ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В ГРУНТЕ Российский патент 2019 года по МПК G01R19/252 G01R19/25 

Описание патента на изобретение RU2678953C1

Изобретение относится к электронно-измерительному оборудованию, в частности к устройствам преобразования области аналогового сигнала тензодатчиков в цифровые коды, осуществляет контроль и регистрацию основных параметров испытаний, и может быть использовано в составе систем обработки сигналов измерения напряжений в грунте.

Известно автоматическое многоканальное тензометрическое устройство, содержащее многодиапазонные измерительные усилители, каждый из которых снабжен на входе переключателем датчиков, а на выходе-фильтром, переключателем диапазонов со схемой сравнения, набором шунтов, ключами, генератором импульсов, двоичным счетчиком и дешифратором, аналого-дискретный преобразователь (АДП), центральный коммутатор, подключающий выходы усилителей к АДП, и цифровую вычислительную машину ЭВМ, к которой подключены выходы АДП, устройство снабжено дополнительным регистром для записи кода номера диапазона, подключенным к ЭВМ, и коммутатором кодовых шин переключателей диапазонов, включенным на вход дополнительного регистра, а вход схемы сравнения каждого переключателя диапазонов подключен к выходу усилителя до фильтра (SU, авторское свидетельство №299733, МПК G01b 7/18, опубл. 26.03.1971).

Недостатком известного решения является наличие всего трех каналов, датчики не обеспечиваются питанием, а также отсутствует удобство отключения и подключения датчиков, что продиктовано особенностями использования данного устройства.

Техническая проблема, решаемая предлагаемым изобретением, заключается в упрощении конструкции устройства, снижении его энергоемкости и миниатюризации исполнения.

Техническая проблема решается тем, что, в известном устройстве, включающем тензометрический модуль, блок настроечных переключателей, электронно вычислительную машину, согласно изобретению, оно дополнительно содержит микропроцессорную тензометрическую станцию, включающую встроенные измерительные усилители, микроконтроллер, многоканальный аналого-цифровой преобразователь, порт дискретного ввода, источник питания, универсальный асинхронный приемо-передатчик, подключенный посредством преобразователя интерфейсов к персональной электронно-вычислительной машине, а тензометрический модуль подключен к измерительным усилителям посредством разъема и соединен с многоканальным аналого-цифровым преобразователем с возможностью подключения до 256 датчиков, при этом блок настроечных переключателей посредством разъема подключен к порту дискретного ввода.

Технический результат, получаемый при использовании изобретения, заключается в улучшении эксплуатационных характеристик, уменьшении габаритов устройства, снижении потребляемой мощности, увеличении быстродействия и увеличении числа измеряемых параметров.

Технический результат достигается тем, что предложенная тензометрическая система для определения напряжений в грунте, дополнительно содержит микропроцессорную тензометрическую станцию, включающую встроенные измерительные усилители, микроконтроллер, многоканальный аналого-цифровой преобразователь, порт дискретного ввода, источник питания, универсальный асинхронный приемо-передатчик, подключенный посредством преобразователя интерфейсов к персональной электронно-вычислительной машине, а тензометрический модуль подключен к измерительным усилителям посредством разъема и соединен с многоканальным аналого-цифровым преобразователем с возможностью подключения до 256 датчиков, при этом блок настроечных переключателей посредством разъема подключен к порту дискретного ввода.

Предложенная система иллюстрируется чертежом.

Тензометрическая система для определения напряжений содержит многоканальный тензометрический модуль 1, состоящий из восьми тензодатчиков, подключенный к измерительным усилителям 2 посредством разъема 3, блок настроечных переключателей 4, микропроцессорную тензометрическую станцию 5 в составе: встроенных измерительных усилителей 2, микроконтроллера 6, многоканального аналого-цифрового преобразователя 7, порта дискретного ввода 8, источника питания 9, универсального асинхронного приемо-передатчика 10 подключенного посредством преобразователя интерфейсов 11 к персональной электронно-вычислительной машине 12.

