Методика и результаты лабораторных и стендовых испытаний гидростоек механизированных крепей на динамические нагрузки, страница 3

ливается клин 9. Удержание клина в верхнем положении осуществ­ляется предварительным распором гидростойки. На упоры 3 и 8 ус­танавливается рама-связка 17, между рамой и основанием в специ­альные пазы вставляются шпонки П. После установки стенда под копер (либо ударный пресс) катки убираются в верхнее положение и стенд ложится на основание. Это осуществляется винтовым домкра­том 12, который через опору 14 освобождает колеса 16 от нагрузки, в кронштейнах 15 ослабляются гайки в крепежных болтах, один из ко­торых вынимается, кронштейн с колесом разворачивается на 180° и фиксируется вторым болтом. Далее винтовым домкратом опора 14 поднимается в верхнее положение.

При ударе клин перемещается вниз до ограничителя 21 и одно­временно сдвигает силовой блок б и 7 соосно штоку гидростойки, создавая в поршневой полости длительный несимметричный им­пульс.

Наиболее полно имитировать динамическое обрушение кровли можно на стенде К-100 института СибНИА (г. Новосибирск), позво­ляющим обеспечить массу сбрасываемого груза до 100 т, что соответ­ствует несущей способности крепи. При этом высота сброса груза и начальная скорость падения близки к нулю, нанося неупругий удар по гидростойке.

Основные технические характеристики стенда К-100

Максимальный вес грузовой клети, т           100

Максимальное расстояние между опор-              6

ной плитой и днищем клети, м Габариты стенда, мм

Высота (от уровня пола)                      15 750

Ширина                                                   10 880

Длина                                                         11880

Схема испытательного стенда и его спецоборудования показана на рис. 4.4. Стенд имеет металлическое основание 1 с закрепленны­ми на нем четырьмя направляющими 2, вдоль которых перемещает­ся грузовая клеть 3 с чугунными плитами. Клеть снабжена подъем­ным тросом 4 и имеет сбросово-прицепное устройство 5.

Гидростойка 6 в специальной струбцине 7 устанавливается на основании 1 стенда под клетью 3. Струбцина позволяет изменять раздвижность гидростойки и величину начального давления в ней. Опорная нижняя часть цилиндра гидростойки закрепляется на плите 8 струбцины 7, а шток входит в сферическое углубление пу-


4.2. Методика и результаты испытаний гидростоек на стенде К-100

Задача стендовых исследований состояла в сравнительном изу­чении закономерностей формирования давления в поршневой по­лости гидростойки в различных режимах нагружения. Во время ис­следований изменялись параметры начального давления в полости гидростойки, высота сброса груза. Испытывались две стойки, одна из которых имела полый шток.

Результаты испытаний регистрировались при помощи измери­тельной аппаратуры: тензометрического датчика давления, тензо-метрического датчика линейного перемещения индукционного типа, датчика силы другдозы динамометрической плиты (тензометрическо­го мостового динамометра). В качестве регистрирующего прибора ис­пользовался осциллограф НО-71,5 с усилителем 4АНЧ-22. Запись осциллограмм производилась на бумаге фотографической регистри­рующей УФ, проявляемой с помощью дневного света без химиче­ской обработки. Скорость протяжки ленты 200 мм/с.