СПОСОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ ОПОРНЫХ И УЗЛОВЫХ ЗАКРЕПЛЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Российский патент 2001 года по МПК G01M5/00 

Описание патента на изобретение RU2176388C1

Изобретение относится к экспериментально-теоретическому определению жесткости опорных и узловых закреплений строительных конструкций типа балки, фермы, рамы и др. из материалов и систем с линейной зависимостью между нагрузкой и деформациями, например для стальных конструкций.

Для определения жесткости C опорных и узловых закреплений необходимо знать значения изгибающих моментов М и углов поворота ϕ концов элементов в опорных и узловых закреплениях, т.к. жесткость определяется по формуле:
C = M/ϕ.
Для определения углов поворота используют клинометры, приборы, которыми измеряют углы поворота сечений или отдельных элементов конструкций.

Известен способ определения угла поворота рычажным клинометром (см. Д.Е. Долидзе. Испытание конструкций и сооружений.- М.: В/Ш. 1975, с. 42), при котором в требуемом сечении жестко крепят горизонтально или вертикально рычаг. На рычаге выбирают две точки на определенном расстоянии друг от друга и при помощи индикаторов часового типа измеряют их перемещение и находят тангенс угла поворота, а также сам угол.

Недостатком этого способа является то, что невозможно определить угол поворота в сечении конструкции непосредственно в опорном или узловом закреплении, а только в сечениях на некотором расстоянии от опорного закрепления или узла. Для получения более точного измерения требуется находить угол поворота непосредственно в опорном или узловом закреплении.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ (см. Обследование и испытание сооружений./ Под ред. О.В. Лужина.- М.: Стройиздат, 1987, с. 161), заключающийся в том, что конструкция нагружается экспериментальной нагрузкой несколько раз, измеряются прогиб в середине прогибомером и углы поворота двумя клинометрами, проводится математическая обработка результатов измерений. Определяются теоретически опорные моменты и жесткость опорного закрепления.

Недостатком этого способа является невозможность определения угла поворота непосредственно в опорном или узловом закреплении конструкции.

Целью предлагаемого изобретения является повышение точности определения несущей способности эксплуатируемых конструкций за счет учета жесткости опорных и узловых закреплений элементов конструкций. Предлагаемый способ позволяет найти угол поворота ϕ, а следовательно, и жесткость C опорных и узловых закреплений непосредственно на опорах и в узлах элементов конструкций.

В экспериментально-теоретическом способе определения жесткости опорных и узловых закреплений в конструкциях типа: балок, ферм, рам и так далее, исследуемую конструкцию деформируют постоянной сосредоточенной нагрузкой, приложенной в одном и том же месте 5-10 раз, измеряют и вычисляют среднее значение деформаций ε, значение деформаций в виде ординат (перпендикуляров к оси стержня) откладывают от осевой линии конструкции в местах их измерения, проводят прямые через вершины этих ординат до пересечения с перпендикулярами, восстановленными к осевой линий конструкции на опорных концах и в узлах, по значениям полученных отрезков на перпендикулярах находят значения моментов на опорных концах по формуле:
M = EWε,
где М - изгибающий момент,
E - модуль упругости материала,
W - момент сопротивления поперечного сечения,
ε - деформация.

При сосредоточенных силах эпюра моментов изменяется по прямым линиям. Жесткость опорных и узловых закреплений определяют теоретически в виде отношения моментов М и угловых перемещений ϕ опорных концов конструкции:
C = M/ϕ.
Сущность способа рассмотрим на примере балки.

На чертежах представлены:
Фиг. 1а - уточненная расчетная схема балки.

Фиг. 1б - фактическая эпюра моментов.

Фиг. 1в - эпюра деформаций (модель эпюры моментов).

Фиг. 2а - эпюра единичного момента , приложенного в т. A.

Фиг. 2б - эпюра единичного момента , приложенного в т. B.

Способ осуществляется следующим образом.

Балку нагружают одной и той же нагрузкой F, приложенной в одном и том же месте.

Число нагружений n выбрано 5-10 раз, так как при n < 5 значение деформаций заметно статистически меняется, а при n > 10 статистических изменений значения деформаций практически нет (Окулов П.Д. Определение расчетного сопротивления стали эксплуатируемых конструкций // Известия высших учебных заведений.- Строительство и архитектура. 1990. N 3, с. 112-113.).

В сечении 1, 2, 3, 4 сверху или снизу балки устанавливают измерители деформаций (тензометры, датчики и т.д.) по два измерителя на каждом участке между опорными концами конструкции и нагрузкой (сосредоточенной силой), так как для построения прямой (составляющей эпюры) нужно как минимум 2 точки, расстояние между которыми должно быть достаточным для удобного (точного) построения эпюры.

