Способ измерения силы натяжения гибкой оттяжки высотных сооружений

 

Изобретение может быть использовано для измерения усилий, возникающих в гибких канатах различных металлических конструкций, распределение сил в которых подчиняется теории гибких нитей. Цель изобретения - упрощение способа измерения силы натяжения. Размещают теодолит, линия визирования которого предварительно установлена на постоянньй угол наклона в створе оттяжки так, чтобы визирный луч. касался внешней кромки каната . Измеряют угол наклона оттяжки, фиксируя при этом температуру воздуха и время наблюдения, а также расстояние от оси инструмента-до центра проушины, и угол наклона линии, соединяющий ось теодолита и точку крепления оттяжки к горизонту. По результатам измерений определяют силу натяжения гибкой оттяжки. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК дар 4 С 01 ?, 5/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

flO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3878098/24-10 (22) 29.01.85 (46) 07.01.87. Бюл. Ф1 (71) Молдавский республиканский радиотелевизионный передающий центр (72) Д.Г. Бызгу (53) 531.781(088.8) (56) Инструкция по эксплуатации металлических антенных опор радиоцентров и радиотелевиэионных передающих станций. — М.: Радио и связь, 1983.

Геодезическое обеспечение установки, монтажа и эксплуатации технологического оборудования и инженерньгх сооружений . Обзорная информация. — Y. ЦНИИГАиК, 1981, вып. 57. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ НАТЯЖЕНИЯ

ГИБКОЙ. ОТТЯЖКИ ВЫСОТНЫХ СОО

РУЖЕНИЙ.ЛФ 1281 5 А1 (57) Изобретение может быть использовано для измерения усилий, возникающих в гибких канатах различных металлических конструкций, распреде» ление сил в которых подчиняется теории гибких нитей. Цель изобретения— упрощение способа измерения силы натяжения. Размещают теодолит, линия визирования которого предварительно установлена на постоянный угол наклона в створе оттяжки так, чтобы визирный луч. касался внешней кромки каната. Измеряют угол наклона оттяжки, фиксируя при этом температуру воздуха и время наблюдения, а также расстояние от оси инструмента- до центра проушины, и угол наклона линии, соединяющий ось теодолита и точку крепления оттяжки к горизонту. По результатам измерений определяют силу натяжения гибкой оттяжки. 3 ил.

1935 т

Г = кгс

8f . где F (1

Значение q в формуле (1) определено проектом и ГОСТом и считается постоянной величиной. Натяжение Р является функцией измеренных величин . и f. При этом Е измеряется любым геодезическим методом, обеспечивающим необходимуюсточность (мерной рулеткой, светодальномером и т.д.).! 128

Изобретение может быть применено для измерения усилий, возникающих в гибких канатах (тросах) различных металлических конструкций, распределение сил в которых подчиняется теории гибких нитей.

Цель изобретения — упрощение способа.

На фиг. 1 показано построение касательной к оттяжке; на фиг. 2 — определение поправки V на фиг. 3— определение поправки V<.

Сущность способа состоит в новом методе измерения стрелы прогиба.

Важнейшим моментом является построение касательной к точке максимального изгиба каната, что дает возможность измеритв величину стрелы прогиба с высокой точностью посредством простейших линейно-угловых измерений при малых затратах труда и времени.

Геодезический способ определения тяжений основан на известной формуле упругих нитей натяжение оттяжки, кГс; равномерно распределенная нагрузка от собственного веса каната (троса), кг/м; длина пролета (горизонтальное проложение), м; стрела прогиба оттяжки в середине пролета, м.

Построение касательной, параллельной предрасчетному углу наклона.

По вертикальному кругу теодолита устанавливается предвычисленный угол наклона: 6 (или зенитное расстояние у о

Е, = arctic „, (2)

1 где 1 — горизонтальное проложение (длина пролета);

h — превышение между центрами нижней и верхней проушин.

Теодолит устанавливается в створе оттяжки таким образом, чтобы при приведении его в горизонтальное положение визирный луч касался внешней кромки каната.

Согласно построению, касание произойдет в точке максимума провиса оттяжки.

Установка теодолита в требуемое

10 положение достигается последовательными приближениями. Процесс аналогичен центрированию теодолита. При определенном опыте исполнителя. процесс занимает 2-4 мин. При этом нет необходимости добиваться точного касания.

Измерение стрелы прогиба.

Измеряется угол наклона оттяжки или зенитное расстояние при двух положениях вертикального круга. Горизонтальная нить в поле зрения трубы теодолита подводится до точного касания с нижней (внешней) кромкой

25 каната. Максимум изгиба каната образует четкую визирную цель.

Одновременно с измерением вертикального угла записывается температура воздуха и время наблюдения.

Температура каната может значи30 тельно отличаться от температуры воздуха. Поэтому измерения рекомендуется производить при облачной погоде или в утренние и вечерние часы.

Измеряется расстояние S от оси

35 инструмента до центра проушины, а также его угол наклона д, (фиг.1).

