Устройство байнатова ж.б. для измерения максимального усилия

 

Изобретение относится к исследованию воздействий ударной волны, например снежной лавины или селевой массы, на различные виды сооружений. С целью повышения эксплуатационной надежности и точности измерения давления селевого потока устройство состоит из силовоспринимающего элемента (СЭ) в виде стакана 1 с дном 2, насаженного на усеченно-конусообразный корпус-сердечник 3 посредством утопающих шариков, расположенных в несколько рядов по периметру сердечника 3 в отверстии с пружиной. На усеченном торце сердечника 3 установлены штоки 7 с толкателем и крышкой, проходящими через пружины 10 в глубь сердечника 3, а продольная ось сердечника 3 совмещена с каналом 11 для троса 12, один конец которого посредством шарнира 13 соединен с дном 2 СЭ 1, а другой конец троса 12 свободно соединен с круглой пластинкой 14 с отверстием, которая помещена в специальном цилиндре 16, снабженном кольцеобразным упорным фиксатором 17. Свободные концы СЭ 1 соединены с опорной пластинкой 18 посредством упругого гофрированного материала 19 и снабжены внутри кольцеобразным фиксатором 20. Опорная пластинка 18 снабжена отверстиями 21 для заанкеровки устройства к инженероным сооружениям. В другом варианте исполнения в цилиндр 16 сердечника 3 можно вмонтировать дугообразную шкалу с двойной стрелкой и цилиндр имеет наблюдательное окошко, закрытое гофрированным материалом 19. 1 з.п. ф-лы, 13 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (505 G 01 1. 1/04, 7/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

,C (21) 4621350/10 (22) 19.12.88 (46) 30.08.91, Бюл,М 32 (71) Алма — Атинский архитектурно-строительный институт (72) Ж.Б.Байнатов (53) 531,781 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1408255, кл. GO1L 1/04, 1986.

Гофф А.Г, и Оттен Г.Ф, Экспериментальное определение силы ударов снежных обвалов и Известия АН СССР. Сер. географическая и геофизическая, 1939. М 3. (54) УСТРОЙСТВО БАЙНАТОВА Ж.Б. ДЛЯ

ИЗМЕРЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО УСИЛИЯ (57) Изобретение относится к исследованию воздействий ударной волны, например снежной лавины или селевой массы, на различные виды сооружений. С целью повышения эксплуатационной надежности и точности измерения давления селевого потока устройство состоит из силовоспринимающего элемента (СЭ) в виде стакана 1 с дном 2, насаженного на усеченно-конусообразный корпус-сердечник 3 посредством утопающих шариков, Изобретение относится к исследованию воздействий ударной волны, например, снежной лавины или селевой массы на различные виды сооружений, Цель изобретения — повышение эксплуатационной надежности и точности измерения давления селевого потока, На фиг.1 показано устройство общий вид; на фиг,2 - то же, со стороны верхнего. Ы 1673889 Al расположенных в несколько рядов по периметру сердечника 3 в отверстии с пружиной. На усеченном торце сердечника 3 установлены штоки 7 с толкателем и крышкой, проходящими через пружины 10 в глубь сердечника 3, а продольная ось сердечника 3 совмещена с каналом 11 для троса 12. один конец которого посредством шарнира соединен с днем 2 СЭ 1, а другой конец троса 12 свободно соединен с круглой пластинкой 14 с отверстием, которая помещена в специальном цилиндре

16, снабженном кольцеобразным упорным фиксатором 17. Свободные концы

СЭ 1 соединены с опорной пластинкой

18 посредством упругого гофрированного материала 19 и снабжены внутри кольцеобразным фиксатором 20. Опорная пластинка 18 снабжена отверстиями 21 для заанкеровки устройства к инженерным сооружениям. В другом варианте исполнения в цилиндре 16 сердечника

