Испытания на растяжения с тензометром

Библиографическое описание:


Жуков, А. Н. Последовательность тензометрических испытаний внутренних элементов железобетонных конструкций / А. Н. Жуков, А. А. Фадина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 7 (87). — С. 126-129. — URL: https://moluch.ru/archive/87/16644/ (дата обращения: 27.01.2021).

В современных условиях, когда строительные конструкции имеют зачастую сложную форму, в результате чего достоверность и точность расчетов таких конструкций снижается, исследование прочностных и деформационных характеристик строительных конструкций целесообразно проводить с использованием тензорезистивных методов.

Получение достоверных результатов экспериментальных исследований обеспечивается измерением деформаций. При деформации электропроводящих материалов происходит изменение их удельного электрического сопротивления и, как следствие, — изменение сопротивления чувствительного элемента датчика. Переход от деформаций к напряжениям осуществляется посредством специальных зависимостей, в частности для тензометрических систем через закон Гука.

,

где  — относительная деформация,  — модуль упругости.

Рассмотрим применение тензометрических методов исследования строительных конструкций на примере тензометрической станции ММТС.64.01. Предварительный этап исследований заключается в тарировке тензометрической станции. Для тарировки применяется стандартная тарировочная балочка с поперечным сечением 30х6 мм и длиной 340 мм. Схема устройства для тарировки представлена на рис.1. Использовались 4 датчика на бумажной основе, наклеенные в зоне чистого изгиба тарировочной балочки (растяжение). Для тарировки применялись проволочные тензорезисторы с базой 20мм на бумажной основе.

Целью данного испытания является выявление процента погрешности при измерении тензостанции по отношению к эталонным деформациям, задаваемым тарировочной балкой. Прогиб балки измерялся индикатором часового типа с точностью 0,01 мм. Известно, что при прогибе в 1мм на поверхности балки, в зоне чистого изгиба, возникают относительные деформации, равные e=60х10–5. В соответствии с законом Гука эталонные напряжения, возникающие на поверхности балочки в зоне чистого изгиба,  Зафиксированное напряжение на поверхности тарировочной балочки составило 131,34 МПа. Отношение полученных тензостанцией напряжений к эталонным напряжениям равно 131,34/123,6=1,06, следовательно, тензостанция завышает напряжения на 6 %. Погрешность измерения равна 6 %, что вполне приемлемо. При переходе к напряжениям должна производиться корректировка полученных значений путем деления на коэффициент 1,06.

Испытания на растяжения с тензометром

Рис. 1. Схема тарировочного испытания, где 1– тарировочная балка; 2 — индикатор часового типа; 3 — тензорезистор; 4 — модуль подключения кабелей; 5 — интерфейсный блок; 6 — персональный компьютер

После тарировки тензометрической станции разрабатывается схема исследований и подготавливается исследуемая конструкция. Для исследования напряжений на арматуре каркаса необходимо наклеить тензометрические датчики на наиболее нагруженные по предварительным оценкам места конструкции. Тензорезисторы выполнены из константановой проволоки на бумажной основе с базой 20 мм (сопротивление R=201,4 Ом, коэффициент тензочувствительности К=2,19). Соединение тензодатчика с кабелем измерительной станции выполнено с помощью клеммы в пластиковой оболочке через провод типа МГТФ диаметром 0,7 мм. Кабели изготовлены из проводов МГТФ и БПВЛ. Общий вид тарировочной установки приведен на рис.2.

Испытания на растяжения с тензометром

Рис. 2. Общий вид тарировочной установки

Наклейка датчиков, которые будут впоследствии находиться внутри железобетонной конструкции, производится в следующей технологической последовательности [1]:

—                   поверхность арматуры зачищается наждачной бумагой № 100;

—                   поверхность промывается техническим ацетоном до полной очистки;

—                   кисточкой наносится тонкий слой клея БФ–2 на подготовленную поверхность арматуры и тензорезистор;

—                   в течение 30–40 секунд клей на поверхности арматуры и тензодатчика подсушивается феном при температуре 100–110 0С;

—                   наносится следующий слой клея на поверхность арматуры;

—                   тензодатчики приклеивается к арматуре продольно (соосно);

—                   на датчик укладывается полиэтиленовая пленка и прижимается резиновым валиком для удаления излишка клея;

—                   производится просушка клея феном в течение 10–15 минут, после чего конструкции досушиваются в естественных условиях в течение 3–5 дней.

