SU823938A1 - Plant for testing materials for water-resistance in water flow - Google Patents

Plant for testing materials for water-resistance in water flow Download PDF

Info

Publication number
SU823938A1
SU823938A1 SU792791219A SU2791219A SU823938A1 SU 823938 A1 SU823938 A1 SU 823938A1 SU 792791219 A SU792791219 A SU 792791219A SU 2791219 A SU2791219 A SU 2791219A SU 823938 A1 SU823938 A1 SU 823938A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
water
cavitator
testing materials
test
plant
Prior art date
Application number
SU792791219A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Евгений Борисович Ануфриев
Федор Федорович Болотин
Юрий Андреевич Трофимов
Original Assignee
Предприятие П/Я В-8662
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 Предприятие П/Я В-8662 filed Critical Предприятие П/Я В-8662
Priority to SU792791219A priority Critical patent/SU823938A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU823938A1 publication Critical patent/SU823938A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)

Description

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ В ПОТОКЕ ВОДЫ(54) INSTALLATION FOR TESTING MATERIALS FOR WEAR RESISTANCE IN WATER FLOW

II

Изобретение относитс  к экспериментальному оборудованию гидродинамических этабораторий , предназначенному дл  испытани  на износостойкость в потоке воды различных материалов.The invention relates to experimental equipment for hydrodynamic laboratories, designed to test for wear resistance in the flow of water of various materials.

Известна установка дл  испытани  материалов в потоке воды, содержаща  гидродинамическую трубу с щелевым рабочим участком, в котором размешен кавитатор (|.,A known device for testing materials in a water flow, containing a hydrodynamic pipe with a slit working section, in which a cavitator is placed (|.,

Недостатком такой установки  вл етс  отсутствие изгибных колебаний на образце, характерных дл  гибкого огражденна  судов на воздушной подушке . Кроме того, на образец у стенки воздействует не весь импульс давлений, создаваемый каверной, а лишь часть его, что приводит к увеличению времени испытани  образца.The disadvantage of this setup is the absence of bending vibrations on the specimen characteristic of a flexible fenced hovercraft. In addition, the sample at the wall is not affected by the entire pressure impulse created by the cavity, but only a part of it, which leads to an increase in the time of testing the sample.

Цель изобретени  - сокращение времени испытаний и максимальное приближение условий испытани  к натурным путем обеспечени  одновременного воздействи  кавитации и изгибных колебаний на испытуе-. мый образец.The purpose of the invention is to reduce the time of testing and maximally approximate test conditions to natural ones by ensuring simultaneous effects of cavitation and bending vibrations on the test. my sample.

Цель достигаетс  тем, что кавитатор выполнен в виде установленного в гидродинамической трубе с возможиостью изменени  угла атаки кры.1а. задн   кромка которогоThe goal is achieved by the fact that the cavitator is designed as installed in a hydrodynamic pipe with the possibility of changing the angle of attack of the wing 1a. rear edge of which

снабжена элементом креплени  испытуемого материала.equipped with a fastening element of the test material.

На фиг. I представлена установка, прйдольный разрез; на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1.FIG. I presents the installation, pridolny section; in fig. 2 is a section A-A in FIG. one.

Установка содержит гидродинамическую трубу I, боковые стенки рабочего участка 2 и 3, между которыми размещен кавитатор 4 в биде крыла, выполненного заодно с опорным круглым диском, который установлен заподлицо с боковой стенкой 2. Кавитатор 4 имеет накладку 5, с помощью ко.торой закреплен одним концом испытуемый материал - гибкий образец 6. Кавчтатор 4 прикреплен опорным диском 6 к механизму 7 поворота.The installation contains a hydrodynamic pipe I, the side walls of the working section 2 and 3, between which is placed the cavitator 4 in the wing bidet, which is made integral with the supporting circular disk, which is installed flush with the side wall 2. The cavitator 4 has an overlay 5, with the help of a second fixed at one end, the test material is a flexible sample 6. The capping driver 4 is attached by a supporting disk 6 to the turning mechanism 7.

Уста овка работает следующим образом .The mouth works as follows.

