SU918921A1 - Устройство дл исследовани сооружений - Google Patents

Устройство дл исследовани сооружений Download PDF

Info

Publication number
SU918921A1
SU918921A1 SU802981379A SU2981379A SU918921A1 SU 918921 A1 SU918921 A1 SU 918921A1 SU 802981379 A SU802981379 A SU 802981379A SU 2981379 A SU2981379 A SU 2981379A SU 918921 A1 SU918921 A1 SU 918921A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
oscillations
source
spring element
model
structures
Prior art date
Application number
SU802981379A
Other languages
English (en)
Inventor
Бронислав Михайлович Бахтин
Виктор Иванович ДУМЕНКО
Вячеслав Петрович Шарков
Original Assignee
Московский гидромелиоративный институт
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 Московский гидромелиоративный институт filed Critical Московский гидромелиоративный институт
Priority to SU802981379A priority Critical patent/SU918921A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU918921A1 publication Critical patent/SU918921A1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Description

(5) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СООРУЖЕНИЙ
I
Изобретение относитс  к области строительства, а именно проведени  динамических испытаний строительных конструкций.
При исследовани х динамического поведени  моделей сооружений часто  вл етс  необходимым получить волну с заданными параметрами, например с заданной длиной и амплитудой колебаний . Это важно как при исследовании прот женных сооружений (например , трубопроводов), когда возникает необходимость моделировани  длины волны, соизмеримой с длиной трубопровода , так и при исследовании мелких сооружений, в которых все точки колеблютс  синхронно по причине значительного превышени  длины волны над размерами сооружени .
Известно устройство дл  изучени  . сейсмостойкости сооружений, прово-. димом на модел х из оптически активных материалов { 1 .
Однако это устройство применительно к грунтовым основани м в модельных услови х неэффективно вследствие интенсивного затухани  колебаний в грунте. Оно не позвол ет регулировать параметрами излучаемой волны.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому  вл етс  устройство
to дл  исследовани  сооружений, включающее испытательное грунтовое основание , в которое помещена испытуема  модель с измерительными приборами и источник колебаний. Оно позвол ет
IS воспроизвести импульсное динамическое воздействие на модель с широким спектром 2.
Однако возбуждаема  волна интенсивно затухает в пределах грунтового

Claims (2)

  1. 20 основани , различные точки модели сооружени  испытывают количественно различные воздействи . Кроме того, позвол   задавать динамические воз .действи  с широким спектром, известное устройство не может излучат волны с заданными параметрами. Цель изобретени  - повышение точ ности исследований путем возбуждени в грунтовом основании волны с задан ными параметрами (длиной, фазой, ам литудой) , Поставленна  цель достигаетс  тем, что в устройстве дл  исследова ни  сооружений, включающем испытательное грунтовое основание, в кото рое помещена испытуема  модель с измерительными приборами, и источни колебаний, в грунтовом основании .установлен пружинный элемент, жестк св занный с источником колебаний. На фиг. 1 представлено устройство дл  исследовани  сооружений, общ вид; на фиг. 2 - то же, поперечное сечение,- на фиг. 3 - вариант исполнени  устройства с моделью трубопро вода . Устройство дл  исследовани  сооружений включает модель 1 сооружени  с измерительными приборами 2, установленную в грунтовом основании 3, в котором установлен также пружинный элемент k, соединенный с источником 5 колебаний (например, вибратором) посредством жесткой св  зи 6, Устройство работает следующим об разом. Источник 5 колебаний через жесткую св зь 6 передает пружинному эле менту колебани  с частотой, котора  совпадает с частотой его собственных колебаний. Пружинный элемент вовлекает в колебани  грунтовый массив 3 и модель 1 сооружени . При этом жесткость пружинного элемента должна быть такой, чтобы собственные частоты пружинного элемента и грунтового массива были равны. Работу устройства можно показать на следующем примере. Пусть необходимо промоделировать сейсмическую волну длиной 200 м, воздействующую на трубопровод , состо щий из секций длиной по 100 м. Выполнив в масштебе 1:100 сек цию трубопровода, заключаем, что дли на волны при этом должна составить 200 см. Изготовив пружинный элемент длиной 100 см укладываем его в грунтовое основание, а в него устанавливаем модель трубы. Подсоединив пру (Жинный элемент к источнику колеба1Л НИИ, возбуждаем его с частотой, соответствующей собственной частоте пружинного элемента. Если исследуемое сооружение имеет большие размеры в плане, синхронные колебани  источника передаютс  нескольким пружинам и тем самым вовлекают в движение нужный массив основани  (на фиг.3). Требуема  длина волны достигаетс  изменением жесткости пружинного элемента и его размеров, а интенсивность воздействи  регулируетс  амплитудой источника колебани . Таким образом, предложенна  установка позвол ет строго моделировать Волну в грунтовом основании модели с необходимыми параметрами и таким образом существенно повысить точность и надежность исследований. Формула изобретени  Устройство дл  исследовани  сооружений , включающее испытательное грунтовое основание, в котором помещена испытуема  модель с измерительными приборами, и источник колебаний , о т л ичающеес  тем, что, с целью повышени  точности исследований путем возбуждени  в грунтовом основании волны с заданными параметрами, в грунтовом основании установлен пружинный элемент, жестко св занный с источником колебаний. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Костин И.Х. и Хесин Г.Л. Изучение методом динамической фотоупругости напр женного состо ни  гидротехнических сооружений и их оснований при сейсмических и взрывных нагрузках. Сб. Трудов Всесоюзной конференции Методы определени  напр женного состо ни  и устойчивости высоконапорных Гидротехнических сооружений и их оснований при статических и динамических нагрузках. М., 1972..
  2. 2. Бахтин Б.М. и Шарков В.П. Некоторые вопросы методики исследовани  сейсмостойкости селеудерживающей плотины на р. Больша  Алмаатинка . Труды МГМИ, вып. Гидротехнические сооружени , т. 58, с. 100 (прототип ) .
SU802981379A 1980-09-02 1980-09-02 Устройство дл исследовани сооружений SU918921A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802981379A SU918921A1 (ru) 1980-09-02 1980-09-02 Устройство дл исследовани сооружений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802981379A SU918921A1 (ru) 1980-09-02 1980-09-02 Устройство дл исследовани сооружений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU918921A1 true SU918921A1 (ru) 1982-04-07

