1
Изобретение относится к области строительства, в частности к конструкциям устройств для статических и усталостных испытаний строительных конструкций, цреимуще.ственно пролетного строения моста, подкрановой балки и т. п.
Известные стенды, включающие гидравлическую силовую установку, гидравлический пульсатор, систему трубопроводов и изме|рительные устройства, допускают приложение нагрузок в строго фиксированных точках с созданием расчетного напряженно-деформированного состояния лишь на части длины испытываемой конструкции.
Для получения расчетного напряженно-деформированного состояния во всех сечениях испытываемой конструкции обычно проводят испытания пролетного строения моста многократно повторяющейся обращающейся нагрузкой путем установки пролетного строения на эксплуатируемой дороге или на специальном испытательном транспортном кольце, по которому организуется непрерывное движение тяжело загруженных железнодорожных поездов или колонны автомобилей. Однако такие испытания являются дорогостоящими, а исследовать запас прочности пролетного строения путем его испытания до разрушения статической или многократно повторяющейся перемещающейся нагрузкой невозможно.
Предлагаемый стенд отличается от известного тем, что силовая установка стенда выполнена в виде системы последовательно соединенных домкратов, каждый из которых снабжен предохранительным клапаном, электроконтактньш манометром и электромагнитным золотником, соединенными в цепь, и снабжена приспособлением для автоматического регулирования процесса нагружения по
заданной программе.
На чертеже изображена схема испытания на стенде многократно повторяющейся перемещающейся нагрузкой двухпролетной неразрезной балки.
Испытываемая балка / установлена на силовом полу стенда на опорах 2, усилия в домкратах 3 воспринимаются несущими конструкциями стенда, например поперечными рамами 4, которые на чертеже показаны условно. Многократно повторяющееся загружение перемещающейся нагрузкой, имитирующей проход по мосту временной нагрузки, происходит, например, следующим образом. Рабочая жидкость из гидравлической силовой установки с гидравлическим пульсатором 5 по системе трубопроводов 6 поступает в первый из ряда домкратов 3, установленных на испытываемой балке 1 по заданной схеме. Когда давление в первом домкрате достигнет величины, соответствующей расчетному усилию в домкрате, от3
крывается предохранительный клапан 7, рабочая жидкость поступает во второй в цепи домкрат и так далее. Тем самым имитируется въезд подвижной нагрузки на пролетное строение. Когда давление в последнем домкрате цепи достигнет заданной величины, система электрического регулирования, управляемая контактными манометрами 8, включит электромагнитный золотник 9 на первом домкрате на сброс рабочей жидкости из него в бак насосной установки (на чертеже не показан). При этом контактный манометр 8 первого домкрата 5 включит электромагнит золотника 9 второго домкрата цепи на сброс рабочей жидкости, имитируя постепенный съезд подвижной нагрузки с пролетного строения. Затем циклы загружения повторяются многократно в соответствии с программой испытаний.
В зависимости от задачи испытания последовательность работы домкратов может быть иной, путем внесения соответствующих изменений в системы трубопроводов и автоматического регулирования.
На стенде может проводиться также обычное пульсационное испытание на усталость с
загружением конструкции в фиксированных точках, а также испытания конструкций статической нагрузкой.
Предмет изобретения
Стенд для испытания пролетного строения моста, подкрановой балки и т. п., включающий гидравлическую силовую установку, гидравлический пульсатор, систему трубопроводов и измерительные устройства, отличающийся тем, что, с целью создания загружения, имитирующего подвижную, последовательно перемещающуюся и многократно повторяющуюся нагрузку, и получения расчетного папряженно-дефО;рмированного состояния во всех сечениях испытываемого пролетного строения моста, подкрановой балки и т. п., силовая установка выполнена в виде системы
последовательно соединенных домкратов, каждый из которых снабжен предохранительным клапаном, электроконтактным манометром и электромагнитным золотником, соединенными в цепь, и оснащена приспособлением для автоматического регулирования процесса нагружения по заданной программе.
т
/7 // / //77/////// // 77УУ ///////////У/////// 7//У7//
5 2 4 xt/7
/
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК НА ВЫНОСЛИВОСТЬ | 1999 |
|
RU2191363C2 |
СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТЕЛЕЖЕК ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ | 1953 |
|
SU99689A1 |
СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ РАМ И КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОПУЛЬСАЦИОННЫМИ УСТАНОВКАМИ ПРИ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ | 2008 |
|
RU2418277C2 |
Способ усиления пролетных строений мостов | 1982 |
|
SU1079734A1 |
Устройство для испытания пролетных строений балочных мостов | 1980 |
|
SU947668A1 |
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2013 |
|
RU2530470C2 |
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОСЕВШЕЙ КОЛОННЫ КАРКАСА | 2000 |
|
RU2188278C2 |
СТЕНД ДЛЯ ПРАВКИ ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ | 2008 |
|
RU2369502C1 |
Стенд для испытаний кузовов грузовых вагонов | 1990 |
|
SU1763934A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 2013 |
|
RU2527263C1 |
Даты
1973-01-01—Публикация