SU894045A1 - Bed for testing building scale models - Google Patents

Bed for testing building scale models Download PDF

Info

Publication number
SU894045A1
SU894045A1 SU802927836A SU2927836A SU894045A1 SU 894045 A1 SU894045 A1 SU 894045A1 SU 802927836 A SU802927836 A SU 802927836A SU 2927836 A SU2927836 A SU 2927836A SU 894045 A1 SU894045 A1 SU 894045A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
bed
platform
dam
scale models
testing
Prior art date
Application number
SU802927836A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Шио Германович Напетваридзе
Джемсон Николаевич Джишкариани
Автандил Иванович Гиошвили
Original Assignee
Грузинский научно-исследовательский институт энергетики и гидротехнических 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 Грузинский научно-исследовательский институт энергетики и гидротехнических сооружений filed Critical Грузинский научно-исследовательский институт энергетики и гидротехнических сооружений
Priority to SU802927836A priority Critical patent/SU894045A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU894045A1 publication Critical patent/SU894045A1/en

Links

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к стендам дл  испытани  моделей сооружений, преимущественно арочных плотин, на. воздействие статических и динамических нагрузок.The invention relates to stands for testing models of structures, mainly arched dams, on. static and dynamic loads.

Известны стенды дл  испытани  моделей арочных плотин, включающие сейсмоплатформу с моделью сооружени .Stands are known for testing models of arched dams, including a seismic platform with a structure model.

Колебани  сейсмоплатформы осуществл ютс  или механически с дебалансами , или электродинамически вибратором Cl .Seismic platform oscillations are carried out either mechanically with unbalances, or electrodynamically with a Cl vibrator.

Недостатком таких стендов  вл етс  то, что гидростатическое давление производитс  через лоток с водой , который трудно осуществл етс  технически и занимает большую площадь .The disadvantage of such stands is that the hydrostatic pressure is generated through a tray with water, which is difficult technically and occupies a large area.

Наиболее близким к предлагаемому  вл етс  стенд дл  испытани  моделей сооружений, включающий платформу с установленной на одном из концов моделью, к которой прикреплены гибкие т ги с Г : узами. При этом стенд включает нагрузочное устройст-.. во с силовыми домкратами и штампами , нат жное устройство из системы т г, объединенных траверсами. Т ги одним концом жестко закреплены на /Closest to the present, there is a stand for testing models of structures, including a platform with a model installed at one end, to which flexible ties with G: ties are attached. In this case, the stand includes a load device in .. with power jacks and dies, a tension device from a system of t g, combined by traverses. T gi one end rigidly fixed to /

испытуемой модели, а другим - соединены с траверсами с короныслами и силовым домкратом 2 , the tested model, and the other - connected to the cross-arms with the coroners and the power jack 2,

Н едостаток известного стенда заключаетс  в том, что невозможно проводить испытани  моделей совместно на статические и динамические, например , сейсмические, воздействи .At the back of a well-known stand, it is impossible to conduct model testing together for static and dynamic, for example, seismic effects.

Цель изобретени  - обеспечение The purpose of the invention is to provide

10 возможности проведени  испытаний при совместном воздействии статических и динамических нагрузок.10 possibilities of testing under the combined effect of static and dynamic loads.

Поставленна  цель достигаетс  тем что платформа выполнена с отверс15 ти ми, через которые пропущены т ги с грузами, и снабжена установленной на свободном конце вертикальной стенкой, к которой посредством дополнительных т г прикреплены т ги The goal is achieved by the fact that the platform is made with holes, through which the ropes with loads are passed, and is provided with a vertical wall mounted on the free end, to which, by means of additional rods, are attached

20 с грузами.20 with loads.

На чертеже показан стенд, поперечный разрез.The drawing shows the stand, a cross-section.

Стенд включает платформу 1 с вертикальной стенкой 2 и гибкие опо25 ры 3 . На платформе 1 установлена испытуема  модель плотины 4, например бетонна  арочна  плотина, в которой закреплены одним концом гибкие т ги 5-7, а другие их концы дополнитель30 ными т гами 8-10 закреплены в стенкеThe stand includes a platform 1 with a vertical wall 2 and flexible supports 3. Platform 1 is used to test a model of the dam 4, for example, a concrete arched dam in which flexible rods 5–7 are fixed at one end, and the other ends of them with additional rods 8–10 are fixed in the wall

2. На т ги 5 и 7 подвеилены грузы 1113 к нижним их концам 14-16, которые Проход т через отверсти  17, образованные в платформе 1. Платформа 1 соединена с вибратором 18.2. Weights 1113 are podted on ti 5 and 7 to their lower ends 14-16, which pass through holes 17 formed in platform 1. Platform 1 is connected to vibrator 18.

Стенд дл  испытани  моделей арочных плотин работает следующим об- разом.The bench for testing models of arched dams works as follows.

Горизонтальные гармонические колебани  от вибратора 18 передаютс  на платформу 1, на модель плотины 4 и на вертикальную стенку 2.The horizontal harmonic vibrations from the vibrator 18 are transmitted to platform 1, to the model of the dam 4 and to the vertical wall 2.

