RU129245U1 - Установка для оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях - Google Patents
Установка для оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях Download PDFInfo
- Publication number
- RU129245U1 RU129245U1 RU2013101161/28U RU2013101161U RU129245U1 RU 129245 U1 RU129245 U1 RU 129245U1 RU 2013101161/28 U RU2013101161/28 U RU 2013101161/28U RU 2013101161 U RU2013101161 U RU 2013101161U RU 129245 U1 RU129245 U1 RU 129245U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- asphalt concrete
- installation
- loading
- cyclic dynamic
- sample
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
1. Установка для оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях, содержащая каркас, подъемный стол, выполненный с возможностью изменения высоты, узел позиционирования балки-образца, узел нагружения балки-образца, выполненный с возможностью приложения циклической динамической нагрузки и возможностью измерения перемещений и нагружающего усилия, содержащий шатунно-ползунный механизм, отличающаяся тем, что узел позиционирования балки-образца содержит зажимные захваты, установленные по концам балки-образца параллельно поперечной оси симметрии каркаса, и промежуточное упругое основание, выполненное в виде емкости, заполненной модельным грунтом с возможностью плотного контактирования с обращенной к нему плоскостью балки-образца, при этом нагружающий элемент узла нагружения балки-образца выполнен с возможностью его позиционирования в середине балки-образца.2. Установка для оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях по п.1, в которой измерения нагружающего усилия выполняют с помощью датчика усилия в виде балки равного сопротивления.3. Установка для оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях по п.1, в которой измерения перемещений выполняют с помощью тензорезисторов и пружин, причем свободные концы пружин закреплены на каркасе.4. Установка для оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях по п.1, в которой для изменения высоты подъемного стола используют винтовую пару.5. Установка для оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях по п.1, которая дополнитель
Description
Полезная модель относится к области дорожного строительства, а именно к оборудованию для испытаний материалов, в частности асфальтобетона, на усталость при циклических динамических воздействиях, и может быть использована в автодорожном хозяйстве, строительстве аэродромов, строительной индустрии.
За последние годы на дорогах России наблюдается значительный рост интенсивности движения, скоростных режимов транспортных средств и грузоподъемности автомобилей. В современных условиях эксплуатации происходит увеличение количества приложений транспортных нагрузок в единицу времени, что обусловливает ускоренное развитие усталостных процессов в асфальтобетонном покрытии. Усталостная прочность асфальтобетона - способность материала сопротивляться действию циклических (повторно-переменных) нагрузок, является важнейшей характеристикой, определяющей долговечность асфальтобетонного покрытия и дорожной одежды в целом.
Испытания асфальтобетонов под действием циклических нагрузок (усталостной прочности) позволяют моделировать реальные условия нагружения асфальтобетона в покрытии. В результате можно определить как характеристики жесткости (деформативности), так и усталостную прочность или выносливость асфальтобетона до разрушения. Причем диапазоны амплитуд нагружения в этих методах испытаний должны быть разными.
Известно устройство по способу оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях, содержащее основание, узел позиционирования образца в виде пары зажимных вилок, узел нагружения образца, выполненный с возможностью измерения перемещений и нагружающего усилия и представляющий собой две связанные консоли, приводящиеся в колебательное движение с помощью двухполюсного электромагнита (см. RU №2299417, МПК G01N 3/32, дата публикации 20.05.2007).
Недостатком данного технического решения является недостаточная достоверность измерений при циклических динамических воздействиях за счет жесткого защемления балки-образца, создающего дополнительные внутренние усилия на концах и наличия влияния действия двухполюсного электромагнита на величину прикладываемого усилия и характеристик колебаний.