3 можно вмонтировать дугообразную шкалу с двойной стрелкой и цилиндр имеет наблюдательное окошко, закрытое гофрированным материалом 19. з,п.ф-лы, 13 ил, бьефа; на фиг. 3 - разрез А-А; на фиг. 2; на фиг,4 - разрез Б-Б, на фиг.2; на фиг,5разрез В-В на фиг.4; на фиг,б разрез Г-Г на фиг.3; на фиг. 7- то же поперечный разрез; на фиг.8-фрагмент устройства со штоками и пружиной; на фиг,9 — фрагмент устройства шарика с пружиной; на фиг.10- соединение троса с дном корпуса и подвижной пластинкой; на фиг.11 - вариант регистрирующего

1673889 механизма в виде стрелки и дугообразной шкалы; на фиг.12 и 13- возможные внешние формы устройства.

Устройство состоит из силовоспринимающего элемента (СВЭ) в виде стакана 1 с дном 2, насаженного на корпус в виде усеченно — конусообразного сердечника 3 посредством утопающих шариков 4, расположенных в несколько рядов по периметру сердечника 3 в цилиндрическом отверстии

5 с пружиной 6, На усеченном торце сердечника 3 установлены штоки 7 с толкателем

8 и крышкой 9, проходящими через продольные пружины 10 вглубь сердечника 3, а продольная ось сердечника 3 имеет канал 11 для троса 12, один конец которого посредством шарнира 13 соединен с дном

2 корпуса 1, а второй конец троса свободно соединен с круглой пластинкой 14, с отверстием 15, которая помещена в специальном цилиндре 16, снабженный кольцеобразным упорным фиксатором 17.

Свободные концы цилиндрического СВЭ 1 соединены с опорной пластинкой 18 посредством упругого гофрированного материала

19 и снабжены внутри кольцеобразным фиксатором 20, Внутренняя поверхность цилиндрического СВЭ 1 строго описывает форму сердечника 3. Опорная пластинка 18 снабжена отверстиями 21 для заанкеровки устройства к инженерным сооружениям, В другом варианте исполнения в цилиндре 16 сердечника 3 можно в вмонтировать дугообразную шкалу 22 с двойной стрелкой 23. Цилиндр 16 имеет наблюдательное окошко 24, закрытое гофрированным материалом 19.

Устройство работает следующим образом

При воздействии ударной волны (селевого потока, снежной лавины) СВЭ 1 перемещается вдоль сердечника 3, закрепленного на опорной пластинке 18, при этом штоки 7 и боковые шарики 4 утопаются, оказывая сопротивление движению СВЭ 1, которое вынуждает перемещение троса 12 вдоль канала 11, при этом трос 12 приникает через центральное отверстие 15 в круглой пластинке 14. Глубина проникновения характеризует силы давления. При возврате

СВЭ 1 в исходное положение круглая пластинка 14 с тросом 12 свободно перемещается в цилиндре 16 в направлении

СВЭ. При повторном сильном ударе селевого потока круглая пластинка 14, перемещаясь, упирается на кольцеобразный фиксатор 17, при этом трос 12 еще дальше проникает в отверстие 15 круглой пластинки 14. Проникновение осуществляется или вращением троса 17, или врэщени5

55 ем круглой пластинки 14 за счет спиралеобразной поверхности троса 12, Такой характер проникновения троса 12 в пластинку 14 связан с движением врэщения и линейное перемещение СВЭ 1, При использовании дугообразной шкалы 22 одна из ее стрелок 23 перемещается только вперед, оставаясь на фиксированном месте при возврате СВЭ 1 в исходное положение, а вторая стрелка 23 возвращается назад с СВЭ 1, так как она соединена с тросом 12. Деление шкалы 22 обрабатывается специальным раствором, фиксирующим и передающим сигнал о прохождении стрелки 23. Сигнал поступает в измерительный прибор для записи, В других вариантах в месте круглой пластинки 14 и дугообразной шкалой 22 (не показаны) ставятся упругая балка с наклеенными тензорезисторами на подобие (2,5) или механический силомер, Устройство предварительно тарируется на динамическом стенде на расчетные ударные нагрузки в зависимости от скорости селевого потока. Шарнирное 13 соединение троса 12 с СВЭ 1 связано с тем, что

