Устройство для контроля прочностных характеристик арматурных стержней

 

Изобретете относится к неразрушающему контролю материалов методами вихревых токов и может быть использовано для оперативного контроля прочностных характеристик стержневой арматуры Цель изобретения - повышение достоверности контроля достигается-благодаря тому, что устройство, содержащее последовательно соедиенные генератор импульсов возбуждения с вихретоковым преобразователем, образующим колебательный контур триггер Шмидта и блок измерения временного параметра, блок индикации и последовательно соединенные счетчик адреса, блок хранения граничных параметров и блок сравнения, выход которого подключен к счетному входу счетчика адреса снабжено последовательно соединенными блоком задания диаметров арматуры, дешифратором адреса, второй вход которого подключен к блоку измерения временного параметра, блоком хранения корректирующих коэффициентов , первым блоком умножения, второй вход которого подключен к блоку измерения временного параметра, и блоком регистров результата, второй и третий входы которого подключены соответственно к выходам счетчика адреса и блока сравнения, последовательно соединенными первым блоком хранения градуировочных коэффициентов, подключенным к выходу счетчика адреса, вторым блоком умножения, второй вход которого объединен со вторым входом блока сравнения и подключен к блоку регистров результата и сумматором, выход которого подключен к четвертому входу блока регистров результата, вторым блоком хранения градуировочных коэффициентов, включенным между выходом счетчика адреса и вторым входом сумматора, последовательно соединенными блоком задания режимов контроля, выход которого подключен к управляющим входам блока и счетчика адреса , и мультиплексором, выход которого подключен к блоку индикации, а информационные входы соединены с выходами блока регистров результата, и блоком синхронизации, входы которого подключены к выходам блоков задания режимов контроля , умножения, регистров результата и триггера Шмитта, а выходы блока синхронизации подключены к бпокам умножения, сравнений, регистров результата и индикации . 4 ил. сл с „вА 00 о Сл) ю

союз coBFтских сОциАлистичЕских

РЕСПУБЛИК () !

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21} 4816287/28 (22) 17,04.90 (46) 15,07,92. Бюл, N 26 (71) Н эуч но-исследовательский институт средств автоматизации (72) B.Г,Зусь, Л.С.Морщенок, . M,À.màôèp и М,В.ØèòèK (53) 620,179.14(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

К. 1032406; кл. 6 01 M 27/90, 1981, Авторское свидетельство СССР

К. 1458799, кл, G 01 и 27/90, 1987. (54) YCTPOACTBO ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ (57) Изобретете относится к нерэзрушэющему контролю материалов методами вихpeBblx токов и может быть использовано для оперативного контроля прочностных характеристик стержневой арматуры, Цель изобретения — повышение достоверности контроля достигается-благодаря тому; что устройство, содержащее последовательна соедиенные генератор импульсов возбуждения с вихретоковым преобразователем, образующим колебэтельный контур. триггер Шмидта и блок измерения временного параметра, блок индикации и последовательно соединенные счетчик адреса, блок хранения граничных пэрэметров и блок сравнения, выход которого подключен к счетному входу счетчика адреаса снабжено последовательно соединенными блоком зэдания диаметров арматуры, дешифрэтором Ы„„1748039 А1

< 1 1- g Ej $

2 адреса, второй вход которого подключен к блоку измерения временного параметра, блоком хранения корректирующих коэффициентов, первым блоком умножения, второй вход которого подключен к блоку измерения временного параметра, и блоком регйстров результата, второй и третий входы которого подключены соответственно к выходам счетчика адреса и блока сравнения, последовательно соединенными пе )вым блоком хранения грэдуировочных коэффициентов, подключенным к выходу счетчика адреса, вторым блоком умножения, второй вход которого объединен со вторым входом блока сравнения и подключен к блоку регистров результата и сумматором, выход которого подключен к четвертому входу блока регистров. результата, вторым блоком хранения грэдуирОвочн ых коэффициентов, включенным между выходом счетчйка адреса и вторым входом суммэторэ, последовэтельно соединенными блоком задания режимов контроля, выход которбго подключен к управляющим входам блока и счетчика адреса; и мультиплексором, выход которого подключен к блоку индикации, э информационные входы соединены с выходами блока регистров результата, и блоком синхронизации, входы котбрбго подключены к выходам блоков задания режимов кон1 троля, умножения, регистров результэтэ и триггера Шмиттэ, э выходы блока синхронизации подключены к блокам умножения, срэвнения, регистров результата и индикации. 4 ил.