Для исследования напряжённо–деформированного состояния консоли датчики, приклеенные на арматуру, гидроизолируют следующим образом:

—                   выводы датчиков изолируют термоусадочной трубкой диаметром 2 мм, которая при нагревании открытым огнем уменьшается в размере в несколько раз, тем самым отсекая доступ влаги к тензорезистору (рис.3а);

—                   на каждый датчик наносится слой силиконового герметика (рис.3б);

—                   от проникновения влаги каждый тензорезистор должен быть защищён изоляционной лентой (рис.3в), вследствие чего герметик при обжатии изоляционной лентой расширяется и заполняет все пустоты.

Испытания на растяжения с тензометром

Рис.3 Последовательность гидроизоляции тензорезисторов: а — вид проводов, обжатых термоусадочной трубкой; б — вид датчика, обработанного силиконовым герметиком; в — вид датчика, защищённого изоляционной лентой

Для записи данных изменения деформаций с тензорезисторов использовалась «Многоканальная тензометрическая станция ММТС–64.01» производства НИИ им. Чаплыгина, г. Новосибирск (рис.4).

Описание: C:UsersAlexanderDesktopАспирантураДиссертацияэкспериментЭксперимент трубобетон 1IMG_2438.JPG

Рис. 4. Общий вид тензометрической системы

Микропроцессорная многоканальная тензометрическая система ММТС–64.01 обеспечивает сбор и измерение электрических сигналов с тензодатчиков, наклеенных на рабочую арматуру с целью контроля за упругими деформациями арматурных стержней, работающим в испытываемой конструкции, в дальнейшем относительные деформации регистрируют средствами вычислительной техники. Система ММТС–64.01 обеспечивает измерение по следующим схемам включения датчиков:

—                   измерение по схеме «1/4 мост»;

Читайте также:  Марганец предел прочности при растяжении

—                   измерение по схеме «термопреобразователь»;

—                   измерение по схеме «мост»;

—                   измерение по схеме «1/2 мост».

Тензометрическая система ММТС–64.01 рассчитана на работу в условиях умеренного климата при температурах окружающего воздуха от 10 ºС до 35 ºС, относительной влажности воздуха до 80 % при температуре + 25ºС, атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.).

Тензометрическая система ММТС–64.01, поставляемая по ТУ–02/2062.01.01, удовлетворяет требованиям ГОСТ 12997–84 в части к ним относящимся. Программное обеспечение для обслуживания ММТС–64.01 требует для работы операционную систему не ниже Windows XP.

Для проведения эксперимента в таблицу необходимо внести следующие данные:

—                   адреса датчиков в системе, начиная с n–го датчика, в зависимости от номера подключенного кабеля (шлейфа). Если подключение осуществляется с первого разъема, то с 1-го датчика, если со второго разъема — с 8-го датчика и т. д.;

—                   диапазон, характерный для этого типа датчиков (высчитывается автоматически);

—                   коэффициент тензочувствительности равный 2,19 (из паспорта датчика);

—                   модуль упругости для стали 206000МПа (21000 кг/мм2);

—                   коэффициент Пуассона для стали, равный 0,3;

—                   номинал сопротивления датчиков, равный 200 Ом.

Остальные столбцы таблицы принимаются в соответствии с рекомендациями инструкции по эксплуатации [1].

Таким образом, тензометрическая система готова к проведению физического эксперимента. К моменту проведения исследования необходимо подготовить план проведения испытаний, в котором определены шаг нагружения, время выдерживания конструкции под нагрузкой для стабилизации деформаций и напряжений, максимальная и минимальная расчетная нагрузки и другие необходимые для исследования данные [2].

Литература:

1.                  Жуков А. Н. Восстановление работоспособности смешанных каркасов зданий первого класса ответственности диссертация … кандидата технических наук: 05.23.01; [Место защиты: Пензенский государственный университет архитектуры и строительства] — Пенза, 2013. — 201 с.

2.                  Жуков А. Н. Экспериментальное исследование по восстановлению консолей колонн с использованием балансирного устройства // Молодой ученый. 2012. № 3. С. 37–40.

Основные термины (генерируются автоматически): тензометрическая система, бумажная основа, изоляционная лента, напряжение, общий вид, поверхность арматуры, тензометрическая станция, чистый изгиб, силиконовый герметик, термоусадочная трубка.

