×
24.05.2019
219.017.5f6c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ПЛОСКИХ ОБРАЗЦОВ НА ИЗГИБ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002688611
Дата охранного документа
21.05.2019
Аннотация: Изобретение относится к испытательной технике, а именно к способам испытаний плоских образцов на изгиб. Сущность: осуществляют предварительное условное деление образца по длине на участки, закрепление концов образца на опоре, выполненной в виде замкнутой рамы с двумя подвижными распорками. После замера прогиба от равномерно распределенной нагрузки на образец, не изменяя величину общей нагрузки на образец, осуществляют перераспределение нагрузки по участкам образца. После каждого перераспределения нагрузки, замеряют прогиб образца до стабилизации прогиба. При увеличении нагрузки на образец, нагрузку распределяют по участкам равномерно. Для перераспределения нагрузки по участкам образца на всех этапах испытаний, нагрузку на участке рассчитывают, принимая во внимание прогиб образца и месторасположение участка на длине образца. Технический результат: возможность моделировать нагрузки, действующие на пластины обшивки корпусов судов в реальных условиях эксплуатации для исследования деформирования пластин. 2 ил.

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к способам испытаний плоских образцов на изгиб и может найти применение, например, при исследовании деформирования пластин обшивки, работающих в составе перекрытий корпусов судов при восприятии реальных эксплуатационных нагрузок.

Известно приспособление для испытания пластинчатых образцов на коррозию под напряжением (Авторское свидетельство №355546, МПК G01N 17/00, G01N 3/22, G01N 3/20, опубл. 16.10.1972 г.) методом постоянной деформации при изгибе, содержащее корпус в виде скобы с опорными плоскостями для концов образца и нажимной винт, расположенный в центре скобы, снабженное устройствами для прижатия концов образца к опорным плоскостям, которые с целью скручивания образца повернуты в противоположные стороны вокруг установочной оси скобы по отношению к плоскости, перпендикулярной оси нажимного винта.

Недостатком данного приспособления является низкая производительность, а также то обстоятельство, что приспособление не позволяет исследовать изгиб с одновременным действием осевой нагрузки (сложный изгиб).

Известно устройство для коррозионных испытаний образцов под напряжением (Авторское свидетельство №340931, МПК G01N 3/08, G01N 17/00, опубл. 05.06.1972 г.), содержащее корпус, на котором установлены опоры со вставками для закрепления концов образцов и механизм нагружения образцов продольным изгибом, причем корпус выполнен в виде стержня с резьбовыми концами, а механизм нагружения - в виде гаек.

Недостатком данного устройства является то, что нагружение осуществляется лишь продольной силой, при этом невозможно проведение испытаний в условиях сложного изгиба.

Известен способ испытаний плоских образцов на изгиб (Авторское свидетельство №1128143, МПК G01N 3/20, опубл. 07.12.1984 г.), заключающийся в том, что концы образцов закрепляют на опоре, выполненной в виде П-образной скобы, изгибают и определяют величину прогиба, причем с целью расширения возможностей проведения испытаний в условиях сложного изгиба, концы образцов жестко закрепляют на плоских поверхностях ветвей скобы на различном расстоянии от ее перекладины перпендикулярно оси симметрии скобы и изменяют расстояние между ветвями последней.

Данный способ обладает недостатком, заключающимся в том, что в процессе испытания образца его коэффициент распора остается постоянной величиной, зависящей от места установки образца на скобе перед началом испытаний. При этом за счет вращения винта можно лишь задавать некоторое фиксированное укорочение распорной конструкции, что позволяет моделировать смещение кромок опорного контура пластины вследствие изгиба судового перекрытия. Однако в практике эксплуатации судовых конструкций приходится сталкиваться с задачами, когда коэффициент распора пластины непрерывно меняется в процессе эксплуатации, а интенсивность нагрузки изменяется по длине пролета и является переменной в процессе нагружения, что не может быть смоделировано при помощи данного способа испытаний плоских образцов на изгиб.

