Испытание и контроль бетона. Методы и средства измерений радиального и торцевого биений

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Января 2013 в 16:49, курсовая работа

Краткое описание

Данная курсовая работа состоит из двух частей: теоретической части и практической части. В теоретической части приводится классификация видов испытаний и контроля бетона. В практической части проанализированы методы определения биения и для заданной детали подобран необходимый для контроля.

Содержание

Введение 6
1 Теоретическая часть 7
1.1 Определение бетона 7
1.2 Классификация бетонов 8
1.3 Свойства бетона 10
1.3.1 Прочность 10
1.3.2 Плотность 13
1.3.3 Водопоглащение и водопроницаемость 13
1.3.4 Морозостойкость 14
1.3.5 Теплопроводность 14
1.3.6 Огнестойкость 15
1.3.7 Коррозиестойкость 15
1.3.8 Усадка 15
1.3.9 Ползучесть 15
1.4 Классификация методов контроля 16
1.4.1 Разрушающий метод 16
1.4.2 Методы с местным (локальным) разрушением бетона 20
1.4.2.1 Метод отрыва со скалыванием 20
1.4.2.2 Метод скалывания ребра конструкции 22
1.4.2.3 Огнестрельный метод 23
1.4.3 Неразрушающие методы определения прочности бетона 24
1.4.3.1 Склерометрический метод или метод пластических деформаций 24
1.4.3.2 Метод упругого отскока 27
1.4.3.3 Ультразвуковой импульсный метод 30
1.4.3.4 Метод ударного импульса 31
1.4.3.5 Вибрационные методы 31
1.4.4 Контроль за деформациями бетона 33
1.5 Приборы для контроля и испытания бетона 36
2 Практическая часть 45
2.1 Радиальное биение 45
2.1.1 Определение радиального биения 45
2.1.2 Указание допусков формы и расположения на чертежах 46
2.1.3 Схемы контроля радиального биения 47
2.2 Торцевое биение 48
2.2.1 Определение торцевого биения 48
2.2.2 Указание допуска торцевого биения 48
2.2.3 Схемы контроля торцевого биения 49
2.3 Контроль торцевого и радиального биений 49
Заключение 53
Список литературы 54

Вложенные файлы: 1 файл

курсова.docx

— 1.73 Мб (Скачать файл)

2.1.2 Указание допусков  формы и расположения на чертежах

Допуски формы и расположения указываются  в чертежах согласно ГОСТ 2.308-79 с  помощью условных обозначений. Для  этого используется прямоугольная  рамка, разделенная на два или  три поля (рис.13).

На первом поле рамки указывается условный знак допуска, на втором – его числовая величина, на третьем, в случае необходимости, - буквенное обозначение базы.

Прямоугольная рамка соединяется контуром нормируемой  поверхности соединительной линией, а заканчивается стрелкой. Направление  стрелки указывает направление  измерения отклонения при контроле.

Указание допуска радиального  биения

 относительно оси базового отверстия

 

 

1 – рамка; 2 – условное обозначение базового элемента

 

Сделанная на чертеже (рис. 13) условная запись означает, что радиальное биение наружной поверхности детали относительно оси отверстия не должно превышать 0,01 мм.

 

 

 

2.1.3 Схемы контроля радиального  биения

 Схемы  контроля радиального биения

а − в центрах, б − на призмы, в − на гладкую цилиндрическую оправку; г − на разжимную (цанговую) оправку; 1 − поверочная плита;2 − центра; 3 − измеряемая деталь; 4 − измерительный прибор; 5 − призма; 6 − гладкая оправка; 7 − цанговая оправка

 

 

2.2 Торцевое биение

 

2.2.1 Определение торцевого биения

Торцевое биение - разность ЕСА наибольшего и наименьшего расстояний от точек реального профиля торцовой поверхности до плоскости, перпендикулярной базовой оси.