Источник

Макеты страниц

Принцип работы механического тензометра основан на замере расстояния между какими-либо двумя точками образца до

и после нагружения. Первоначальное расстояние между двумя точками носит название базы тензометра Отношение приращения базы дает значение среднего удлинения по направлению установки тензометра. Если деформированное состояние однородно, то в результате замера определяют точное значение искомой деформации, как это имеет место, например, при растяжении стержня (рис. 14.1, а). В случае, если деформация вдоль базы изменяется, то замеренное среднее значение ее будет тем ближе к местному истинному, чем меньше база тензометра (см. случай изгиба бруса на рис. 14.1, б).

Рис. 14.1

При испытании материалов на растяжение, когда однородность деформации обеспечена, база ограничивается размерами образца. Обычно в этом случае база имеет значения 50, 100, 150 и 200 мм.

При испытании конструкций увеличение базы ограничено погрешностью, связанной с неоднородностью деформаций, а ее уменьшение определяется потерей точности вследствие инструментальных погрешностей. Как правило, база механических тензометров, применяемых при испытании конструкций, лежит в пределах мм.

Для точных замеров упругих удлинений при определении модуля упругости материала широко используется тензометр Мартенса с оптическим рычагом (рис. 14.2).

Рис. 14.2

Тензометр состоит из жесткой планки 2, прижимаемой к образцу при помощи струбцины 3. Верхний нож 1 планки неподвижен. В качестве второго ножа используется каленая призма 4, имеющая ромбовидное сечение. Длина диагонали призмы равна а. С призмой жестко связано зеркальце 5. На расстоянии от зеркальца неподвижно установлена шкала 6. При удлинении образца зеркальце поворачивается, и наблюдатель через трубу 7 производит отсчет по отраженной шкале. Увеличение, даваемое прибором, определяется отношением разности показаний по шкале в миллиметрах к значению измеренному также в миллиметрах.

Угол поворота зеркальца Разность отсчетов по шкале до и после нагружения в силу малости а равна Исключая угол а, находим коэффициент увеличения прибора

Обычно у тензометра Мартенса шкалу (размер ) выбирают так, что и 500.

Для исключения погрешностей, связанных с внецентренным растяжением образца и возможным его изгибом, практикуют установку сразу двух тензометров, как это показано

Рис. 14.3

на рис. 14.3. Осреднение показаний двух приборов исключает влияние изгиба.

Сдвоенный тензометр Мартенса неудобен тем, что требует сравнительно кропотливой работы при установке. Менее точными, но более удобными в употреблении являются хорошо зарекомендовавшие себя большебазные тензометры МИЛ и Бояршинова, показанные на рис. 14.4 и 14.5.

Читайте также:  Локтевой сустав растяжение народные средства

Рис. 14.4

Тензометр (см. рис. 14.4) имеет базу 100 мм и является шарнирно-рычажным. Это — сдвоенный тензометр, устанавливаемый на образце при помощи пружинного зажима. Нижняя опора 1 является неподвижной, верхняя же представляет одно целое с рычагом Перемещение нижнего конца

этого рычага передается планке 5, а от нее — стрелке 5. При помощи винта 2 имеется возможность приводить стрелку перед экспериментом в нулевое положение. Бели деформации образца велики настолько, что стрелха выходит за пределы шкалы, тем же винтом можно вернуть ее в исходное положение и во время опыта. Увеличение тензометра равно 500.

Рис. 14.5

В тензометре Бояршинова (см. рис. 14.5) вместо механических шарниров применен упругий шарнир, состоящий из двух плоских пружин 2 и 3. Алюминиевые детали 5 и 6 поворачиваются при растяжении образца относительно точки пересечения пружин. Упругий шарнир обладает тем преимуществом, что не имеет зоны застоя, которая характерна для обычных механических шарниров вследствие наличия сухого трения. Тензометр имеет два стальных каленых ножа 1, 7, которыми он прижимается к образцу при помощи винтов 9.

В момент установки прибор арретируется (запирается) при помощи штифта 4, соединяющего наглухо детали 5, 6. Отсчет деформаций ведется при помощи индикаторов 8.

Тензометром Бояршинова можно производить отсчеты без перестановки шкалы в пределах деформаций, достигающих 4 %. Таким широким диапазоном измерения другие тензометры не обладают. База тензометра мм, увеличение около 500.

