R É G I F A S Z E R K E Z E T E K - Hidak és Szerkezetek Tanszéke

R É G I F A S Z E R K E Z E T E K - Hidak és Szerkezetek Tanszéke R É G I F A S Z E R K E Z E T E K - Hidak és Szerkezetek Tanszéke

27.12.2014 Views

esztül feszültségmérőhöz kapcsolták. A rendszer energia ellátására 2 db góliátelem szolgált. A forgatókarral a csavarorsón keresztül a csavarfejre kifejtett erő következtében a fémgyűrű deformálódik és vele együtt a nyúlásmérő bélyegek is. Az áramkörben a Weastone-híd feszültségváltozását mérhetjük a feszültségmérővel. A kihúzáshoz szükséges erőt egy kalibrációs táblázatból olvashatjuk le, illetve a kalibrációs konstansokból számolhatjuk. (A kalibrálás anyagvizsgáló gépen történik.) Az alkalmazott erőmérő cella kalibrációs görbéje 6000 N-ig lineáris. Ezt tekinthetjük a terhelhetőség határának. A mérés másik fontos eszköze maga a facsavar. Nem használható fel a vizsgálathoz rozsdás, elgörbült, kitompult és a fejrészhez képest aszimmetrikus csavar. A kiválasztott csavarokat zsírtalanítani kell. Minden csavart egyszer szabad csak felhasználni. 4.1.3. Csavarállóság mérési módszere A mérés menete: 1. A facsavarokat óvatosan, a felületre merőlegesen becsavarjuk a fába a menet teljes hosszúságában. A csavar behajtási mélysége 20 mm± 1 mm kell legyen. Kiegészítésként szükséges elmondani, hogy a csavaros kötés létrehozása előtt előfúrás szükséges, és a csavart előfúrt lyukba helyezzük és hajtjuk be. A furat átmérője az MSZ szerint a facsavar hengeres (sima) részénél 0,9d, a menetes részénél pedig 0,6d. A furat átmérője a faanyag sűrűségének függvényében a következő: 600 kg/m sűrűségig 2 mm 600-700 kg/m 3 -ig 3 mm 700 kg/m 3 fölött 3,5 mm Az előfúrás hossza 0,9L, ahol L a facsavar hossza. A furat mélysége legalább 15 mm±1 mm kell hogy legyen. Ezek a furatok arra szolgálnak, hogy kijelöljék pontosan a csavar helyét és elősegítsék a menetképzést a fában úgy, hogy megakadályozzák a csavar behajtásakor a fa elrepedését. Továbbá sűrű szerkezetű keményfába gyakran nehéz behajtani a csavart, hacsak megfelelő méretű furatot nem fúrnak elő a csavarnak, és még akkor is a közönséges facsavar megszakadhat, hacsak kenőanyagot nem alkalmazunk. (A közönséges csavar esetében adódó ilyen problémák miatt előnyösebb lemezcsavar típust (mélymenetű) alkalmazni, amely jó minőségű acélból készül. Rendszerint a lemezcsavarokat minden előfúrás nélkül is be lehet hajtani bármilyen mélységig a fába.) 2. Ráemeljük a csősatut. 3. A menetes orsóval leeresszük a csavarfej megfogó villát és ráakasztjuk a csavar fejére. Roncsolásmentes favizsgálati módszerek 34/40

4. A menetes orsó segítségével felemeljük a villát, közben pozícionáljuk a csősatut. A csavarnak a furat közepén kell elhelyezkednie, továbbá ügyelni kell arra, hogy a kihúzáshoz használt erő iránya a csavar tengelyébe essen. (Ne húzzuk ferdén!) 5. A csavarokat kihúzzuk. A kihúzás állandó sebességgel történjen. A kihúzás sebességét úgy kell megválasztani, hogy a vizsgálati idő legalább 1 perc, de 2 percnél hosszabb ne legyen. A kiemelés közben folyamatosan leolvassuk a voltmérőn megjelenő feszültség értéket és feljegyezzük a maximálisát. 6. 1%-os pontossággal meghatározzuk a legnagyobb terhelést (F max ). 7. A vizsgálat befejezése után meghatározzuk a faanyag nedvességtartalmát a szabvány előírásai szerint. Azokat a vizsgálati eredményeket, amelyeknél a faanyag nedvességtartalma több mint 2%-al eltér az előírt nedvességtartalomtól, figyelmen kívül hagyjuk. A mérés a 3. képen látható. 4.2. Szegbehatolás 4.2.1. Szegbehatolás vizsgálatának elméleti alapjai A mérés elve, hogy állandó erővel lőjük be a szeget a faanyagba, és a behatolást mérjük. Kutatók szerint a behatolási mélység és a sűrűség között szoros korreláció van, és ebből következtethetünk a szilárdságra. Ha ugyan akkora erővel lőjük be a szeget az anyagokba, akkor a nagyobb hajlítószilárdságú fába kevésbé mélyen hatol be a szeg, mint a kisebb hajlítószilárdságúéba.. Roncsolásmentes favizsgálati módszerek 35/40

4. A menetes orsó segítségével felemeljük a villát, közben pozícionáljuk a csősatut. A csavarnak<br />

a furat közepén kell elhelyezkednie, továbbá ügyelni kell arra, hogy a kihúzáshoz használt<br />

erő iránya a csavar tengelyébe essen. (Ne húzzuk ferdén!)<br />

5. A csavarokat kihúzzuk. A kihúzás állandó sebességgel történjen. A kihúzás sebességét úgy<br />

kell megválasztani, hogy a vizsgálati idő legalább 1 perc, de 2 percnél hosszabb ne legyen.<br />

A kiemelés közben folyamatosan leolvassuk a voltmérőn megjelenő feszültség értéket és<br />

feljegyezzük a maximálisát.<br />

6. 1%-os pontossággal meghatározzuk a legnagyobb terhelést (F max ).<br />

7. A vizsgálat befejezése után meghatározzuk a faanyag nedvességtartalmát a szabvány<br />

előírásai szerint. Azokat a vizsgálati eredményeket, amelyeknél a faanyag nedvességtartalma<br />

több mint 2%-al eltér az előírt nedvességtartalomtól, figyelmen kívül hagyjuk.<br />

A mérés a 3. képen látható.<br />

4.2. Szegbehatolás<br />

4.2.1. Szegbehatolás vizsgálatának elméleti alapjai<br />

A mérés elve, hogy állandó erővel lőjük be a szeget a faanyagba, és a behatolást mérjük. Kutatók<br />

szerint a behatolási mélység és a sűrűség között szoros korreláció van, és ebből következtethetünk<br />

a szilárdságra. Ha ugyan akkora erővel lőjük be a szeget az anyagokba, akkor a nagyobb<br />

hajlítószilárdságú fába kevésbé mélyen hatol be a szeg, mint a kisebb hajlítószilárdságúéba..<br />

Roncsolásmentes favizsgálati módszerek 35/40

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!