RU137119U1 - ELECTROMECHANICAL INSTALLATION FOR STATIC AND DYNAMIC TESTS OF CONSTRUCTION STRUCTURES - Google Patents

ELECTROMECHANICAL INSTALLATION FOR STATIC AND DYNAMIC TESTS OF CONSTRUCTION STRUCTURES Download PDF

Info

Publication number
RU137119U1
RU137119U1 RU2013141670/28U RU2013141670U RU137119U1 RU 137119 U1 RU137119 U1 RU 137119U1 RU 2013141670/28 U RU2013141670/28 U RU 2013141670/28U RU 2013141670 U RU2013141670 U RU 2013141670U RU 137119 U1 RU137119 U1 RU 137119U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
test
building structure
piston
installation according
installation
Prior art date
Application number
RU2013141670/28U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Георгий Иванович Однокопылов
Александр Дмитриевич Брагин
Ольга Олеговна Кондратенко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ)
Priority to RU2013141670/28U priority Critical patent/RU137119U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU137119U1 publication Critical patent/RU137119U1/en

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

1. Электромеханическая установка для статических и динамических испытаний строительных конструкций, содержащая смонтированные на силовом полу нагружающее устройство и опоры для испытуемой строительной конструкции, отличающаяся тем, что нагружающее устройство выполнено в виде регулируемого электропривода, установленного на силовом полу или на дополнительно закрепленной на силовом полу станине установки, и кривошипно-шатунного механизма, кривошип которого одним концом жестко закреплен на валу регулируемого электропривода, а вторым через шатун связан с поршнем, установленным в сквозном корпусе, неподвижно закрепленном на силовом полу или на станине с возможностью воздействия на испытываемую строительную конструкцию, установленную на опорах шарнирно, при этом конец поршня, обращенный к испытуемой конструкции, имеет сферическую форму.2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит траверсу, установленную на испытуемую строительную конструкцию в месте воздействия поршня.3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что для вертикального воздействия на испытуемую строительную конструкцию поршень установлен над испытуемой строительной конструкцией.4. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что для вертикального воздействия на испытуемую строительную конструкцию поршень установлен снизу испытуемой строительной конструкции.5. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что для бокового воздействия на испытуемую строительную конструкцию поршень установлен горизонтально.6. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что регулируемый электропривод снабжен редуктором.1. Electromechanical installation for static and dynamic testing of building structures, comprising a load device mounted on the power floor and supports for the test building structure, characterized in that the load device is made in the form of an adjustable electric drive mounted on the power floor or on an additional frame fixed to the power floor installation, and a crank mechanism, the crank of which at one end is rigidly fixed to the shaft of the adjustable electric drive, and the second Erez rod connected to a piston mounted in a through housing fixedly secured to the floor or the force on the frame to act on the building structure under test, mounted on a pivot bearing, the end of the piston facing the test structure has a spherical formu.2. Installation according to claim 1, characterized in that it further comprises a crosshead mounted on the test building structure in the place of influence of the piston. 3. Installation according to claim 1, characterized in that for the vertical impact on the test building structure, the piston is mounted above the test building structure. 4. Installation according to claim 1, characterized in that for the vertical impact on the test building structure, the piston is mounted below the test building structure. 5. Installation according to claim 1, characterized in that for lateral impact on the test building structure, the piston is mounted horizontally. 6. Installation according to claim 1, characterized in that the adjustable electric drive is equipped with a gearbox.

Description

Полезная модель относится к испытательной технике, а именно к машинам для испытания строительных конструкций и может быть использовано преимущественно для испытания балок, плит, колонн, ригелей на статическое, кратковременное динамическое, ударное воздействие.The utility model relates to testing equipment, namely, machines for testing building structures and can be used primarily for testing beams, plates, columns, crossbars for static, short-term dynamic, impact impact.