В качестве ближайшего аналога принят способ испытания плоских образцов на изгиб (RU2533999, МПК G01N 3/20, опубл. 27.11.2014 г.), заключающийся в том, что концы образцов закрепляют на опоре, изгибают и определяют величину прогиба в условиях сложного изгиба, причем опора выполняется в виде замкнутой рамы с двумя подвижными распорками и коэффициент распора является переменным в процессе нагружения.

Данный способ обладает существенным недостатком, заключающимся в том, что он не позволяет моделировать действие на судовые пластины нагрузки с падающей интенсивностью, изменяющейся в процессе нагружения. К таким нагрузкам относится, например, ледовая нагрузка, под действием которой судовая пластина прогибается и ее средняя часть оказывается менее загруженной, чем прилегающие к опорным сечениям участки [Бураковский Е.П., Бураковский П.Е., Концедаева Ж.Г. Учет изменения степени недогрузки пластин при их деформировании в контактной задаче // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия Морская техника и технология - 2012 - №2 - С. 9-17]. При этом с ростом нагрузки и увеличением прогибов пластины падение интенсивности нагрузки в середине пролета становится более выраженным, а при определенных условиях средняя часть пролета пластины может быть незагруженной. Для экспериментального исследования подобных явлений требуется способ испытаний образцов на сложный изгиб, позволяющий моделировать нагрузку, интенсивность которой изменяется по длине пролета образца и зависит от его прогиба.

Изобретение решает задачу расширения возможностей испытаний образцов на сложный изгиб, позволяя моделировать нагрузки при проведении экспериментальных исследований деформирования пластин обшивки корпусов судов, действующие на них в реальных условиях эксплуатации, за счет возможности учета падения интенсивности нагрузки в середине пролета и изменения степени ее падения в процессе нагружения.

Для решения поставленной задачи в способе испытания плоских образцов на изгиб, включающем закрепление концов образца на опоре, выполненной в виде замкнутой рамы с двумя подвижными распорками, поэтапный изгиб образца с изменением коэффициента распора перед приложением нагрузки, разгрузку и определение величины остаточного прогиба в условиях сложного изгиба, предлагается предварительно образец условно разделить по длине на участки, и на первом этапе испытаний, после замера прогиба от равномерно распределенной нагрузки на образец, не изменяя величину общей нагрузки на образец, осуществлять перераспределение нагрузки по участкам образца, каждый раз замеряя прогиб образца до стабилизации прогиба, причем, на втором и последующих этапах, при увеличении нагрузки на образец, нагрузку распределяют по участкам равномерно, а для перераспределения нагрузки по участкам образца на всех этапах испытаний, нагрузку Qi (Н) на участке рассчитывают, принимая во внимание прогиб образца и месторасположение участка на длине образца, по формуле:

где q0 - интенсивность равномерно распределенной нагрузки при отсутствии прогибов образца, Н/м;

- рабочая длина образца, м;

N- количество участков на образце;

kγ - коэффициент пропорциональности между прогибом образца и коэффициентом недогрузки у, характеризующим падение интенсивности нагрузки в пролете, м-1;

ƒ- прогиб образца в середине пролета, м;

i - номер участка.

В предлагаемом техническом решении усилие каждого из гидроцилиндров, используемых для нагружения образца, регулируют в зависимости от его месторасположения на длине образца и прогиба образца.

На прилагаемых чертежах изображено:

на фиг. 1 - установка для осуществления предлагаемого способа;

на фиг. 2 - схема нагружения образца.

