×
27.08.2015
216.013.73e0

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ХРУСТАЛЁВА Е.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО КРИТИЧЕСКОГО ПО ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ДАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002561239
Дата охранного документа
27.08.2015
Аннотация: Изобретение относится к «Физике материального взаимодействия» при контакте твердого жесткого плоского тела штампа с полупространством деформируемой материальной среды в начале фазы ее предельно критического (провального разрушающего) по прочности и устойчивости состояния. Сущность: на заданной отметке материального полупространства на глубине h под плоским жестким штампом по результатам испытаний определяют физические характеристики сжимаемого материала с ненарушенной структурой: удельный вес - γ, удельное сцепление с=с, угол φ=φ внутреннего трения, гравитационное (бытовое) давление р, принимают величину атмосферного давления р=1,033 кГ/см, для приближенного определения минимального разрушающего давления в среде под краем нагруженного штампа используют схему Н.П. Пузыревского и условие предельного равновесия среды, а для установления величины разрушающего давления под центром подошвы штампа рассматривают схему Л. Прандтля - Г. Рейснера. Минимальное разрушающее давление сжатия среды под краем подошвы штампа по схеме Н.П. Пузыревского приближенно определяют по зависимости . Технический результат: возможность определить границы фазового предельно критического (разрушающего) напряженно-деформированного состояния массива связной материальной среды под давлением от плоского жесткого штампа средних размеров в момент начала развития поверхностного трещинообразования. 3 ил.
Основные результаты: Способ определения предельно критического по прочности и устойчивости давления материального полупространства, заключающийся в том, что на заданной отметке материального полупространства на глубине h под плоским жестким штампом по результатам испытаний определяют физические характеристики сжимаемого материала с ненарушенной структурой: удельный вес - γ, удельное сцепление с=с, угол φ=φ внутреннего трения, гравитационное (бытовое) давление р, принимают величину атмосферного давления р=1,033 кГ/см, для приближенного определения минимального разрушающего давления в среде под краем нагруженного штампа используют схему Н.П. Пузыревского и условие предельного равновесия среды, а для установления величины разрушающего давления под центром подошвы штампа рассматривают схему Л. Прандтля - Г. Рейснера, отличающийся тем, что минимальное разрушающее давление сжатия среды под краем подошвы штампа по схеме Н.П. Пузыревского приближенно определяют по зависимости , где гравитационное (бытовое) давление массива связной среды р=(γh-с)ctgφ, или - для поверхности полупространства, а более строго через выражения предельного состояния среды минимальное разрушающее сжимающее среду давление под краем штампа определяют по зависимости , причем максимальное разрушающее давление сжатия среды под центром подошвы штампа по схеме Л. Прандтля - Г. Рейснера без доступа атмосферного давления (р=0) определяют по зависимости , а среднее сжимающее среду предельно критическое давление под подошвой штампа определяют по зависимости , при этом величину максимально растягивающего среду предельно критического давления за краями штампа определяют по зависимости , где φ=arcsin[2sinφ/(1+sinφ)]-φ,с=с[2-tgφ/tgφ] - соответственно угол внутреннего трения и удельное сцепление нарушенной структуры среды, среднюю величину растягивающего среду предельно критического давления за краями штампа определяют по зависимости , а среднюю величину предельно критического давления (за краями и под подошвой штампа) определяют по зависимости

Способ относится к «Физике материального взаимодействия» при контакте твердого жесткого плоского тела штампа с полупространством деформируемой материальной среды в начале фазы ее предельно критического (провально разрушающего) по прочности и устойчивости состояния.

Известен способ Н.П. Пузыревского (1929 г.) определения начального (первого) критического давления сжатия для грунтового полупространства под краями жесткого плоского штампа шириной В, по которому определяют физические параметры - угол φ=φстр внутреннего трения и удельное сцепление с=сстр грунта ненарушенной структуры, удельный вес γ грунта, глубину h исследования грунта штампом, определяют природное (бытовое) гравитационное давление в грунтовом массиве на глубине h как рб=γh и его принимают всесторонним гидростатическим рб=τ, главные напряжения в грунте под нагруженным давлением p штампом принимают равными в произвольной точке с углом видимости α под штампом на глубине z от его подошвы и подставляют в условие предельного равновесия (σ12)=sinφ(σ12+2c·ctgφ), а минимальное безопасное давление под краями штампа при начальном критическом давлении определяют из выражения

