Устройство для измерения остаточного ресурса металлоконструкций

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именной к устройствам для измерения остаточного ресурса металлоконструкций, и может быть использовано для контроля технического состояния объектов. Цель изобретения - повышение точности измерения остаточного ресурса. Измерение остаточного ресурса осуществляется в соответствии с выражением: Тор Т„д(1- Jgltfkn S), где S - среднеквадратическое значение напряжения конструкции; - коэффициент пропорциональности; n Q - -код счетчика; i - порядковый номер цикла; k -коэффициент деления делителя частоты; m-покаэатель степени кривой выносливости; заданный ресурс металлоконструкции. 1 ил. §

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 С Ot М 7 00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

М АЮТОРСМОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4378013/28 (22) 28.02 ° 88 (46) 15.03.91. Бюл, и t 0 (71) Криворожский горнорудный институт и Производственное объединение "Ново-Краматорский машиностроительный завод" (72) Л.И,Ефименко, В.М.Назаренко, .А,И.Савицкий, Г.Н.Гончаренко, В.П.Шолтыш и P.Ã.Ñîëîõíåíêî (53) 620.178 (088 ° 8) (56) Автооское свидетельство СССР, кл. С 01 N 3/06, 1982. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именИзобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к устройствам для измерения остаточного ресурса металлоконструкций, может быть использовано для контроля технического состояния объектов.

Цель изобретения — повышение точности измерения остаточного ресурса металлоконструкций.

На чертеже представлена структурная схема устройства, Устройство для измерения остаточного ресурса содержит последовательно соединенные преобразователь 1 деформации в электрический сигнал, усилитель 2, блок 3 измерения среднеквадратического значения, первый 4 и второй 5 блоки соответственно нелинейного преобразования, последова„„SU„„16 5028 А1

2 ной к устройствам для измерения остаточного ресурса металлоконструкций, и может быть использовано для контроля технического состояния объектов.

Цель изобретения - повышение точности измерения остаточного ресурса.

Измерение остаточного ресурса осуществляется в соответствии с выражением: То = Триод (1- gkn 1S ) ° где S — - срелнеквадратическое значение напряжения конструкции; М вЂ” коэффициент пропорциональности; п код счетчика; i — порядковый номер цикла; k — коэффициент деления делителя частоты; m --показатель степени кривой выносливости; Т ц — заданный ресурс металлоконструкции. 1 ил . тельно соединенные нуль-орган 6, вход которого подключен к усилителю

2, делитель 7 частоты и первый счетчик 8, выходы которого подключены С5 к входам второго блока 5 нелинейного преобразования, источник 9 опорных ЯД сигналов, формирователь 10 импульсов, первый и второй преобразователи

11 и 12 соответственно уровней, выходами подключенные к входам блока 13 вычисления и индикации, к входу которого подключен также аналоговый выход второго блока 5 нелинейного преобразования, реверсивный счетчик к

14, логический элемент ИЛИ 15 и второй счетчик 16. Раэряд А е выходы реверсивного счетчика 14 через первый преобразователь 11 соединены с разрядными входами блока 13 вычис163502с

15

25 0

50 ления, выход формирователя 10 импульсов через второй преобразователь 12 соединен с входом блока 13. Разрядные выходы счетчика 14 соединены также с соответствующими входами делителя 7 частоты, общие выходы первого

8 и второго 16 счетчиков соответственно соеДинены через логический элемент ИЛИ 15 с входом установки. нуля первого счетчика 8, вторым входом блока 3 измерения среднеквадратического значения, счетным входом реверсивного счетчика 14 и входом формирователя 10 импульсов. Источник

9 опорных сигналов подключен к входу второго счетчика 16, выход которого подключен также к вычитающему входу реверсивного счетчика 14, суммирующий вход которого подключен к общему выходу первого счетчика 8.

Устройство работает следующим образом.

На вход усилителя 2 от преобразователя 1 поступает сигнал, соответствующий динамическим напряжениям конструкции. С выхода усилителя 2 .сигнал поступает через блок 3 измерения среднеквадратического значения

S напряжения на вход первого блока 4 нелинейного преобразования, на aQ4 ходе которого формируется сигнал, пропорциональный S"1, где ш — показатель степени кривой выносливости.

