УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ Российский патент 2017 года по МПК G01B7/16 

Описание патента на изобретение RU2612731C1

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к устройствам для измерения деформации опор, находящихся под нагрузкой, и может быть использовано для измерения и контроля деформации опорных элементов, предназначенных для магистральных газопроводов.

Известно устройство для измерения деформации бетонных опор, выполненное в виде ультразвукового тестера, при помощи которого обеспечивается измерение времени скорости распространения ультразвуковых волн. По полученному среднему значению времени распространения ультразвука в поперечном направлении и по его отношению к времени распространения в продольном направлении оценивают несущую способность опоры (Козлов В.Н. и др. «Указания по техническому обслуживанию конструкций контактной сети», М.: Трансиздат, 1966 г., с. 120).

Недостатком данного устройства является относительно низкая точность измерения деформации, сложность измерения в труднодоступных местах и низкая производительность при измерении протяженных участков размещения опор.

Наиболее близким техническим решением по совокупности существенных признаков является устройство для измерения деформации твердых тел, представляющее собой многоканальное тензометрическое устройство, содержащее средство для измерения деформации в виде тензодатчиков соединенных с блоком питания, аналого-цифровой преобразователь и балансировочное устройство в виде цифровой мостовой схемы с цифровыми потенциометрами и дифференциальными усилителями (патент РФ №2249190 по кл. G01L 1/22 от 27.03.2005 г.).

Недостатком данного устройства является относительно низкая чувствительность и точность измерения деформации в условиях пониженных температур, относительно низкие эксплуатационная надежность устройства при измерениях деформации и оперативность передачи данных на протяженных участках размещения опор.

При эксплуатации данных устройств в условиях низких температур (до -50°С) появляются температурные трещины в поверхностных слоях опор, ухудшающие состояние опор, снижая долговечность их эксплуатации и являются началом разрушения опор.

Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, заключается в повышении чувствительности и точности измерения, повышении эксплуатационной надежности и оперативности передачи данных измерений как в условиях умеренного климата, так и в условиях низких температур.

Поставленная задача решается за счет того, устройство для измерения деформации твердых тел, содержит тензоизмерительные блоки с тензодатчиками, блок питания, и аналого-цифровым преобразователь, снабжено электронным концентратором, и блоком ретранслятора, при этом каждый тензоизмерительный блок дополнительно содержит приемопередатчик, транзисторный ключ, микропроцессор и датчик температуры, тензодатчики соединены с транзисторным ключом и с входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого соединен со входом микропроцессора, выход которого соединен с приемо-передатчиком, датчик температуры соединен с микропроцессором, при этом тензоизмерительные блоки установлены друг от друга на расстоянии, обеспечивающим перекрытие зоны действия тензометрических блоков, а блок ретранслятора содержит приемо-передающий модуль, радиомодем, транзисторный ключ, импульсный источник питания, микропроцессор и температурный датчик, при этом выход приемопередающего модуля соединен с входом микропроцессора, выход которого соединен с радиомодемом, другой выход микропроцессора соединен с транзисторным ключом, вход которого соединен с источником постоянного тока, а выход соединен с радиомодемом, выход импульсного источника питания соединен с микропроцессором при этом выходной канал радиомодема по радиоканалу соединен с электронным концентратором.

На фиг. 1 представлена иллюстрация сети передачи данных от тензодатчиков.

На фиг. 2 представлена блок схема тензоизмерительного блока с тензодатчиками.

На фиг. 3 представлена блок схема ретранслятора.

Устройство для измерения деформации твердых тел содержит тензоизмерительный блок 1 с тензодатчиками 2, блок ретранслятора 3, и электронный концентратор 4.

Тензоизмерительный блок содержит блок питания 5, аналого-цифровой преобразователь 6, приемо-передатчик 7, транзисторный ключ 8, микропроцессор 9 и датчик температуры 10, тензодатчики 2 соединены с транзисторным ключом 8 и с входом аналого-цифрового преобразователя 6, выход которого соединен со входом микропроцессора 9, выход которого соединен с приемопередатчиком 7, датчик температуры 10 соединен с микропроцессором 9.

Блок ретранслятора 3 содержит приемо-передающий модуль 11, радиомодем 12, транзисторный ключ 13, импульсный источник питания 14, микропроцессор 15, температурный датчик 16 и источник постоянного тока 17, при этом выход приемопередающего модуля 11 соединен с входом микропроцессора 15, выход которого соединен с радиомодемом 12, другой выход микропроцессора соединен с транзисторным ключом 13, вход которого соединен с источником постоянного тока 17, а выход соединен с радиомодемом, выход импульсного источника питания 14 соединен с микропроцессором при этом выходной канал радиомодема 12 по радиоканалу соединен с электронным концентратором 4.