На графических материалах приняты следующие обозначения:

1 - основание;

2 - опора, выполненная в виде замкнутой рамы;

3 - индикатор часового типа;

4 -гидроцилиндр;

5 - образец;

6 - подвижная распорка;

7 - пуансон;

8 - опора гидроцилиндров;

Q1, Q2, Qi, QN - нагрузка, прикладываемая к соответствующему участку образца посредством гидроцилиндра, Н;

N- количество участков, на которые разбивается образец;

q0 - интенсивность равномерно распределенной нагрузки при отсутствии прогибов образца, Н/м;

q(x) - интенсивность внешней нагрузки, изменяющаяся по длине образца и подлежащая моделированию, Н/м;

- рабочая длина образца, м;

Т - продольное усилие в образце, Н;

ƒ - прогиб образца в середине пролета, м.

Установка для осуществления предлагаемого способа испытания плоских образцов на изгиб содержит основание 1 с закрепленной на нем опорой 2 для крепления образцов 5, выполненной в виде замкнутой рамы. Образцы нагружают установленными на опоре 8 гидроцилиндрами 4 через пуансоны 7, создаваемые гидроцилиндрами 4 усилия регулируют в зависимости от их месторасположения на длине образца 5 и его прогиба, который замеряют индикатором 3. При помощи горизонтального перемещения подвижных распорок 6 изменяют податливость в горизонтальной плоскости длинных сторон опоры 2, выполненной в виде рамы, на которые опирается образец 5, при этом изменяется коэффициент распора образца 5.

Способ испытания плоских образцов на изгиб осуществляют следующим образом. Концы образца 5 жестко закрепляют, например, путем точечной сварки, на плоских поверхностях длинных сторон опоры 2, выполненной в виде замкнутой рамы. Перемещением подвижных распорок 6 можно изменять жесткость в горизонтальной плоскости длинных сторон рамы, на которые опирается образец. Указанная жесткость характеризуется коэффициентом распора

где

Kр - коэффициент распора;

- фиктивная площадь сечения «жестких связей», создающих распор, м2;

- площадь поперечного сечения образца, м2.

Фиктивная площадь сечения «жестких связей», создающих распор, при испытании образцов согласно предлагаемому способу, определяется так же, как и в конструкции ближайшего аналога

где

- рабочая длина образца, м;

с - расстояние от образца до подвижной распорки, м;

- расстояние от образца до боковой стороны опоры, выполненной в виде замкнутой рамы, м;

I - момент инерции поперечного сечения относительно нейтральной оси при изгибе в горизонтальной плоскости длинной стороны опоры 2, выполненной в виде замкнутой рамы, м4.

Для моделирования реальных эксплуатационных нагрузок с падающей интенсивностью, действующих на судовые пластины, выражение для интенсивности нагрузки, действующей на образец, в соответствии с источником [Бураковский Е.П., Бураковский П.Е., Концедаева Ж.Г. Учет изменения степени недогрузки пластин при их деформировании в контактной задаче // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия Морская техника и технология. - 2012 - №2 - С. 9-17.] должно иметь вид:

где

- рабочая длина образца, м;

- коэффициент недогрузки, который характеризует падение интенсивности нагрузки в пролете;

q0 - интенсивность равномерно распределенной нагрузки при отсутствии прогибов образца, Н/м;

q1 - максимальное значение интенсивности нагрузки, распределенной по косинусоидальному закону, и характеризующей изменение нагрузки по длине образца, Н/м.

Коэффициент недогрузки у определяется выражением

γ=kγ⋅ƒ,

где

kγ - коэффициент пропорциональности между прогибом образца и коэффициентом недогрузки у, характеризующим падение интенсивности нагрузки в пролете, м-1;

ƒ - прогиб образца в середине пролета, м.

При этом если γ≤1, то нагрузка распределена по всей длине образца 5, но с падающей интенсивностью в средней части пролета. Если γ>1, то средняя часть образца 5 остается без нагрузки.

В предлагаемом способе испытания плоских образцов на изгиб для моделирования нагрузки с падающей интенсивностью, описываемой приведенным выше выражением, образец 5 условно делят на N участков, а нагрузку, прикладываемую к каждому участку, определяют как равнодействующую нагрузки с падающей интенсивностью, действующей на данном участке. При этом точность моделирования нагрузки с падающей интенсивностью, изменяющейся по косинусоидальному закону, повышается с увеличением числа участков N, на которые делят образец 5.