Сигнал с выхода усилителя 2 подается также на вход нуль-органа 6, на выходе которого формируются импульсы при переходе сигнала через нуль.

Импульсы с выхода нуль-органа 6 поступают через делитель 7 частоты на счетный выход первого счетчика 8, в котором осуществляется подсчет переходов сигнала деформации через ну2иь.

Двоичный код с разрядных выходов счетчика 8 изменяет коэффицент проводимости второго блока 5 нелинейного преобразования пропорционально количеству переходов сигнала деформации через нуль. Таким образом, на выходе второго блока 5 нелинейного преобразования формируется сигнал, равный g kn $, где р — коэффициН ент пропорциональности; n ; — код счетчика; i — порядковый номер цикла измерения; k — коэффициент деления делителя 7 частоты. Ппя ограничения цикла нагружения вводится источником 9 опорных сигналов базовое время в зависимости от программы измерений конкретного объекта, 11ри проведении Heпытаний время Hзмерений устанавливают таким образом, чтобы оно соочветсгвончло базовому.

За счет этого повышается точность определения ресурс», так как от измерения к измерению незначительно меняется код на выходе делителя 7 и соответственно коэффициент проводимости второго блока 5 нелинейного 1 «еобразования.

Незначительное изменение кода на выходе делителя 7 достигается те;1, что по командам реверсивного четчика 14 изменяется коэффициент деления делителя 7. Так, при перепсщнени; . первого счетчика 8, в то время как базовое время еще «е закончилось и счетчик 16 не заполнился, с общего выхода счетчика 8 импульс переполнения поступает на суммирующий вход реверсивног" счетчика 14 и через первый вход элемента ИЛИ 15 на сброс первого счетчика 8, управляющий вход блока 3 измерения и через формирователь 10 импульсов и преобразоват а

12 уровня на вход блока 13 вычисления. С разрядных выходов реверсивного счетчика 14 код, увеличенный на

Единицу, поступает на управляющие входы делителя 7 частоты, увеличивая коэффициент деления и время измерения„Если время измерения достигает базового, то импульс переполнения второго счетчика t 6 поступает на вычитающий вход реверсивного счетчика 14 и уменьшает коэффициент деления, уменьшая время измерения. Код с выходов реверсивного счетчика 14 поступает также через первый преоб1разователь 11 в блок 13 вычисления, в котором производится умножение сигнала с;ыхода блока 5g kn; S на

gl коэффициент деления k, н cóììèð0 вание с предыдущим результатом, затем вычисляется остаточный ресурс согласно выражению:<

ill

Т =Т (1 — МКп S 1, где Т цд — заданный ресурс; Т о остат - ный ресурс. формулаизобретения

Устройство для измерения остаточного ресурса металлоконструкций, содержащее последовательно соединенные пр еобра з о во т ел ь д еф ор ма ции в электрический сигнал, усилитель,,блок измерения среднеквадратическо-о значения, первый и второй блоки не1Ь3

Составитель А.Каратыш

Редан "op Л.Пчолинская Техред Л.Сердюкова Корректор С.Иекмар

Заказ 749 Тираж 363 Подписное

ВН15КИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина, 101 линейного преобразования, последовательно соединенные нуль- 1рган, вход которого подключен к усилителю, делитель частоты и itEpBblH счетчик. выходы которого подключены к входам втор ого блока нелинейного пр еобра эования, источник опорных сигналов, второй счетчик, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения, оно снабжено формирователем импульсов > первым и вторым преобразовлтелями уровня, реверсивным счетчиком, логическим элементом ИЛИ, блоком вычисления и индикации, информационные входы которого подключены через первый преобразователь уровня к разрядным выходам реверсивного счетчика, другими входами блок вычислений соединен с соот5028 6 ветст вующими выходом второго блока, нелинейного преобразования и выходом второго преобразователя уровня, суммирующий вход реверсивного счетчика

5 подключен к общему выходу первого счетчика, а вычитающий вход соединен с общим выходом второго счетчика, общие выходы первого и второго счетчиков через логический элемент ИЛИ соединены с входом установки нуля первого счетчика, вторым входом бло ка измерения среднеквадратического, значения, со счетным входом pesep- сивного счетчика, разрядные выходы которого соединены также с. входами делителя частоты, и входом формиров, теля импульсов, выход которого подключен к входу второго,преобразователя уровня.