В качестве ближайшего аналога принято устройство для определения деформаций динамической ползучести дорожно-строительных материалов, содержащее каркас, подъемный стол, выполненный с возможностью изменения высоты, узел позиционирования образца в виде подъемного стола, узел нагружения образца, содержащий шатунно-ползунный механизм и выполненный с возможностью приложения циклической динамической нагрузки и возможностью измерения перемещений и нагружающего усилия (RU №111293, МПК G01N 3/36, дата публикации 10.12.2011).
В качестве недостатков ближайшего аналога можно указать недостаточную достоверность измерений при циклических динамических воздействиях, а также повышенную материалоемкость конструкции.
Задачей, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, является повышение достоверности оценки параметров прочностной усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях.
Технический результат, достигаемый при решении поставленной задачи, выражается в повышении достоверности оценки параметров прочностной усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях за счет обеспечения более точного моделирования реальных условий работы асфальтобетонного покрытия в процессе испытаний (расчетная модель «подстилающий слой - асфальтобетон»), а также в снижении материалоемкости конструкции.
Поставленная задача решается тем, что в установке для оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях, содержащей каркас, подъемный стол, выполненный с возможностью изменения высоты, узел позиционирования балки-образца, узел нагружения балки-образца, выполненный с возможностью приложения циклической динамической нагрузки и возможностью измерения перемещений и нагружающего усилия, содержащий шатунно-ползунный механизм, узел позиционирования балки-образца содержит зажимные захваты, установленные по концам балки-образца параллельно поперечной оси симметрии каркаса и промежуточное упругое основание, выполненного виде емкости, заполненной модельным грунтом с возможностью плотного контактирования с обращенной к нему плоскостью балки-образца, при этом нагружающий элемент узла нагружения балки-образца выполнен с возможностью его позиционирования в середине балки-образца, кроме того, измерения нагружающего усилия выполняют с помощью датчика усилия в виде балки равного сопротивления, измерения перемещений выполняют с помощью тензорезисторов и пружин, причем свободные концы пружин закреплены на каркасе, для изменения высоты подъемного стола используют винтовую пару, и конструкция установки дополнительно снабжена счетчиком числа нагружений.
Сопоставительный анализ существенных признаков предлагаемого технического решения с существенными признаками ближайшего аналога свидетельствует о его соответствии критерию «новизна».
На фиг.1 изображен общий вид испытательной установки для нагружения циклической изгибающей нагрузкой.
На фиг.2 изображен вид сбоку установки, подготовленной для нагружения циклической изгибающей нагрузкой.
На чертежах изображена испытательная установка, включающая каркас 1, подъемный стол 2, узел позиционирования балки-образца 3, содержащий зажимные захваты 4 и промежуточное упругое основание 5, узел нагружения, содержащий шатунно-ползунный механизм 6, датчик усилия 7, тензорезисторы 8 и пружины 9, винтовая пара 10, счетчик числа нагружений 11.
Каркас 1 состоит из рамных конструкций, собранных преимущественно из металлического профиля в виде уголков.
Подъемный стол 2 выполнен с возможностью изменения высоты с помощью винтовой пары 10.
Зажимные захваты 4 позволяют закрепить балку-образец 3 по концам как шарнирно, так и жестко.
Промежуточное упругое основание 5 выполнено виде емкости, заполненной модельным грунтом и позволяет использовать расчетную модель «подстилающий слой - асфальтобетон».
Шатунно-ползунный механизм 6 позволяет преобразовать вращательное движение в поступательное.
Датчик усилия 7 выполнен в виде балки равного сопротивления.
Тензорезисторы 8 обеспечивают возможность регистрации изгибных деформаций балки-образца 3 и промежуточного упругого основания 5.
Пружины 9, свободные концы которых закреплены на каркасе 1, обеспечивают возможность регистрации вертикального перемещения (прогиба) балки-образца 3 и промежуточного упругого основания 5.
Счетчик числа нагружений 11 позволяет регистрировать количество циклов до отказа (разрушения) балки-образца 3.
Заявляемая конструкция работает следующим образом.