На фиг. 1а представлена уточненная расчетная схема балки,
где CA и CB - жесткости опорных закреплений;
F - экспериментальная нагрузка;
т. 1, 2, 3, 4 - точки установки измерителей деформаций;
ϕA и ϕB - углы поворота конструкции на опорных участках;
l - пролет балки;
а - расстояние от точки приложения силы (т. C) до левой опоры.

Балка под действием экспериментальной сосредоточенной нагрузки F, равной (10-20)% от предельной нагрузки, установленной приближенно-теоретически, изгибается и фактическая эпюра моментов будет иметь вид, который представлен на фиг. 1б,
где MA - фактический изгибаемый момент на опоре A, получаемый с помощью построения;
МB - фактический изгибаемый момент на опоре B, получаемый с помощью построения;
М1 - фактический изгибаемый момент в первом сечении, получаемый с помощью измерения;
М2 - фактический изгибаемый момент во втором сечении, получаемый с помощью измерения;
МC - фактический изгибаемый момент под экспериментальной нагрузкой, получаемый с помощью построения;
M3 - фактический изгибаемый момент в третьем сечении, получаемый с помощью измерения;
M4 - фактический изгибаемый момент в четвертом сечении, получаемый с помощью измерения.

Жесткость опорных закреплений характеризуется значением
Для построения эпюры моментов, или построения ее модели используют формулу в виде:
ε = M/EW,
где: ε - деформация,
Е - модуль упругости материала,
W - момент сопротивления поперечного сечения.

Измеряют значения деформаций εi в этих сечениях балки при каждом нагружении. По полученным результатам измерений деформации находят среднее арифметическое значение по формуле:

где εi- - измеренные деформации,
n - число измерений.

На фиг. 1 в показана модель эпюры М, построенная по результатам измерений деформаций εi-
где εA- относительная деформация на опоре A, получаемая с помощью построения;
εB- относительная деформация на опоре B, получаемая с помощью построения;
ε1, ε2, ε3, ε4 - относительные деформации в сечениях 1, 2, 3, 4 соответственно, получаемые с помощью измерений;
εc- относительная деформация в точке приложения нагрузки т. С, получаемая с помощью построения.

По фиг. 1в графически находят значения εA и εB, а по ним значения моментов по формулам: MA = εAEW и MB = εBEW.
Находят M1 = ε1EW; M2 = ε2EW; M3 = ε3EW; M4 = ε4EW.
По этим данным строят фактическую эпюру моментов в виде прямых (усредненных), как показано на фиг. 1 б.

По значениям моментов МA и МB и углов поворота ϕA и ϕB находят жесткости опорных закреплений CA и CB.

Значения ϕA и ϕB находят теоретически. Угол поворота на опоре A находят по формуле строительной механики:

Аналогично на опоре B:

где Мф - фактическая эпюра моментов (см. фиг 1б);
эпюра единичного момента приложенного в т. B (см. фиг. 2 б);
E - модуль упругости материала;
J - момент инерции сечения.

Значения жесткости опорных закреплений:
е

Похожие патенты RU2176388C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ ОПОРНЫХ ЗАКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТИПА БАЛКИ 2000
  • Уткин В.С.
  • Погодин Д.А.
RU2184947C2
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 1999
  • Уткин В.С.
  • Голикова Л.В.
RU2161788C2
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 2011
  • Уткин Владимир Сергеевич
  • Редькин Александр Николаевич
RU2460057C1
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 2004
  • Уткин Владимир Сергеевич
  • Кошелева Жанна Владимировна
RU2275613C2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННАЯ ШПРЕНГЕЛЬНАЯ ФЕРМА 2001
  • Егоров В.В.
  • Алексашкин Е.Н.
RU2184819C1
ВАНТОВО-СТЕРЖНЕВАЯ СИСТЕМА 2005
  • Коробко Виктор Иванович
  • Алдушкин Роман Владимирович
RU2288332C1
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НЕРАЗРЕЗНАЯ БАЛКА 2007
  • Коробко Виктор Иванович
  • Морозов Станислав Александрович
  • Алдушкин Роман Владимирович
RU2336397C1
ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПАНЕЛЬ ПОКРЫТИЯ 1998
  • Струлев В.М.
RU2149960C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗГИБНОЙ ЖЕСТКОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 2020
  • Косенко Екатерина Александровна
  • Баурова Наталья Ивановна
  • Зорин Владимир Александрович
RU2745947C1
БЛОК ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 2003
  • Яковлев В.В.
RU2256812C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 176 388 C1

