[go: up one dir, main page]

RU2700833C1 - Сейсмоплатформа - Google Patents

Сейсмоплатформа Download PDF

Info

Publication number
RU2700833C1
RU2700833C1 RU2019107902A RU2019107902A RU2700833C1 RU 2700833 C1 RU2700833 C1 RU 2700833C1 RU 2019107902 A RU2019107902 A RU 2019107902A RU 2019107902 A RU2019107902 A RU 2019107902A RU 2700833 C1 RU2700833 C1 RU 2700833C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
striker
possibility
model
soil
tray
Prior art date
Application number
RU2019107902A
Other languages
English (en)
Inventor
Никита Яковлевич Цимбельман
Илья Геннадьевич Кузнецов
Татьяна Евгеньевна Шалая
Татьяна Игоревна Чернова
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ)
Priority to RU2019107902A priority Critical patent/RU2700833C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2700833C1 publication Critical patent/RU2700833C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/02Vibration-testing by means of a shake table
    • G01M7/022Vibration control arrangements, e.g. for generating random vibrations
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/02Vibration-testing by means of a shake table
    • G01M7/025Measuring arrangements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/02Vibration-testing by means of a shake table
    • G01M7/027Specimen mounting arrangements, e.g. table head adapters

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства, в частности к устройствам для проведения модельных испытаний строительных конструкций и их оснований, воспринимающих динамические нагрузки, и может быть использовано для оценки деформаций сооружений, их фундаментов и грунтовых оснований при строительстве в сейсмически опасных районах, либо воспринимающих динамические нагрузки иного рода (взрывы, вибрация и др.). Заявлена сейсмоплатформа, содержащая средство для размещения модели испытуемого элемента сооружения или здания и средство формирования динамических нагрузок. Средство для размещения модели испытуемого элемента сооружения или здания выполнено в виде грунтового лотка, в форме короба, основание которого выполнено в виде жесткой рамы и снабжено отбойником. При этом основание размещено на жестких направляющих неподвижной опоры с возможностью возвратно-поступательного перемещения по ним и подпружинено со стороны, противоположной отбойнику. Средство формирования динамических нагрузок выполнено как боек, в виде металлического ящика, шарнирно подвешенного на тяжах, на опорной раме с возможностью контактирования его торцом с отбойником. На дополнительной раме размещено средство отведения бойка от положения равновесия, выполненное с возможностью его зацепления-расцепления с бойком. Кроме того, средство отведения бойка от положения равновесия содержит систему полиспаст и спусковой механизм. Технический результат - создание динамических колебаний всей системы (подвижного лотка, заполненного грунтом, с установленной на грунт моделью сооружения). 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области строительства, в частности к устройствам для проведения модельных испытаний строительных конструкций и их оснований, воспринимающих динамические нагрузки и может быть использовано для оценки деформаций сооружений, их фундаментов и грунтовых оснований при строительстве в сейсмически опасных районах, либо воспринимающих динамические нагрузки иного рода (взрывы, вибрация и др.).
Известен стенд для моделирования сейсмовоздействия явления землетрясения на модели сооружений. Стенд состоит из основания, к стойкам которого при помощи шарнирно-поворотного механизма с фиксатором крепится рама с жестко закрепленным ударным механизмом с приводом и сейсмоплатформой, с системой амортизации и рабочим столом, закрепленным на сейсмоплатформе также при помощи шарнирно-поворотного механизма с фиксатором. На стол устанавливают датчики и исследуемые объекты (см. RU № 2024955, МПКG09B 25/00, 1994г.).
Недостатком данной установки является отсутствие возможности моделирования сжимаемости грунта основания, поскольку испытуемая модель конструкции жестко крепится к сейсмоплатформе.
Известна также сейсмоплатформа, содержащая средство для размещения модели испытуемого элемента сооружения или здания, средство формирования динамических нагрузок (см. RU № 2617568, МПК G01M 7/00, 2015 г.). Платформа установлена на опоры из витых пружин, которые установлены на дополнительную прокладную плиту, которая в свою очередь опирается на фундамент через податливые в горизонтальном направлении опоры и соединена со стеной и с фундаментом через гидравлические приводы. В результате такое решение обеспечивает возможность генерирования трехмерных затухающих колебаний.
Недостатком приведенного выше решения является представление грунтового основания сооружения в виде связей конечной жесткости (пружин), что приводит к погрешностям при моделировании.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является расширение возможностей моделирования сооружений, воспринимающих динамические нагрузки, путем имитации динамических колебаний основания сооружения в грунтовом лотке.
Технический результат состоит в создании динамических колебаний всей системы (подвижного лотка, заполненного грунтом, с установленной на грунт моделью сооружения).
