Накладной тензорезисторный датчик линейных деформаций подводных строительных конструкций

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании деформаций строительных конструкций подводных сооружений на больших глубинах в течение длительного времени. Цель изобретения - повышение надежности датчика линейных деформаций подводных строительных конструкций путем предотвращения влияния на него ударных нагрузок в период монтажа конструкции под водой за счет обеспечения возможности установки и настройки датчика под водой после завершения монтажа. Каждый из упоров 13 или 14 выполнен в виде двух консольно закрепленных на общем основании 15 или 16 параллельных пластин 17, 18 или 19, 20 с соосными отверстиями в них и закрепленного в этих отверстиях цилиндрического штыря 21 или 22. Крепежные элементы 2 и 3 выполнены с наружной резьбой, упругий элемент 1 и заглушки 9, 10 кожуха 8 - с соответствующей внутренней резьбой. Крепежный элемент 2 выполнен с герметичным дном, заливочной пробкой 4 на цилиндрической поверхности и закрепленной на штыре упора 13 проушиной. Крепежный элемент 3 выполнен за одно целое с винтом 6 узла предварительного нагружения, размещенным между пластинами 19 и 20, штырем 22 и основанием 16 упора 14. Гайки 23 и 24 узла предварительного нагружения расположены по разные стороны от упора 14. Для более совершенной герметизации датчика внутренние полости крепежного элемента 2 и упругого элемента 1 заполнены трансформаторным маслом, а в качестве заполняющей пространство между кожухом 8 и упругим элементом 1 электроизоляционной жидкости используют вязкую незатвердевающую масляно-битумную композицию. Для установки датчика под водой вынимают штыри 21 и 22, заводят между пластинами 17 и 18, 19 и 20 крепежные элементы 2 и 3 и вновь закрепляют штыри 21 и 22 в отверстиях. Настраивают датчик вращением гаек 23 и 24 по винту 6. Благодаря жидкостям внутри кожуха 8 и упругого элемента 1 выравнивается давление с внутренней и внешней стенок этих элементов датчика и предотвращается постепенное проникновение внутрь датчика внешней агрессивной среды. Датчик может быть многократно установлен и снят для промежуточной градуировки или установки на другом объекте. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (51)4 С 01 В 7 18

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЦТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4352956/25-28 (22) 29.12.87 (46) 07.12.89. Бюл. Р 45 (72) С.М.Мельников и В ° Е.Миронов (53) 531.781.2 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 945634, кл. G О1 В 7/18, 1980.

Контрольно-измерительная аппаратура для исследования портовых гидротехнических сооружений. Труды Государственного проектно-изыскательско-, го и научно-исследовательского института морского транспорта. М,: Транспорт, 1967, вып. 19 (25), с. 24, рис. 3. (54) НАКЛАДНОЙ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ДАТЧИК ЛИНЕЙНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПОДВОДНЫХ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании деформаций строительных конструкций подводных сооружений на больших глубинах в те- чение длительного времени. Цель изобретения — повышение надежности датчика линейных деформаций подводных

„„SU„„27487 A 1 строительных конструкций путем предотвращения влияния на него ударных нагрузок в период монтажа конструкции под водой за счет обеспечения возможности установки и настройкидатчика под водой после завершения монтажа. Каждый из упоров 13 или 14 выполнен в виде двух консольно закрепленных на общем основании 15 или 16 параллельных пластин 17, 18 и i9, 20 с соосными отверстиями в них и закрепленного в этих отверстиях цилиндрического штыря 21 или 22. Крепежные элементы 2 и 3 выполнены с наружной резьбой, упругий элемент 1 и заглушки 9, 10 кожуха 8 — с соответствующей внутренней резьбой. Крепежный элемент 2 выполнен с герметичным дном, заливочной пробкой 4 на цилиндрической поверхности и закрепленной на штыре упора 13 проушиной. Крепежный элемент 3 выполнен з одно целое с винтом 6 узла предварительного нагружения, размещенным между пластинами 19 и 20, штырем ?2 и основанием

16 упора 14. Гайки 23 и 24 узла пред1527487!

О варительного нагружения расположены по разные стороны от упора 14. Для более совершенной герметизации датчика внутренние полости крепежного элемента 2 и упругого элемента 1 запол5 иены трансформаторным маслом, а в качестве заполняющей пространство между кожухом 8 и упругим элементом

1 электроизоляционной жидкости используют вязкую незатвердевающую масляно-битумную композицию. Для установки датчика под водой вынимают штыри 21 и 22, заводят между пластинами 17 и 18, 19 и 20 крепежные

Изобретение относится к измери- 20 тельной технике и может быть использовано при исследовании деформаций строительных конструкций подводных сооружений на больших глубинах в течение длительного времени. 25

Целью изобретения является повышение надежности датчика линейных деформаций подводных строительных конструкций путем предотвращения влияния на него ударных нагрузок в пери- 30 од монтажа конструкции под водой за счет обеспечения возможности установки и настройки датчика под водой после завершения монтажа.

