[go: up one dir, main page]

SU873179A1 - Stand for reproducing oscillation caused by seismic explosion waves - Google Patents

Stand for reproducing oscillation caused by seismic explosion waves Download PDF

Info

Publication number
SU873179A1
SU873179A1 SU802882372A SU2882372A SU873179A1 SU 873179 A1 SU873179 A1 SU 873179A1 SU 802882372 A SU802882372 A SU 802882372A SU 2882372 A SU2882372 A SU 2882372A SU 873179 A1 SU873179 A1 SU 873179A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
inertial mass
slot
platform
frame
axis
Prior art date
Application number
SU802882372A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Иван Федорович Лебедев
Юрий Васильевич Суворов
Лев Николаевич Феофанов
Original Assignee
Войсковая часть 51105
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 Войсковая часть 51105 filed Critical Войсковая часть 51105
Priority to SU802882372A priority Critical patent/SU873179A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU873179A1 publication Critical patent/SU873179A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Description

Наиболее близким к предлагаемому  вл етс  сейсмостенд, который содержит силовозбудители вертикальног и горизонталЁ ного направлений, направл ющую горизонтального перемещени  грузовой платформы, непосредственно соединенную с подвижными элементами силовозбудител  вертикального направлени , грузовую платформу и шарнирные т ги, св зывающие платформу с подвижными элементами силовозбудител  горизонтального направлени . На грузовой платформе жестко закреплена рама, установлен стол дл -испытуемых объектов и инерционна  масса, .Основаниестола св зано посредством оси с грузовой платформой. Инерционна  масса установлена по ходовой посадке в верхних пазах рамы и может двигатьс  вдоль пазов. Масса имеет прорейь выполненную в горизонтальной плоскости под углом к линии действи  горизонтального силовозбудител . В прорези находитс  вертикальный выступ, расположенный на основании установочного стола . За счет взаимодействи  боковых стенок прорези на инерционной массе и выступа на основании стола осуществл етс  его разворот относительно вертикальной оси ГЗ .Closest to the present invention is a seismic bench, which contains energizers of vertical and horizontal directions, a horizontal movement guide of the loading platform directly connected to the moving elements of the vertical axis energizer, a loading platform and articulated links connecting the platform with moving elements of the horizontal direction force generator. The frame is rigidly fixed on the cargo platform, the table for the objects under test and the inertial mass are installed. The base is connected by means of an axis to the cargo platform. The inertia mass is set by the running fit in the upper slots of the frame and can move along the slots. The mass has a hole made in the horizontal plane at an angle to the line of action of the horizontal force driver. In the slot there is a vertical protrusion located on the base of the setting table. Due to the interaction of the side walls of the slot on the inertial mass and the protrusion on the base of the table, it is rotated relative to the vertical axis of the GB.

Недостатком стенда  вл етс  то, что он не осуществл ет поворот испытуемого объекта вокруг горизонтальной оси, что не позвол ет.использовать его дл  испытаний и тарировки датчиков дл  измерени  наклонов при производстве взрьгвов и не полностью выполн ютс  услови  нагружени  объектов, при испытани х на воздействие сейсмовзрывных волн.The disadvantage of the test bench is that it does not rotate the test object around the horizontal axis, which does not allow it to be used for testing and calibrating sensors for measuring inclinations during the production of brigades and the loading conditions of the objects are not fully met. seismic waves.

Цель изобретений - приближение условий нагружени  испытуемых объектов к натурным за счет воспроизведени  линейных перемещений в двух взаимно-перпендикул рных направлени х и крутильных колебаний вокруг вертикальной и горизонтальной осей. The purpose of the inventions is to bring the test objects to full-scale conditions by reproducing linear displacements in two mutually perpendicular directions and torsional vibrations around the vertical and horizontal axes.