Нагружение образца 5 осуществляют поэтапно. На первом этапе испытаний к образцу 5 со стороны всех гидроцилиндров 4 через пуансоны 7 прикладывают одинаковое усилие, соответствующее действию на образец 5 равномерно распределенной нагрузки. Под действием приложенного усилия образец 5 прогибается, и замер его полного прогиба осуществляют при помощи индикатора 3, после чего осуществляют перераспределение нагрузки по участкам образца, выполняя корректировку усилия Qi (Н), создаваемого каждым из гидроцилиндров 4, согласно формуле

где q0 - интенсивность равномерно распределенной нагрузки при отсутствии прогибов образца, Н/м;

- рабочая длина образца, м;

N - количество участков, на которые разбивается образец;

kγ - коэффициент пропорциональности между прогибом образца и коэффициентом недогрузки у, характеризующим падение интенсивности нагрузки в пролете, м-1;

ƒ - прогиб образца в середине пролета, м;

i - номер участка.

При этом суммарное усилие со стороны всех гидроцилиндров 4, действующих на образец 5, должно оставаться неизменным и равным . В результате корректировки усилий, создаваемых гидроцилиндрами 4, прогиб образца 5 изменится, поэтому должна быть выполнена повторная корректировка усилий, прикладываемых к образцу 5 со стороны каждого из гидроцилиндров 4 по указанной выше формуле. Процесс повторяют, пока индикатор 3 после очередной корректировки усилий фиксирует изменение прогиба образца 5 до стабилизации прогиба образца 5.

На втором этапе испытаний увеличивают нагрузку на образец, распределяя нагрузку по участкам равномерно, для чего усилие, создаваемое каждым из гидроцилиндров, увеличивают на величину ΔQ, в результате чего суммарная нагрузка на образец 5 возрастет на ΔQ⋅N. После этого повторяют описанный выше процесс перераспределения нагрузки на участках образца, корректируя усилия, создаваемые каждым из гидроцилиндров 4, до достижения стабилизации прогибов образца 5. Далее осуществляют следующий этап увеличения нагрузки и т.д. После разгрузки образца производят замер остаточного прогиба образца 5 при помощи индикатора 3.

Предложенный способ испытания плоских образцов на изгиб позволяет получить важные экспериментальные результаты, необходимые при проектировании судовых корпусных конструкций, в частности бортовых перекрытий судов. Условия работы судовых пластин, входящих в состав этих конструкций, характеризуются тем, что под действием контактных нагрузок (например, ледовых), прогиб пластины растет и большую часть нагрузки начинают воспринимать участки пластины, находящиеся в районе ее опор, а центральная часть пластины при этом частично разгружается. При определенных условиях, когда коэффициент недогрузки у, характеризующий падение интенсивности нагрузки в пролете, превышает единицу, средняя часть пластины оказывается вообще не загруженной согласно источнику [Бураковский Е.П., Бураковский П.Е., Концедаева Ж.Г. Учет изменения степени недогрузки пластин при их деформировании в контактной задаче // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия Морская техника и технология.- 2012 - №2 - С. 9-17]. Учет этого обстоятельства становится возможным при реализации предлагаемого способа испытания плоских образцов на изгиб.

Таким образом, изобретение позволяет проводить испытания в условиях сложного изгиба с переменным в процессе нагружения коэффициентом распора при действии нагрузки с падающей интенсивностью, изменяющейся в процессе нагружения, в отличие от испытаний, описанных в ближайшем аналоге. Предлагаемый способ позволяет выполнять экспериментальные исследования деформирования пластин обшивки, работающих в составе перекрытий корпусов судов при восприятии реальных эксплуатационных нагрузок, что позволит избежать ошибок при проектировании судовых корпусных конструкций.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 67.
21.03.2019
№219.016.eb89

