Сделай стартовой

Сделай избранной

Технологии и изобретения. Новые строительные материалы и изделия.

  


н УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОПИСАНИЙ ПАТЕНТОВ АКТУАЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ о
к

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДВИГАТЕЛИ, РАБОТА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ДРУГИЕ НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА, ДИЗЕЛЬНОГО И ДРУГИХ ЖИДКИХ ИЛИ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА И БИОГАЗА
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОЗДУХО- И ВОДООЧИСТКА. ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ
УСТРОЙСТВА, СОСТАВЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЗАЩИТЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЕ И ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛО. СТЕКОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ И КОМПОЗИЦИИ. ОБРАБОТКА СТЕКЛА
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ
ЛАЗЕРЫ. ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НЕ ВОШЕДШИЕ В ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ


- ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТАТЕЙ И ПУБЛИКАЦИЙ НА СЕРВЕРЕ -



Юридические услуги Бюро научно-технических переводов Основы альтернативной физики
Поиск инвестора для изобретений Каталог выставок инноваций и инвестиций Форумы Муз. открытки
Электроника Физика Технологии Изобретения Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана
Карта основных разделов портала

Альтернативный способ получения энергии и реактор для его реализации. Вместо газа используется песок
Альтернативный источник энергии. Электрическое поле Земли - источник энергии
Тесла – генератор тока. (Будущий поедатель водорода)
Летающая электростанция
Тесла – компрессор

Навигация: => 

На главную / Каталог патентов / В раздел каталога / Назад / 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2011174

СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Имя изобретателя: Багрянов Б.В.; Беспаев А.А.; Будников И.Н.; Новиков С.А.; Тимонин Л.М. 
Имя патентообладателя: Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
Адрес для переписки: 
Дата начала действия патента: 1990.07.09 

Использование: определение динамических характеристик и сейсмостойкости возводимых зданий и сооружений непосредственно на стройплощадках. Сущность: к одной или противоположным стенам испытуемого объекта прикладывают последовательность ударных импульсов, возбуждающих его резонансные колебания. Импульсы прикладываются с помощью устанавливаемых на разных уровнях групп ударников, на которые нанесены заряды ВВ. Интервалы времени между импульсами задают в соответствии с фактическими периодами собственных колебаний объекта, для чего подрыв каждой последующей группы зарядов производят, используя сигнал датчика отклика объекта на ударное возбуждение. Датчики устанавливают на разных уровнях на противоположной от соответствующей группы ударников стене. 

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к испытанию строительных сооружений, в частности к исследованию динамической прочности конструкций и колебаний сложных крупномасштабных систем, и может быть использовано при определении сейсмостойкости натурных зданий и промышленных сооружений, а также для оценки качества строительных работ на возводимых объектах непосредственно на строительных площадках.

Известен способ динамических испытаний зданий и сооружений, по которому возбуждают колебания испытуемого объекта с помощью дебалансных вибровозбудителей, устанавливаемых на объекте [1] .

Наиболее близким к изобретению по техническому существу является способ динамических испытаний зданий и сооружений, по которому возбуждают колебания испытуемого объекта на собственных частотах воздействием на него последовательности ударных импульсов, генерируемых путем подземного подрыва групп зарядов ВВ, устанавливаемых на разных уровнях, с помощью устанавливаемых на разных уровнях объекта датчиков регистрируют его отклик и по измеренным параметрам колебаний судят о динамических характеристиках объекта [2] .

Известный способ используется при исследовании опытных образцов сооружений на специальных взрывных полигонах, но не может быть применен в условиях существующей окружающей застройки из-за нежелательного воздействия волн, распространяющихся в грунте, на соседние с испытуемым объектом здания или сооружения. Кроме того, осуществление известного способа требует значительных затрат, обусловленных необходимостью бурения шурфов для размещения в них зарядов ВВ.

Цель изобретения - расширение возможностей использования способа и повышение экономичности испытаний.

