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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТРИБОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ РЕЛЬСА | 2009 |
|
RU2390451C1 |
Автономный павильон ожидания пассажирского транспорта | 2022 |
|
RU2782655C1 |
МНОГОКАНАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АНАЛИЗА И РЕГИСТРАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ | 2004 |
|
RU2271031C1 |
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КОТЕЛЬНОЙ | 2017 |
|
RU2656670C1 |
Бортовой аппаратно-программный комплекс системы определения веса груза и нагрузки на ось грузовых транспортных средств | 2018 |
|
RU2694449C1 |
Многоканальный счетный тензометр | 1988 |
|
SU1642230A1 |
Гидроцилиндр с фиксирующим клапаном | 2021 |
|
RU2781734C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ | 2013 |
|
RU2536329C1 |
Автоматическое многоканальное тензометрическое устройство | 1980 |
|
SU932213A1 |
КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА | 2018 |
|
RU2699064C1 |
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.
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.
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 |
|
RU2031357C1 |
US 6295878 B1, 02.10.2001. |
Авторы
Даты
2019-02-04—Публикация
2018-03-28—Подача