Для решения поставленной задачи, сейсмоплатформа, содержащая средство для размещения модели испытуемого элемента сооружения или здания, средство формирования динамических нагрузок, отличается тем, что средство для размещения модели испытуемого элемента сооружения или здания выполнено в виде грунтового лотка, в форме короба, основание которого выполнено в виде жесткой рамы и снабжено отбойником, при этом основание размещено на жестких направляющих неподвижной опоры, с возможностью возвратно-поступательного перемещения по ним, и подпружинено со стороны противоположной отбойнику, кроме того, средство формирования динамических нагрузок выполнено как боек, в виде металлического ящика, шарнирно подвешенного на тяжах, на опорной раме с возможностью контактирования его торцом с отбойником, причем на дополнительной раме размещено средство отведения бойка от положения равновесия, выполненное с возможностью его зацепления-расцепления с бойком. Кроме того, средство отведения бойка от положения равновесия содержит систему полиспаст и спусковой механизм.
О соответствии критерию «новизна» свидетельствует сопоставительный анализ существенных признаков аналога и прототипа и существенных признаков предлагаемого технического решения.
Отличительные признаки формулы изобретения решают следующие функциональные задачи.
Признаки «…средство для размещения модели испытуемого элемента сооружения или здания выполнено в виде грунтового лотка, в форме короба, основание которого выполнено в виде жесткой рамы и снабжено отбойником…» обеспечивают возможность размещения в лотке модели здания или сооружения, с вмещающим их грунтом и возможность ударного воздействия на него.
Признак «…основание размещено на жестких направляющих неподвижной опоры, с возможностью возвратно-поступательного перемещения по ним…» обеспечивает возможность горизонтальных смещений грунтового лотка при ударном воздействии на него.
Признак, указывающий, что основание «подпружинено со стороны противоположной отбойнику» обеспечивает возможность колебательных движений основания в горизонтальной плоскости.
Признак, указывающий, что «средство формирования динамических нагрузок выполнено как боек» обеспечивает возможность ударного воздействия на грунтовый лоток.
Признак, указывающий, что грунтовый лоток выполнен «в виде металлического ящика, шарнирно подвешенного на тяжах, на опорной раме с возможностью контактирования его торцом с отбойником» обеспечивает варьирование веса бойка и варьирование скорости движения бойка, при упрощении механизма приведения бойка в движение.
Признак, указывающий, что «на дополнительной раме размещено средство отведения бойка от положения равновесия, выполненное с возможностью его зацепления-расцепления с бойком» обеспечивает отведение бойка от положения равновесия и, тем самым, придание ему возможности ударного воздействия на грунтовый лоток.
Признак, указывающий, что «средство отведения бойка от положения равновесия содержит систему полиспаст и спусковой механизм» раскрывает возможную конструкцию средства формирования динамических нагрузок позволяющее привести боек в начальное положение, при котором при сбросе бойка обеспечивается требуемая сила удара для создания колебаний нужной частоты.
Заявленное решение иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 показан вид сбоку устройства; на фиг.2 показан вид сверху устройства; на фиг.3 показана расчетная схема работы устройства.
На чертежах показаны основание 1, грунтовый лоток 2, грунт 3, рама 4, колеса 5, дно 6 рамы 4, пружины 7, неподвижная опора 8, отбойник 9, боек 10, металлическая рама 11, датчики динамических колебаний 12, модель сооружения 13, датчики перемещений 14, дополнительная металлическая рама 15.
Сейсмоплатформа установлена на неподвижное основание 1. Основание представляет собой металлическую раму, состоящую из направляющих элементов (рельсы), скрепленных с поперечными соединительными элементами. Грунтовый лоток 2, заполненный грунтом 3, выполнен, как емкость, содержащая металлический каркас, обшитый листовой сталью. На грунт 3 устанавливается модель сооружения 13. Нижняя часть грунтового лотка 2 выполнена в виде рамы 4, снабженной колесами 5 (по три с каждой стороны), установленными на внешней стороне дна 6 рамы 4, с возможностью вращения. С одной из сторон рама 4 крепится через пружины 7 к неподвижной опоре 8. С противоположной стороны рамы 4 предусмотрен отбойник 9 (набранный из профилированного металла), по которому будет выполняться удар бойком 10. Боек 10 выполнен из металлических стержневых элементов и небольшого металлического ящика и крепится к металлической раме 11 с помощью тяжей (гибких тяг). Кроме того, показаны датчики динамических колебаний 12, модель сооружения 13 и требуемое по условиям испытаний количество датчиков перемещений 14, фиксирующих перемещения модели в плоскости действия нагрузки и/или тензометрических датчиков для фиксации напряжений в модели сооружения 13.
Для отвода бойка 10 от положения равновесия установлена дополнительная металлическая рама 15, к которой крепится система полиспаст и спусковой механизм (на чертежах не показаны).
Для обеспечения возможности моделирования динамической нагрузки на установленную в лоток 2 с грунтом 3 модель сооружения 13 в виде затухающих колебаний необходимой частоты, имитирующих реальное сейсмическое воздействие, предварительно определяют жесткость пружин 7.
При этом необходимая частота колебаний обеспечивается жесткостью пружин исходя из следующих рассуждений.