Это достигается тем, что в способе динамических испытаний зданий и сооружений, по которому возбуждают колебания испытуемого объекта на его собственных частотах воздействием на него последовательности ударных импульсов, генерируемых путем подрыва групп зарядов ВВ, устанавливаемых на разных уровнях, с помощью устанавливаемых на разных уровнях объекта датчиков регистрируют его отклик и по измеренным параметрам колебаний судят о динамических характеристиках объекта, возбуждающие импульсы прикладывают к одной или противоположным стенам с помощью размещенных на них групп ударников, на которые нанесены заряды ВВ, датчики отклика устанавливают на противоположной от соответствующей группы ударников стене, при этом интервалы времени между импульсами задают в соответствии с фактическими периодами собственных колебаний объекта, используя для подрыва каждой последующей группы зарядов сигнал датчика отклика.

На чертеже изображен импульсный силовозбудитель, применяемый для осуществления описываемого способа.

СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Испытания здания или сооружения по описываемому способу осуществляют следующим образом.

На одной или противоположных стенах испытуемого объекта на различных уровнях размещают группы ударников с нанесенными на них зарядами ВВ, а на противоположной от соответствующей группы ударников стене - датчики (вибродатчики). Производя подрыв группы зарядов, прикладывают к испытуемому объекту ударникам начальный калиброванный ударный импульс, возбуждающий колебания объекта на его собственных частотах. С помощью системы автоматического измерения и управления по сигналам датчиков определяются фактические значения периодов собственных колебаний объекта и в соответствии с ними последовательно производится подрыв последующих групп зарядов ВВ в моменты времени, соответствующие началу выхода объекта из положения максимального отклонения от положения равновесия, в результате чего испытуемый объект подвергается воздействию последовательности ударных импульсов, возбуждающих его резонансные колебания. По измеренным параметрам колебаний судят о динамических характеристиках объекта.

Использовались импульсные силовозбудители, содержащие крешер 1 и ударник 2 с зарядом 3 ВВ на его торцовой поверхности. Для гашения воздушных ударных волн ВВ окружается слоем газожидкостной пены 4. Применение "подпора" 5 (вода, песок, твердые тела) со стороны ВВ снижает количество ВВ, необходимое для создания заданного ударного импульса. В качестве материала крешера применяется полистирол ПС-8 или его аналог. Заряд ВВ - листовой, с критическим диаметром 0,5 мм и жестко регламентируемой скоростью детонации. Для инициирования используются безопасные электродетонаторы типа АТЭД-15 на основе бризантных веществ со временем срабатывания 2Ч10-6 с. Подрыв электродетонатора производится от малогабаритного генератора импульсов типа ТБГИ-112, подающего на мостик электродетонатора импульс 10 кВ за время 1Ч10-6 с. Использование крешера из низкомодульных материалов типа ПС-8 обеспечивает нагружение зданий АЭС и других промышленных и гражданских сооружений пульсами с амплитудой давления до 100 т/м2 и более при длительности переднего фронта 0,01-0,5 с по заданной программе с временным разрешением на уровне 10-5 с. Может быть реализована многократная последовательность импульсов в нескольких точках испытуемого объекта в интервале времени от одной секунды до нескольких десятков секунд.

Подбор параметров силовозбудителей производится по исходным данным, установленным при проектировании здания (сооружения): ожидаемый период собственных колебаний tо, допускаемые давления в местах нагружения sо. По этим данным определяются максимальное усилие Р в точке приложения импульса и длительность tи импульса. Вследствие неопределенности реальных свойств грунта и исследуемого объекта его период собственных колебаний устанавливается в некотором диапазоне tmin < tо < tmax. Для эффективного использования энергии нагружения задается tи < <tmin/4. По заданным Р и tи определяется величина ударного импульса I = bЧ P Чtи, где b- коэффициент формы импульса. Полная энергия нагружения определяется по соотношению Ео = I2/2mу + aЧЕо, где mу - масса ударника; a- коэффициент, учитывающий потерю энергии на деформацию крешера. Выбирая массу ударника, определяют его начальную vo и среднюю vср скорости: vo = I/mу и vср = vo/2. Затем находят параметры крешера и необходимую массу заряда ВВ. Начальную высоту lo крешера вычисляют по формуле lo = vcpЧ tи/О , где О - деформация крешера до начала резкого упрочнения. Необходимая площадь поперечного сечения крешера F = P/ so. Необходимая масса заряда ВВ mBB = I/Io, где Io - удельный импульс ВВ.