Устройство для измерения деформации твердых тел работает следующим образом.

Перед включением устройства, на опорах, (условно не показанных на фиг. 1), предназначенных для магистральных труб закрепляют тензодатчики 2 и устанавливают тензоизмерительные блоки 1.

Каждый тензоизмерительный блок содержит четыре тензодатчика. Тензоизмерительные блоки установлены друг от друга на расстоянии, обеспечивающим перекрытие зоны действия тензометрических блоков образуя узел передачи данных от узла к узлу по всей длине магистрального трубопровода (фиг. 1). Блок ретранслятора 3 размещают в конце узла передачи данных (фиг. 1).

При включении блока питания 5 тензоизмерительного блока 1 и через транзисторный ключ 8 подключаются тензодатчики 2, реагирующие на деформации сжатия, растяжения и сдвига опор.

Подключение тензодатчиков осуществляется один раз в час. Показания сигналов с тензодатчиков поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 6 выход которого соединен с микропроцессором 9. Измеренные данные передаются приемопередатчиком 7 по радиоканалу к блоку ретранслятора 3 на приемопередающий модуль 11 c передачей сигнала через микропроцессор 5 на радиомодем 12 и, соответственно, на электронный концентратор 4. Электронный концентратор «собирает» данные со всех узлов передачи данных с последующей передачей их в диспетчерскую по сети GSM модема или Ethernet или USB (если электронный концентратор непосредственно подключен к ЭВМ диспетчера

Связь измерительных модулей между собой осуществляется приемопередающим модулем 11, с обеспечением перекрытия зоны действия тензометрических блоков между собой, образуя узел передачи данных от узла к узлу по всей длине магистрального трубопровода, что позволяет при выходе из строя приемопередающего модуля автоматически сохранять передачу данных в ретранслятор, что в конечном итоге повышает эксплуатационную надежность устройства.

Температурный датчик 5 дает возможность определять температуру окружающей среды и скорректировать изменения показаний тензодатчиков.

Данное устройство позволяет повысить чувствительность и точность измерения деформации опор, эксплуатационную надежность и оперативность передачи данных измерений в условиях умеренного климата и низких температур (до -50°С).

Похожие патенты RU2612731C1

название год авторы номер документа
АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА 2007
  • Власов Сергей Викторович
  • Васин Олег Евгеньевич
  • Губанок Иван Иванович
  • Дудов Александр Николаевич
  • Егурцов Сергей Алексеевич
  • Ланчаков Григорий Александрович
  • Митрохин Михаил Юрьевич
  • Прокопец Алексей Олегович
  • Пиксайкин Роман Владимирович
  • Садртдинов Риф Анварович
  • Салюков Вячеслав Васильевич
  • Сеченов Владимир Сергеевич
  • Степаненко Александр Иванович
RU2334162C1
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ РАБОТАЮЩЕЙ ГАЗОВОЙ ИЛИ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ 2006
  • Баканов Юрий Иванович
  • Бражников Андрей Александрович
  • Колесниченко Владимир Петрович
  • Захаров Андрей Александрович
  • Мищенко Любовь Ивановна
  • Нечаев Александр Анатольевич
  • Криворучко Павел Евгеньевич
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Шостак Андрей Валерьевич
  • Сычев Николай Федорович
  • Мордовин Владимир Александрович
  • Шумаков Валерий Павлович
  • Кобелева Надежда Ивановна
RU2378507C2
ДАТЧИК ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ 2010
  • Володин Сергей Егорович
  • Каминский Леонид Станиславович
  • Неговелов Семён Николаевич
  • Фёдоров Игорь Германович
RU2442964C1
КРАНОВЫЕ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЕ ВЕСЫ 2013
  • Красников Юрий Викторович
  • Степанов Александр Михайлович
  • Стародубцев Алексей Валериевич
RU2536763C1
СПОСОБ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2009
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Шубарев Валерий Антонович
  • Мельников Владимир Александрович
  • Скворцов Андрей Геннадьевич
RU2425396C1
Способ мониторинга состояния подземных сооружений и система для его реализации 2019
  • Бирюков Юрий Александрович
  • Бирюков Александр Николаевич
  • Бирюков Дмитрий Владимирович
  • Бирюков Николай Александрович
  • Борисов Алексей Александрович
  • Ваучский Михаил Николаевич
  • Лебедкин Анатолий Петрович
  • Ефремов Сергей Павлович
RU2717079C1
Способ мониторинга состояния подземных сооружений метрополитена и система для его реализации 2020
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Мельников Владимир Александрович
RU2740514C1
СПОСОБ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2019
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Березин Борис Викторович
  • Казаков Николай Петрович
  • Лесничий Валерий Владимирович
RU2711632C1
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2008
  • Власов Сергей Викторович
  • Демьянов Алексей Евгеньевич
  • Дудов Александр Николаевич
  • Егурцов Сергей Алексеевич
  • Мелкумян Самвел Эдуардович
  • Митрохин Михаил Юрьевич
  • Пиксайкин Роман Владимирович
  • Салюков Вячеслав Васильевич
  • Сеченов Владимир Сергеевич
  • Степаненко Александр Иванович
RU2392536C1
Способ построения крановых весов и устройство с использованием его при построении крановых подвесных весов 2020
  • Никитин Дмитрий Геннадьевич
  • Потытняков Сергей Иванович
  • Потытняков Алексей Сергеевич
  • Шульц Евгений Анатольевич
RU2772425C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 612 731 C1