Аналогом заявляемого устройства является машина испытательная, предназначенная для испытаний на сжатие и изгиб крупногабаритных объектов [Патент на полезную модель RU 75240, МПК G01N 3/08 (2006.01), опубл. 2008 г.], включающая в себя нагружающее устройство, состоящее из двух колонн, основания, траверсы, верхней и нижних плит, цилиндровой пары; установку насосную, систему управления и измерения, гидрокоммуникации, На верхней плите закреплена балка, позволяющая проводить испытания на изгиб, а нижняя плита оснащена дополнительной плитой с ограничительными роликами. В рабочую полость введен датчик давления со встроенным в него дросселем, в задачу которого входит стабилизация показаний измеряемых нагрузок, а для измерения перемещений применен датчик, корпус которого закреплен на основании, а подвижная часть - к движущейся части цилиндровой пары.An analogue of the claimed device is a testing machine designed for testing for compression and bending of large objects [Utility Model Patent RU 75240, IPC G01N 3/08 (2006.01), publ. 2008], which includes a loading device consisting of two columns, a base, a crosshead, upper and lower plates, a cylinder pair; pump installation, control and measurement system, hydrocommunications. A beam is mounted on the upper plate, allowing bending tests, and the lower plate is equipped with an additional plate with restrictive rollers. A pressure sensor is introduced into the working cavity with a throttle built into it, the task of which is to stabilize the readings of the measured loads, and to measure displacements, a sensor is used, the housing of which is fixed to the base, and the moving part to the moving part of the cylinder pair.

Данное устройство позволяет обеспечить исследование прочностных свойств твердых материалов путем приложения к ним механических усилий для испытаний на сжатие и изгиб крупногабаритных объектов, но не позволяет обеспечить программное задание формы импульса силы или величины прогиба конструкции в процессе динамических испытаний строительных конструкций.This device allows for the study of the strength properties of solid materials by applying mechanical forces to them to test the compression and bending of large-sized objects, but it does not allow for the software to specify the shape of the force pulse or the magnitude of the deflection of the structure during the dynamic testing of building structures.

Наиболее близким устройством, принятым за прототип, является стенд для испытания железобетонных элементов на однократное кратковременное динамическое воздействие [Патент на полезную модель RU 76133, МПК G01N 3/00, G01N 3/08, G01N 3/30 (2006.01), опубл. 2008 г.]. Стенд содержит: смонтированные на силовом полу нагружающее устройство в виде копровой установки с двумя мачтами и опоры для железобетонного элемента, микроконтроллер, датчик ускорения, закрепленный непосредственно на грузе нагружающего устройства и подключенный к входу микроконтроллера, усилитель, вход которого подключен к выходу микроконтроллера, постоянные магниты, закрепленные на грузе нагружающего устройства, и электромагниты, соединенные с усилителем и закрепленные на обеих мачтах копровой установки на высоте, обеспечивающей их взаимодействие с постоянными магнитами при отскакивании груза непосредственно после удара, при этом мачты выполнены из немагнитного материала.The closest device adopted for the prototype is a stand for testing reinforced concrete elements for a single short-term dynamic impact [Utility Model Patent RU 76133, IPC G01N 3/00, G01N 3/08, G01N 3/30 (2006.01), publ. 2008]. The stand contains: a loading device mounted on the power floor in the form of a pile rig with two masts and supports for a reinforced concrete element, a microcontroller, an acceleration sensor mounted directly on the load of the loading device and connected to the input of the microcontroller, an amplifier whose input is connected to the output of the microcontroller, permanent magnets mounted on the load of the loading device, and electromagnets connected to the amplifier and mounted on both masts of the pile rig at a height that ensures and x interaction with permanent magnets when bouncing the cargo immediately after the impact, while the masts are made of non-magnetic material.

Стенд позволяет испытывать железобетонные элементы только на однократное кратковременное динамическое воздействие, но не позволяет обеспечить программное задание формы импульса силы или величины прогиба конструкции, стенд представляет источник повышенной опасности ввиду применения копровой установки.The stand allows you to test reinforced concrete elements only for a single short-term dynamic impact, but does not allow you to provide a software setting of the shape of the force pulse or the magnitude of the deflection of the structure, the stand is a source of increased danger due to the use of a pile rig.

