王 潔, 張建卓, 安站東, 王 慧, 王愛(ài)文
(1.遼寧工程技術(shù)大學(xué)(阜新) 機(jī)械工程學(xué)院,遼寧 阜新 123000; 2.陽(yáng)煤集團(tuán) 機(jī)電動(dòng)力部, 山西 陽(yáng)泉 045000;3.遼寧工程技術(shù)大學(xué)(阜新) 力學(xué)工程學(xué)院,遼寧 阜新 123000)
在動(dòng)力沖擊載荷的作用下結(jié)構(gòu)會(huì)表現(xiàn)出與靜態(tài)載荷不相同的力學(xué)行為[1-3]。工程領(lǐng)域中常遇到靜態(tài)載荷和沖擊載荷疊加的結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)問(wèn)題,例如巖體力學(xué)研究中,需要在圍巖應(yīng)力的作用下考慮其沖擊特性[4-5];在礦用吸能錨桿(錨索)、防沖構(gòu)件等支護(hù)構(gòu)件承載能力的研究中,支護(hù)設(shè)備初始狀態(tài)就承受較大初撐力[6-7],當(dāng)沖擊地壓等動(dòng)力災(zāi)害發(fā)生時(shí),這些支護(hù)件會(huì)在靜、動(dòng)載荷疊加作用下發(fā)生突然失穩(wěn)[8-11]。針對(duì)此類(lèi)問(wèn)題的研究主要基于理論計(jì)算和數(shù)值模擬,試驗(yàn)研究需要大噸位沖擊試驗(yàn)設(shè)備。
現(xiàn)有試驗(yàn)用沖擊設(shè)備主要采用重力落錘沖擊加載方式[12-14]。金屬落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)或擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)的沖擊載荷大小由錘體質(zhì)量和高度決定,文獻(xiàn)介紹的試驗(yàn)機(jī)最快沖擊速度可達(dá)19.8 m/s,錘體質(zhì)量最大為490 kg,能夠?qū)崿F(xiàn)大噸位及快速?zèng)_擊試驗(yàn),但是不能實(shí)現(xiàn)靜-動(dòng)復(fù)合加載。2006年姜超等[15]針對(duì)緩沖力與沖擊速度近似成正比的被試件設(shè)計(jì)了一種工作性能測(cè)試試驗(yàn)臺(tái),該試驗(yàn)臺(tái)沖擊速度0.5 m/s時(shí)緩沖力為21 kN,采用液壓驅(qū)動(dòng)方式,可實(shí)現(xiàn)快速連續(xù)沖擊;2009年王貢獻(xiàn)等[16]提出一套全液壓驅(qū)動(dòng)的重載艦船設(shè)備抗沖擊試驗(yàn)系統(tǒng)模型,該系統(tǒng)的被試件質(zhì)量可達(dá)5 000 kg,最大沖擊速度可達(dá)5 m/s;2010年謝騰飛等[17]針對(duì)液壓支架大流量安全閥動(dòng)態(tài)性能試驗(yàn),分析對(duì)比了現(xiàn)有沖擊試驗(yàn)臺(tái)的特點(diǎn),指出以蓄能器為動(dòng)力源的快速加載系統(tǒng)能夠達(dá)到5~25 ms內(nèi)增加到?jīng)_擊壓力以上的試驗(yàn)要求,該方法適合推廣;2013年徐昆鵬等[18]針對(duì)300 L/min以上的安全閥設(shè)計(jì)了一種以蓄能器為動(dòng)力源的高壓大流量安全閥試驗(yàn)裝置,該裝置對(duì)500 L/min、額定壓力50 MPa的被試閥試驗(yàn)時(shí),6 ms即達(dá)到閥開(kāi)啟壓力。上述沖擊試驗(yàn)系統(tǒng)均采用液壓加載方式,充分證明了液壓加載在沖擊試驗(yàn)方面的優(yōu)勢(shì),但限于被試件的要求,均存在加載方式單一,無(wú)法完成靜-動(dòng)復(fù)合加載的問(wèn)題。為了模擬實(shí)際礦井支護(hù)構(gòu)件或者巖體實(shí)際破壞時(shí)的受力工況,研發(fā)一套接近實(shí)際工況的試驗(yàn)裝置是非常必要的。