Существенным недостатком известного способа является возможность определения по зависимости Н.П. Пузыревского краевого не начального (первого) критического давления , а величину минимального предельного критического давления сжатия под краями штампа в момент его провальной осадки. При этом максимальные линии сдвигов грунта из-под краев штампа развиваются с выходом на дневную поверхность, а другие - под подошву штампа с выходом на поверхность сжимаемого полупространства с противоположной стороны штампа и пересекаются под подошвой штампа с вертикальной осью симметрии на глубине zmax при краевом предельно критическом давлении , не учитывающем значение истинного природного гравитационного давления в связной среде рб=(γh-сстр)ctgφстр, вытекающее из закона Ш. Кулона τ=р·tgφ+с, из которого величина давления р=(τ-c)ctgφ, где для связной среды (φ≠0, с≠0) тангенциальное напряжение τ=γh (только в бессвязных средах с=0, φ=45° величина p=τ=γh), тогда величина р=(γh-c)ctgφ°, а при удельном весе среды в природном положении γ=γстр получают величину гравитационного (природного, бытового) давления в связной среде как рб=(γh-сстр)ctgφстр.

В пятом фазовом предельно критическом по прочности состоянии [2] (фиг. 1) грунт находится в предельно критическом состоянии и по устойчивости, когда подошва центрально нагруженного штампа может опрокинуться с выпором грунта в одну из сторон штампа с его опрокидыванием относительно одного из краев по схеме Л. Прандтля.

Известен способ определения предельного по несущей способности и устойчивости давления для сыпучей и связной материальной среды, заключающийся в том, что определяют на заданной отметке материального полупространства на глубине h под плоским жестким штампом шириной В (диаметром d) физические характеристики сжимаемого материала: удельный вес γстр, удельное сцепление с=сстр, угол φ=φстр внутреннего трения, гравитационное (бытовое) давление рб, для определения предельного разрушающего давления в среде под нагруженным штампом используют выражение Л. Прандтля - Г. Рейснера

Зависимость Л. Прандтля - Г. Рейснера для определения величины предельной несущей способности материальной среды под штампом, а именно, как выяснено, под центром ее ядра уплотнения получена на базе решения дифференциальных уравнений равновесия совместно с условиями предельного равновесия среды под разрушающей нагрузкой, когда линии сдвигов выходят из-под штампа на дневную поверхность, а штамп проваливается в сжимаемую среду, однако давление до сих пор ошибочно считается средним по величине под штампом в момент провала среды, что и не подтверждается практическими опытами.

Если выражение Н.П. Пузыревского используют для определения предельно критического давления под краями штампа, то выражение Л. Прандтля - Г. Рейснера с некоторым приближением может быть использовано для определения предельно критического давления под ядром уплотнения деформируемой среды под центром штампа. Однако оба выражения не определяют среднюю величину давления .

Поставлена задача - определить границы фазового предельно критического (разрушающего) напряженно-деформированного состояния массива связной материальной среды под давлением от плоского жесткого штампа средних размеров в момент начала развития поверхностного трещинообразования.

Технический результат по способу определения предельно критического по прочности и устойчивости давления материального полупространства, заключающемуся в том, что на заданной отметке материального полупространства на глубине h под плоским жестким штампом по результатам испытаний определяют физические характеристики сжимаемого материала с ненарушенной структурой: удельный вес - γстр, удельное сцепление с=сстр, угол φ=φстр внутреннего трения, гравитационное (бытовое) давление рб, принимают величину атмосферного давления ратм=1,033 кГ/см2, для приближенного определения минимального разрушающего давления в среде под краем нагруженного штампа используют схему Н.П. Пузыревского и условие предельного равновесия среды, а для установления величины разрушающего давления под центром подошвы штампа рассматривают схему Л. Прандтля - Г. Рейснера, достигается тем, что минимальное разрушающее давление сжатия среды под краем подошвы штампа по схеме Н.П. Пузыревского приближенно определяют по зависимости , где гравитационное (бытовое) давление массива связной среды рб=(γстрh-сстр)ctgφстр, или - для поверхности полупространства, а более строго - через выражения предельного состояния среды минимальное разрушающее сжимающее среду давление под краем штампа определяют по зависимости , причем максимальное разрушающее давление сжатия среды под центром подошвы штампа по разрушающее давление сжатия среды под центром подошвы штампа по схеме Л. Прандтля - Г. Рейснера без доступа атмосферного давления (ратм=0) определяют по зависимости