Поставленна  цель достигаетс  тем, что в стенде дл  воспроизведени  колебаний, возбуждаемых сейсмов3рывными волнами, содержащем горизонтальный и вертикальный силовозбудители с взаимно-перпендикул рными лини ми действи , взаимодействующее с одним из силовозбудителей подвижное направл ющее устройство и св занную с ним грузовую платформу с рамой, в пазах которой установлена инерционна  масса, имеюща  прорезь , выполненную под углом к линии действи  горизонтального силовозбудител , в которую вхйдит. .выступ поворотного стола, установленно на оси в центре грузовой платформы верхнее основание поворотного стола снабжено двум  ос ми, вход щими в отверсти  боковых его стоек, и-соединено рычагом с грузовой платформойThe goal is achieved by the fact that in a stand for reproducing oscillations excited by seismic blasts, containing horizontal and vertical energizers with mutually perpendicular lines of action, interacting with one of the exciters, the mobile guiding device and the associated loading platform with the frame, the grooves of which are installed inertial mass, having a slot made at an angle to the line of action of the horizontal power driver, into which it enters. A rotary table protrusion mounted on an axis in the center of the loading platform. The upper base of the rotary table is provided with two axles entering the holes of its side posts and is connected with a lever to the loading platform.

посредством шаровых шарниров. При таком техническом решении основание, на котором установлен испытуемый объект, кроме линейных перемещений и разворотов вокруг вертикальной е ОСИ, осуществл ет поворот вокруг горизонтальной оси на заданный угол.through ball joints. With such a technical solution, the base on which the test object is mounted, besides linear displacements and turns around the vertical axis of the axis, rotates around the horizontal axis by a given angle.

На фиг. 1 изображен предлагаемый стенд, общий вид; на фиг.2 рычаг с шарниром.FIG. 1 shows the proposed stand, a general view; Fig.2 lever with a hinge.

Q Стенд содержит силовозбудители 1 и 2 вертикального и горизонтального направлений, направл ющую 3 горизонтального перемещени  грузовой платформы, непосредственно соединенную с подвижными элементами силовозбудител  вертикального направлени .Q The bench contains energizers 1 and 2 of the vertical and horizontal directions, the guide 3 of the horizontal movement of the cargo platform, directly connected to the moving elements of the force driver of the vertical direction.

грузовую платформу 4, шарнирные т ги 5, св зывающие платформу с подвижными элементами силовозбудител  горизонтального направлени . Узлыload platform 4, articulated joints 5, connecting the platform with the moving elements of the horizontal energetic exciter. Knots

0 креплени  шарнирных т г к платформе расположены симметрично относительно центра масс платформы и испытуемого объектов в плоскости, проход щей через центр масс перпендикул рно линииThe fastenings of the hinge plates to the platform are located symmetrically with respect to the center of mass of the platform and the test objects in a plane passing through the center of mass perpendicular to the line

5 действи  св занного с платформой силовозбудител  2.Каждый силовозбу- дитель выполнен в виде сочетани  моноимпульсного пневматического двигател  с амортизатором двустороннего действи . Вертикальное перемещение платформы обеспечиваетс  направл ющими 6.5 of the action associated with the platform of the force actuator 2. Each power generator is made in the form of a combination of a single-pulse pneumatic engine with a double-acting shock absorber. The vertical movement of the platform is provided by the guides 6.

На грузовой платформе 4 жестко закреплена рама 7, установлен наOn the cargo platform 4 is rigidly fixed frame 7, mounted on

стол 8 дл  испытуемых объектов иtable 8 for test objects and

инерционна  масса 9, Основание стола св зано посредством оси 10 с платформой 4 / а кра  основани  вход т в нижние пазы рамы 7. Ось 10 находитс  в центре платформы. Между кра ми основани  и пазами имеютс  боковые зазоры , которые обеспечивают столу 8 поворот вокруг оси 10.Inertia mass 9. The table base is connected by means of an axis 10 with a platform 4 / a and the edges of the base enter the lower slots of the frame 7. Axis 10 is in the center of the platform. Between the edges of the base and the slots there are side gaps that provide the table 8 with a rotation around the axis 10.