本研究針對(duì)低應(yīng)變率下的礦用錨桿、錨索的沖擊拉伸試驗(yàn)和礦用支護(hù)件縮比例模型、煤巖體的沖擊壓縮試驗(yàn)提出一種快速液壓沖擊試驗(yàn)臺(tái),試驗(yàn)臺(tái)應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足500 kN沖擊力和6 m/s沖擊速度的性能指標(biāo)。該試驗(yàn)臺(tái)采用液壓加載方式,能夠完成靜態(tài)加載、沖擊動(dòng)態(tài)加載和靜-動(dòng)復(fù)合加載三種加載方式,根據(jù)被試件實(shí)際工作狀態(tài),可實(shí)現(xiàn)沖擊拉伸、沖擊壓縮等動(dòng)態(tài)試驗(yàn)。為了驗(yàn)證該試驗(yàn)臺(tái)的加載效果,進(jìn)行了樣機(jī)試制和試驗(yàn)研究。
快速液壓沖擊試驗(yàn)臺(tái)屬于低應(yīng)變率(0.1~500 s-1)加載試驗(yàn)臺(tái),可以對(duì)錨桿、錨索等細(xì)長(zhǎng)類(lèi)構(gòu)件進(jìn)行沖擊拉伸試驗(yàn)(后面簡(jiǎn)稱(chēng)沖拉試驗(yàn)),也可以對(duì)煤巖體、支柱縮比例模型等進(jìn)行沖擊壓縮試驗(yàn)(后面簡(jiǎn)稱(chēng)沖壓試驗(yàn))。試驗(yàn)臺(tái)由加載系統(tǒng)、試驗(yàn)臺(tái)架、測(cè)控系統(tǒng)三個(gè)部分組成。
加載系統(tǒng)是試驗(yàn)臺(tái)的核心部分,為試驗(yàn)系統(tǒng)提供動(dòng)力。為了模擬被試件實(shí)際工況,加載系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)靜態(tài)加載、沖擊動(dòng)態(tài)加載和靜-動(dòng)復(fù)合加載。加載系統(tǒng)主要包括主供油泵站、控制油泵站、乳化液泵站、靜壓泵站、控制閥、管路、蓄能器、增壓器、油水轉(zhuǎn)換器、沖擊缸,其中沖擊缸是試驗(yàn)臺(tái)的執(zhí)行元件,為被試件提供靜加載力或沖擊力。
試驗(yàn)臺(tái)架主要為被試元件、相關(guān)液壓元件提供固定聯(lián)接和支撐。設(shè)計(jì)時(shí)考慮到錨桿、錨索等沖拉被試件同立柱、煤巖體等沖壓被試件試驗(yàn)要求的差異,設(shè)計(jì)了工裝調(diào)整機(jī)構(gòu)。
計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)包括PC機(jī)、PLC、傳感器、數(shù)據(jù)采集卡等??刂葡到y(tǒng)主要完成整個(gè)系統(tǒng)的狀態(tài)監(jiān)測(cè)、連續(xù)量、開(kāi)關(guān)量的控制和試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集等。為了方便操作,應(yīng)用Labview軟件開(kāi)發(fā)操作界面,實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)顯示和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。
下面分別對(duì)三個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行討論。
加載系統(tǒng)完成被試件的靜態(tài)加載、沖擊動(dòng)態(tài)加載或者靜動(dòng)復(fù)合加載。加載系統(tǒng)采用液壓加載方式,其原理如圖1所示。
圖1 試驗(yàn)臺(tái)加載系統(tǒng)原理圖Fig.1 Schematic diagram of test loading system
試驗(yàn)時(shí),被試件的沖擊壓縮或沖擊拉伸由沖擊缸完成。沖擊缸的工作介質(zhì)選擇乳化液,這主要考慮到乳化液的黏度低、阻力小,有利于實(shí)現(xiàn)高速?zèng)_擊。為了減小試驗(yàn)中的沖擊阻力,沖擊缸的B腔與大氣相通,沖擊完成后活塞組件的回程由另外的氣動(dòng)系統(tǒng)(此處未畫(huà)出)完成。沖擊缸的活塞桿中空,實(shí)現(xiàn)支柱等剛性被試件的沖擊和錨索等柔性被試件的沖拉。