Задача полезной модели - расширение функциональных возможностей установки с повышением безопасности проводимых работ. Технический результат, на достижение которого направлена решаемая задача, заключается в формировании с помощью нагружающего устройства программируемой формы и амплитуды динамического и статического воздействия, приложенного к испытуемому образцу строительной конструкции, для различных схем приложения испытательной нагрузки.The objective of the utility model is to expand the functionality of the installation with increasing the safety of the work. The technical result, which the problem to be solved is aimed at, consists in forming, using a loading device, a programmable form and amplitude of dynamic and static effects applied to the test sample of the building structure for various test load application schemes.

Технический результат и решение задачи достигаются следующим образом.The technical result and the solution of the problem are achieved as follows.

Заявляемый стенд, как и прототип, содержит смонтированное на силовом полу нагружающее устройство и опоры для испытуемой строительной конструкции.The inventive stand, like the prototype, contains a loading device mounted on the power floor and supports for the test building structure.

В отличие от прототипа в заявляемой полезной модели нагружающее устройство выполнено в виде регулируемого электропривода, установленного на силовом полу или на дополнительно закрепленной на силовом полу станине установки, и кривошипно-шатунного механизма, кривошип которого одним концом жестко закреплен на валу регулируемого электропривода, а вторым через шатун связан с поршнем, установленным в сквозном корпусе, неподвижно закрепленном на силовом полу или на станине, с возможностью воздействия на испытуемую строительную конструкцию, установленную на опорах шарнирно, при этом конец поршня, обращенный к испытуемой конструкции, имеет сферическую форму.Unlike the prototype, in the claimed utility model, the loading device is made in the form of an adjustable electric drive mounted on the power floor or on an installation frame additionally fixed to the power floor, and a crank mechanism, the crank of which is fixed at one end to the shaft of the adjustable electric drive, and the other through the connecting rod is connected to a piston installed in a through-case, fixedly mounted on the power floor or on the bed, with the possibility of influencing the test building structure, mounted on the supports pivotally, while the end of the piston facing the test structure has a spherical shape.

Передача воздействия поршня может быть осуществлена через траверсу, дополнительно установленную на испытуемую строительную конструкцию в месте воздействия поршня.The transmission of the piston effect can be carried out through the crosshead, additionally mounted on the test building structure in the place of impact of the piston.

Для вертикального воздействия на испытуемую строительную конструкцию поршень может быть установлен над испытуемой строительной конструкцией.For vertical impact on the test building structure, a piston may be mounted above the test building structure.

Для вертикального воздействия на испытуемую строительную конструкцию поршень может быть установлен снизу испытуемой строительной конструкции.For vertical impact on the test building structure, the piston may be mounted below the test building structure.

Для бокового воздействия на испытуемую строительную конструкцию поршень может быть установлен горизонтально.For lateral impact on the test building structure, the piston can be mounted horizontally.

Регулируемый электропривод снабжен редуктором.The adjustable electric drive is equipped with a gearbox.

На фиг. 1 показана конструкция установки для статических и динамических испытаний строительных конструкций с центральным приложением испытательного воздействия сверху вниз.In FIG. Figure 1 shows the design of the installation for static and dynamic testing of building structures with the central application of the test action from top to bottom.

На фиг. 2 показана конструкция установки для статических и динамических испытаний строительных конструкций с центральным приложением испытательного воздействия сверху вниз и перераспределением испытательного воздействия с помощью дополнительной траверсы.In FIG. 2 shows the design of the installation for static and dynamic testing of building structures with the central application of the test action from top to bottom and the redistribution of the test effect with the help of an additional crosshead.

