN110836818A (zh) 一种薄壁圆管双向应力试验方法
RU2413099C1 (ru) Способ получения резьбового соединения