На основании показаний блока измерений (табл. 1) определяются меридиональные и кольцевые относительные деформации и напряжения, возникающие в различных точках оболочки. Пересчет показаний прибора в деформации, а затем в напряжения производят по формулам:
(11)
(12)
(13)
где
– изменение показаний прибора;
– коэффициент тензочувствительности;
МПа – модуль упругости материала обечайки (сталь 12Х18Н10Т);
– коэффициент Пуассона.
Полученные данные заносят в табл. 2.
Возможна работа с измерительной программой, непосредственно выдающей на дисплей компьютера значения напряжений.
Таблица 2. Опытные значения деформаций и напряжений
| Номера датчиков | Уровень , мм
| Деформация | Напряжения, МПа | ||
|
|
|
| ||
С использованием формул, приведенных в разделе 2, определяются расчетные значения напряжений для различных расстояний
от края оболочки, включая и
= 0. Полученные расчетные данные заносят в табл. 3.
Таблица 3. Расчетные значения напряжений
| Номера датчиков | ,
мм
| Меридиональные напряжения, МПа | Кольцевые напряжения, МПа | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
По данным табл. 3 строят отдельно эпюры меридиональных
и кольцевых
напряжений. На построенные эпюры наносят экспериментальные точки
и
, соответствующие опытным значениям напряжений (табл. 2). После этого определяется соответствие опытных и расчётных значений напряжений. Делаются выводы, объясняющие полученные результаты и возможные погрешности.
Данные, необходимые при расчетах:
- внутренний диаметр оболочки
мм;
- длина оболочки L = 350 мм;
- толщина стенки оболочки
мм;
- материал оболочки – сталь 12Х18Н10Т, ГОСТ 5632-72
- расчетное значение расстояния
от края обечайки до места установки датчиков: тензодатчики 1, 2 –
= 6 мм; 3, 4 – 14; 5, 6 – 30; 7, 8 – 120.