靜態(tài)加載系統(tǒng)由靜壓泵站、乳化液泵站、油水壓力轉(zhuǎn)換器、靜壓加載閥、壓力傳感器、液壓管路等組成。靜壓泵站的主泵為高壓柱塞泵,保證靜載系統(tǒng)有較大的壓力輸出范圍,輸出壓力由比例溢流閥4控制。乳化液泵站的主泵為齒輪泵,為增壓器(動(dòng)載系統(tǒng))和油水壓力轉(zhuǎn)換器提供乳化液,輸出壓力由比例溢流閥3控制。油水壓力轉(zhuǎn)換器的主要作用是為沖擊缸A腔增壓,為被試件施加靜載荷,其左右兩腔工作介質(zhì)不同,同靜壓泵站連接的C腔工作介質(zhì)為液壓油,同乳化液泵站連接的D腔工作介質(zhì)為乳化液。靜壓加載閥的作用是控制靜壓加載的啟動(dòng)和停止。壓力傳感器反饋壓力信號(hào),進(jìn)行閉環(huán)控制。
沖擊動(dòng)態(tài)加載系統(tǒng)由主供油泵站、控制油泵站、蓄能器組(圖中簡(jiǎn)化為一組蓄能器)、增壓器、蓄能器控制閥、增壓器復(fù)位控制閥、增壓控制閥、卸荷閥、壓力傳感器、位移傳感器、液壓管路等組成。主供油泵站的主泵為高壓柱塞泵,為蓄能器組提供壓力油,輸出壓力由比例溢流閥1控制??刂朴捅谜镜闹鞅脼辇X輪泵,為蓄能器控制閥、增壓器復(fù)位控制閥、增壓控制閥提供控制油,輸出壓力由比例溢流閥2控制。蓄能器組是儲(chǔ)能單元,為沖擊加載積蓄液壓能。增壓器是提高系統(tǒng)輸出壓力的壓力放大裝置,其E腔、F腔工作介質(zhì)為液壓油,G腔工作介質(zhì)為乳化液(乳化液由靜態(tài)加載系統(tǒng)的乳化液泵站提供)。蓄能器控制閥控制蓄能器的充液。增壓器復(fù)位控制閥可使油液充入F腔,使增壓器活塞向E腔運(yùn)動(dòng),即增大F腔容積,控制增壓器復(fù)位。增壓控制閥可使F腔油液與油箱連通,使增壓器活塞向G腔運(yùn)動(dòng),減小F腔容積,使增壓器增壓。蓄能器控制閥、增壓器復(fù)位控制閥、增壓控制閥聯(lián)合控制,能夠?yàn)闆_擊缸提供高壓大流量壓力液體,完成快速?zèng)_擊準(zhǔn)備工作。如果蓄能器蓄能完畢,但是需要取消沖擊試驗(yàn),可控制電磁溢流閥使蓄能器卸荷。
試驗(yàn)系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)被試件的靜態(tài)加載、沖擊動(dòng)態(tài)加載和靜-動(dòng)復(fù)合加載,液壓系統(tǒng)沖擊壓力最大可達(dá)60 MPa。
進(jìn)行靜態(tài)加載試驗(yàn)時(shí),先通過(guò)控制系統(tǒng)設(shè)定靜載目標(biāo)壓力值和加載速率。設(shè)置完成后,開(kāi)啟乳化液泵站,使油水壓力轉(zhuǎn)換器的D腔和沖擊液壓缸A腔充滿(mǎn)乳化液。開(kāi)啟靜壓泵站,通過(guò)靜壓加載閥控制向油水壓力轉(zhuǎn)換器的C腔充入壓力油。此時(shí)沖擊缸A腔壓力會(huì)按照系統(tǒng)設(shè)定的加載速率逐漸增至目標(biāo)壓力值,完成對(duì)試件的靜態(tài)加載。
進(jìn)行沖擊動(dòng)態(tài)加載試驗(yàn)前需要進(jìn)行初始準(zhǔn)備工作。首先開(kāi)啟乳化液泵站和增壓器復(fù)位控制閥,將增壓器調(diào)整復(fù)位,使得增壓器回到上限位置,增壓器G腔充滿(mǎn)乳化液,復(fù)位完成后關(guān)閉增壓器復(fù)位控制閥。根據(jù)被試件的靜態(tài)力學(xué)特性確定所需沖擊力幅值,根據(jù)該值確定液壓系統(tǒng)所需加載壓力,然后通過(guò)控制系統(tǒng)手動(dòng)輸入該值。接著進(jìn)入加載準(zhǔn)備階段,開(kāi)啟主供油泵站和蓄能器控制閥,向蓄能器輸入壓力油,蓄能器儲(chǔ)存的高壓液體同增壓器的E腔連通。打開(kāi)增壓控制閥,將增壓器的F腔與油箱連通,增壓器活塞在液壓力作用下向G腔移動(dòng),直至G腔液體壓力升高至設(shè)定值,此時(shí)增壓器活塞位移數(shù)值不再變化。準(zhǔn)備完成后,打開(kāi)沖擊控制閥,增壓器G腔的高壓液體迅速進(jìn)入沖擊油缸的活塞腔A,推動(dòng)活塞桿運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)對(duì)被試件的快速動(dòng)態(tài)加載。