На фиг. 3 показана конструкция установки для статических и динамических испытаний строительных конструкций центральным приложением испытательного воздействия снизу.In FIG. Figure 3 shows the design of the installation for static and dynamic testing of building structures by the central application of the test effect from below.

На фиг. 4 показана конструкция установки для статических и динамических испытаний строительных конструкций центральным приложением испытательного воздействия сбоку.In FIG. Figure 4 shows the design of the installation for static and dynamic testing of building structures by the central application of the side test.

Электромеханическая установка (фиг. 1, 2, 3, 4) содержит смонтированные на силовом полу 1 нагружающее устройство и опоры 2 для испытуемой строительной конструкции 3. Нагружающее устройство выполнено в виде регулируемого электропривода 4, установленного на силовом полу 1 или на дополнительно закрепленной на силовом полу 1 станине установки 5, и кривошипно-шатунного механизма, кривошип 6 которого одним концом жестко закреплен на валу электропривода 4, а вторым через шатун 7 связан с поршнем 8, установленным в сквозном корпусе 9, неподвижно закрепленном на силовом полу 1 или на станине 5 с возможностью воздействия на испытываемую строительную конструкцию 3, установленную на опорах 2 шарнирно, конец поршня 8, обращенный к испытуемой конструкции 3, имеет сферическую форму. Это позволяет сосредоточить приложенную нагрузку.The electromechanical installation (Fig. 1, 2, 3, 4) contains a loading device mounted on the power floor 1 and supports 2 for the building under test 3. The loading device is made in the form of an adjustable electric drive 4 mounted on the power floor 1 or additionally fixed to the power the floor 1 of the installation frame 5, and the crank mechanism, the crank 6 of which is rigidly fixed at one end to the shaft of the electric drive 4, and the second through the connecting rod 7 is connected to the piston 8 installed in the through housing 9, fixed nom on the force floor 1 or on the bed 5 with the possibility of impact on the test building structure 3, mounted on the supports 2 pivotally, the end of the piston 8 facing the test structure 3, has a spherical shape. This allows you to focus the applied load.

Передача воздействия поршня 8 может быть осуществлена через траверсу 10 (фиг. 2), дополнительно установленную на испытуемую строительную конструкцию 3 в месте воздействия поршня 8.The transmission of the action of the piston 8 can be carried out through the crosshead 10 (Fig. 2), additionally mounted on the test building structure 3 in the place of impact of the piston 8.

Для вертикального воздействия на испытуемую строительную конструкцию 3 поршень 8 может быть установлен над испытуемой строительной конструкцией 3 (фиг. 1).For vertical impact on the test building structure 3, the piston 8 can be installed above the test building structure 3 (Fig. 1).

Для вертикального воздействия на испытуемую строительную конструкцию 3 поршень 8 может быть установлен снизу испытуемой строительной конструкции 3 (фиг. 3).For vertical impact on the test building structure 3, the piston 8 can be installed from the bottom of the test building structure 3 (Fig. 3).

Для бокового воздействия на испытуемую строительную конструкцию 3 поршень 8 может быть установлен горизонтально (фиг. 4).For lateral impact on the test building structure 3, the piston 8 can be mounted horizontally (Fig. 4).

Регулируемый электропривод 4 (фиг. 1, 2, 3, 4) может быть снабжен редуктором.Adjustable electric drive 4 (Fig. 1, 2, 3, 4) can be equipped with a gearbox.

Полезная модель промышленно применима, ее можно многократно реализовать с достижением указанного технического результата.The utility model is industrially applicable, it can be repeatedly implemented with the achievement of the specified technical result.

Работа электромеханической установки при динамическом испытании возможна в двух режимах испытаний.The operation of an electromechanical installation during dynamic testing is possible in two test modes.

На основе расчетных данных изготавливается испытуемая строительная конструкция. На основе моделирования определяются расчетные значения и форма импульса для испытуемой строительной конструкции.Based on the calculated data, the test building structure is made. Based on the simulation, the calculated values and pulse shape for the tested building structure are determined.