Рис. 14.6

При замере деформации образцов, испытываемых на растяжение и сжатие, отлично зарекомендовал себя тензометр Лихарева с “гидравлическим рычагом” (рис. 14.6). Основными частями этого тензометра являются металлические гофрированные коробки (сильфоны образующие замкнутую

полость, сообщающуюся с капилляром 1. Полость между сильфонами заполнена жидкостью. При удлинении образца объем полости увеличивается и уровень жидкости в капилляре понижается на

Из условия неизменности объема жидкости, очевидно,

где — средний радиус большого и малого сильфона, соответственно; — площадь сечения капилляра. Таким образом, увеличение тензометра равно и зависит от размеров выбранных сильфонов и капилляра. Обычно коэффициент увеличения прибора около 2000.

Тензометр на образце устанавливают с помощью винтов 2. Для изменения уровня жидкости в капилляре и для установки прибора на нуль служит винт 3. Наименьшая база прибора около 20 мм.

Среди механических тензометров, применяемых не только при механических испытаниях материалов, но и при испытаниях конструкций, имеющих сравнительно малую базу, наиболее широкое распространение в лабораторной практике получил шарнирнорычажный тензометр Гугенбергера (рис. 14.7) с базой 20 мм и увеличением около 1000.

Механические тензометры с меньшей базой не имеют широкого распространения и являются уникальными. Попытки отдельных исследователей внедрить такие тензометры в лабораторную практику успеха не имели, поскольку при испытании материалов более предпочтительными являются тензометры с большой

Рис. 14.7

базой, а при испытании конструкций тензометры заменяют проволочными датчиками сопротивления.

Источник

Что такое экстензометр

Экстензометр (extensometer) — это прибор для измерения деформации образца во время проведения испытаний на растяжение, сжатие. Экстензометры позволяют напрямую измерять деформацию образца во время приложения нагрузки. Всего различают два основных типа экстензометров: контактные и бесконтактные.

Контактные экстензометры используются в течение многих лет и делятся на три группы. Первая группа контактных экстензометров включает навесные экстензометры. Они применяются в областях, требующих большой точности измерений (например, в большинстве тестов стандартов ASTM). Данные экстензометры производятся в различных конфигурациях и способны измерять деформации от очень маленьких до относительно больших (от менее 1 мм до более, чем 100 мм). Среди преимуществ таких экстензометров можно выделить простоту использования и более низкую стоимость, однако они могут оказаться непригодными для испытаний деликатных или малых по величине образцов. Для автоматизации испытаний навесные вытесняются автоматическими и длинноходовыми экстензометрами. Они могут устанавливаться на образец автоматически и обеспечивают лучшую повторяемость результатов, чем традиционные тензометры. Они движутся по собственным направляющим и поэтому не оказывают значительного воздействия на сам образец. Кроме этого они способны находиться на образце до его разрушения, а также измерять крайне большие растяжения (до 1000 мм) без потери точности. Экстензометры такого типа обычно имеют разрешающую способность от 0,3 мкм и выше (наиболее высокоточные приборы способны различать деформации, начиная от 0,02 микрометров) и обладают достаточной точностью измерений, чтобы соответствовать классам точности 1 и 0.5 по ISO 9513. В третью группу входят экстензометры для испытаний на сжатие и изгиб (измерительные щупы).

Читайте также:  Динамометр сжатия растяжения цифровой

Для некоторых особых видов измерений, когда использование контактного экстензометра невозможно, более удобно применять бесконтактные экстензометры, среди которых наибольшее распространение получили видео экстензометры и лазерные экстензометры. Обычно они используются при испытаниях материалов, подверженных разрушению традиционными контактными навесными экстензометрами, либо когда масса навесных экстензометров искажает свойства образца. Кроме этого, лазерные экстензометры часто применяются при испытаниях при повышенных или пониженных температурах.

Экстензометры компании «Тестсистемы»

В нашем каталоге Вы можете найти следующие виды экстензометров: навесные экстензометры, длинноходовые экстензометры, автоматические экстензометры, лазерные экстензометры, а также экстензометры для печей и термокриокамер.