Основная собственная частота колебаний ω одномассовой системы определяется как
Figure 00000001
где k – жесткость опоры; m – масса.
В результате:
Figure 00000002
При известном весе системы Q лотка с грунтом и известном диапазоне несущей частоты
Figure 00000003
наиболее вероятных землетрясений в данном районе суммарная жесткость пружин k экспериментальной установки, обеспечивающая заданный диапазон собственных колебаний, равна:
Figure 00000004
где g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения.
Например, для веса системы Q = 30 кН и при несущей частоте наиболее вероятных землетрясений в районе Приморья и Японского моря ω от 0,7 до 2,2 Гц (Окамото Ш. Сейсмостойкость инженерных сооружений. – М.: Стройиздат, 1980 – 342с.) суммарная жесткость пружин составит:
Figure 00000005
Далее, принимая удар абсолютно упругим, по закону сохранения импульса:
Figure 00000006
где
Figure 00000007
- масса бойка; М - масса лотка; Vл - скорость лотка; Vб – скорость бойка до удара;
Figure 00000008
- скорость бойка после удара; можно вычислить скорость движения лотка и скорость движения бойка.
Уравнение (4) содержит три неизвестные: скорость бойка до удара, скорость бойка и скорость лотка после удара. Решение уравнения позволит определить неизвестные скорости:
- скорость движения лотка, позволяющую вычислить силу удара, которую необходимо приложить для его сдвига и обеспечения нужной и посчитанной выше частоты колебаний;
- начальную скорость движения бойка.
При заданной массе бойка и его известной скорости расчетом может быть определена высота подъема груза h и угол отклонения связи α, на которой закреплен боек, от вертикали.
В первую очередь, можно найти скорость лотка после соударения. Для этого, вычислим энергию сжатия пружины. Энергия движения лотка должна быть больше либо равна энергии сжатия пружины, поэтому, первое слагаемое из правой части уравнения (4) можно приравнять к значению энергии, необходимой для сжатия пружины.
По закону сохранения импульса при абсолютно упругом ударе энергия, требуемая для сжатия пружины:
Figure 00000009
где k – жесткость пружины; х-сжатие пружины, м.
Figure 00000010
Из выражения (6) получаем скорость лотка:
Figure 00000011
Далее, необходимо вычислить значение энергии, которой потребуется для сдвига лотка массой М. Такая энергия будет равна работе А, для преодоления перемещения.
Figure 00000012
где s – это величина перемещения, м; Fсдв – это сила, требуемая для преодоления силы трения и сдвига лотка массой М. Эта сила равна произведению веса перемещаемого лотка на коэффициент сопротивления движению - ω. Для стального колеса на рельсе он находится в пределах от 0,001 до 0,002.
Тогда
Figure 00000013
Приравнивая работу (энергию) для сдвига лотка к первому слагаемому уравнения (4), можно получить скорость, которую необходимо задать лотку для его сдвига.
Figure 00000014
Figure 00000015
В итоге, мы получаем два значения скорости движения лотка: первая - минимально необходимая для сжатия пружины; вторая – минимально необходимая для сдвига лотка. Для дальнейших расчетов принимается скорость лотка, равная сумме вычисленных скоростей.
Поскольку соударение бойка с лотком является кратковременным, смещение лотка в этот момент пренебрежительно мало, и сила упругости в сам момент соударения не возникает. Следовательно, суммарный импульс лотка и бойка во время соударения сохраняется:
Figure 00000016
Уравнение (4) и уравнение (12) являются системой уравнений. Уравнения можно преобразовать следующим образом соответственно:
Figure 00000017
Figure 00000018
Решая систему уравнений можно получить несколько выражений для нахождения необходимых скоростей.
Разделив равенство (13) на равенство (14), получаем выражение:
Figure 00000019
Из уравнения (15) выразим
Figure 00000008
, и подставив в уравнение 14 получим:
Figure 00000020
Figure 00000021
Выражая из формулы (17)
Figure 00000022
получим выражение для скорости лотка в зависимости от начальной скорости бойка:
Figure 00000023
Из того же выражения выразим начальную скорость бойка
Figure 00000024
Высота подъема груза h (фиг.3):
Figure 00000025
Угол отклонения груза:
Figure 00000026
где L – длина подвеса; α – угол отклонения груза.
Figure 00000027
Figure 00000028
Аналогично, задавшись высотой подъема груза можно наоборот, определить требуемую массу бойка.
Сейсмоплатформа работает следующим образом.
До начала испытаний с учетом приведенных выше рассуждений определяется требуемая жесткость пружин 7, задается масса бойка 10 и вычисляются высота либо угол стартового положения бойка.
Далее в грунтовый лоток 2 загружают грунт 3. Устанавливают модель сооружения 13 и требуемое по условиям испытаний количество датчиков динамических колебаний 12. При необходимости могут быть установлены датчики перемещений 14, фиксирующие перемещения модели сооружения 13 в плоскости действия нагрузки и/или тензометрические датчики для фиксации напряжений в модели сооружения. В боек 10 для придания необходимой массы укладывают соответствующий груз. Далее боек 10 отводят от положения равновесия в начальное положение и производят сброс. При ударе бойка 10 по отбойнику 9 грунтового лотка 2, грунтовый лоток выполняет колебания необходимой частоты в горизонтальном направлении. При необходимости фиксируются показания датчиков динамических колебаний 12, перемещения и датчиков 14 показывающих напряжения в испытываемой модели сооружения 13.
Далее все повторяется.