Испытуемая строительная конструкция 3 устанавливается на опоры 2. Устанавливается нагружающее устройство для выбранной схемы испытания с центральным приложением испытательного воздействия сверху вниз (фиг. 1), с центральным приложением испытательного воздействия снизу (фиг. 3) или конструкций с центральным приложением испытательного воздействия сбоку (фиг. 4). Установка позволяет проводить испытания и на внецентренное воздействие внешней силы. Для задания различных схем испытания фиг. 2 испытуемой строительной конструкции 3 на нее может устанавливаться траверса 10, в этом случае воздействие поршня прикладывается к центру траверсы и перераспределяется на испытуемую конструкцию в зависимости от положения точек опирания и размеров траверсы 10.The test building structure 3 is mounted on the supports 2. A loading device is installed for the selected test scheme with the central application of the test effect from top to bottom (Fig. 1), with the central application of the test effect from below (Fig. 3) or structures with the central application of the test effect from the side (Fig. . four). The installation allows testing to eccentric external force. To define the various test schemes of FIG. 2 of the test building structure 3, a traverse 10 can be installed on it, in this case, the action of the piston is applied to the center of the traverse and redistributed to the test structure depending on the position of the support points and the dimensions of the traverse 10.

В первом режиме испытание проходит по исчерпанию несущей способности конструкции (фиг. 1). Для этого силовое воздействие с заданной формой импульса силы в точке касания поршня 9 и испытуемой конструкции 3 формируется регулируемым электроприводом 4 по программе работы моментного электропривода (параметр регулирования - момент на валу привода).In the first mode, the test passes the exhaustion of the bearing capacity of the structure (Fig. 1). For this, a force action with a given shape of the force pulse at the touch point of the piston 9 and the test structure 3 is formed by an adjustable electric drive 4 according to the work program of the torque electric drive (regulation parameter is the moment on the drive shaft).

Во втором режиме испытание проходит по достижению испытуемой конструкцией 3 (фиг. 1) предельных деформаций или прогиба. Для этого силовое воздействие в точке касания поршня 9 и испытуемой конструкции 3 формируется регулируемым электроприводом 4 по программе работы позиционирования электропривода (параметр регулирования - угол поворота вала привода).In the second mode, the test passes when the tested construction 3 (Fig. 1) reaches ultimate deformations or deflection. For this, the force action at the point of contact of the piston 9 and the test structure 3 is formed by an adjustable electric drive 4 according to the work program of positioning the electric drive (regulation parameter is the angle of rotation of the drive shaft).

Конструкция подвергается воздействию программно заданного значения импульса силы (или прогиба). В зависимости от цели и программы испытаний на строительную конструкцию могут быть установлены датчики, например тензорезисторы, прогибомеры. Данные результатов эксперимента в случае наличия установленных датчиков регистрируются измерительной системой с заранее определеной частотой записи данных. Визуально оценивается ширина раскрытия трещин, их количество и прогибы конструкции. С помощью цифрового фотоаппарата регистрируется внешний вид конструкции, трещины и прогибы. Результаты испытания анализируются и сравниваются с расчетными данными.The design is exposed to a software-defined value of the force impulse (or deflection). Depending on the purpose and test program for the building structure, sensors, for example strain gauges, deflection meters, can be installed. In the case of installed sensors, the results of the experiment are recorded by the measuring system with a predetermined frequency of data recording. Visually assessed the width of the cracks, their number and deflection of the structure. Using a digital camera, the appearance of the structure, cracks and deflections is recorded. The test results are analyzed and compared with the calculated data.