, а среднее сжимающее среду предельно критическое давление под подошвой штампа определяют по зависимости

или , при этом величину максимально растягивающего среду предельно критического давления за краями штампа определяют по зависимости

, где φн=arcsin[2sinφстр/(1+sin2φстр)]-φстр,

снстр[2-tgφн/tgφстр] - соответственно угол внутреннего трения и удельное сцепление нарушенной структуры среды, среднюю величину растягивающего среду предельно критического давления за краями штампа определяют по зависимости

, а среднюю величину предельно критического давления (за краями и под подошвой штампа) определяют по зависимости

В предлагаемом изобретении предельно критическое давление под краями штампа воспринимает добавочное к гравитационному атмосферное давление, поступающее по линиям сдвига к краям штампа. Под центром подошвы штампа атмосферное давление не действует, так как подошву штампа защищает от доступа воздуха уплотненное ядро среды. При этом степень уплотнения среды такова при под подошвой штампа, что в ее уплотненном состоянии величина γкрп>>γстр, аналогично скрп>>сстр и φкрп≈φстр.

Предлагаемые зависимости более строго через аналитические выражения предельного состояния материальной среды позволяют определять все параметры эпюры контактных напряжений под подошвой штампа и за ее краями в зонах сдвиговых и предельно упругих деформаций (фиг. 3).

Предлагаемое изобретение поясняется графическими материалами, где на фиг. 1 - график S=f(pcp) испытания связной среды (грунт) плоским жестким штампом в интервале давлений , на фиг. 2 - схема разрушения среды под штампом в предельно критическом фазовом напряженно-деформированном состоянии, на фиг. 3 - график τi=f(pi) предельного состояния связной среды под и за краями подошвы штампа в предельно критическом (провальном) состоянии.

При испытании материальной связной среды методом статических нагрузок на сжатие с поверхности полупространства плоской подошвой жесткого штампа вплоть до провального ее разрушения с опрокидыванием штампа относительно одной из его сторон получают график (фиг. 1) зависимости Si=f(pi), на котором отмечают: точку 1, соответствующую осадке Sб грунта под штампом, нагруженным (бытовым) гравитационным давлением рб=(γстрh-сстр)ctgφстр, где φстр, сстр - угол внутреннего трения, удельное сцепление и γстр - удельный вес структурированной среды, и точку 2, соответствующую провальной осадке разрушаемой под штампом среды. При среднем предельно критическом давлении под штампом от его краев и далее за пределы противоположных краев штампа с выходом на дневную поверхность воронки 3 сжатия (фиг. 2) развивается по линиям υ сдвигов трещины, по которым к краям штампа поступает атмосферный воздух под нормальным давлением ратм=1,033 кГ/см2. При этом под подошвой штампа от центра к краям формируется переуплотненное до плотности камня ядро с удельным весом γя>>γстр. Относительно ядра уплотнения шарнирно связанный с нагрузочным устройством штамп опрокидывается с креном относительно одной из своих боковых сторон с потерей предельно критической устойчивости сжимаемой материальной среды и в момент достижения под центром штампа давления , под его краями - давления и среднего под подошвой штампа давления . В этот момент за краями штампа в массиве по линиям υ сдвигов на дневную поверхность развиваются трещины при давлении растяжения боковых стенок воронки 3 сжатия (фиг. 2) давлением , при максимальном давлении растяжения среды по крайним линиям υ сдвига - и при среднем давлении растяжения среды за краями штампа - [2]. На графике τi=f(pi) предельного состояния среды (фиг. 3) круг Мора радиусом R определяет ее напряженное состояние под подошвой штампа, круг Мора радиусом r - напряженное состояние за краями штампа, а давление является средним предельно критическим давлением, необходимым для провального разрушения среды с потерей ее предельно критической устойчивости.

Пример реализации способа

Определим среднюю величину предельно критического давления на грунт под и за краями фундамента без подвального помещения, имеющего глубину заложения h=150 см при угле внутреннего трения основания из суглинка φстр=25°, удельном сцеплении сстр=0,2 кГ/см2 и объемном весе γстр=0,0019 кГ/см3, без доступа атмосферного давления с глубины h>с/γ>0,2/0,0019>105,3 см.