Многоканальный тензометрический модуль 1 подключен к микропроцессорной тензометрической станции 5, подключаемой к IBM-PC совместимой с персональной электронно-вычислительной машиной 12, через преобразователь интерфейсов 11. Микропроцессорная тензометрическая станция 5 позволяет распознавать при последовательном разъемном подключении до 256 датчиков (32 группы по 8 датчиков). Питание групп датчиков многоканального тензометрического модуля 1 осуществляется встроенным источником питания 9.

Микроконтроллер 6 позволяет сохранять результаты тарировки каждого датчика в группе и усредненные измеренные значения по восьми аналого-цифровым каналам в отдельные текстовые файлы.

Микропроцессорная тензометрическая станция 5 выполняет преобразование относительного изменения сопротивления в напряжение, усиление и вырабатывает стабилизированное напряжение для питания тензодатчиков. Многоканальный тензометрический модуль 1 работает по полумостовой схеме включения тензодатчиков с последовательным разъемным подключением до 32 групп датчиков. Подключение микропроцессорной тензометрической станции 5 к электронно вычислительной машине 12 осуществляется через преобразователь интерфейса 11. Питание - от 220 В. Встроенные измерительные усилители 2 позволяет подключить тензодатчики без использования промежуточных усилителей. Тарировка измерительного канала производится индивидуально (или по группе каналов).

Система работает следующим образом: многоканальный тензометрический модуль 1, подключается к многоканальному аналого цифровому преобразователю 7, через встроенные измерительные усилители 2 посредством разъема 3. Блок настроечных переключателей 4 подключается посредством разъема 3 к порту дискретного ввода 8, на блоке настроечных переключателей 4 устанавливается код многоканального тензометрического модуля 1.

Стабилизированное питание датчиков микропроцессорный тензометрический модуль 1 обеспечивается источником питания 9 в составе микропроцессорной тензометрической станции 5. При работе устройства микроконтроллер 6, в составе микропроцессорной тензометрической станции 5 считывает код микропроцессорного тензометрического модуля 1 установленный на блок настроечных переключателей 4 и загружает индивидуальную тарировочную таблицу микропроцессорному тензометрическому модулю 1. Многоканальный аналого цифровой преобразователь 7 микропроцессорной тензометрической станции 5 выполняет преобразование относительного измерения сопротивления в напряжение с учетом индивидуальных тарировочных таблиц. Полученные значения передаются посредством универсального приемо-передатчика 10 через преобразователь интерфейсов 11 в электронно вычислительной машине 12.

Положительный эффект, получаемый при реализации изобретения заключается в том, что система решает широкий круг задач измерения динамических сигналов при обслуживании большого количества измерительных точек (до 256) с помощью микропроцессорного модуля при небольших габаритах и малом весе.

Похожие патенты RU2678953C1

название год авторы номер документа
ТРИБОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ РЕЛЬСА 2009
  • Лужнов Юрий Михайлович
  • Попов Владимир Александрович
  • Малахов Роман Михайлович
RU2390451C1
Автономный павильон ожидания пассажирского транспорта 2022
  • Клейменов Алексей Юрьевич
  • Степин Андрей Николаевич
  • Комочков Илья Шявкятьевич
RU2782655C1
МНОГОКАНАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АНАЛИЗА И РЕГИСТРАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 2004
  • Пилипенко Таисия Даниловна
  • Мирош Юрий Михайлович
  • Введенский Николай Юрьевич
  • Браиловский Леонид Дмитриевич
RU2271031C1
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КОТЕЛЬНОЙ 2017
  • Бычков Олег Алексеевич
  • Евсеенко Кирилл Федорович
RU2656670C1
Бортовой аппаратно-программный комплекс системы определения веса груза и нагрузки на ось грузовых транспортных средств 2018
  • Скрипников Андрей Сергеевич
  • Матвеев Сергей Ильич
  • Кучин Андрей Игоревич
RU2694449C1
Многоканальный счетный тензометр 1988
  • Кинкер Михаил Григорьевич
  • Кондратец Константин Васильевич
  • Куля Виктор Иванович
  • Куля Юрий Викторович
  • Николов Николай Георгиев
  • Георгиев Лучезар Росенов
  • Хоружий Валентин Николаевич
SU1642230A1
Гидроцилиндр с фиксирующим клапаном 2021
  • Лихачев Алексей Вячеславович
  • Петриченко Евгений Викторович
RU2781734C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ 2013
  • Байрак Виктор Владимирович
  • Белямов Владимир Андреевич
  • Сафронов Александр Владимирович
  • Федоркина Алина Николаевна
RU2536329C1
Автоматическое многоканальное тензометрическое устройство 1980
  • Аристов Виктор Николаевич
  • Кондратенко Евгений Андреевич
  • Костин Валерий Леонидович
  • Родькин Олег Леонидович
  • Соколянский Валерий Петрович
  • Хильченко Алексей Григорьевич
SU932213A1
КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА 2018
  • Филин Сергей Сергеевич
  • Кривошеин Алексей Игоревич
RU2699064C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 678 953 C1