Устройство для измерения остаточного ресурса металлоконструкций Устройство для измерения остаточного ресурса металлоконструкций Устройство для измерения остаточного ресурса металлоконструкций 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к способам ударных испытаний торцовых дверей вагона Целью изобретения является снижение трудоемкости испытаний Способ включает загрузку объектом динамического воздействия на двери 2 вагона 1, разгон этого объекта с помощью наклонной эстакады 3 до необходимой скорости и соударение обьекта с дверями 2 вагона 1

Изобретение относится к устройствам, обеспечивающим возможность воспроизведения динамических характеристик руки человека

Изобретение относится к технике ударных испытаний

Изобретение относится к испытательной технике Цель изобретения - расширение эксплуатационных возможностей за счет увеличения диапазо , на воспроизводимых угловых ускорений

Изобретение относится к испытаниям материалов и конструкций, в частности к гидравлическим, механическим и электромагнитным устройствам для определения динамических характеристик объектов Цель изобретения - расширение технологических возможностей и упрощение конструкции

Изобретение относится к технике испытаний яа вибрацию и обеспечивает повышение долговечности вибростенда при испытании амортизированного объекта в виде одномассовой колебатель , ной системы Это достигается благодаря оснащению вибростенда, включающего платформу 5 для закрепления испытуемого объекта, вертикальный 2 и горизонтальный 3 вибровозбудители И одностепенные вибропередающие узлы , 8 и 9, соединяющие вибровоэбудители с платформой, осциллятором, установленным на основании со стороны платформы , противоположной горизонтальному вибровозбудителю 3„ Осциллятор включает два установленных в горизонтальных направляющих 15, 16 ползуна 12, 14 с закрепленными на них грузами 17, 18 и размещенный между ползунами регулируемый упругодемпфируюший элемент 130 Ползун 12 соединен с платформой через горизонтальный одностепенной вибропередающий узел 11, причем место соединения расположено ниже оси горизонтального вибровозбудителя ,, На нижней поверхности платформы выполнены две расположенные симметрично относительно оси вертикального вибровозбудителя установочные площадки 27, 28 для закрепления дополнительного груза 29, Достигаемая с помощью осциллятора компенсация паразитного момента от сил инерции колеблющегося объекта обеспечивает снижение нагрузок на вибропередающие узлы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения динамических механических характеристик материалов , Цель изобретения - повышение надежности устройства

Изобретение относится к игпыта- ТРЛЬКОЛ технике

Изобретение относится к устройствам для испытании, контроля и диагностики объектов и мо-кет быть использовано для определения резонансных частот объектов о Цель изобретения - расширение области применения - достигается обеспечением возможности испытаний динамически сложных объектов с малой добротностью при фазовом критерии резонанса, не соответствующем кратности 90 , В зависимости от фазового рассогласования между сигналами возбуждаю-цих колебаний и колебаний объекта фазовый детектор 1 через блок 2 управления изменяет частоту регулирования на входе реверсивного счетчика 3 и направление его счета

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к стендам для динамических испытаний элементов воздушного винта летательного аппарата, например лопастей винта вертолета, при комбинированных нагрузках

Изобретение относится к испытаниям изделий на воздействие внешнего давления, преимущественно мин, снарядов и ракет, на боковую поверхность которых при движении по стволу (пусковой трубе) действует давление от продуктов сгорания метательного заряда или ракетного двигателя

Изобретение относится к реактивным броневым конструкцим и может быть использовано при создании и испытаниях новых образцов защитных блоков с реактивной броней

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при экспериментальных исследованиях сложных динамических систем

Изобретение относится к способам формирования или изготовления имитаторов частиц горных пород, используемых для испытаний на ударную стойкость различных конструкций, которые могут быть подвергнуты высокоскоростному воздействию частиц грунта

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к испытаниям объектов на воздействие ударных нагрузок

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к стенам для вибродиагностики изделий по их амплитудно-частотным характеристикам, и может быть использовано для вибродиагностики упругих подвесов динамически настраиваемых гироскопов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к стендам для ударных испытаний, и может быть использовано в стендах, предназначенных для испытаний контейнеров для транспортировки и/или хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)
Наверх