Предварительно из асфальтобетона различных видов изготавливают ряд балок-образцов 3 размером 10×10×50 см (могут быть и другие размеры). Затем балку-образец 3 укладывают на промежуточное упругое основание 5 с возможностью их плотного контактирования и закрепляют по концам (краям) на каркасе 1 с помощью зажимных захватов 4. При этом положение промежуточного упругого основания 5 регулируется подъемным столом 2 с помощью винтовой пары 10.
Далее происходит нагружение изгибающей нагрузкой с помощью шатунно-ползунного механизма 6, который передает колебания и усилие на балку-образец 3. Во время испытаний нагрузку прикладывают к середине балки-образца 3 до отказа при последовательном нагружении в определенных режимах, при этом контролируют температуру и сообщаемое образцу усилие с помощью датчика усилия 7. Длительность и амплитуда нагружения определяются частотным спектром воздействия транспортных средств на асфальтобетонное покрытие. Также в процессе испытания при каждом режиме нагружения регистрируют изгибные деформации балки-образца 3 и промежуточного упругого основания 5 с помощью тензорезисторов 8, количество циклов до отказа (разрушения) балки-образца 3 с помощью счетчика числа нагружении 11, вертикальное перемещение (прогиб) балки-образца 3 и промежуточного упругого основания 5 с помощью пружин 9, образование трещин и их развитие.
Далее производят анализ на основе следующих показателей: частотных и температурных зависимостей модуля упругости, изгибных, предпочтительно растягивающих деформаций образца и деформаций упругого основания, коэффициента постели упругого основания, площади петли гистерезиса в координатах напряжение - деформации, энергии диссипации в каждый конкретный цикл и на протяжении всего испытания, количеству циклов до отказа образца.
По результатам испытаний назначают расчетные характеристики материалов, используемые при проектировании покрытия. В итоге можно определить как характеристики жесткости (деформативности), так и усталостную прочность или выносливость асфальтобетона до разрушения.
Claims (5)
1. Установка для оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях, содержащая каркас, подъемный стол, выполненный с возможностью изменения высоты, узел позиционирования балки-образца, узел нагружения балки-образца, выполненный с возможностью приложения циклической динамической нагрузки и возможностью измерения перемещений и нагружающего усилия, содержащий шатунно-ползунный механизм, отличающаяся тем, что узел позиционирования балки-образца содержит зажимные захваты, установленные по концам балки-образца параллельно поперечной оси симметрии каркаса, и промежуточное упругое основание, выполненное в виде емкости, заполненной модельным грунтом с возможностью плотного контактирования с обращенной к нему плоскостью балки-образца, при этом нагружающий элемент узла нагружения балки-образца выполнен с возможностью его позиционирования в середине балки-образца.
2. Установка для оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях по п.1, в которой измерения нагружающего усилия выполняют с помощью датчика усилия в виде балки равного сопротивления.
3. Установка для оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях по п.1, в которой измерения перемещений выполняют с помощью тензорезисторов и пружин, причем свободные концы пружин закреплены на каркасе.
