理论教育 数据采集和计算技巧优化

数据采集和计算技巧优化

时间:2023-06-16 理论教育 版权反馈
【摘要】:将3次测试的数据取平均值,应用式、式和式可以计算出该点的主应力大小和主应力方向,见表11.5。表11.4钩载44kg时第一次测试各测点的应变值续表表11.5钩载44 kg时各测点的应力值及主应力方向根据第四强度理论,即认为构件的屈服是由形状改变比能引起的,当形状改变比能达到单向拉伸试验屈服时形状改变比能时,构件破坏,可知等效应力为对于平面问题,σ3=0。

数据采集和计算技巧优化

进行静载试验时,试验载荷为井架大钩悬挂钻具的载荷,且不得小于设计最大钩载的25%,每一工况试验次数不少于3次。每次测试卸载后,测量仪器系统应恢复到空载状态下的读数,如果前后两次测试在相同条件下得到的应变值的相对误差大于5%时,需要查明原因,重新测试。

根据实验室的实际情况,对模型井架分别在以下4种工况下进行测试:第一种工况为钩载44kg;第二种工况为钩载88kg;第三种工况为钩载225kg;第四种工况为357kg。每个工况每一个测点测量3次。

以第一种工况,即钩载44kg的第一次测试为例,测试所得数据见表11.4。从表11.4中数据能较明显地看出,测点13c方向的应变值应该有误,需重新测试。重新测试后,13c的应变为3.493 0με。将3次测试的数据取平均值,应用式(11.3)、式(11.4)和式(11.5)可以计算出该点的主应力大小和主应力方向,见表11.5。应变片的a,b,c 3个方向分别为0°,45°,90°。

表11.4 钩载44kg时第一次测试各测点的应变值

续表(www.daowen.com)

表11.5 钩载44 kg时各测点的应力值及主应力方向

根据第四强度理论,即认为构件的屈服是由形状改变比能引起的,当形状改变比能达到单向拉伸试验屈服时形状改变比能时,构件破坏,可知等效应力为

对于平面问题,σ3=0。

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