На фиг ° 1 представлен накладной датчик, общий вид; на фиг, 2 — разрез

А-А на фиг. 1.

Накладной тензорезисторный датчик линейных деформаций подводных строительных конструкций содержит полый 40 цилиндрический упругий элемент 1 с закрепленными на нем тензорезиоторами (не показаны) и внутренней резьбой на концах, соосно соединенные с упругим элементом 1 на резьбе полые 45 цилиндрические крепежные элементы 2 и 3 с наружной резьбой, первый из которых выполнен с герметичным дном, заливочной пробкой 4 и проушиной 5„ а второй выполнен за одно целое с вин- 0 том 6 узла предварительного нагружения, расположенный концентрично упругому элементу 1 и залитый электроизоляционной жидкостью 7 цилиндри ческий защитный кожух 8 с заглушками

9 и 10 с внутренней резьбой, соединенными по резьбе с крепежными элементами 2 и 3, и резиновыми уплотнениями 11 и 12 на концах кожуха 8, два элементы 2 и 3 и вновь закрепляют штыри 21 и 22 в отверстиях. Настраи вают датчик вращением гаек 23, 24 по винту 6. Благодаря жидкостям внутри кожуха 8 и упругого элемента 1 выравнивается давление с внутренней и внешней стенок этих элементов датчика и предотвращается постепенное проникновение внутрь датчика внешней агрессивной среды. Датчик может быть многократно установлен и снят для промежуточной градуировки или установки на другом объекте. s.ï ° ф-лы, 2 ил. предназначенных для закрепления на исследуемой конструкции упора 13 и

14, каждый из которых выполнен в виде двух консольно закрепленных на. общем основании 15 или 16 параллельных пластин 17 и 18 или 19 и 20 с соосными отверстиями в каждой из них и закрепленного в этих отверстиях цилиндрического штыря 21 или 22, гайки

23 и 24 узла предварительного нагружения, установленные на винте 6 по разные стороны от второго упора 14, винт 6 размещен между пластинами 19 и 20, основанием 16 и штырем 22 второго упора 14. Внутренние полости первого крепежного элемента 2 и упругого элемента 1 заполнены трансформаторным маслом 25, а пространство между кожухом 8 и упругим элементом

1 — электроизоляционной жидкостью 7, в качестве которой использована вязкая незатвердеваюшая масляно-битумная композиция.

Накладной тензорезисторный датчик линейных деформаций работает следующим образом.

Перед опусканием под воду на исследуемой строительной конструкции

26 закрепляют, например, сваркой с помощью шаблона на заданном расстоянии друг от друга упоры 13 и 14.

Производится монтаж строительной кон. струкции под водой, напрж ер, путем ее забивания в качестве сваи в грунт дна. После завершения монтажа конструкции 26 накладной датчик, соединен ный кабелем с регистрирующей аппаратурой, опускают под воду. Водолаз, устанавливающий датчик на строительной конструкции 26, вынимает из упо1527487 ров 13 и 14 цилиндрические штыри 21 и 22 и вставляет между пластинами

17 и 18 первого упора проушину 5 первого крепежного элемента 2. Затем о« вставляет цилиндрический штырь 21 вновь в отверстия пластин 17 и 18 и в отверстие проушины 5 и закрепляет его в этих отверстиях, например, с помощью гаек на выступающей резьбовой части штыря, Затем GH разворачивает кожух 8 датчика до введения винта 6 второго крепежного элемента

3 между пластинами 19 и 20 второго упора 14 ° Винт 6 с имеющимися на нем

I5 гайками 23 и 24, сдвинутыми так„ чтобы они оказались по разные стороны от второго упора 14, водолаз поджимает к основанию 16 второго упора и вставляет в отверстия пластин 19 и 20 второго упора 14 цилиндрический штырь 22, которьп закрепляет анало20 гично штырю 21 первого упора 13. Вращая гайку 23 и 24 узла предварительного нагружения, водолаз устанавлива- 25 ет требуемое значение предварительного растяжения или сжатия упругого элемента 1, которое контролируется по показаниям находящегося на берегу регистратора. После настройки датчи30 ка винт 6 жестко закрепляется второй гайкой 24 или 23 на втором упоре 14 и датчик готов к проведению измерений. новешивается давлением изнутри вязкой жидкости 7, а давление последней на наружную стенку упругого эле40 мента 1 — давлением изнутри трансформаторного масла 25. Это предотвращает деформации упругого элемента 1 от давления внешней среды, а также