4. Установка для оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях по п.1, в которой для изменения высоты подъемного стола используют винтовую пару.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013101161/28U RU129245U1 (ru) | 2013-01-10 | 2013-01-10 | Установка для оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013101161/28U RU129245U1 (ru) | 2013-01-10 | 2013-01-10 | Установка для оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011135092 Division | 2011-08-22 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU129245U1 true RU129245U1 (ru) | 2013-06-20 |
Family
ID=48787072
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013101161/28U RU129245U1 (ru) | 2013-01-10 | 2013-01-10 | Установка для оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU129245U1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106768996A (zh) * | 2017-04-01 | 2017-05-31 | 西南交通大学 | 一种用于栓钉多轴疲劳模型试验的加载装置 |
CN109946178A (zh) * | 2019-03-12 | 2019-06-28 | 东南大学 | 一种评价沥青混合料疲劳损伤自修复能力的设备及方法 |
CN111400955A (zh) * | 2020-03-27 | 2020-07-10 | 武汉科技大学 | 一种由温度变化引起的沥青路面疲劳开裂破坏的评价方法 |
CN112903982A (zh) * | 2021-03-18 | 2021-06-04 | 中交一公局第五工程有限公司 | 沥青路面力学性能无损监测方法及系统 |
-
2013
- 2013-01-10 RU RU2013101161/28U patent/RU129245U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106768996A (zh) * | 2017-04-01 | 2017-05-31 | 西南交通大学 | 一种用于栓钉多轴疲劳模型试验的加载装置 |
CN106768996B (zh) * | 2017-04-01 | 2023-06-16 | 西南交通大学 | 一种用于栓钉多轴疲劳模型试验的加载装置 |
CN109946178A (zh) * | 2019-03-12 | 2019-06-28 | 东南大学 | 一种评价沥青混合料疲劳损伤自修复能力的设备及方法 |
CN111400955A (zh) * | 2020-03-27 | 2020-07-10 | 武汉科技大学 | 一种由温度变化引起的沥青路面疲劳开裂破坏的评价方法 |
CN111400955B (zh) * | 2020-03-27 | 2023-06-23 | 武汉科技大学 | 一种由温度变化引起的沥青路面疲劳开裂破坏的评价方法 |
CN112903982A (zh) * | 2021-03-18 | 2021-06-04 | 中交一公局第五工程有限公司 | 沥青路面力学性能无损监测方法及系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9234825B2 (en) | Method and apparatus for fatigue and viscoelastic property testing of asphalt mixtures using a loaded wheel tester | |
CN105954103B (zh) | 路面材料拉伸、压缩、弯拉回弹模量同步测试装置及方法 | |
CN201145658Y (zh) | 便携式现场和室内两用直剪试验仪 | |
CN110501243B (zh) | 一种基于车辙试验仪的沥青混合料疲劳性能测试方法 | |
RU129245U1 (ru) | Установка для оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях | |
CN107850517B (zh) | 用于测量沥青混合物剪力特性的装置 | |
CN103335747B (zh) | 预应力钢绞线张拉力智能检测方法 | |
CN103048102A (zh) | 一种梁式桥的状态评估方法 | |
CN206038427U (zh) | 路面材料拉伸、压缩、弯拉回弹模量同步测试装置 | |
CN105043865A (zh) | 双场耦合下的混凝土损伤断裂性能测试方法 | |
CN103115827A (zh) | 沥青混合料重复加载四点弯曲劲度模量测试方法 | |
CN110455651A (zh) | 一种基于长方体试件的沥青路面抗疲劳开裂性能评价方法 | |
CN107300432B (zh) | 一种用于实现现场自适应索力测量的方法和装置 | |
CN109060555B (zh) | 一种基于四点弯曲加载的混凝土徐变测试装置与分析方法 | |
RU2523057C1 (ru) | Установка для оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях | |
Capozucca et al. | Experimental static and dynamic response of RC beams damaged and strengthened with NSM GFRP rod | |
CN103792055B (zh) | 一种适用于中小桥梁快速诊断的冲击荷载装置 | |
CN102494962A (zh) | 可模拟轮胎荷载作用的循环单轴动载试验装置 | |
CN102680573B (zh) | 基于均匀力敲击方法的木材振动性能检测装置 | |
CN109374198A (zh) | 轮轨动态力地面测试标定系统及方法 | |
CN105588761B (zh) | 测量土工合成材料弹性模量的试验装置及试验方法 | |
RU2483290C2 (ru) | Способ оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях | |
RU2299417C2 (ru) | Способ оценки усталости асфальтобетона при циклических динамических воздействиях | |
RU132891U1 (ru) | Узел нагружения установки для испытания материалов | |
CN202853992U (zh) | 一种土基回弹模量测定仪 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20130628 |