В случае статических испытаний происходит пошаговое нагружение конструкции, при этом число шагов нагружения и величина суммарной нагрузки определяется расчетным путем или на основе моделирования. После каждого этапа нагружения регистрируется прогиб конструкции и регистрируется появление и ширина раскрытия трещин испытуемой конструкции. С помощью цифрового фотоаппарата регистрируется внешний вид конструкции, трещины и прогибы. После завершения испытания результаты испытания анализируются и сравниваются с расчетными данными.In the case of static tests, step-by-step loading of the structure takes place, while the number of loading steps and the total load are determined by calculation or based on simulation. After each loading stage, the deflection of the structure is recorded and the appearance and width of the crack opening of the test structure are recorded. Using a digital camera, the appearance of the structure, cracks and deflections is recorded. After the test is completed, the test results are analyzed and compared with the calculated data.

Claims (6)

1. Электромеханическая установка для статических и динамических испытаний строительных конструкций, содержащая смонтированные на силовом полу нагружающее устройство и опоры для испытуемой строительной конструкции, отличающаяся тем, что нагружающее устройство выполнено в виде регулируемого электропривода, установленного на силовом полу или на дополнительно закрепленной на силовом полу станине установки, и кривошипно-шатунного механизма, кривошип которого одним концом жестко закреплен на валу регулируемого электропривода, а вторым через шатун связан с поршнем, установленным в сквозном корпусе, неподвижно закрепленном на силовом полу или на станине с возможностью воздействия на испытываемую строительную конструкцию, установленную на опорах шарнирно, при этом конец поршня, обращенный к испытуемой конструкции, имеет сферическую форму.1. Electromechanical installation for static and dynamic testing of building structures, comprising a load device mounted on the power floor and supports for the test building structure, characterized in that the load device is made in the form of an adjustable electric drive mounted on the power floor or on an additional frame fixed to the power floor installation, and a crank mechanism, the crank of which at one end is rigidly fixed to the shaft of the adjustable electric drive, and the second Erez rod connected to a piston mounted in a through housing fixedly secured to the floor or the force on the frame to act on the building structure under test, mounted on a pivot bearing, the end of the piston facing the test structure has a spherical shape. 2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит траверсу, установленную на испытуемую строительную конструкцию в месте воздействия поршня.2. Installation according to claim 1, characterized in that it further comprises a crosshead mounted on the test building structure in the place of impact of the piston. 3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что для вертикального воздействия на испытуемую строительную конструкцию поршень установлен над испытуемой строительной конструкцией.3. Installation according to claim 1, characterized in that for the vertical impact on the test building structure, the piston is mounted above the test building structure. 4. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что для вертикального воздействия на испытуемую строительную конструкцию поршень установлен снизу испытуемой строительной конструкции.4. Installation according to claim 1, characterized in that for the vertical impact on the test building structure, the piston is mounted below the test building structure. 5. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что для бокового воздействия на испытуемую строительную конструкцию поршень установлен горизонтально.5. Installation according to claim 1, characterized in that for lateral impact on the test building structure, the piston is mounted horizontally. 6. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что регулируемый электропривод снабжен редуктором.
Figure 00000001
6. Installation according to claim 1, characterized in that the adjustable electric drive is equipped with a gearbox.
Figure 00000001
RU2013141670/28U 2013-09-10 2013-09-10 ELECTROMECHANICAL INSTALLATION FOR STATIC AND DYNAMIC TESTS OF CONSTRUCTION STRUCTURES RU137119U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141670/28U RU137119U1 (en) 2013-09-10 2013-09-10 ELECTROMECHANICAL INSTALLATION FOR STATIC AND DYNAMIC TESTS OF CONSTRUCTION STRUCTURES

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141670/28U RU137119U1 (en) 2013-09-10 2013-09-10 ELECTROMECHANICAL INSTALLATION FOR STATIC AND DYNAMIC TESTS OF CONSTRUCTION STRUCTURES

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU137119U1 true RU137119U1 (en) 2014-01-27

Family

ID=49957280

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013141670/28U RU137119U1 (en) 2013-09-10 2013-09-10 ELECTROMECHANICAL INSTALLATION FOR STATIC AND DYNAMIC TESTS OF CONSTRUCTION STRUCTURES

