SU1486756A1 - Способ определения напряженнодеформированного состояния'внутри объекта 2 - Google Patents

Способ определения напряженнодеформированного состояния'внутри объекта 2 Download PDF

Info

Publication number
SU1486756A1
SU1486756A1 SU874285294A SU4285294A SU1486756A1 SU 1486756 A1 SU1486756 A1 SU 1486756A1 SU 874285294 A SU874285294 A SU 874285294A SU 4285294 A SU4285294 A SU 4285294A SU 1486756 A1 SU1486756 A1 SU 1486756A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
holes
stress
state inside
determining
condition inside
Prior art date
Application number
SU874285294A
Other languages
English (en)
Inventor
Kirill V Semenov
Pavel V Yankin
Original Assignee
Go Polt Inst
Go Ni Lab Ispytaniya Materialo
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 Go Polt Inst, Go Ni Lab Ispytaniya Materialo filed Critical Go Polt Inst
Priority to SU874285294A priority Critical patent/SU1486756A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1486756A1 publication Critical patent/SU1486756A1/ru

Links

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам определения деформаций и напряжений внутри различных объектов. Цель изобретения - расширение области применимости способа за счет обеспечения возможности определения напряженнодеформированного состояния внутри объектов, .доступных только с одной поверхности, что достигается предложенным расположением шести отверстий для измерения деформаций в виде объемной розетки,, позволяющим выполнить эти отверстия с одной поверхности. 1 ил.
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к спосо-·. бам определения деформаций и напря- . жений внутри различных объектов.
Цель изобретения - расширение области применимости способа за счет обеспечения возможности определения налряженно-деформированного сос тояния внутри объектов, доступных только с одной поверхности.
На чертеже представлена схема расположения координатных осей и направлений отверстий внутри исследуемого объекта для определения напряженнодеформированного состояния в точке О, которой соответствует элементарный объем аЪсс!е£О.
Способ осуществляют следующим образом.
Из точек пересечения координатных осей ΟΧ, 0Υ с 0Ζ с поверхностьюП объекта и из. точек пересечения биссектрис координатных углов ΧΟΥ
ΥΟΖ и Χ0Ζ с поверхностью П объекта выполняют шесть отверстий по направлениям 01, 02, 03/ 04,05 и 06.По этим направлениям в процессе деформирования объекта измеряют значения деформаций ε^,ε^„εζ, Несоответственно. Указанные деформации могут быть измерены, например, путем установки в отверстиях зондов, торцы.которых расположены на разной
!глубине, и измерения перемещений торцов зондов. Измеренные значения Εχ, Е(^иЕ2по направлениям координатных осей - это линейные компоненты деформаций.
Для определения угловых деформаций хц, иχΖ используется выражение ζ = Ех‘12 +£у· ш2+ εζ·η* + ^,^1>т+
1486756
+^τ·τη·η +^ζχ·π·1, где 1, т, п - направляющие косинусы. Подставляя н
это выражение значения , £¢¢.3
εζ и соответствующие значе3
1486756
4
ния 1, шип, получают систему из трех линейных управлений для определения у ^ги ^χ2· Напряжения внутри объема вычисляют по формулам закона Гука:
σ»" πμ <е« * Дг®'·
10
Си
• С,
Πμ<ε9 + τΐπΕ); (£? +
-2щ
Е ,г ·. (Н
1 —2р
6),
15
сй*ху » 'с\г - сΪ3Ζ*’ °χζ είχζ )
где Е - модуль упругости материала объекта^
|Ц - коэффициент Пуассона;
ε =£х+ еу.+
20
2(1 + |Ц)
25
Величины,Су ,Су ,С7 , 'с'ху , с’уг. и с\г полностью характеризуют напряженное состояние внутри объекта в точке 0.