進(jìn)行靜-動(dòng)復(fù)合加載試驗(yàn)時(shí),靜、動(dòng)加載過(guò)程需要分兩步實(shí)現(xiàn)。首先,按上述靜態(tài)加載方法對(duì)被試件施加靜態(tài)載荷。當(dāng)系統(tǒng)達(dá)到設(shè)定的靜態(tài)載荷并穩(wěn)定后,按動(dòng)態(tài)加載方式對(duì)被試件施加沖擊載荷,完成靜-動(dòng)復(fù)合加載試驗(yàn)。
為了驗(yàn)證試驗(yàn)臺(tái)加載系統(tǒng)的響應(yīng)特性,應(yīng)用多學(xué)科領(lǐng)域復(fù)雜系統(tǒng)建模與仿真平臺(tái)AMEsim對(duì)沖擊動(dòng)態(tài)加載系統(tǒng)進(jìn)行了仿真分析。在建立系統(tǒng)仿真模型時(shí)進(jìn)行了簡(jiǎn)化,舍去了不影響實(shí)際沖擊性能的控制系統(tǒng)(控制油泵站、增壓器復(fù)位控制閥、增壓控制閥、卸荷閥等);增壓器模型由參數(shù)類(lèi)似的液壓缸模型代替;蓄能器控制閥和沖擊控制閥由可實(shí)現(xiàn)相同功能的二位二通閥代替。仿真模型如圖2所示。仿真結(jié)果見(jiàn)圖3、圖4。
圖2 加載系統(tǒng)AMEsim仿真模型Fig.2 AMEsim simulation model of test loading system
圖3為沖擊動(dòng)態(tài)加載系統(tǒng)的沖擊力仿真曲線,圖中曲線1為沖擊閥開(kāi)啟后,試驗(yàn)質(zhì)量塊的理論力曲線,曲線2為實(shí)際仿真力曲線,點(diǎn)3為力曲線的峰值。圖4為沖擊動(dòng)態(tài)加載系統(tǒng)的沖擊速度仿真曲線,圖中曲線1為沖擊控制閥開(kāi)啟后試驗(yàn)質(zhì)量塊的速度曲線,點(diǎn)2為速度曲線峰值,由圖可知,該系統(tǒng)的最大沖擊速度可達(dá)6.381 2 m/s。由圖可知,沖擊力可達(dá)516.06 kN。仿真結(jié)果表明,沖擊動(dòng)態(tài)加載系統(tǒng)完全可以滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。
圖3 沖擊力仿真曲線Fig.3 Simulation curve of force in impact test
圖4 沖擊速度仿真曲線Fig.4 Simulation curve of velocity in impact test
試驗(yàn)臺(tái)架完成被試件的安裝和固定。為了滿(mǎn)足不同尺寸被試件的安裝要求,試驗(yàn)臺(tái)架設(shè)計(jì)了可調(diào)式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖5所示。由圖5可知,試驗(yàn)臺(tái)架主要由后支撐梁1、導(dǎo)向桿2、移動(dòng)梁4、前支撐梁5等組成。沖擊油缸通過(guò)法蘭固定在前支撐梁5上。調(diào)整移動(dòng)梁4的位置可以滿(mǎn)足不同尺寸被試件的安裝要求。移動(dòng)梁的位置確定后,由卡環(huán)3鎖緊固定。
(a)
(b)
圖5(a)為進(jìn)行錨桿、錨索等沖擊拉伸試驗(yàn)時(shí)的臺(tái)架結(jié)構(gòu)示意圖。被試件兩端通過(guò)鎖緊組件6分別固定在沖擊缸活塞桿的左端和移動(dòng)梁4的右端。此時(shí)沖擊缸B腔進(jìn)液,推動(dòng)活塞向左運(yùn)動(dòng),完成對(duì)試件的沖拉試驗(yàn)。圖5(b)為進(jìn)行防沖支柱等沖擊壓縮試驗(yàn)時(shí)的臺(tái)架結(jié)構(gòu)示意圖。被試件安裝在沖擊平臺(tái)7上,由鎖緊組件6固定。此時(shí)沖擊缸A腔進(jìn)液,推動(dòng)活塞向右運(yùn)動(dòng),完成被試件的沖擊試驗(yàn)。