Инерционна  масса 9 установлена по ходовой посадке в верхних пазахInertia mass 9 is set by way of landing in the upper slots

рамы 7 и может двигатьс  вдоль пазов. Масса 9 имеет прорезь 11, выполненную в горизонтальной плоскости под углом к линии действи  горизонтального силовозбудител . Угол определ етс  величиной крутильных колебаний грунта при взрыве. В прорези находитс  вертикальный выступ 12, расположенный на нижнем основании поворотного стола. Верхнее основание 13frame 7 and can move along the slots. The mass 9 has a slot 11, made in the horizontal plane at an angle to the line of action of the horizontal power driver. The angle is determined by the magnitude of the torsional vibrations of the soil during the explosion. In the slot there is a vertical protrusion 12 located on the lower base of the turntable. Top base 13

Claims (3)

поворотного стола 8 выполнено отдельным элементом и снабжено двум  ос ми . 14, вход щими в отверсти  на боковых стойках поворотного стола по ходовой посадке, что обеспечивает возможность разворота его относительно горизонтальной оси. Со стороны верхнего основани , параллельной ос м 14 расположен рычаг 15, соедин ющий верхнее основание с грузовой платформой 4 при помощи шаровых шарниров 1б..Применение шаровых шарниров позвол ет производить разворот поворотного ст ла вокруг вертикальной оси с одновремен ньм поворотом верхнего основани  вокруг горизонтальной оси, не вызыва  при этом заклиниваний и по1лЬмок подвижных элементов. Стенд работает следующим образом При срабатывании силовозбуждений 1 и 2 грузовой платформе 4 сообщаетс  сложное движение, составл ющие которого в горизонтальном и верти :Кальном направлени х характеризу ютс  первоначальным импульсом ускорени  и последующим затухающим квазигармоническим колебанием. Указанное движение сообщаетс  платформой от силовозбудител  2 посредством . т г 5. При этом инерционна  масса 9 передвигаетс  относительно пазов рамы 7 и, воздейству  боковыми поверх ност ми прорези 11 на выступ 12, поворачивает вокруг оси 10 поворотный стол 8 с объектами испытаний 17 Варьиру  начальным положением инерционной массы 9 относительно выступа 12 можно обеспечивать разворот стола 8 относительно вертикал ной оси от секунд до нескольких градусов, не измен   габаритов стен да. Одновременно с этим, движение грузовой платформы 4 передаетс  чер рычаг 15 на верхнее основание 13. При этом нижний конец рычага перемещаетс  вместе с платформой 4, вызыва  поворот верхнего основани  13 на некоторый угол вокруг горизонтальной оси. В результате объекту испытаний 17, расположенному на верхнем основании 13 поворотного стола 8, придаетс  сложное поступательно вра щательное движение с первоначальным импульсом ускорени  и последующим затухающим квазигармоничньш колебанием в каждом измерении. В данном сейсмостенде все эле менты , воспроизвод щие крутильные колебани  вокруг вертикальной оси, а также вокруг горизонтальной оси установлены непосредственно на грузовой платформе стенда, что, практически не увеличива  габаритов стенда, приближает услови  испытаний объектов к натурным. Формула изобретени  Стенд дл  воспроизведени  коле-. баний, возбуждаемых сейсмовзрывными волнами, содержащий горизонтальный и вертикальный силовозбудитель с взаимно перпендикул рными лини ми действи , в заимодействующее с одним из силовозбудителей подвижное направл ющее устройство и св занную с ним грузовую платформу с рамой в пазах которой установлена инерционна  масса, имеюща  прорезь, выполненную под углом к линии действи  горизонтальйого силовозбудител , в которую входит выступ поворотного стола, установленного на оси в центре грузовой платформы, отличающийс  тем, что, с целью приближени  условий нагружени  испытуемых объектов к натурном, верхнее основание по-г воротного стола выполнено с возможностью разворотов вокруг горизонтальной оси, снабжено двум  ос ми, вход щими в отверсти  боковых стоек стола, и соединено рычагом с грузовой платформой посредством шаровых шарниров. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свиде1тельство СССР № 283641, кл. G 01 V 1/04, опублик. 