Реферат патента 2001 года СПОСОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ ОПОРНЫХ И УЗЛОВЫХ ЗАКРЕПЛЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Изобретение относится к экспериментально-теоретическому определению жесткости опорных и узловых закреплений строительных конструкций типа балки, фермы, рамы и так далее из материалов и систем с линейной зависимостью между нагрузкой и деформациями, например для стальных конструкций. В способе исследуемую конструкцию деформируют постоянной сосредоточенной нагрузкой, приложенной в одном и том же месте 5-10 раз, измеряют и вычисляют среднее значение деформаций ε. Новым является то, что значения деформаций ε в виде ординат откладывают от осевой линии конструкции в местах их измерения, проводят прямые линии через вершины этих ординат до пересечения с перпендикулярами, восстановленными к осевой линии конструкции на опорных концах или в узлах, по назначениям полученных отрезков на перпендикулярах находят значение моментов в опорных и узловых закреплениях по формуле M = EWε, a жесткость опорных и узловых закреплений определяют теоретически в виде отношения моментов М и угловых перемещений ϕ опорных концов конструкции C = M/ϕ. Техническим результатом является повышение точности определения несущей способности эксплуатируемых конструкций за счет учета жесткости опорных и узловых закреплений элементов конструкции. 5 ил.

Формула изобретения RU 2 176 388 C1

Способ экспериментально-теоретического определения жесткости опорных и узловых закреплений в конструкциях типа балок, ферм, рам, по которому исследуемую конструкцию деформируют постоянной сосредоточенной нагрузкой, приложенной в одном и том же месте, 5-10 раз, измеряют и вычисляют среднее значение деформаций ε, отличающийся тем, что значения деформаций ε в виде ординат откладывают от осевой линии конструкции в местах их измерения, проводят прямые линии через вершины этих ординат до пересечения с перпендикулярами, восстановленными к осевой линии конструкции на опорных концах или в узлах, по значениям полученных отрезков на перпендикулярах находят значение моментов в опорных и узловых закреплениях по формуле
M = EWε,
где М - изгибающий момент;
Е - модуль упругости материала;
W - момент сопротивления поперечного сечения;
ε - относительная деформация,
а жесткость опорных и узловых закреплений определяют теоретически в виде отношения моментов М и угловых перемещений ϕ опорных концов конструкции
C = M/ϕ.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2001 года RU2176388C1

ЛУЖИН О.В
Обследование и испытание сооружений
- М.: Стройиздат, 1987, с
Счетная линейка для вычисления объемов земляных работ 1919
  • Раабен Е.В.
SU160A1
Устройство для измерения и регистрации статических деформаций при стендовых испытаниях изделий и деталей на механическую прочность 1957
  • Модлин Д.Л.
  • Николаев Д.И.
SU113029A1
Способ контроля жесткости упругих элементов и устройство для осуществления этого способа 1974
  • Ерофеев Владимир Александрович
  • Соколов Петр Федорович
  • Швецов Сергей Александрович
SU522438A1
Способ определения жесткости твердых тел 1978
  • Соколов Юрий Николаевич
  • Савин Николай Степанович
SU720330A1
Способ испытаний конструкций на прочность 1990
  • Куранов Валерий Николаевич
SU1784848A1
Способ механических испытаний конструкций 1990
  • Агафонов Владимир Павлович
  • Измайлова Ольга Юрьевна
  • Ладыгина Татьяна Геннадьевна
  • Чурочкин Дмитрий Алексеевич
SU1796950A1
US 4336595 А, 22.06.1982
СПОСОБ ПОДБОРА ПРОФИЛЯ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ РАЗРЯДНИКОВ 2010
  • Юрьев Андрей Леонидович
  • Николаев Дмитрий Павлович
  • Эльяш Света Львовна
RU2423765C1
КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ (ГЭРБ) 2010
  • Мунафо Сальваторе
  • Рицца Луиза
RU2524639C2
ДОЛИДЗЕ Д.Е
Испытание конструкций и сооружений
- М.: Высшая школа, 1975, с
Устройство для усиления микрофонного тока с применением самоиндукции 1920
  • Шенфер К.И.
SU42A1
БЕЛЯЕВ Н.М
Сопротивление материалов
- М.: Наука, 1965, с
Способ образования коричневых окрасок на волокне из кашу кубической и подобных производных кашевого ряда 1922
  • Вознесенский Н.Н.
SU32A1

RU 2 176 388 C1

Авторы

Уткин В.С.

Погодин Д.А.

Даты

2001-11-27Публикация

2000-04-05Подача