Реферат патента 2019 года ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В ГРУНТЕ

Изобретение относится к электронно-измерительному оборудованию, в частности к устройствам преобразования области аналогового сигнала тензодатчиков в цифровые коды, осуществляет контроль и регистрацию основных параметров испытаний и может быть использовано в составе систем обработки сигналов измерения напряжений в грунте. Техническая проблема, решаемая предлагаемым изобретением, заключается в упрощении конструкции устройства, снижении его энергоемкости и миниатюризации исполнения. Предлагаемая система содержит тензометрический модуль, блок настроечных переключателей, электронно-вычислительную машину, микропроцессорную тензометрическую станцию, включающую встроенные измерительные усилители, микроконтроллер, многоканальный аналого-цифровой преобразователь, порт дискретного ввода, источник питания, универсальный асинхронный приемопередатчик, подключенный посредством преобразователя интерфейсов к персональной электронно-вычислительной машине. Тензометрический модуль подключен к измерительным усилителям посредством разъема и соединен с многоканальным аналого-цифровым преобразователем с возможностью подключения до 256 датчиков, а блок настроечных переключателей посредством разъема подключен к порту дискретного ввода. Технический результат, получаемый при использовании изобретения, заключается в улучшении эксплуатационных характеристик, уменьшении габаритов устройства, снижении потребляемой мощности, увеличении быстродействия и увеличении числа измеряемых параметров. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 678 953 C1

Тензометрическая система для определения напряжений в грунте, содержащая тензометрический модуль, измерительные усилители, блок настроечных переключателей, электронно-вычислительную машину, отличающаяся тем, что система дополнительно содержит микропроцессорную тензометрическую станцию, включающую встроенные измерительные усилители, микроконтроллер, многоканальный аналого-цифровой преобразователь, порт дискретного ввода, источник питания, универсальный асинхронный приемопередатчик, подключенный посредством преобразователя интерфейсов к персональной электронно-вычислительной машине, при этом тензометрический модуль подключен к измерительным усилителям посредством разъема и соединен с многоканальным аналого-цифровым преобразователем с возможностью подключения до 256 датчиков, а блок настроечных переключателей посредством разъема подключен к порту дискретного ввода.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2678953C1

Статья: Тензометрическое устройство для измерения напряжений в грунтовой толще, сб.: Теория и практика современной науки: Материалы XVI Международной научно-практической конференции., 2014
Статья: СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПОДОШВОЙ ЛЕНТОЧНЫХ ЩЕЛЕВИДНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАСЧЕТОВ, ПОЛУЧЕННЫМИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММЫ "PLAXIS", Вестник Сибирского государственного индустриального университета номер 3 (13), 2015
АВТОМАТИЧЕСКОЕ МНОГОКАНАЛЬНОЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКОЕУСТРОЙСТВО 0
SU299733A1
ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 1992
  • Неусыпин К.А.
  • Павлов П.А.
  • Рыбина О.А.
  • Евсеев А.С.
  • Бурлак М.Ю.
RU2031357C1
US 6295878 B1, 02.10.2001.

RU 2 678 953 C1

Авторы

Платонова Снежана Витальевна

Андрианов Олег Николаевич

Кубарев Василий Анатольевич

Даты

2019-02-04Публикация

2018-03-28Подача