1970. turntable 8 is made of a separate element and is equipped with two axes. 14, entering the holes in the side posts of the turntable along the running fit, which makes it possible to turn it about the horizontal axis. A lever 15 is located on the side of the upper base parallel to the axis 14, which connects the upper base to the cargo platform 4 by means of ball joints 1b. Using ball joints allows turning the turning frame around the vertical axis while simultaneously turning the top base around the horizontal axis without causing seizures and 1lBmok moving parts. The bench works as follows. When the excitations 1 and 2 are triggered, the loading platform 4 is conveyed with complex movement, the components of which are horizontal and vertical: The main directions are characterized by an initial acceleration pulse and a subsequent damping quasi-harmonic oscillation. The motion indicated is communicated by the platform from the energizer 2 by. t g 5. At the same time, the inertial mass 9 moves relative to the grooves of the frame 7 and, having the side surfaces of the slot 11 on the protrusion 12, turns around the axis 10 the turntable 8 with the test objects 17 Varya, the initial position of the inertial mass 9 relative to the protrusion 12 can be turned table 8 relative to the vertical axis from seconds to several degrees, without changing the dimensions of the walls and. At the same time, the movement of the loading platform 4 is transmitted by the black lever 15 to the upper base 13. In this case, the lower end of the lever moves together with the platform 4, causing the upper base 13 to rotate at some angle around the horizontal axis. As a result, test object 17, located on the upper base 13 of the turntable 8, is given a complex translational rotational motion with an initial acceleration pulse and a subsequent damped quasi-harmonic oscillation in each dimension. In this seismic stand all the elements reproducing torsional vibrations around the vertical axis and also around the horizontal axis are installed directly on the stand's cargo platform, which, almost without increasing the dimensions of the stand, brings the test conditions of objects to full-scale ones. The invention is a stand for reproducing col-. Bani, excited by seismic waves, containing horizontal and vertical energizers with mutually perpendicular shape lines, inertial with one of the energizers movable guide device and associated load platform with a frame in the grooves of which an inertial mass is installed, having a slot, an inertial mass having a slot, an inertial mass connected to it, and a frame in the slots of which an inertial mass is installed, having a slot, an inertial mass having a slot, an inertial mass connected to it, and a frame in the slots of which there is an inertial mass that has a slot, an inertial mass, having a slot, an inertial mass with a frame, and an associated inertial load platform with a frame installed in the slots of which there is inertial mass having a slot, which has a slot angle to the line of action of the horizontal energizer, which includes the protrusion of the turntable mounted on an axis in the center of the loading platform, characterized in that approximation of the loading conditions of the test objects to the full-scale, the upper base of the rotary table is made with the possibility of turning around the horizontal axis, equipped with two axes entering the holes in the side posts of the table and connected with a lever to the cargo platform by means of ball joints. Sources of information taken into account in the examination 1. Author's certificate of the USSR № 283641, cl. G 01 V 1/04, publ. 1970. 2.Авторское свидетельство СССР 411412, кл. G 01 V 1/04, опублик. 1974. . 2. Authors certificate of the USSR 411412, cl. G 01 V 1/04, publ. 1974. 3.Авторское свидетельство СССР по за вке 2752187,16.04.79, пл. G 01 V 1/04 (прототип). //////7// / ри9 .1 ///////////////3. USSR author's certificate according to the application No. 2752187,16.04.79, pl. G 01 V 1/04 (prototype). ////// 7 // / pu9 .1 /////////////
SU802882372A 1980-02-15 1980-02-15 Stand for reproducing oscillation caused by seismic explosion waves SU873179A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802882372A SU873179A1 (en) 1980-02-15 1980-02-15 Stand for reproducing oscillation caused by seismic explosion waves

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802882372A SU873179A1 (en) 1980-02-15 1980-02-15 Stand for reproducing oscillation caused by seismic explosion waves