Корпус судна

Изобретение относится к области судостроения, в частности к проектированию корпусов судов. Корпус судна представляет собой непроницаемую оболочку, сформированную из наружной обшивки и балок набора. Носовая оконечность судна оснащена нижней палубой, выполненной обтекаемой, и верхней палубой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682385
Дата охранного документа: 19.03.2019
20.04.2019
№219.017.350d

Корпус судна

Изобретение относится к области судостроения, в частности к проектированию корпусов судов. Предложен корпус судна, выполненный в виде непроницаемой оболочки, сформированной из наружной обшивки и балок набора в виде двух отдельных непроницаемых частей - кормовой, имеющей в носовой оконечности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685369
Дата охранного документа: 17.04.2019
17.05.2019
№219.017.52f6

Способ защиты от электрохимической коррозии сварной металлоконструкции

Изобретение относится к изготовлению сварной стальной металлоконструкции из близких по физико-химическим свойствам и толщинам заготовок, защищенной от электрохимической коррозии, которую используют для обшивок морских судов и металлических трубопроводов широкого назначения. В способе для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687647
Дата охранного документа: 15.05.2019
20.05.2019
№219.017.5d33

Способ получения сварного соединения стальных деталей, стойкого к электрохимической коррозии

Изобретение может быть использовано при изготовлении электродуговой сваркой листовых металлоконструкций, резервуаров и трубопроводов различного назначения, в частности корпусов морских судов, нефте- и газопроводов. Осуществляют дуговую сварку в несколько проходов односторонним или двухсторонним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688023
Дата охранного документа: 17.05.2019
24.05.2019
№219.017.5eb4

Леерное ограждение

Изобретение относится к области судостроения, в частности к леерным ограждениям, и может быть использовано при постройке и модернизации корпусов судов. Предложено леерное ограждение, состоящее из леерных стоек и жестких лееров, выполненных из отдельных частей, длина которых не превышает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688496
Дата охранного документа: 21.05.2019
26.05.2019
№219.017.615e

Способ выявления повреждений в наружной обшивке корпуса судна

Изобретение относится к области судостроения и судоремонта и может быть использовано при контроле технического состояния корпусов судов. Способ выявления повреждений в наружной обшивке корпуса судна включает оснащение внутренней стороны обшивки корпуса системой сигнализации, выполненной в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689048
Дата охранного документа: 23.05.2019
26.05.2019
№219.017.615f

Корпус судна

Изобретение относится к области судостроения, в частности к проектированию корпусов судов. Корпус судна выполнен в виде непроницаемой оболочки, сформированной из наружной обшивки и балок набора. Непроницаемая оболочка выполнена в виде кормовой непроницаемой части и носовой непроницаемой части,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689094
Дата охранного документа: 23.05.2019
31.05.2019
№219.017.70cc

Способ ведения измерений в ходе контроля местных остаточных деформаций корпуса судна

Изобретение относится к области судостроения и судоремонта и может быть использовано при оценке технического состояния корпусов судов. Способ ведения измерений в ходе контроля местных остаточных деформаций корпуса судна состоит в том, что с использованием лазерного сканера или лазерного трекера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689897
Дата охранного документа: 29.05.2019
06.06.2019
№219.017.7423

Носовая оконечность корпуса судна

Изобретение относится к области судостроения, в частности к проектированию обводов носовой оконечности корпуса судна. Носовая оконечность корпуса судна содержит обтекатель палубы. Обтекатель установлен, по меньшей мере, на одной трети длины судна и выполнен из отдельных секций, расположенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690642
Дата охранного документа: 04.06.2019
06.06.2019
№219.017.7430

Способ производства рыборастительных крипсов

Изобретение относится к пищевой промышленности. Предложен способ производства рыборастительных крипсов, включающий варку и измельчение растительного компонента, охлаждение, смешивание рыбных и отварных растительных компонентов, введение вкусовых добавок, перемешивание, формование смеси. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690470
Дата охранного документа: 03.06.2019
Показаны записи 31-40 из 44.
06.07.2019
№219.017.a717