Данные экстензометры предназначены для испытаний образцов из различных материалов, включая металлы, пластмассы, композиты и керамику. Экстензометры помещаются на образец и поддерживаются им. Наша компания производит следующие виды контактных навесных экстензометров: 3542 (3442) для измерения продольной деформации и 3575 (3475) для поперечной деформации. Экстензометры могут работать в паре для измерения продольной и поперечной деформации одновременно. Также существуют экстензометры, работающие при повышенных и пониженных температурах, что позволяет использовать их в термокриокамерах и лабораторных печах. Принцип работы данных экстензометров основан на применении тензодатчиков.

Особенности и преимущества:

  • Возможность проведения испытания вплоть до разрушения образца.
  • Измерение положительных и отрицательных перемещений.
  • Могут быть использованы при измерении деформации на сжатие, растяжение, а также для циклических испытаний.
  • Соответствуют требованиям ASTM E83 и ISO 9513.
  • Легко заменяемые ножи из закаленной стали.
  • Высоко- и низкотемпературные опции расширяют диапазон рабочих температур от -265 °С до +200 °С.
  • Заменяемые рычаги и проставки позволяют изменять базу для различных потребностей испытаний.
  • Прочная конструкция позволяет использование при проведении испытаний на усталость в низко- и высокочастотном режимах.
  • Удобная конструкция позволяющая устанавливать экстензометр на образец одной рукой.

Контактные длинноходовые экстензометры

Длинноходовой экстензометр является прибором для измерения растяжения материалов с большой деформацией, например, резины, полимеров и пленок. Спроектированный для использования в электромеханических измерительных системах, экстензометр УИД 1000 способен измерять растяжение образцов до 800 мм.

Длинноходовой экстензометр быстро и просто прикрепляется на образец. В стандартный комплект поставки входят шаблоны для быстрой установки базовой длины 10 мм, 25 мм и 50 мм.

Данный экстензометр применяется для испытаний на растяжение до разрушения образца без повреждения.

Верхний и нижний зажимы данного экстензометра сбалансированы по весу и движутся вдоль гладкого неподвижного стержня по направляющим.

Особенности и преимущества:

  • Использование вплоть до разрушения образца.
  • Очень большой диапазон измерения деформации.
  • Регулируемое усилие зацепления.
  • Удобная конструкция, позволяющая устанавливать экстензометр на образец одной рукой.

Контактные автоматические экстензометры

Автоматические контактные экстензометры существенно увеличивают производительность испытательного оборудования.

Представителем данного вида является экстензометр ИДА 300. Экстензометром в автоматическом режиме управляет системное ПО. Оно предоставляет простой в использовании мастер настройки, с помощью которого можно закрывать и раскрывать зажимы, устанавливать начальное положение манипулятора и значение длины базы. Верхний и нижний зажимы независимо друг от друга приводятся в движение «следящими» электроприводами. Величина деформации определяется автоматически посредством измерения расстояния между зажимами.

Контактные экстензометры для испытаний на сжатие и изгиб

Данную линейку представляют инкрементальные измерительные щупы. Они могут входить в состав приспособлений на сжатие и изгиб.

Бесконтактные (лазерные) экстензометры

Экстензометры серии ЛТС являются достойным представителем линейки бесконтактных лазерных экстензометров. Принцип работы прибора заключается в периодическом сканировании лучом лазера контрастных меток, нанесенных на поверхность образца. Свет, диффузно отраженный метками, преобразуется фотоприемником в последовательность электрических импульсов. Временные интервалы между этими импульсами анализируются аппаратно-программным комплексом. В процессе измерения результаты отображаются на экране ПК в цифровой и графической форме.

Особенности и преимущества:

  • Использование вплоть до разрушения образца.
  • Непосредственное оптическое измерение деформации. Высокое разрешение.
  • Отсутствие смещения результатов при длительных исследованиях. Постоянный мониторинг параметров экстензометра позволяет получать измеренные результаты без дрейфа значений в течение длительных временных периодов, например при испытании на ползучесть.
  • Возможность определения коэффициента Пуассона при использовании двух лазерных экстензометров, одновременно измеряющих продольную и поперечную деформации.
  • Сохранение значения начальной длины. Лазерный экстензометр определяет все начальные длины до старта испытания.
  • Определение областей разрушения образца для локального анализа разрыва.
  • Использование в печах и климатических камерах.
  • До 6 сканирующих лучей для более подробной карты распределения деформаций. Расширения базовых моделей лазерных экстензометров позволяют проводить широкий диапазон анализов деформаций.

Источник