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Способ определения напряженно-деформированного состояния внутри объекта, заключающийся в том, что в теле объекта выполняют шесть отверстий по разным направлениям, измеряют значения деформаций в направлении отверстий и по результатам измерений определяют напряженно-деформированное состояние внутри объекта, отличающийся тем, что, с целью расширения области применения способа за счет обеспечения определения напряженно-деформировэнного состояния внутри объектов, доступных только с одной поверхности, все отверстия выполняют с -одной поверхности, при этом три отверстия выполняют по направлению осей прямоугольной системы координат с центром в точке определения налряженно-деформированного состояния внутри детали, а три других отверстия выполняют по направлению биссектрис координатных углов.
SU874285294A 1987-07-17 1987-07-17 Способ определения напряженнодеформированного состояния'внутри объекта 2 SU1486756A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874285294A SU1486756A1 (ru) 1987-07-17 1987-07-17 Способ определения напряженнодеформированного состояния'внутри объекта 2

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874285294A SU1486756A1 (ru) 1987-07-17 1987-07-17 Способ определения напряженнодеформированного состояния'внутри объекта 2

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1486756A1 true SU1486756A1 (ru) 1989-06-15

Family

ID=21319830

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874285294A SU1486756A1 (ru) 1987-07-17 1987-07-17 Способ определения напряженнодеформированного состояния'внутри объекта 2

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1486756A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0504731A2 (en) * 1991-03-19 1992-09-23 Japan Electronics Industry, Ltd. Device for measuring action force of wheel and device for measuring stress of structure

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0504731A2 (en) * 1991-03-19 1992-09-23 Japan Electronics Industry, Ltd. Device for measuring action force of wheel and device for measuring stress of structure

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DeHoff et al. Three-dimensional finite element analysis of the shear bond test
Martin et al. The use of magnetic resonance imaging for measuring segment inertial properties
Beaty et al. Evaluation of piezoresistive coefficient variation in silicon stress sensors using a four-point bending test fixture
Hamalainen et al. Feasibility of the homogeneous head model in the interpretation of neuromagnetic fields
Aronson et al. Optimization of the electrical potential technique for crack growth monitoring in compact test pieces using finite element analysis
EP1260789A3 (en) Method of calibrating measuring machines
US4296379A (en) Ground prospecting method utilizing electrical resistivity measurements for measuring the resistivity of unit blocks of the ground
EP0845688A3 (en) System and method for measurement, analysis and assessment of ground structures
CN109029840A (zh) 一种炸药残余应力超声检测法声弹系数标定方法
SU1486756A1 (ru) Способ определения напряженнодеформированного состояния&#39;внутри объекта 2
US4836029A (en) Method and apparatus for measuring crack growth
Dastane et al. Development and evaluation of a new 3‐D digitization and computer graphic system to study the anatomic tissue and restoration surfaces
JP2913022B2 (ja) 土壌水分計測方法及び土壌水分計測用プローブ
Daniel Photoelastic analysis of stresses around oblique holes: The magnitude and distribution of stresses around holes inclined at 45 and 60 deg in uniaxially loaded plates are discussed by the author
KR910004288Y1 (ko) 균열 감수성 시험장치
Romdhane et al. Experimental investigation of the scaphoid strain during wrist motion
SU1270548A1 (ru) Способ определени начальных упругих деформаций в твердом теле
CN1031600A (zh) 人体环节重量及其重心的活体测定
RU2200943C2 (ru) Способ определения трещиностойкости материалов
McCABE The use of Weibull statistics in mechanical testing of brittle dental materials
Entcheva et al. Spatial effects from bipolar current injection in 3D myocardium: implications for conductivity measurements
Cerniglia et al. Experimental and numerical determination of stress intensity factor in composite materials
Van Leeuwen et al. A technique for measuring pelvic rotations during walking on a treadmill
Hirano et al. J sub Ic Evaluation Using C--Shaped Specimen by Ultrasonic Method
SU1748064A1 (ru) Способ определени трещиностойкости строительных материалов