1) Для края фундамента по Н.П. Пузыревскому с учетом истинной величины рб и ратм=0 предельно критическое давление равно

Предельно критическое давление для края фундамента через строгое выражение по предлагаемому способу составляет величину

при выходе линий сдвигов грунта из-под проваливающегося фундамента на поверхность грунтового основания. При этом бытовое давление Рб=(γстрh-сстр)/tgφстр=0,1823 кГ/см2. При работе фундамента с поверхности полупространства .

2) Максимальное предельно критическое давление на грунтовое ядро под центром подошвы штампа составляет величину по зависимости Л. Прандтля - Г. Рейснера

по зависимости, предлагаемой по новому способу, величина

3) Среднее предельно критическое давление под подошвой штампа составляет величину

4) Минимальное сжимающее предельно критическое давление на сдвигаемый суглинок нарушенной структуры за краями штампа составляет величину

где φн=arcsin[2sinφстр/(1+sin2φстр)]-φстр=arcsin[2sin25°/(1+sin225°)]-25°=45°, 82-25°=20,82°,

снстр[2-tgφн/tgφстр]=0,2[2-tg20°, 82/tg25°]=0,2369 кГ/см2.

5) Среднее сжимающее предельно критическое давление за краями штампа составляет величину

6) Среднее предельно критическое давление, разрушающее суглинок под подошвой и за краями фундамента, составляет величину

С позиций «Физики материального контактного взаимодействия» впервые установлены средняя величина разрушающего предельно критического давления для связной материальной среды. Она соответствует моменту опрокидывания штампа на материальном полупространстве при потере предельно критической устойчивости, а также величинам центрального под подошвой штампа и краевого предельно критического давления и .

Параметры предельно критического минимального давления для материальной среды являются основой для обоснования поверхностного трещинообразования деформируемого материала и новым шагом в развитии научного направления «Теории трещин».

Источники информации

1. Цитович Н.А. Механика грунтов (краткий курс): Учебник для ВУЗов. - 3-е изд., доп. - М.: Высшая школа, 1979. - С. 118-120.

2. Хрусталев Е.Н. Контактное взаимодействие в геомеханике. ч.I: Несущая способность оснований сооружений. - Тверь, ТГТУ, «Золотая буква», 2004. - С. 78-80.

3. Цитович Н.А. Механика грунтов (краткий курс): Учебник для ВУЗов. - 3-е изд., доп. - М.: Высшая школа, 1979. - С. 121.

Способ определения предельно критического по прочности и устойчивости давления материального полупространства, заключающийся в том, что на заданной отметке материального полупространства на глубине h под плоским жестким штампом по результатам испытаний определяют физические характеристики сжимаемого материала с ненарушенной структурой: удельный вес - γ, удельное сцепление с=с, угол φ=φ внутреннего трения, гравитационное (бытовое) давление р, принимают величину атмосферного давления р=1,033 кГ/см, для приближенного определения минимального разрушающего давления в среде под краем нагруженного штампа используют схему Н.П. Пузыревского и условие предельного равновесия среды, а для установления величины разрушающего давления под центром подошвы штампа рассматривают схему Л. Прандтля - Г. Рейснера, отличающийся тем, что минимальное разрушающее давление сжатия среды под краем подошвы штампа по схеме Н.П. Пузыревского приближенно определяют по зависимости , где гравитационное (бытовое) давление массива связной среды р=(γh-с)ctgφ, или - для поверхности полупространства, а более строго через выражения предельного состояния среды минимальное разрушающее сжимающее среду давление под краем штампа определяют по зависимости , причем максимальное разрушающее давление сжатия среды под центром подошвы штампа по схеме Л. Прандтля - Г. Рейснера без доступа атмосферного давления (р=0) определяют по зависимости , а среднее сжимающее среду предельно критическое давление под подошвой штампа определяют по зависимости , при этом величину максимально растягивающего среду предельно критического давления за краями штампа определяют по зависимости , где φ=arcsin[2sinφ/(1+sinφ)]-φ,с=с[2-tgφ/tgφ] - соответственно угол внутреннего трения и удельное сцепление нарушенной структуры среды, среднюю величину растягивающего среду предельно критического давления за краями штампа определяют по зависимости , а среднюю величину предельно критического давления (за краями и под подошвой штампа) определяют по зависимости
СПОСОБ ХРУСТАЛЁВА Е.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО КРИТИЧЕСКОГО ПО ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ДАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА
СПОСОБ ХРУСТАЛЁВА Е.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО КРИТИЧЕСКОГО ПО ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ДАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА
СПОСОБ ХРУСТАЛЁВА Е.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО КРИТИЧЕСКОГО ПО ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ДАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА
СПОСОБ ХРУСТАЛЁВА Е.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО КРИТИЧЕСКОГО ПО ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ДАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА
СПОСОБ ХРУСТАЛЁВА Е.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО КРИТИЧЕСКОГО ПО ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ДАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА
СПОСОБ ХРУСТАЛЁВА Е.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО КРИТИЧЕСКОГО ПО ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ДАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА
СПОСОБ ХРУСТАЛЁВА Е.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО КРИТИЧЕСКОГО ПО ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ДАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА
СПОСОБ ХРУСТАЛЁВА Е.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО КРИТИЧЕСКОГО ПО ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ДАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА
СПОСОБ ХРУСТАЛЁВА Е.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО КРИТИЧЕСКОГО ПО ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ДАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА
СПОСОБ ХРУСТАЛЁВА Е.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО КРИТИЧЕСКОГО ПО ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ДАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 27 items.
10.09.2015
№216.013.7991