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU873179A1 true SU873179A1 (en) 1981-10-15

Family

ID=20877684

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802882372A SU873179A1 (en) 1980-02-15 1980-02-15 Stand for reproducing oscillation caused by seismic explosion waves

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU873179A1 (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101887624A (en) * 2010-07-21 2010-11-17 中国矿业大学(北京) Earthquake Disaster Early Warning and Forecasting Method and System
CN101916526A (en) * 2010-08-02 2010-12-15 单亦先 Manual regulation mechanism of fault simulation test device
CN101916524A (en) * 2010-08-02 2010-12-15 单亦先 Cutting and trimming device for experimental model for geological structure simulation
CN101916523A (en) * 2010-08-02 2010-12-15 任旭虎 Experiment device for simulating geological faultage formation
CN101930686A (en) * 2010-08-02 2010-12-29 任旭虎 Simulation experiment push plate for simulating fault in geological structure

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101887624A (en) * 2010-07-21 2010-11-17 中国矿业大学(北京) Earthquake Disaster Early Warning and Forecasting Method and System
CN101887624B (en) * 2010-07-21 2012-09-26 中国矿业大学(北京) Method and system for advanced early warning and forecasting of earthquake disasters
CN101916526A (en) * 2010-08-02 2010-12-15 单亦先 Manual regulation mechanism of fault simulation test device
CN101916524A (en) * 2010-08-02 2010-12-15 单亦先 Cutting and trimming device for experimental model for geological structure simulation
CN101916523A (en) * 2010-08-02 2010-12-15 任旭虎 Experiment device for simulating geological faultage formation
CN101930686A (en) * 2010-08-02 2010-12-29 任旭虎 Simulation experiment push plate for simulating fault in geological structure
CN101916526B (en) * 2010-08-02 2013-06-05 中国石油化工股份有限公司 Manual regulation mechanism of fault simulation test device
CN101916524B (en) * 2010-08-02 2013-06-05 中国石油化工股份有限公司 Cutting and trimming device for experimental model for geological structure simulation
CN101916523B (en) * 2010-08-02 2013-07-03 中国石油化工股份有限公司 Experiment device for simulating geological faultage formation
CN101930686B (en) * 2010-08-02 2014-05-14 中国石油化工股份有限公司 Simulation experiment push plate for simulating fault in geological structure

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10935456B2 (en) High-G shock testing machine
US7610792B2 (en) Sled buck testing system
CN102628728A (en) Spatial six-degree-of-freedom vibration measuring and damping vibration attenuating method
SU873179A1 (en) Stand for reproducing oscillation caused by seismic explosion waves
CN116659780A (en) Bridge beam slab load testing device for road bridge construction
JP2753970B2 (en) Simulation test equipment for seismic roll and pitch of structural members or structures supporting heavy bodies
SU1331587A2 (en) Screen
SU1619090A1 (en) Seismostand
SU411412A1 (en)
SU450090A1 (en) Low gravity simulator for ground vehicle testing
SU1196942A1 (en) Teaching-aid installation for studying vibrations of structure
RU1800305C (en) Simulator of transport facility motion on rugged terrain
SU822043A1 (en) Complex motion stand
JPS5946533A (en) Vibration testing apparatus for track-laying vehicle
RU2813247C1 (en) High-intensity impact test method
RU2116639C1 (en) Double-coordinate vibration-testing machine
SU645047A1 (en) Stand for testing articles under three-dimensional dynamic loads
SU607147A1 (en) Harmonic linear acceleration stand
SU561771A1 (en) Vibroisolation platform for road construction machine
SU977974A1 (en) Stand for testing articles for spatial dynamic load effect
SU729469A1 (en) Stand for testing dampers
SU1093945A1 (en) Device for testing specimens by repeated impacts
SU1730545A1 (en) Rig for testing containers
SU1087794A1 (en) Device for testing articles for dynamic loads
SU436258A1 (en) DEVICE FOR CREATING IMPACT LOADS