Claims (2)

1. Сейсмоплатформа, содержащая средство для размещения модели испытуемого элемента сооружения или здания, средство формирования динамических нагрузок, отличающаяся тем, что средство для размещения модели испытуемого элемента сооружения или здания выполнено в виде грунтового лотка, в форме короба, основание которого выполнено в виде жесткой рамы и снабжено отбойником, при этом основание размещено на жестких направляющих неподвижной опоры, с возможностью возвратно-поступательного перемещения по ним, и подпружинено со стороны, противоположной отбойнику, кроме того, средство формирования динамических нагрузок выполнено как боек, в виде металлического ящика, шарнирно подвешенного на тяжах, на опорной раме с возможностью контактирования его торцом с отбойником, причем на дополнительной раме размещено средство отведения бойка от положения равновесия, выполненное с возможностью его зацепления-расцепления с бойком.
2. Сейсмоплатформа по п.1, отличающаяся тем, что средство отведения бойка от положения равновесия содержит систему полиспаст и спусковой механизм.
RU2019107902A 2019-03-20 2019-03-20 Сейсмоплатформа RU2700833C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019107902A RU2700833C1 (ru) 2019-03-20 2019-03-20 Сейсмоплатформа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019107902A RU2700833C1 (ru) 2019-03-20 2019-03-20 Сейсмоплатформа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2700833C1 true RU2700833C1 (ru) 2019-09-23