Этим заканчиваются полевые измерения. Для контроля следует все измерения повторить при второй позиции. С этой целью теодолит перемещается вдоль линии визирования Е во о вторую позицию.

Обработка полевых измерений и вы«

45 числение тяжений производится на специальных бланках с использованием микрокалькулятора.

Большую экономию времени дает применение микрокалькулятора с програм) 50 мным управлением.

Порядок вычисления стрелы прогиба следующий (фиг. 1) . (Вычисление по основной формуле):

1) d = S Cosd.. (3)

55 2) h„ S Я1п д (4)

3) f" = dCosZ + h,Sing. . (5)

4) Вычисляется поправка V за разность измеренного Е„ и предвычисленного Е, зенитного расстояния:

1281935 т8f SinK ь

I/2-d (13) Гав (7) V

Sin Z„

Т

8fSinZ где f=dCosK +

+h, SinK, d

35 (11) 45

Геометрический смысл поправки V, ° .1 поясняется фиг. 2.

5) Если величина АЕ окажется более + 10, то значение стрелы прогиба исправляется второй поправкой

7 1 I ) Сввв 1 (8) (SinZ 8f

Поправка V может возникнуть в редких случаях. Она появляется вследствие изменения точки касания визирf5 ного луча при "грубых" установках теодолита, т.е. когда по каким-либо причинам касательная построена с ошибкой более 10 (дЕ 10, фиг.3). (Желательно не допускать AK 10, практически это всегда возможно).

При вычислении V, принято допущение, что кривая провисания является дугой (2

ЗХ окружности радиуса R = — . Это допущение вполне удовлетворяет требования о точности и практически не влияет на конечный результат. Поправка

Ч всегда имеет знак "минус". Окончательно формула вычисления стрелы

30 прогиба имеет вид:

f dÑ0sKä+h„SinK +V, -V -r„(9) где rk радиус каната

Контроль вычислений производится по дополнительной формуле, которая также вытекает из фиг.1 и дает независимые результаты, что.свидетельствует о надежности контроля

f (Н Í JSinK Ч г (10) где Н вЂ” отметка математической точт ки в середине пролета.

Нв т где Н . — "измеренная" отметка точИ М ки касания н„,„-(t/г-d) c gz„+ Г; (1г) (Г; — горизонт инструмента), Следует отметить, что формула (1) дает значение горизонтальной состав-ляющей тяжения. В общем случае где я (Z ) — угол наклона (или зенит) о О ное расстоянИе) оттяжки.

Формула изобретения

Способ измерения силы натяжения гибкой оттяжки высотных сооружений

S заключающийся в установке теодолита в створе оттяжки и сооружения,,измерении с его помощью и определении натяжения оттяжки, о т л и ч а ioшийся тем, что, с целью упрощения способа, предварительно устанавливают линию визирования теодолита на постоянный угол наклона, равный углу наклона линии, соединяющей точки крепления гибкой оттяжки, при установке теодолита линию визирования направляют по касательной к внешней кромке оттяжки, измеряют расстояние от оси теодолита от точки закрепления оттяжки, угол наклона линии, соединяющей ось теодолита и точку крепления оттяжки к горизонту, а силу натяжения определяют по формуле значение стрелы.провиса; горизонтальная проекция расстояния от оси теодолита до точ1 и закрепления оттяжки превышение нижней точки подвеса оттяжки над горизонтом. теодолита; зенитное расстояние линии, соединяющей точки крепления гибкой оттяжки; равномерно распределенная нагрузка от собственного веса оттяжки; длина пролета оттяжки.

1 281935

1281935

)28)935

Составитель А. Экономов

Техред Н.Глущенко Корректор М. Самборская

Редактор С. Лыжова

Заказ 7255/38 Тираж 776 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ измерения силы натяжения гибкой оттяжки высотных сооружений Способ измерения силы натяжения гибкой оттяжки высотных сооружений Способ измерения силы натяжения гибкой оттяжки высотных сооружений Способ измерения силы натяжения гибкой оттяжки высотных сооружений Способ измерения силы натяжения гибкой оттяжки высотных сооружений Способ измерения силы натяжения гибкой оттяжки высотных сооружений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам контроля состояния лент

Изобретение относится к силоиз-, мерительной технике и позволяет повысить точность за счет обеспечения заданной градуировочной характеристики

Изобретение относится к измерительным устройствам и позволяет повысить точность измерения натяжения двух льнотеребильных ремней

Изобретение относится к области механических испытаний и предназначено для контроля параметров качества конструкций

Изобретение относится к геофизическим исследованиям в скважинах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для калибровки датчиков усилий, контролирующих натяжение армоканатов защитных оболочек реакторов типа ВВЭР

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения натяжений канатов, проволок, кабелей, тросов и т

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения силы натяжения протягиваемых упругих изделий, например проволок, струн и т

Изобретение относится к силоизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения натяжения гибкого органа, например каната, применяемого в нефтегазодобывающей промышленности

Изобретение относится к силоизмерительной технике
Наверх