Family

ID=20917490

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802981379A SU918921A1 (ru) 1980-09-02 1980-09-02 Устройство дл исследовани сооружений

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU918921A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4744055B2 (ja) いくつかの振動地震源を同時に使用して地下ゾーンの地震監視を行うようになされた方法
Sacks et al. Sacks-Evertson strainmeter, its installation in Japan and some preliminary results concerning strain steps
US7974152B2 (en) Control system for marine vibrators and seismic acquisition system using such control system
Brocanelli et al. Measurement of low-strain material damping and wave velocity with bender elements in the frequency domain
EP2096627A1 (en) Driving means for acoustic marine vibrator
Trifunac Effects of torsional and rocking excitations on the response of structures
US5996414A (en) Method of determining the length of a pile
Balasubramanyam et al. A finite-difference simulation of ultrasonic Lamb waves in metal sheets with experimental verification
Tallavo et al. Experimental verification of an orthotropic finite element model for numerical simulations of ultrasonic testing of wood poles
SU918921A1 (ru) Устройство дл исследовани сооружений
JP2004163322A (ja) 擬似ランダム波を用いた多重発震による非破壊計測方法及び装置
Tang et al. Wave propagation in a fluid‐filled fracture—An experimental study
Schiavi et al. Dynamic calibration system for seismometers: traceability from 0.03 Hz up to 30 Hz
Arruda et al. Localizing energy sources and sinks in plates using power flow maps computed from laser vibrometer measurements
Gregg et al. Electromagnetic excitation technique for nonlinear resonant ultrasound spectroscopy
Camacho-Tauta et al. Frequency domain method in bender element testing–experimental observations
US20210103066A1 (en) Method of compressing seismic waves using gabor frames for subsurface geology characterization
Rouse et al. Vibration studies of Monticello dam
RU95109960A (ru) Способ динамических испытаний крупномасштабных конструкций и импульсный силовозбудитель для его осуществления
Yan et al. Low Frequency Primary Vibration Calibration Using a Multi-Component Shaker
EP4357738A1 (en) Directional sensor for infrasound measurement, and corresponding infrasound emitter
Dobrilla et al. Experimental analysis of structure response to non-uniform support excitation
RU77429U1 (ru) Устройство для динамических исследований сейсмостойкости зданий и сооружений
SU1125562A1 (ru) Способ исследовани недр
Harrop et al. On the reliability of acoustic-to-seismic coupling ratio measurements