(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ ТЕРМОВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ БЕТОНА Получают оглаженные значения первой и второй производных (/,х ) от сигнала х по времени, которые характеризуют скорость и ускорение нарастания прочности бетона. Момент окончания термовлажностной обработки определяют при одновременном выполнении следующих условий: х4 ,(l) Р) ((х ,.; (3J Условие 1 свидетельствует о том, что прирост прочности становится меньше ранее заданной величины и дальнейшая термовлажностная обработка экономически нецелесообразна. Как известно, кривая контракции не является гладкой функцией, что приводит к существенным колебаниям даже сглаженного значения первой производной и значительным ошибкам в определении момента окончания термовлажностной обработки. Поэтому дополнительно требуется выполнение условий 2 и 3. Выполнение условия 2 свидетельствует о том, что на кривой X пройден участок максимальной скорости роста прочности бетона. Выполнение условия 3 свидетельствует о стабилизации х, которое к, тому же меньще или равно х|.,Выполнение трех указанных условий позволяет существенно повысить точность в определении момента окончания термовлажностной обработки. Реализовать предложенный способ можно с помощью описываемого ниже устройства (см. фиг. 1). Устройство состоит из датчика - контрактометра 1, аналого-цифрового преобразователя 2, регистров 3;-5, образующих блок памяти, цифроаналоговых преобразователей 6-8,суммирующих сперационных усилителей 9 и 10, компараторов 11 и 12 и логической ячейки К 13Работа устройства осуществляется еледующим образом. В процессе твердения бетона на выходе датчика - контрактометра 1 возникает электрический сигнал X (сигнал контракции). Сигнал X поступает на-вход аналого-цифрового преобразователя 2, превращается в цифровую форму и записывается в регистр 3 блока памяти. При каждом последующем отсчете сигнала х в блоке памяти осуществляется сдвиг записанной информации. Таким образом, в блоке памяти всегда хранится п соседних отсчетов сигнала х, используя которые по формулам численного дифференцирования всегда можно определить значения первой и второй производных. В силу того, что сигнал контракции содержит случайные выбросы, для определения производных применены помехоустойчивые алгоритмы цифрового дифференцирования, которые позволяют оценить оглаженные значения первой и второй производных. Применение алгоритмов численного дифференцирования, предполагает выполнение арифметических операций с отсчетами сигнала X, для чего их преобразуют в аналоговый сигнал с помощью цифроаналоговых преобразователей 6 и 8 и суммируют с нужными весами и знаками с помощью операционных усилителей 9 и 10. На выходе операционных усилителей 9 и 10 получают усредненные значения первой и второй производных хи сигнала контракции, которые могут быть использованы для управления режимом термовлажностной обработки бетона. Сигналы хи х поступают на первые входы компараторов 11 и 12, ко вторым входам которых подключены источники сигналов х,„,;., и хт/л . На выходе компаратора 9 сигнал равен «1, если х , а на выходе компаратора 10 сигнал равен «1 при одновременном выполнении условий х О и (х ) (,„ ). Сигналы с выходом компараторов поступают на выходы ячейки К 13, на выходе которой формируют сигнал об окончании термовлажностной обработки. Формула изобретения Способ определения момента окончания термовлажностной обработки бетона, включающий определение первой производной от сигнала контракции, задание ее заданного значения и фиксацию момента окончания термовлажностной обработки бетона, из условия, когда первая производная станет меньще заданного значения, отличающийся тем, что, с целью повыщения точности, дополнительно определяют вторую производную от сигнала контракции и задают ее заданное значение, а при фиксации момента окончания термовлажностной обработки бетона учитывают дополнительное условие, когда вторая производная станет отрицательной и по абсолютной величине будет меньще ее заданного значения. Источники информации,принятые во внимание при экспертизе: 1.Авторское свидетельство СССР № 341652, кл. В 28 С 7/02, 1972. 2.Авторское свидетельство СССР № 267157, кл. В 28 С 7/02, 1970.
Г
i
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для автоматического контроля набора прочности твердеющего бетона | 1976 |
|
SU659935A1 |
Способ управления режимом тепловлажностной обработки бетона | 1978 |
|
SU749667A1 |
Устройство для измерения экстремумов | 1983 |
|
SU1108465A1 |
Система для передачи телеизмерительной информации | 1981 |
|
SU1023379A2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКИ БЕТОНА ПЕРЕД ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ | 1990 |
|
RU2028615C1 |
Способ аналого-цифрового преобразования и устройство для его осуществления | 1981 |
|
SU984032A1 |
ЦИФРОВОЙ ГРУППОВОЙ ПРИЕМНИК СИГНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АДАПТИВНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИМПУЛЬСНО-КОДОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ | 1993 |
|
RU2103840C1 |
Устройство для сжатия информации | 1985 |
|
SU1280425A1 |
Устройство обнаружения и определения координат объекта на изображении | 1990 |
|
SU1737755A1 |
Цифровой корректор статической и динамической характеристик инерционного измерительного преобразователя | 1980 |
|
SU954930A1 |
Авторы
Даты
1978-10-05—Публикация
1977-02-02—Подача