Способ определения прочностных параметров материальной среды методом ее вращательного среза и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области «Физики материального контактного взаимодействия» четырехлопастного жесткого штампа рабочего наконечника для испытания материальной среды в скважине или массиве методом вращательного среза. Устройство лопастного наконечника снабжено регистратором непрерывной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562710
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7cce

Способ хрусталёва е.н. определения среднего начального (первого) критического давления для сжимаемой плоским жестким штампом материальной среды.

Изобретение относится к области «Физики контактного взаимодействия материальной среды», конкретно к способу определения несущей способности и устойчивости дисперсной среды под нагрузкой от плоского жесткого штампа. Сущность: определяют физические характеристики структурированной материальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563547
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.10.2015
№216.013.83fb

Способ определения гравитационного давления и коэффициентов общего бокового давления и общей относительной поперечной деформации грунтовой и торфяной среды

Изобретение относится к области «Физики материального контактного взаимодействия» весомой среды в ее массиве и на краях откосов в естественном и нарушенном состоянии. На глубине h весомого материального массива определяют на отобранных образцах среды в лабораторных условиях параметры ее угла φ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565390
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.87ed

Способ определения модуля деформации материальной среды

Изобретение относится к «физике материального взаимодействия», конкретно к способу определения модуля E общей деформации и модуля E упругости материальной среды в условиях гравитационного взаимодействия p и влияния атмосферного давления . По образцам среды, отобранным на глубине h (см) ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566400
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.10.2015
№216.013.87f5

Способ определения механических параметров материальной среды в условиях фиксированного внешнего воздействия

Изобретение относится к области «физика материального взаимодействия». Способ определения механических параметров нарушенной материальной среды в условиях фиксированного внешнего воздействия заключается в том, что фиксируют определяющий для исследуемой среды физический параметр внешнего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566408
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.11.2015
№216.013.9399

Способ хрусталёва е.н. определения деформации материальной среды под давлением

Изобретение относится к области «Физики материального контактного взаимодействия», конкретно к способу определения упругой и общей деформации сжимаемой материальной среды в массиве. Способ заключается в том, что на глубине h массива среды предусматривают ее деформацию давлением p в выработке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569404
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.03.2016
№216.014.bf33

Способ хрусталёва е.н. получения равномерного контактного напряжения при взаимодействии материальных сред

Изобретение относится к «Физике материального контактного взаимодействия» и касается возможности достижения равномерного напряженно-деформированного состояния в зоне контакта двух материальных сред. Суть изобретения заключается в том, что придают контактирующей поверхности более прочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576542
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.03.2016
№216.014.bfd5

Способ е.н.хрусталева предотвращения аварийности гидроэлектростанции и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области гидротехнического строительства. По предлагаемому способу монолитное железобетонное тело гравитационной плотины высотой Н (см) выполняют выпуклым в сторону водохранилища в виде арочного перекрытия русла реки. Тело плотины по высоте Н проектируют и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576444
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.03.2016
№216.014.c070

Способ хрусталёва е.н. определения границ упругого фазового напряженно-деформированного состояния материальной среды в массиве

Изобретение относится к области «Физики материального контактного взаимодействия» и касается определения границ упругого состояния материальной среды в массиве. Предлагается после определения физических параметров структурированной среды в массиве - угла внутреннего трения , удельного сцепления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576539
Дата охранного документа: 10.03.2016
20.03.2016
№216.014.cc2d