本試驗(yàn)系統(tǒng)輸出沖擊力最大為500 kN。為保證試驗(yàn)過(guò)程中試驗(yàn)臺(tái)架自身的應(yīng)變不影響被試件應(yīng)變的測(cè)量,需要對(duì)試驗(yàn)臺(tái)架進(jìn)一步分析。圖6為試驗(yàn)時(shí)臺(tái)架的受力簡(jiǎn)圖。圖6(a)為試驗(yàn)臺(tái)架在沖拉試驗(yàn)極限工作位置時(shí)的受力簡(jiǎn)圖,圖6(b)為試驗(yàn)臺(tái)架在沖擊試驗(yàn)極限工作位置時(shí)的受力簡(jiǎn)圖。在這兩種工況下,應(yīng)用大型有限元計(jì)算軟件ABAQU對(duì)試驗(yàn)臺(tái)架進(jìn)行沖擊載荷特性分析,檢驗(yàn)其在承載范圍內(nèi)能否安全有效的工作。針對(duì)沖擊試驗(yàn)臺(tái)的工作特性,選擇適合模擬高速動(dòng)力學(xué)問(wèn)題的ABAQUS/Explicit單元中的實(shí)體單元模擬臺(tái)架,分析時(shí)根據(jù)沖擊試驗(yàn)臺(tái)的材料選用Mises屈服準(zhǔn)則,具體設(shè)置參數(shù)如下:彈性模量E為209 GPa,泊松比v為0.3,屈服σs為600 MPa。仿真分析結(jié)果如圖7、圖8所示。
(a)
(b)圖6 試驗(yàn)臺(tái)架極限工作位置受力簡(jiǎn)圖Fig.6 The stress diagram of test bench in limit position
(a)
(b)圖7 沖拉試驗(yàn)極限位置臺(tái)架應(yīng)力、應(yīng)變圖Fig.7 Stress and strain diagram of impact tensile test for test bench in limit position
圖7為沖拉試驗(yàn)極限位置臺(tái)架應(yīng)力、應(yīng)變圖,圖8為沖擊試驗(yàn)極限位置臺(tái)架應(yīng)力、應(yīng)變圖。由圖可知,在500 kN極限載荷下,試驗(yàn)臺(tái)架的最大的應(yīng)力大小分別為37.61 MPa和32.45 MPa,最大應(yīng)變分別為2.255×10-4和1.400×10-4。試驗(yàn)時(shí),試驗(yàn)臺(tái)架在極限位置處最大載荷下的應(yīng)力、應(yīng)變能夠滿(mǎn)足應(yīng)用要求。
(a)
(b)圖8 沖擊試驗(yàn)極限位置臺(tái)架應(yīng)力、應(yīng)變圖Fig.8 Stress and strain diagram of impact compression test for test bench in limit position
試驗(yàn)臺(tái)的測(cè)控系統(tǒng)主要完成系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集和系統(tǒng)的控制等功能,由任務(wù)管理單元(上位機(jī))、數(shù)據(jù)采集單元、控制單元PLC(下位機(jī))組成[19]。測(cè)控系統(tǒng)組成和原理如圖9所示。
圖9 控制及采集系統(tǒng)原理圖Fig.9 Schematic diagram of control and acquisition system
考慮到數(shù)據(jù)處理速度和顯示界面的豐富性,任務(wù)管理單元(上位機(jī))選擇臺(tái)式計(jì)算機(jī)。采用Labview軟件制作人機(jī)交互界面,界面可對(duì)蓄能器的個(gè)數(shù)、沖擊加載壓力值、靜載加壓速率以及充液時(shí)間等參數(shù)進(jìn)行設(shè)定,同時(shí)完成實(shí)測(cè)力和位移數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)。
數(shù)據(jù)采集單元主要負(fù)責(zé)沖擊力和試件變形位移數(shù)據(jù)的采集,并將數(shù)據(jù)發(fā)送至任務(wù)管理單元進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示和存儲(chǔ)。其中力傳感器采用HCHL-202輪輻式傳感器,測(cè)量精度可達(dá)0.05% F.S。位移傳感器采用LWH-0360拉桿式直線位移傳感器,分辨率可達(dá)0.01 mm。高速采集卡采用NI公司的高速采集DAQ板卡,采集速率250 k/s。