Реферат патента 2017 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к устройствам для измерения деформации опор, находящихся под нагрузкой и может быть использовано для измерения и контроля деформации опорных элементов, предназначенных для магистральных газопроводов. Технический результат: повышение чувствительности и точности измерения, повышении эксплуатационной надежности и оперативности передачи данных измерений в том числе в условиях низких температур. Сущность: устройство содержит тензоизмерительные блоки с тензодатчиками, блок питания и аналого-цифровой преобразователь, электронный концентратор, блок ретранслятора. Каждый тензоизмерительный блок дополнительно содержит приемопередатчик, транзисторный ключ, микропроцессор и датчик температуры. Тензодатчики соединены с транзисторным ключом и с входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого соединен со входом микропроцессора, выход которого соединен с приемо-передатчиком. Датчик температуры соединен с микропроцессором. Тензоизмерительные блоки установлены друг от друга на расстоянии, обеспечивающем перекрытие зоны действия тензометрических блоков. Блок ретранслятора содержит приемо-передающий модуль, радиомодем, транзисторный ключ, импульсный источник питания, микропроцессор и температурный датчик. Выход приемопередающего модуля соединен с входом микропроцессора, выход которого соединен с радиомодемом. Другой выход микропроцессора соединен с транзисторным ключом, вход которого соединен с источником постоянного тока, а выход соединен с радиомодемом. Выход импульсного источника питания соединен с микропроцессором. Выходной канал радиомодема по радиоканалу соединен с электронным концентратором. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 612 731 C1

Устройство для измерения деформации твердых тел, содержащее тензоизмерительные блоки с тензодатчиками, блоком питания и аналого-цифровым преобразователем, отличающееся тем, что оно снабжено электронным концентратором и блоком ретранслятора, при этом каждый тензоизмерительный блок дополнительно содержит приемо-передатчик, транзисторный ключ, микропроцессор и датчик температуры, тензодатчики соединены с транзисторным ключом и с входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого соединен со входом микропроцессора, выход которого соединен с приемопередатчиком, датчик температуры соединен с микропроцессором, при этом тензоизмерительные блоки установлены друг от друга на расстоянии, обеспечивающем перекрытие зоны действия тензометрических блоков, а блок ретранслятора содержит приемо-передающий модуль, радиомодем, транзисторный ключ, импульсный источник питания, микропроцессор и температурный датчик, при этом выход приемо-передающего модуля соединен с входом микропроцессора, выход которого соединен с радиомодемом, другой выход микропроцессора соединен с транзисторным ключом, вход которого соединен с источником постоянного тока, а выход соединен с радиомодемом, выход импульсного источника питания соединен с микропроцессором, при этом выходной канал радиомодема по радиоканалу соединен с электронным концентратором.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2612731C1

СПОСОБ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ ИЛИ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2006
  • Золотов Николай Сергеевич
  • Золотов Александр Николаевич
RU2327105C2
МНОГОКАНАЛЬНОЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 2003
  • Дмитриев В.С.
  • Карпов С.И.
  • Куролес В.К.
  • Савчук В.Д.
  • Трусов В.Н.
RU2249190C1
АВТОМОБИЛЬ-РЕФРИЖЕРАТОР 1955
  • Быков В.И.
SU101811A1
Многоканальное устройство для измерения динамических деформаций 1982
  • Борткевич Вячеслав Иванович
  • Волченков Юрий Захарович
  • Голофеевский Юрий Николаевич
  • Дайчик Михаил Львович
  • Плискин Юрий Семенович
  • Ракаев Анатолий Петрович
  • Рувинский Яков Львович
  • Фельдберг Роман Михайлович
SU1048303A1
US 5086651, 11.02.1992.

RU 2 612 731 C1

Авторы

Меркулов Алексей Иванович

Даты

2017-03-13Публикация

2016-01-14Подача