При наличии в рабочем участке между .стенками 2 и 3 потока воды, поступающей по гидродинамической трубе 1-, на крыле 4, установленным над углом атаки к вектору скорости потока, образуетс  каверна, границы которой показа11ы пунктиром на фиг. 1. Изменением угла атаки оС крыла 4 с помощью к4еханизма 7 длина каверны устанавливаетс  такой, чтобы каверна замыкалась на гибкий обпазец 6 вблизи его свободного конца, о еспечива  наибольшие изгибные колебани  образца 6. Амплитуда и частота изгибных колебаний контролируютс  визуально с использованием стробоскопического освещени  образца 6 через прозрачную стенку 3. Мерой износостойкости сравниваемых гибких материало.в служит величина площади повреждени  за одинаковый промежуток времени испытаний. Практически износостойкость определ етс  по отношению к эталонному материалу, износостойкость которого известна по натурным испытани м.If there is a flow of water flowing through the hydrodynamic pipe 1- in the working section between the walls 2 and 3, on the wing 4 installed above the angle of attack to the flow velocity vector, a cavity is formed, the boundaries of which are shown by the dotted line in FIG. 1. By varying the angle of attack of the wing 4 C using the cam mechanism 7, the length of the cavity is set so that the cavity closes on the flexible arm 6 near its free end, ensuring the largest bending oscillations of the sample 6. The amplitude and frequency of bending oscillations are controlled visually using stroboscopic illumination of the sample 6 through the transparent wall 3. A measure of the wear resistance of the compared flexible materials. The area of damage for the same test period is used. Practically, the wear resistance is determined in relation to the reference material, the wear resistance of which is known by field tests.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Установка дл  испытани  материалов на износостойкость в потоке воды, содержаща An installation for testing materials for wear resistance in a stream of water containing гидродинамическую трубу с щелевым рабочим участком, в котором размещен кавитатор , отличающа с  тем, что, с целью сокращени  времени испытаний и максимального приближени  условий испытаний к натурным путем обеспечени  одновременного воздействи  кавитации и изгибных колебании на испытуемый материал, кавитатор выполнен в виде установленного, в гидродинамической трубе с возможностью изменени  угла атаки крыла, задн   кромка которого снабжена элементом креплени  испытуемого материала.a hydrodynamic pipe with a slit working section in which a cavitator is placed, characterized in that, in order to reduce the test time and maximally approximate the test conditions to natural ones, ensuring simultaneous effects of cavitation and bending oscillations on the test material, the cavitator is designed as installed, in hydrodynamic pipe with the possibility of changing the angle of attack of the wing, the rear edge of which is provided with a fastening element of the test material. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Перник А. Д. Проблемы кавитации. Л. «Судостроение, 1966, с. 308.Sources of information taken into account during the examination 1. Pernik A. D. Cavitation problems. L. “Shipbuilding, 1966, p. 308.
SU792791219A 1979-07-09 1979-07-09 Plant for testing materials for water-resistance in water flow SU823938A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792791219A SU823938A1 (en) 1979-07-09 1979-07-09 Plant for testing materials for water-resistance in water flow

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792791219A SU823938A1 (en) 1979-07-09 1979-07-09 Plant for testing materials for water-resistance in water flow

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU823938A1 true SU823938A1 (en) 1981-04-23

Family

ID=20838437

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792791219A SU823938A1 (en) 1979-07-09 1979-07-09 Plant for testing materials for water-resistance in water flow

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU823938A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4644808A (en) * 1984-12-10 1987-02-24 Alsthom Apparatus for measuring the concentration of cavitation nuclei in a liquid
CN114858408A (en) * 2022-02-25 2022-08-05 浙江大学 Test device and test method for testing dynamic oscillation performance of hydrofoil

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4644808A (en) * 1984-12-10 1987-02-24 Alsthom Apparatus for measuring the concentration of cavitation nuclei in a liquid
CN114858408A (en) * 2022-02-25 2022-08-05 浙江大学 Test device and test method for testing dynamic oscillation performance of hydrofoil

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2444929A1 (en) ULTRASONIC FLOWMETER
KR970070963A (en) Fluid flow rate measuring device
SE8803925D0 (en) SETTING AND DEVICE FOR Saturation of the mass flow
SU823938A1 (en) Plant for testing materials for water-resistance in water flow
FR2374642A1 (en) ULTRASONIC VERIFICATION SYSTEM OF A WATER SUBMERSIBLE STRUCTURE
ATE59472T1 (en) TRANSDUCER FOR DETERMINING THE FLOW RATE OF A FLOWING LIQUID.
SE306435B (en)
NO922039D0 (en) FLOW MEASUREMENT APPARATUS
EP0167338A3 (en) Ultrasonic probe
ATE285065T1 (en) DEVICE FOR MEASURING A VOLUME LIQUID FLOW IN A PIPE
EP1065474A3 (en) Ultrasonic flow counter with sound deviation
FR2426245A1 (en) ULTRASONIC MEASUREMENT DEVICE
RU1770754C (en) Water meter for open channels
DE69418667D1 (en) Method and device for measuring water velocities and flows in rivers and the like
SU1040365A1 (en) Ship propeller model testing stand
SU1056109A1 (en) Rock oil and gas saturation coefficient determination method
DE59006993D1 (en) SINGLE BEAM OR MULTI-JET LEAF WATER METER WITH DEVICE FOR COMPENSATING AGING ERRORS.
FR2393311A1 (en) Mass flow measurement using oscillating vanes - involves moving vanes at 90 degrees to flow at given frequency and amplitude and measuring power consumption
SU798493A1 (en) Liquid level monitoring method
RU95116727A (en) METHOD FOR TAKING LIQUID SAMPLES FROM PIPELINE
SU1636057A1 (en) Sector jet shaper
SU1101735A1 (en) Method of determination of binder ground non-erosion speed
SU500494A1 (en) Viscometer
SE9002183L (en) STROEMNINGSVAKT
SU517791A1 (en) Sensor for ultrasonic rahodromerov