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU137119U1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109991106A (en) * 2017-12-29 2019-07-09 美建建筑***(中国)有限公司 A kind of pilot system measuring building enclosure system connector transient state bearing capacity
RU2730124C2 (en) * 2018-09-12 2020-08-17 Общество С Ограниченной Ответственностью "Межотраслевой Инжиниринговый Центр Московского Государственного Технического Университета Им. Н.Э. Баумана" (Ооо "Миц Мгту Им. Н.Э. Баумана") Method of assessing operational performance of profiled sheet of polymer composite materials

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109991106A (en) * 2017-12-29 2019-07-09 美建建筑***(中国)有限公司 A kind of pilot system measuring building enclosure system connector transient state bearing capacity
RU2730124C2 (en) * 2018-09-12 2020-08-17 Общество С Ограниченной Ответственностью "Межотраслевой Инжиниринговый Центр Московского Государственного Технического Университета Им. Н.Э. Баумана" (Ооо "Миц Мгту Им. Н.Э. Баумана") Method of assessing operational performance of profiled sheet of polymer composite materials

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2833119B1 (en) Dynamics performance testing system
CN102645380B (en) Structural timber bend strength tester and structural timber bend strength test method
CN103234830B (en) Anchoring property experiment platform of anchor rod
CN102156031B (en) Dynamic test detecting platform for metal structure of crane
CN103134721B (en) Dynamic triaxial testing machine servo-driven by electric cylinder
CN102564870B (en) Crack-propagation test method and device
CN114324010B (en) Rock mass structural plane multidirectional dynamic shear mechanics testing system based on vibration table principle
CN111366462A (en) Multifunctional compression-shear testing machine
RU137119U1 (en) ELECTROMECHANICAL INSTALLATION FOR STATIC AND DYNAMIC TESTS OF CONSTRUCTION STRUCTURES
CN109883822B (en) Horizontal static load test device and method for CT scanning
RU135416U1 (en) AUTOMATED BENCH FOR TESTS OF REINFORCED CONCRETE ELEMENTS ON JOINT ACTION OF BENDING MOMENTS, LONGITUDINAL AND CROSS FORCES UNDER SHORT DYNAMIC LOADING
RU2315969C1 (en) Stand for testing concrete and reinforced concrete members short - time period central and out-of-center dynamic compression
CN105043703B (en) General shock absorber the static and dynamic experiment platform
ITMI20071712A1 (en) AUTOMATED MACHINE FOR THE WEIGHT OF DEAD WEIGHTS FOR THE CALIBRATION OF EXTENSIMETRIC LOAD CELLS
CN108775995B (en) Multifunctional loading frame and pile anti-seismic test method
CN209211512U (en) A kind of vertical hammering load pile foundation model test apparatus of calcareous sand
JP3767324B2 (en) Large bedrock testing equipment
RU77434U1 (en) STAND FOR TESTING REINFORCED CONCRETE ELEMENTS FOR A SHORT DYNAMIC BENDING WITH COMPRESSION
RU138372U1 (en) AUTOMATED STAND FOR TESTING MODELS OF REINFORCED CONCRETE SHELLS AND PLATES
RU156844U1 (en) STAND FOR TESTING COMPRESSED REINFORCED CONCRETE ELEMENTS WITH SHORT DYNAMIC TURNING
RU48225U1 (en) BENCH FOR TESTING REINFORCED CONCRETE ELEMENTS FOR A SLIDING EXCENTRED SHORT-TERM DYNAMIC STRETCH
JPH10332563A (en) Two-axis load testing apparatus
CN106908025A (en) Structure plate stress deformation testing equipment
RU140040U1 (en) BENCH FOR TESTING SAMPLES OF THREADED COMPOUNDS FOR TIRED ENDURANCE
RU100255U1 (en) STAND FOR TEST OF REINFORCED CONCRETE ELEMENTS FOR CROSS BENDING WITH STATIC LOADING

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140911