106222

106222



4. Pomiar odkształceń wywołanych obciążeniem zbiornika ciśnieniem wewnętrznym

Tabela 1. Wskazania mostka tensometrycznego IVoraz odkształcenia w miejscach naklejenia czujników spowodowane zwiększeniem ciśnienia w zbiorniku od wartości pMm do pt-..................lub p>=...........

Numer wiersza i wartość ciśnienia |MPa|

Oznaczenie czujników, numery kanałów pomiarowych K, wskazania mostka pomiarowego W\ I0 '|

i odkształcenia £( 10' )

Punkt pomiarowy 1

Punkt pomiarowy 2

Punkt pomiarowy 3

Punkt pomiarowy 4

£0

(pion.)

Ais

®90

(po/..)

A>

(obwod.

A»S

Aw

(osiowy)

A>

(obwod.)

C45

£90

(osiowy)

A>

(pion.)

As

£<*0

(poz.)

K. 1

K.2

K.3

K. 4

K. 5

K. 6

K. 7

K. 8

K. 9

K. II

K. 12

K. 13

1

W(p*Hl)

2

mpó

3

W(p2)

4

#pi)

5

£</>>)

Uwaga 1: Oznaczenia co, e4i, ew są zgodne z przyjętymi w zależnościach 12.33-35 podanych w skrypcie Laboratorium wytrzymałości materiałów, wyd. 2001.

Uwaga 2: Odkształcenia danego czujnika obliczamy wg wzoru c=(W(p,)- W(patm))/ky gdzie / dotyczy ciśnienia 5. Obliczenie wartości odkształceń głównych, naprężeń głównych oraz naprężenia zredukowaneuo

Tabela 2. Naprężenia główrne, kąt transformacji oraz naprężenia zredukowanego spowodowane zwiększeniem ciśnienia w zbiorniku od wartości pMm do /?,=.................. i />»=..................

Oznaczenie punktu pomiarowego

1

2

3

4

Odkształcenia główne w [MT*! wg (12.35) oraz kąt transformacji < 12.36) w I°]

e1

*1

*/

*1

ł»

t,

A2

9

«/

92

Pi

Pi

Naprężenia główne w [MPa] wg. zal. (12.26) oraz kąt transformacji w (°]

9I

•i

*1

92

V

9,

92

V

9,

92

Pi

Pi

Naprężenia zredukowane wg hipotezy Hubera zal. (12.48) i

współczynniki bezp. n

P\

9 red =

9 rrd =

9 rrd~

n=

9 rrd=

n-

Pi

9red =

9rrd =

9rrd =

n=

9 red =

n=

5. Analiza wyników, spostrzeżenia i wnioski (dołączyć na dodatkowej kartce)

Wskazów ki: Dla punktów pomiarowych 3.4 po określeniu naprężeń zredukowanych, obliczyć rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa n oraz porównać wynik z wartością o^ określoną numerycznie (punkt 6 w instrukcji).

Dla punktu nr 2 porównać naprężenie obwodowe, wzdłużne i zredukowane z wynikiem obliczeń numerycznych oraz znanym rozwiązaniem analitycznym (powłoka cylindryczna zamknięta obciążona ciśnieniem wewnętrznym).

Dla płyty zamykającej zbiornik (punkt pomiarowy nr I) porównać rezultat pomiarów z rozwiązaniami analitycznymi płyty obciążonej ciśnieniem i utwierdzonej na obwodzie i swobodnie podpartej, które przytoczono w instrukcji w p. 7.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
S6300300 (2) Wyznaczenie odporu jest więc związane z określeniem odkształceń wywołanych przez ciśnie
PIC057 79. tóre ze spoin w cylindrycznym zbiorniku ciśnieniowym są mniej obciążone /a wzdłużne 
rozbudowywany hydrauliczny system obciążeniowy oraz system pomiarowy (odkształcenia, naprężenia,
5 (264) i 170 - Ryt. 18.5. Schemat stanowiska pomiarowego: a— od zbiornika ciśnieniowego, b— do prze
Zbiornik ciśnieniowy spawany8 10 10 Hydrofor pionowy (www.zpinstal.com) Tabela króćców Kl-króciee d
Zbiornik ciśnieniowy spawany0 32 S [N] - nacisk na uszczelkę dla wywołania w niej naprężenia ściska
Zbiornik ciśnieniowy spawany7 120 P 2 2 D b) napręż, wzdłużne cr2 a) napręż, obwodowe CTi Rys. 11.1
Zbiornik ciśnieniowy spawany5 128d.    Masa całkowita zbiornika Mcz oraz obciążenie
+ Układ do pomiaru charakterystyk obciążeniowej, zewnętrznej i regulacyjnej Tab 1. Tabela pomiarowa
Zbiornik ciśnieniowy Ograniczenia: •Dla małych zbiorników pożądane jest odkształcenie plastyczne
str314 315 Tabela 5-21. Zestawienie obciążeń podłużnej ściany wewnętrznej w piętrowym budynku jednor

więcej podobnych podstron