控制單元采用西門(mén)子S7-200PLC,通過(guò)TCP/IP以太網(wǎng)與工控計(jì)算機(jī)進(jìn)行通訊。PLC完成試驗(yàn)臺(tái)動(dòng)載壓力、靜載壓力的閉環(huán)控制和不同試驗(yàn)方式下閥組動(dòng)作、蓄能器選擇等控制,同時(shí)對(duì)加載系統(tǒng)的壓力值和溫度進(jìn)行數(shù)值采集并反饋給上位機(jī)進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示和監(jiān)測(cè)。
試驗(yàn)臺(tái)樣機(jī)試制成功后,對(duì)不同被試件進(jìn)行了試驗(yàn)。沖擊試驗(yàn)臺(tái)如圖10所示。
圖10 高速液壓沖擊試驗(yàn)臺(tái)Fig.10 High-speed hydraulic impact test bench
圖11為錨桿沖拉試驗(yàn)。以錨桿為試驗(yàn)對(duì)象進(jìn)行靜態(tài)拉伸破壞試驗(yàn)和動(dòng)態(tài)加載沖擊拉伸破壞試驗(yàn),實(shí)測(cè)靜載、動(dòng)載錨桿斷裂破壞力-位移曲線如圖12所示。
圖11 錨桿沖擊拉伸試驗(yàn)Fig.11 Impact tensile test for bolt
圖12中曲線1、曲線2分別為錨桿在靜載荷下斷裂破壞的力-位移曲線和沖擊動(dòng)載荷下斷裂破壞的力-位移曲線。由圖中曲線1、曲線2可知,錨桿在靜載荷下斷裂破壞的位移變化(170 mm)小于動(dòng)載荷下斷裂破壞的位移變化(220 mm);破壞極限靜載應(yīng)力(195 kN)也小于破壞極限動(dòng)載應(yīng)力(220 kN);錨桿在開(kāi)始加載至斷裂破壞過(guò)程中,動(dòng)載破壞的力-位移曲線出現(xiàn)瞬間的超調(diào),而靜載破壞則沒(méi)有。試驗(yàn)結(jié)果表明,被試件在承受靜載和動(dòng)載時(shí)表現(xiàn)不同,在礦用吸能構(gòu)件研究方面進(jìn)行動(dòng)態(tài)加載試驗(yàn)很有必要。
圖12 錨桿靜載、動(dòng)載斷裂破壞力-位移曲線Fig.12 Load-displacement curves of bolt fracture failure in static load and dynamic load
圖13為錨桿靜-動(dòng)復(fù)合加載沖擊拉伸試驗(yàn)的力-時(shí)間曲線。圖中0~240 s為靜態(tài)加載時(shí)間段,靜載系統(tǒng)按設(shè)定速率給試件施加靜載荷,由圖可知,加載力到220 s時(shí)達(dá)到設(shè)定值65 kN,然后保持穩(wěn)定至240 s;在240 s時(shí)打開(kāi)動(dòng)載釋放閥進(jìn)行動(dòng)態(tài)沖擊加載,實(shí)現(xiàn)靜-動(dòng)復(fù)合加載試驗(yàn)(該試驗(yàn)中錨桿未斷裂)。由圖13中曲線可以看出,試驗(yàn)系統(tǒng)靜加載階段,錨桿受力緩慢上升;動(dòng)載釋放閥開(kāi)啟進(jìn)行沖擊加載瞬間,錨桿受力先急速上升,在短暫回落后繼續(xù)上升。被試錨桿沒(méi)有達(dá)到斷裂破壞,所以沖擊后600 ms左右,系統(tǒng)和錨桿形成新的平衡狀態(tài)。這一過(guò)程模擬了礦井支護(hù)構(gòu)件支撐后受到?jīng)_擊載荷過(guò)程中的受力變化過(guò)程。
圖13 錨桿靜-動(dòng)載荷沖擊拉伸試驗(yàn)力曲線Fig.13 Force curve of static-dynamic composite load in impact tensile test for bolt