Пример. Р = 5000 кг, tи = 0,1 с, при линейном законе нарастания силы: I = 250 кгЧс lo = 1,2 м, F = 0,25 м2, Gу (вес ударника) = 200 кг. mВВ равна 1000 г при разгрузке в воздух, 330 г при "подпоре" слоем воды толщиной 5 см, 100 г при "подпоре" стальной или бетонной пластиной. (56) 1. Испытательные приборы и стенды. Экспресс-информация. М. : ВИНИТИ, 1973, N 47, реф. 277, с. 35-42.

2. Негматуллаев С. Х. и др. Предварительные результаты испытания опытного образца каркасно-капельного здания сейсмовзрывным воздействием: Сборник советско-американских работ по прогнозу землетрясений. Душанбе: Донши, 1979, кн. 2, т. 2, с. 102-120.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, по которому возбуждают колебания испытуемого объекта на собственных частотах воздействием на него последовательности ударных импульсов, генерируемых путем подрыва групп зарядов ВВ, устанавливаемых на разных уровнях, с помощью устанавливаемых на разных уровнях объекта датчиков регистрируют его отклик и по измеренным параметрам колебаний судят о динамических характеристиках объекта, отличающийся тем, что возбуждающие импульсы прикладывают к одной или противоположным стенам с помощью размещенных на них групп ударников, на которые нанесены заряды ВВ, датчики отклика устанавливают на противоположной от соответствующей группы ударников стене, при этом интервалы времени между импульсами задают в соответствии с фактическими периодами собственных колебаний объекта, используя для подрыва каждой последующей группы зарядов сигнал датчика отклика.

Версия для печати
Дата публикации 03.05.2007гг


вверх






НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ 

НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
О корректности методик измерения тепловой эффективности гидродинамических теплогенераторов
Строительные материалы «ГРАСТЕК» на бесцементной основе
Продукт, класса коагулянтов, для промышленной очистки питьевой воды
  • Динамическая сверхпроводимость-сенсационное открытие с 10 летним стажем
  • О состоянии работ по проекту «МАГФ»
  • Предложение по использованию открытия эффекта динамической сверхпроводимости - КОРТЭЖ
  • ДОКЛАД О ДИНАМИЧЕСКОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ (конфиденциально. восстановлено со стенограммы)
Ветродвигатель вертикального вращения с конструкцией из диффузоров, расположенных по всей окружности ветроколеса
  • Бесплотинные ГЭС нового поколения (имеется видео)
  • Расчет мощности бесплотинной ГЭС нового поколения
  • Свершилось. Круглая БГЭС бесконечная гравитационная энергетическая система
  • Размышления над ГЭБ Н. Ленева
Волновая электростанция, преобразующая энергию морских волн в электрическую
Действующая модель планетарного движения как источник энергии
Парогенератор автоклавный
- ВСЕ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ -

Реклама Карта сайта "Выставка вакуумной техники и технологий"


Rambler's Top100 Цитирование

Portal of science and technology © 2003-2008 Copyright All rights reserved
Строго запрещено скачивать информацию с помощью специальных программ. Иначе доступ к порталу Вам будет закрыт навсегда.
Запрещено копировать информацию без соответствующей ссылки. В случае обнаружения в Интернете копирайта,
будут предприняты соответствующие меры, сказывающиеся на поисковую выдачу и индексацию.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape



Сайт адаптирован под разрешение 1024-768 Internet Explorer