Днищевое перекрытие судна

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано при постройке и ремонте днищевых конструкций корпусов судов. Днищевое перекрытие судна содержит наружную обшивку, настил второго дна с продольными ребрами жесткости, стрингеры, вертикальный киль, флоры, продольные балки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693725
Дата охранного документа: 04.07.2019
19.07.2019
№219.017.b680

Днищевое перекрытие судна

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано при постройке и ремонте днищевых конструкций корпусов судов. Днищевое перекрытие судна содержит наружную обшивку, настил второго дна с продольными ребрами жесткости настила второго дна, стрингеры, вертикальный киль, флоры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694705
Дата охранного документа: 16.07.2019
19.03.2020
№220.018.0d74

Бортовое перекрытие

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано при постройке и ремонте бортовых конструкций корпусов судов. Бортовое перекрытие состоит из обшивки, балок набора и подкрепляющих элементов, каждый из которых соединяет полку балки набора с основаниями стенок смежных с ней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716890
Дата охранного документа: 17.03.2020
20.04.2023
№223.018.4d88

Защитная конструкция от фугасного воздействия взрыва

Изобретение относится к способам защиты объекта от взрывного воздействия и может использоваться в защитных системах от подводного или воздушного взрывов. Защитная конструкция от фугасного воздействия взрыва включает безнаборную защитную преграду (1) с опорным конструктивным элементом (2),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793121
Дата охранного документа: 29.03.2023
15.05.2023
№223.018.59ec

Носовая оконечность корпуса судна

Изобретение относится к области судостроения, в частности к проектированию носовых оконечностей корпусов судов. Предложена носовая оконечность корпуса судна, выполненная с обтекаемой верхней частью в виде непроницаемой оболочки, сформированной из наружной обшивки и балок набора, и с бульбовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761360
Дата охранного документа: 07.12.2021
15.05.2023
№223.018.59ed

Носовая оконечность корпуса судна

Изобретение относится к области судостроения, в частности к проектированию носовых оконечностей корпусов судов. Предложена носовая оконечность корпуса судна, выполненная с обтекаемой верхней частью в виде непроницаемой оболочки, сформированной из наружной обшивки и балок набора, и с бульбовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761360
Дата охранного документа: 07.12.2021
15.05.2023
№223.018.5af6

Способ определения формы носовой оконечности корпуса судна

Изобретение относится к судостроению, в частности к определению формы носовых оконечностей корпусов судов. Задают ряд форм носовой оконечности корпуса судна, проводят испытания моделей с заданными формами носовой оконечности судна. Используя полученные гидродинамические характеристики моделей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765518
Дата охранного документа: 31.01.2022
15.05.2023
№223.018.5af7

Способ определения формы носовой оконечности корпуса судна

Изобретение относится к судостроению, в частности к определению формы носовых оконечностей корпусов судов. Задают ряд форм носовой оконечности корпуса судна, проводят испытания моделей с заданными формами носовой оконечности судна. Используя полученные гидродинамические характеристики моделей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765518
Дата охранного документа: 31.01.2022
16.05.2023
№223.018.5e53

Крышка судового сходного люка

Изобретение относится к области судостроения, в частности к судовым люкам. Предложена крышка судового сходного люка, которая содержит полотно, оснащенное петлями, ручками-задрайками, состоящими из наружных и внутренних рукояток, осей задраек и кулачков задраек. По периметру полотна установлена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755410
Дата охранного документа: 15.09.2021
16.05.2023
№223.018.5e54

Крышка судового сходного люка

Изобретение относится к области судостроения, в частности к судовым люкам. Предложена крышка судового сходного люка, которая содержит полотно, оснащенное петлями, ручками-задрайками, состоящими из наружных и внутренних рукояток, осей задраек и кулачков задраек. По периметру полотна установлена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755410
Дата охранного документа: 15.09.2021
+ добавить свой РИД