為了研究試驗(yàn)臺(tái)沖擊壓縮試驗(yàn)性能,對(duì)立柱模型進(jìn)行了動(dòng)載試驗(yàn)。圖14為立柱模型動(dòng)載沖擊壓縮試驗(yàn)測(cè)得的力-時(shí)間曲線。圖15為2008年波蘭學(xué)者Nierobisz[20]進(jìn)行礦井沖擊試驗(yàn)實(shí)測(cè)的立柱載荷曲線。該試驗(yàn)在距礦井支柱160 m處釋放9×107J的沖擊能量,通過(guò)傳感器實(shí)際測(cè)得三根礦井支柱的實(shí)際荷載。通過(guò)圖14和圖15的對(duì)比可知,試驗(yàn)臺(tái)的沖擊力波形和實(shí)測(cè)支柱在沖擊載荷下實(shí)際受力的波形具有相似性。
圖14 立柱模型動(dòng)載試驗(yàn)力曲線Fig.14 Force curve of dynamic loading test for mine pillar model
圖15 實(shí)測(cè)立柱荷載曲線Fig.15 The measured load curve of mine pillar
為了驗(yàn)證試驗(yàn)臺(tái)性能,對(duì)受力桿進(jìn)行了滿(mǎn)載沖擊試驗(yàn)。圖16為受力桿沖擊試驗(yàn)的位移-時(shí)間曲線。圖17為受力桿沖擊試驗(yàn)的力-時(shí)間曲線。圖18為受力桿沖擊試驗(yàn)的速度-時(shí)間曲線。由圖可知,試驗(yàn)臺(tái)的最大沖擊力為513.2 kN,最大沖擊速度為6.244 m/s。實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)和仿真分析基本一致,仿真分析正確,試驗(yàn)臺(tái)能夠滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。
圖16 實(shí)測(cè)受力桿位移-時(shí)間曲線Fig.16 The measured displacement-time curve for stress bar
通過(guò)上述試驗(yàn)可以看出,本試驗(yàn)臺(tái)能夠完成靜態(tài)加載、動(dòng)態(tài)加載、靜-動(dòng)復(fù)合加載三種試驗(yàn),加載系統(tǒng)能夠較真實(shí)的模擬被試件的實(shí)際受力工況,為研究礦井防沖支護(hù)構(gòu)件提供了重要的復(fù)合動(dòng)力加載試驗(yàn)研究平臺(tái)。
圖17 實(shí)測(cè)受力桿力-時(shí)間曲線Fig.17 The measured force-time curve for stress bar
圖18 實(shí)測(cè)受力桿速度-時(shí)間曲線Fig.18 The measured velocity-time curve for stress bar
本文提出一種液壓加載的高壓快速?zèng)_擊試驗(yàn)臺(tái),介紹了試驗(yàn)臺(tái)的結(jié)構(gòu)及工作原理,運(yùn)用仿真軟件對(duì)加載系統(tǒng)進(jìn)行了特性分析,對(duì)試驗(yàn)臺(tái)架進(jìn)行了有限元分析,完成了功能測(cè)試試驗(yàn)研究,得出以下結(jié)論:
(1) 針對(duì)不同被試件,該高壓快速?zèng)_擊試驗(yàn)臺(tái)能夠?qū)崿F(xiàn)靜態(tài)加載、動(dòng)態(tài)加載、靜-動(dòng)復(fù)合加載的沖擊拉伸、沖擊壓縮試驗(yàn)。
(2) 試驗(yàn)臺(tái)設(shè)計(jì)合理,能夠滿(mǎn)足沖擊試驗(yàn)設(shè)計(jì)要求,試驗(yàn)過(guò)程中試驗(yàn)臺(tái)架的應(yīng)力應(yīng)變對(duì)被試件的影響在允許范圍內(nèi),測(cè)控系統(tǒng)能夠完成試驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集、實(shí)時(shí)顯示和存儲(chǔ)功能。
(3) 試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,該試驗(yàn)臺(tái)能夠較真實(shí)的模擬支護(hù)構(gòu)件的實(shí)際受力情況,試驗(yàn)臺(tái)滿(mǎn)足性能指標(biāo)要求。
(4) 本研究為研發(fā)更高能級(jí)的沖擊試驗(yàn)臺(tái)奠定了基礎(chǔ)。