Способ повышения скорости подводной лодки и устройство для его осуществления

Изобретение относится к подводному судостроению и касается носовых оконечностей корпуса, надстроек и боевой рубки подводной лодки. Устройство повышения скорости подводной лодки состоит из цилиндрического корпуса подводной лодки с радиусом поперечного сечения R носовой оконечности корпуса с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577984
Дата охранного документа: 20.03.2016
Showing 11-20 of 27 items.
10.09.2015
№216.013.7991

Способ определения прочностных параметров материальной среды методом ее вращательного среза и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области «Физики материального контактного взаимодействия» четырехлопастного жесткого штампа рабочего наконечника для испытания материальной среды в скважине или массиве методом вращательного среза. Устройство лопастного наконечника снабжено регистратором непрерывной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562710
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7cce

Способ хрусталёва е.н. определения среднего начального (первого) критического давления для сжимаемой плоским жестким штампом материальной среды.

Изобретение относится к области «Физики контактного взаимодействия материальной среды», конкретно к способу определения несущей способности и устойчивости дисперсной среды под нагрузкой от плоского жесткого штампа. Сущность: определяют физические характеристики структурированной материальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563547
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.10.2015
№216.013.83fb

Способ определения гравитационного давления и коэффициентов общего бокового давления и общей относительной поперечной деформации грунтовой и торфяной среды

Изобретение относится к области «Физики материального контактного взаимодействия» весомой среды в ее массиве и на краях откосов в естественном и нарушенном состоянии. На глубине h весомого материального массива определяют на отобранных образцах среды в лабораторных условиях параметры ее угла φ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565390
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.87ed

Способ определения модуля деформации материальной среды

Изобретение относится к «физике материального взаимодействия», конкретно к способу определения модуля E общей деформации и модуля E упругости материальной среды в условиях гравитационного взаимодействия p и влияния атмосферного давления . По образцам среды, отобранным на глубине h (см) ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566400
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.10.2015
№216.013.87f5

Способ определения механических параметров материальной среды в условиях фиксированного внешнего воздействия

Изобретение относится к области «физика материального взаимодействия». Способ определения механических параметров нарушенной материальной среды в условиях фиксированного внешнего воздействия заключается в том, что фиксируют определяющий для исследуемой среды физический параметр внешнего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566408
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.11.2015
№216.013.9399

Способ хрусталёва е.н. определения деформации материальной среды под давлением

Изобретение относится к области «Физики материального контактного взаимодействия», конкретно к способу определения упругой и общей деформации сжимаемой материальной среды в массиве. Способ заключается в том, что на глубине h массива среды предусматривают ее деформацию давлением p в выработке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569404
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.03.2016
№216.014.bf33

Способ хрусталёва е.н. получения равномерного контактного напряжения при взаимодействии материальных сред

Изобретение относится к «Физике материального контактного взаимодействия» и касается возможности достижения равномерного напряженно-деформированного состояния в зоне контакта двух материальных сред. Суть изобретения заключается в том, что придают контактирующей поверхности более прочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576542
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.03.2016
№216.014.bfd5

Способ е.н.хрусталева предотвращения аварийности гидроэлектростанции и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области гидротехнического строительства. По предлагаемому способу монолитное железобетонное тело гравитационной плотины высотой Н (см) выполняют выпуклым в сторону водохранилища в виде арочного перекрытия русла реки. Тело плотины по высоте Н проектируют и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576444
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.03.2016
№216.014.c070

Способ хрусталёва е.н. определения границ упругого фазового напряженно-деформированного состояния материальной среды в массиве

Изобретение относится к области «Физики материального контактного взаимодействия» и касается определения границ упругого состояния материальной среды в массиве. Предлагается после определения физических параметров структурированной среды в массиве - угла внутреннего трения , удельного сцепления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576539
Дата охранного документа: 10.03.2016
20.03.2016
№216.014.cc2d

Способ повышения скорости подводной лодки и устройство для его осуществления

Изобретение относится к подводному судостроению и касается носовых оконечностей корпуса, надстроек и боевой рубки подводной лодки. Устройство повышения скорости подводной лодки состоит из цилиндрического корпуса подводной лодки с радиусом поперечного сечения R носовой оконечности корпуса с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577984
Дата охранного документа: 20.03.2016
+ добавить свой РИД