СВЭ 1 при взаимодействии с селевым потоком вращается линейно — поступательно, перемещаясь кэк в продольном, так и в поперечном направлениях. При таких сложных перемещениях СВЭ 1 шарнир

13 обеспечивает тросу 12 свободное движение, Использование троса 12 связано с тем, что он как податливый материал более приспособлен на различные виды воздействия и исключает заклинивания при движении его через продольный канал 11 сердечника

3 и как спиралеобразный стержень, вращаясь сам или заставляя вращаться круглую пластинку 14, проникает в отверстие 15, Круглая пластинка 14 устанавливается в упор на кольцеобраэный фиксатор 17, с таким расчетом, чтобы при малейшем перемещении СВЭ 1 трос 12 мог проникнуть в отверстие 15 пластинки 14.

Для регулирования глубины цилиндра

16 переставляется фиксатор 17 в другие желобы, Для периодического наблюдения за перемещением троса 12 в цилиндре 16 на сердечнике 3 предусмотрено боковое окошко 24, прикрытое гофрированным материалом 19, который защищает измерительный механизм 14,22 от проникновения различных примесей и от атмосферных воздействий. Толкатель 8 штока 7 с пружиной 10 перемещается только вглубь сердечника 3, а для устранения перемещения толкателя в обратном направлении ус1673089 тановлена крышка 9, Штоки 7 при состоянии покоя слегка прикасаются ко дну 2 СВЭ

1. При сборке устройства сначала устанавливаются все поперечные и продольные пружины 6 и 10 шарики 4, штоки 7 и одевают на сердечник 3 СВЭ 1 и его положение фиксируется кольцеобраэным фиксатором 20, который препятствует выскакиванию СВЭ 1 при обратном перемещении его. Фиксатор 20 при первоначальном положении должен прикасаться к крайним рядам шариков 4.

При установке дугообразной шкалы 22 одна стрелка 23 синхронно перемещается с СВЭ 1, так как одна соединена с тросом

12, а другая, не связанная с тросом 12, перемещается за счет стрелки, соединенной с тросом 12 и фиксирует только максимальное показание шкалы 22.

Жесткость устройства зависит от количества пружин 6 и 10 и их диаметров.

Устройство приспособлено для измерения давления селевого потока любой мощности.

Установка в цилиндре 16 разновидностей измерительных механизмов зависит от цели постановленных задач, отдаленности от источника питания и продолжительности времени измерения давления.

Внешняя форма устройства может быть сферической, прямоугольной и т,д. (фиг.12 и 13).

В качестве гофрированного материала можно использовать кольцеобразные податливые материалы, расположенные телескопически, щель между СВЭ 1 и сердечником 3 регулируется диаметром шариков 4 в зависимости от мощности ударов.

Количество рядов шариков 4 по периметру сердечника 3 не должно быть но меньше двух, а количество шариков 4 в каждом ряду должно быть не менее трех. Такое максимальное число шариков и их рядов связано с тем, чтобы цилиндрически корпус при взаимодействии с селевым потоком .перемещался параллельно относительно сердечника, не допуская заметных перекосов. Количество штоков 7 должно быть не менее трех. Это связано с тем, чтобы улавливать случайные перекосы корпуса и устанавливать качественный характер распределения давления потока по периметру дна корпуса.

Шарики и штоки должны быть установлены симметрично. Симметричность нужна для сохранения парараллельности движения корпуса относительно сердечника, а также для создания равнопрочности несущих элементов устройства, 5

Круглая форма подвижной пластинки

14 позволяет свободное вращение и перемещение ее вдоль цилиндра 16.