  Торцевое биение определяется в сечении торцевой поверхности цилиндром заданного диаметра, соосным с базовой осью, а если диаметр не задан, то в сечении любого (в том числе и наибольшего) диаметра торцевой поверхности

Торцевое биение

 

2.2.2 Указание допуска торцевого  биения

                                                     Указание допуска торцевого биения

 

Допуск  торцового биения на диаметре 20 мм относительно оси поверхности А 0,1 мм

2.2.3 Схемы контроля торцевого  биения

Схемы контроля торцевого биения

 

 б − полного торцового биения;

1 − поверочная плита; 2 − призма; 3 − упор; 4 − измеряемая деталь; 5 − измерительный прибор

 

 

2.3 Контроль торцевого и радиального  биений

В настоящее  время в серийном и массовом производствах  широко применяются высокоточные приборы  линейных измерений.

Для контроля отклонений данного изделия возможно применение прибора Homm el Tester F1003.

- Высокоточный кругломер с двумя измерительными осями для измерения отклонения формы тел вращения;

- В дополнение к прецизионному поворотному столу имеет высоточную вертикальную измерительную ось с диапазоном 350 мм (опционально до

 

550мм) и моторизованное перемещение горизонтальной оси, что позволяет производить цикл измерения в автоматическом режиме;

- Выравнивание изделия на столе производится в полуавтоматическом режиме;

- Измерительный щуп имеет защиту от случайного столкновения, а конструктивные особенности прибора обеспечивают перемещение щупа вне центра стола для проведение измерений параллельности и конусности без вращения поворотного стола;

- Измеряемые параметры:

- круглость;

- эксцентриситет;

- концентричность;

- соосность;

- радиальное биение;

- торцевое биение;

- перпендикулярность;

- цилиндричность;

- вертикальная и горизонтальная прямолинейность;

- параллельность;

- конусность;

- анализ Фурье.

Расчетное программное обеспечение TURBO FOR M

Графический, функционально-насыщенный интерфейс  расчетного программного обеспечения TURBO FORM обеспечивает простое управление при решении даже сложных задач измерения. Графический интерфейс пользователя может быть сконфигурирован индивидуально под каждую задачу измерения. Все основные параметры отклонения формы и позиционирования рассчитываются в соответствии с существующими стандартами. Количество сохраненных программ измерения и протоколов измерения не ограничено.

Стандартная комплектация:

- FORM TESTER 1003

- измерительная станция с прецизионным поворотным столом (код заказа 10036597)

- Щуп FT1 со щуповой консолью FS1

- Зажимной патрон FX100

- 6-ти кулачковый и двухсторонними кулачками, Ø 100 мм, с фланцами, внутренний диапазон крепления: 28-95 мм, наружный диапазон крепления: 2-95 мм

- Эталон увеличения FN 101

- с одной площадкой 40 мкм, предназначен для калибровки измерительных щупов, включает сертификат калибровки производителя

- ПК с установленной ОС Windows XP, сетевая карта, CD-дисковод, «мышь», 17“TFT- монитор, цветной принтер

- Пакет программного обеспечения для измерения и оценки TURBO FORM

- Модуль очистки воздуха.

Технические характеристики

Заключение

 

В данной курсовой работе рассмотрены свойства бетона, дана классификация методов  контроля качества бетона, показаны приборы  для контроля и испытаний. Также были изучены средства контроля радиального и торцевого биений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

 

1 Зубков В.А. Определение прочности бетона: Учебное пособие. /М.: иэд-во АСВ, 1998, -120с.

2 Измерение и контроль геометрических параметров деталей машин и приборов :учебное пособие / Г. Р. М услина, Ю. М. Правиков. − Ульяновск; под общ. ред. Л. В. Худобина. – УлГТУ, 2007. − 220 с

3 Невиль А.М. Свойства бетона. Пер. с англ./ Научный редактор д-р техн. наук Иванов Ф.М.

4 Правиков Ю. М. Нормирование отклонений формы, расположения и

шероховатости поверхностей деталей машин: Учебное пособие. 2-е изд., перераб., доп. / Ю. М. Правиков, Г. Р. Муслина. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. – 84 с.

5 Райхель В., Конрад Д. Бетон: В 2-х ч. Ч.1. Свойства. Проектирование. Испытание. Пер. с нем. / Под ред. В.Б. Ратинова. – М.: Стройиздат, 1979. – 111с.

6 Технология  бетона. Учебник. Ю.М. Баженов –  М.: Изд-во АСВ, 2002 – 500с.

 

 

 


Информация о работе Испытание и контроль бетона. Методы и средства измерений радиального и торцевого биений