Family

ID=68063165

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019107902A RU2700833C1 (ru) 2019-03-20 2019-03-20 Сейсмоплатформа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2700833C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117871816A (zh) * 2023-10-31 2024-04-12 四川公路桥梁建设集团有限公司 一种土体渗透循环及颗粒迁移试验装置及试验方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU808895A1 (ru) * 1979-05-23 1981-02-28 Северо-Кавказский Горно-Металлурги-Ческий Институт Сейсмостенд
SU1339427A1 (ru) * 1984-09-26 1987-09-23 Особое конструкторское бюро Института физики Земли им.О.Ю.Шмидта Низкочастотный вибростенд
RU2024955C1 (ru) * 1991-04-18 1994-12-15 Военная инженерно-космическая академия им.А.Ф.Можайского Стенд для моделирования сейсмовоздействия явления землетрясения на модели сооружений
UA10171U (ru) * 2005-02-17 2005-11-15 Державне Конструкторське Бюро "Південне" Ім. М.К.Янгеля Стенд для создания вертикальных колебаний
CN103106816A (zh) * 2013-01-18 2013-05-15 河北科技大学 可移动建筑抗震性能动态仿真分析仪
RU2617568C1 (ru) * 2015-12-24 2017-04-25 Общество с ограниченной ответственностью "СК Стройкомплекс-5" Сейсмоплатформа

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU808895A1 (ru) * 1979-05-23 1981-02-28 Северо-Кавказский Горно-Металлурги-Ческий Институт Сейсмостенд
SU1339427A1 (ru) * 1984-09-26 1987-09-23 Особое конструкторское бюро Института физики Земли им.О.Ю.Шмидта Низкочастотный вибростенд
RU2024955C1 (ru) * 1991-04-18 1994-12-15 Военная инженерно-космическая академия им.А.Ф.Можайского Стенд для моделирования сейсмовоздействия явления землетрясения на модели сооружений
UA10171U (ru) * 2005-02-17 2005-11-15 Державне Конструкторське Бюро "Південне" Ім. М.К.Янгеля Стенд для создания вертикальных колебаний
CN103106816A (zh) * 2013-01-18 2013-05-15 河北科技大学 可移动建筑抗震性能动态仿真分析仪
RU2617568C1 (ru) * 2015-12-24 2017-04-25 Общество с ограниченной ответственностью "СК Стройкомплекс-5" Сейсмоплатформа

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117871816A (zh) * 2023-10-31 2024-04-12 四川公路桥梁建设集团有限公司 一种土体渗透循环及颗粒迁移试验装置及试验方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sabermahani et al. Experimental study on seismic deformation modes of reinforced-soil walls
Xu et al. Seismic performance of a whole geosynthetic reinforced soil–integrated bridge system (GRS-IBS) in shaking table test
CN106198264A (zh) 一种真三轴岩石加卸载扰动实验装置及其使用方法
US10481057B1 (en) Mechanical testing equipment for material characterization
CN108918074A (zh) 一种基于智能材料阻尼器的冲击载荷模拟设备及应用方法
RU2700833C1 (ru) Сейсмоплатформа
US3557603A (en) Shock machine
Araei et al. Impact and cyclic shaking on loose sand properties in laminar box using gap sensors
Huang et al. Experimental and numerical analysis of seismic performance of jacket platforms subjected to onshore and offshore earthquakes
Krawinkler Experimental study on seismic behavior of industrial storage racks
Tobita et al. New modelling of models for dynamic behavior of a pile foundation
RU142004U1 (ru) Ударный стенд
Mirzaev et al. Experimental determination of dynamic coefficient of amonton-coulomb dry friction
CN114965252B (zh) 测定滑动摩擦系数的试验装置及其方法
Jain et al. Experimental investigations on laminated rubber bearings
RU2653554C1 (ru) Способ виброакустических испытаний образцов и моделей
Chen et al. Dynamic response of shallow-buried cylindrical structures
RU2797939C1 (ru) Стенд для имитации горизонтальных ударных и колебательных движений ледяного покрова
CA2399499A1 (en) Universal horizontal impact tester
Chaparro et al. A micro laminar box coupled with a piezoelectric shaking table for centrifuge testing
Carvalho et al. Design of experimental setup for 1 g seismic load tests on anchored retaining walls
RU2762782C1 (ru) Способ испытаний объектов на удар
Snyman et al. Measuring the impulse from an explosive charge
KR102534938B1 (ko) 절리암석 동적전단하중 재현을 위한 충격 낙하 테이블 시험장치
Li et al. Numerical modeling of pile group response subjected to liquefaction-induced large ground deformations in E-defense shake table test

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210321