45 не дает возможности проникновения воды внутрь датчика. Это повьппает надежность работы датчика ° Надежность повьппается также благодаря тому, что датчик устанавливают на исследуемую конструкцию после ее монтажа и тем самым предотвращают воздействие на него ударных нагрузок, например, от рабочих органов машины для забивания свай в грунт. Повышению надежности способствует и то, что датчик может

55

В процессе исследования линейных деформаций конструкции 26 давление воды на наружную стенку кожуха 8 уравбыть в период эксплуатации демонтирован, поднят на берег для повторной градуировки, и вновь установлен на конструкции. Кроме того, один датчик может использоваться последовательно для испытания нескольких конструкций. формула и з обретен и я

1. Накладной тензорезисторный датчик линейных деформаций подводных строительных конструкций, содержащйй полый цилиндрический упругий элемент с закрепленными на нем тенэорезисторами, соосно соединенные с концами упругого элемента полые цилиндрические крепежные элементы, расположенный концентрично упругому элементу и залитый электроизоляционной жидкостью цилиндрический защитный кожух с заглушками и резиновыми уплотнениями на концах, узел предварительного нагружения упругого элемента, выполненный в виде винта с двумя гайками, и два предназначенных для закрепления на исследуемой конструкции упора, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения надежности датчика, каждый из упоров выполнен в виде двух консольно закрепленных на общем основании параллельных пластин с соосными отверстиями в них и закрепленного в этих отверстиях цилиндрического штыря, крепежные элементы выполнены с наружной резьбой, упругий элемент и заглушки кожуха — с соответствующей внутренней резьбой, первый крепежный элемент выполнен с герметичным дном, saливочной пробкой на цилиндрической поверхности и закрепленной на штыре первого упора проушиной, второй крепежный элемент выполнен за одно целое с винтом узла предварительного иагружения, размещенным между пластинами, штырем и основанием второго упора, гайки узла предварительного нагружения расположены по разные стороны от второго упора.

2. Датчик по п.1, о т л и ч а ю— шийся тем, что внутренние полости первого крепежного и упругого элементов заполнены трансформаторным маслом, а в Качестве заполняющей пространство между кожухом и упругим элементом электроизоляционной жидкости использована вязкая незатвердевающая масляно-битумная композиция.

1527487

Составитель Н.Тимошенко Редактор lI.Ãðàòêëëo Техред Л. Сердюкова Корректор Т.Малец

Заказ 7500/4$ Тирах 683 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открьггиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Накладной тензорезисторный датчик линейных деформаций подводных строительных конструкций Накладной тензорезисторный датчик линейных деформаций подводных строительных конструкций Накладной тензорезисторный датчик линейных деформаций подводных строительных конструкций Накладной тензорезисторный датчик линейных деформаций подводных строительных конструкций 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения динамических параметров вращающихся деталей машин

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения сигналов тензометрических датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения деформации в условиях широких диапазонов и быстроменяющихся температур

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля процессов роста трещины в зоне сварного шва

Изобретение относится к измерительной технике и, в частности, к устройствам для измерения деформаций вращающихся объектов

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к многоканальным тензометрическим комплексам, и может быть использовано при контроле быстропротекающих динамических процессов

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет задавать циклические знакопеременные нагрузки на тензорезисторы при их испытании за счет применения упругого элемента из гибкой ленты в виде листа Мебиуса

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для преобразования в цифровой код сигналов тензои терморезисторов, а также других датчиков, сопротивление которых изменяется под действием входного измеряемого физического параметра

Изобретение относится к измерению и контролю напряжений в конструкциях любого типа

Изобретение относится к испытательной технике и имеет целью повышение точности способа определения изгибной жесткости объектов, изготовленных из композиционных материалов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к средствам измерения деформаций конструкций летательных аппаратов при испытаниях на прочность

Изобретение относится к области автоматизации процессов взвешивания, дозирования и испытания материалов

Изобретение относится к средствам измерения динамической деформации, измеряющим динамическое деформируемое состояние инженерных конструкций

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам, контролирующим перемещение деталей машин, и может быть использовано в системах контроля машинами и оборудованием
Изобретение относится к электрорадиотехнике, а в частности к технологии изготовления прецизионных фольговых резисторов, а также может быть использовано при изготовлении резисторов широкого применения
Наверх