Для определения давления потока по высоте и ширине русла к сооружению прикрепляется несколько устройств. В случае занесения устройства селевыми отложениями его извлекают из-под слоя и по глубине проникновения троса 12 в отверстия 15 круглой пластинки 14 и по данным тарировочной таблицы устанавливают давления на расчетный участок сооружения, Применение предложенного технического решения повышает эксплуатационную надежность устройства эа счет обтекаемости и упрощений внешней формы конструкции исключения примесей во внутрь, заклинивания, усталостных напряжений и замедления процесса корроэирования деталей устройства; повышает точность измерения эа счет улавливания любых незначительных движений корпуса, изоляции чувствительных элементов иэмерительНого механизма от корпуса и от атмосферных воздействий, при этом уменьшается их влияние на показание прибора и за счет многовариантности измерительного механизма, Формула изобретения

1, Устройство для измерения максимального усилия, содержащее корпус, на котором закреплен датчик максимального перемещения, силовоспринимающий элемент с возвратным механизмом, установленный с возможностью продольного перемещения относительно корпуса и связанный с датчиком максимального перемещения, отлича ющееся тем,что,сцелью повышения надежности, в нем силовоспринимающий элемент выполнен в виде цилиндрического стакана с коническим внутренним отверстием, корпус выполнен в виде размещенного с зазором внутри стакана усеченного конуса сквозным осевым и глухими радиальными отверстиями, расположенными вдоль образующей и равномерно .по периметру поверхности конуса, причем малое основание усеченного конуса обращено ко дну стакана, возвратный механизм выполнен в виде подпружиненных шариков, установленных в радиальных отверстиях корпуса, при этом свободный торец стакана связан с корпусом через прокладку иэ упругого материала, а датчик максимального перемещения связан с силовоспринимающим элементом через гибкую связь, размещенную в сквозном осевом отверстии усеченного конуса.

2. Устройство no n.1. о т л и ч а ю щ е ес я тем, что в него введены подпружинен1673889 ные штоки, установленные на малом основании усеченного конуса и обращенные ко дну стакана, и ограничитель перемещения в виде кольцевой шайбы, установленной на внутренней конической поверкности силовоспринимйющего элемента.

1673889

7

1673889

f7 и

f2

f5

gruz. g

Л 72

Р(бГ 12

Составитель М.Жуков

Редактор А.Долинич Техред М.Моргентал Корректор О. Кундрик

Заказ 2911 Тираж 338 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Устройство байнатова ж.б. для измерения максимального усилия Устройство байнатова ж.б. для измерения максимального усилия Устройство байнатова ж.б. для измерения максимального усилия Устройство байнатова ж.б. для измерения максимального усилия Устройство байнатова ж.б. для измерения максимального усилия Устройство байнатова ж.б. для измерения максимального усилия 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к узлам дыхательных аппаратов, предназначенных для защиты органов дыхания людей от непригодной для дыхания атмосферы, в частности к сигнализаторам резерва кислорода в баллоне, и может быть использовано в угольных и других отраслях промышленности при ликвидации последствий аварий

Изобретение относится к области строительства, в частности к исследованию массивов грунта оснований зданий и сооружений

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к датчикам абсолютного давления, и позволяет повысить точность измерения за счет уменьшения давления остаточных газов в опорной полости и производительность труда при его изготовлении

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к области измерения максимального значения компоненты тензора напряжений в исследуемой среде

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам определения давления

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к датчикам давления сыпучих материалов

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения давления

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в датчиках давления с цифровым выходом, устанавливаемых на двужущихся объектах

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в датчиках давления с цифровым выходом, устанавливаемых на двужущихся объектах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения усилий, действующих на валы

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к приборостроению и позволяет повысить быстродействие динамометра в качестве силовозбудителя

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении как постоянных во времени, так и переменных механических величин, в частности усилий, давлений, вибраций, крутящих моментов, деформаций и механических напряжений

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к силоизмерительной технике и позволяет измерять растягивающие и сжимающие усилия и одновременно повысить точность

Изобретение относится к технике измерений механических величин и может быть использовано для измерения силы в широких пределах измерений при испытании материалов и механизмов

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к измерителям механических напряжений в различных твердых фазах, например во льду

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в машиностроении для определения силы трения взаимно Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в машиностроении для определения силы трения взаимоперемещающихся деталей, в частности , силы трения между уплотнителем и плунжером универсального превентора

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к области измерения силы микрорезания
Наверх