На модель арочной плотины 4 приложены статические си/ы с помощью т г 5-7, моделирующие равнодействие от гидростатического давлени  воды и собственного веса плотины 4. Эти силы приложены в точках d, т.е. в местах пересечени  составл ющих сил, вызванных от собственного веса рассматриваемых участков плотины 4 и от соответствующего давлени  воды. Направление этих равнодействуюпих сил к вертикали или к горизонтали зависит от величины составл ющих статических сил, вызванных собственным весом рассматриваемого участка плотины и гидростатическим давлением воды, приход щимс  на соответствующую поверхность участка плотины 4.Static b / s are applied to the model of the arch dam 4 using mt 5-7 simulating the equal effect of hydrostatic pressure of water and the self-weight of the dam 4. These forces are applied at points d, i.e. at the intersection of the component forces caused by the dead weight of the considered sections of the dam 4 and from the corresponding water pressure. The direction of these equivalent forces to the vertical or horizontal depends on the magnitude of the constituent static forces caused by the own weight of the considered section of the dam and the hydrostatic pressure of water pertaining to the corresponding surface of the section of the dam 4.

Технико-экономическа  эффективность предлагаемого стенда заключаетс  в том, что по полученным достоверным результатам испытани  моделей гидротехнических сооружений достигаетс  значительна  экономи  строительных материалов и денежных J средств.The technical and economic efficiency of the proposed stand lies in the fact that according to reliable results obtained by testing models of hydraulic structures, considerable savings in construction materials and money J are achieved.

Claims (2)

1.Напетваридзе Ш.Г. и др. Теоретические и модельные исследовани  сейсмостойкости бетонной арочной плотины. Извести  ТНИСГЭИ, т.17, 1967.1. Napetvaridze Sh.G. et al. Theoretical and model studies of seismic stability of a concrete arched dam. Lime TNISGEI, t. 17, 1967. 2.Авторское свидетельство СССР 315081, кл. 6 01 М 19/00, 1971.2. Authors certificate of the USSR 315081, cl. 6 01 M 19/00, 1971.
SU802927836A 1980-04-11 1980-04-11 Bed for testing building scale models SU894045A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802927836A SU894045A1 (en) 1980-04-11 1980-04-11 Bed for testing building scale models

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802927836A SU894045A1 (en) 1980-04-11 1980-04-11 Bed for testing building scale models

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU894045A1 true SU894045A1 (en) 1981-12-30

Family

ID=20897010

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802927836A SU894045A1 (en) 1980-04-11 1980-04-11 Bed for testing building scale models

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU894045A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103938576A (en) * 2014-05-05 2014-07-23 重庆大学 Tailing pond dam model test and dynamics simulation test device

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103938576A (en) * 2014-05-05 2014-07-23 重庆大学 Tailing pond dam model test and dynamics simulation test device
CN103938576B (en) * 2014-05-05 2015-10-28 重庆大学 Tailings Dam heap dam model testing and dynamics simulation study device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2654339C1 (en) Vibration stand for testing building constructions for seismic load
Ward et al. Wind-induced vibrations and building modes
Roy et al. Shake table study on seismic soil-pile foundation-structure interaction in soft clay
Kuyumcu et al. Soil-structure-foundation effects on stochastic response analysis of cable-stayed bridges
CN105737970B (en) The method and device of stress wave propagation rule under the axial approximate gradient static stress of test
SU894045A1 (en) Bed for testing building scale models
CN218270864U (en) Vibration sinking barrel test device
SU715757A1 (en) Multistorey erathquake-proof building
Zhang et al. Experiments of an atrium-style metro station under harmonic excitation
CN210923045U (en) On-spot bearing capacity testing arrangement of flood control wall
Abrams Dynamic and static testing of reinforced concrete masonry structures
SU1004792A1 (en) Device for testing cross-shaped building structures
Tubaldi et al. Field tests on a soil-foundation-structure system subjected to scour
Arya et al. Seismic and Vibration Studies for Structures related to Power Plants of Beas-Sutlej-Link project
Sollogoub et al. In plane seismic behaviour of several 1/3rd scaled R/C bearing walls–testing and interpretation using non-linear numerical modelling
Heyman The bells of Brisbane Cathedral
RU205025U1 (en) Membrane retaining wall
Zaman et al. Small scale test for seismic response control structure using block & tackle
RU2111471C1 (en) Method of testing aseismic building corners and device for its embodiment
RU2815614C1 (en) Test bench for reinforced concrete ribbed floor slabs at impact loads
Genes et al. Building monitoring for seismic risk assessment (II): Instrumental testing of RC frame structures and analytical reinterpretation of response characteristics
SU607886A1 (en) Stand for testing bases and foundations with static load
Manos et al. Dynamic and earthquake response of model structures at the Volvi–Greece European test site
SU996643A1 (en) Foundation for machine
Uchida et al. Vibration test of steel frame having precast concrete panels