1748039

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов методами вихревых токов и может быть использовано при создании аппаратуры для оперативного контроля прочностных характеристик стержневой арматуры, Известно устройство, содержащее гнератор, вихретоковый преобразователь, усилитель, однополупериодный выпрямитель, емкостной накопитель импульсов, счетчик импульсов, индикатор, формирователь, Устройство отличается простотой конструкции, но имеет недостаточную точность и достоверность контроля, функциональные Ьоэможности устройства недостаточны.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому техническому решению является устройство, состоящее из генератора импульсов возбуждения, вихретокового преобразователя, включенного в колебательный контур, триггера Шмитта, блока измерения временного параметра (генератора счетных импульсов, селектора, счетчика импульсов), блока сравнения, блока v -;дикаций, элемента памяти, счетчика, элемеHToв ИЛИ, элемента задер>кки, Устройство обладает более высокой точностью контроля за счет выбора типа информативных параметров, Недостаток известного устройства — невысокая достоверность контроля из-за слишком ограниченного объема информации о свойствах контролируемого материала. Устройство не обеспечивает контроль информативного парамвтра — длительности переходного процесса — с требуемой точностью в широком диапазоне диаметров арматурных стержней, а также не обеспечивает контроль чис ленных значений прочностных характеристик арматуры (определение рекомендуется осуществлять вручную по предварительно снятым градуировочным зависимостям), Цель изобретения — повышение достоверности контроля известного устройства.

Поставленная цель достигается тей, что в известное устройство для контроля прочностных характеристик арматурных стержней; содержащее последовательно соединенные генератор импульсов возбуждения с вихретоковым преобразователем, образующим колебательный контур, триггер Щмитта и блок измерения временного параметра, блок индикации и последовательно соединенные счетчик адреса, блок хранения граничных параметров и блок сравнения, выход которого подключей к счетному входу счетчика адреса, введены последовательно соединенные блок задания диаметров арматуры, дешифратор эдреса, второй вход которого подключен к

;35

55 блоку измерения временного параметра, блок хранения корректирующих коэффициентов, первый блок умножения, второй вход которого подключен к блоку измерения временного параметра и блок регистров результата., второй и третий входы которого подключены соответственно к выходам счетчика адреса и блока сравнения, последовательно соединенные первый блок хранения градуировочных коэффициентов, подключенный K выходу счетчика адреса, второй блок умножения, второй вход которого обьединен со вторым входом блока сравнения и подключен к блоку регистров результата и сумматор, выход которого подключен к четвертому входу блока регистров результата, второй блок хранения градуировочных коэффициентов, включенный между выходом счетчика адреса и вторым входом сумматора, последовательно соединенные блок задания режимов контроля, выход которого подкл1очен к управляющим входам блока измерения временного параметра, генератора импульсов возбуждения и счетчика адреса, и мультиплексор, выход которого подключен к блоку индикации, а информационные входы соединены с выходами блока регистров результата, и блок синхронизации, входы которого подключены к выходам блоков задания ре>кимов контроля, умножения, сравнения и триггера

Ш литта, а выходы блока синхронизации подключены к блокам умножения, сравнения, регистров результата и индикации.

Б известнь х технических решениях авторами не обнаружены признаки, отличающие предлагаемое устройство от прототипа и проявляющие те >ке свойства, что подтверждает существенность отличий предло>кенного технического решения.

На фиг, 1 представлено устройство для контроля прочностных характеристик арматурных стержней; на фиг, 2 — блок синхронизации; на фиг, 3 — временная диаграмма работы блока синхронизации; на фиг. 4— зависимость информационного параметра г от временного сопротивления разрыву ов, Устройство содер>кит генератор 1 импульсов возбу>кдения и подключенные к его выходу блок 2 вихретокавого преобразователя, образуюгций KOëåáàòåëüíûé контур и триггер 3 Шмитта, блок 4 измерения временного параметра, первым входом связанный с выходом триггера 3 Шмитта, последовательно соединенные блок 5 задания диаметра аоматуры, дешифратор 6 адреса, блок 7 хранения корректиру1ощих коэффициентов и первый блок 8 умножителя, причем вторые входы дешифратора 6 и

1748039 блока 8 подключены к выходу блока 4, последовательно соединенные счетчик 9 адреса, блок 10 хранения граничных параметров и блок 11 сравнения, причем первый выход блока 11 соединен со счетным входом счетчика 9 адреса, к выходу счетчика 9 также подключены блок 12 регистров результата и первый 13 и второй 14 блоки хранения градуировочных коэффициентов, второй блок

15 умножителя, первым входом соединенный с выходом блока 13, вторым входом подключенный к первому выходу блока 12 и к второму входу блока 11 и первым выходом связанный с соответствующим входом сумматора 16, вторым входом сумматор 16 подключен к выходу блока 14 и выходом соединен с четвертым входом блока 12 регистров результата, первый вход блока 12 подключен к соответствующему выходу блока 8, последовательно соединенные блок 17 задания режимов кбнтроля, мультиплексор

18 и блок 19 индикации, причем информационные входы мультиплексора подключены к соответствующим выхбдам блока 12 регистров результата, и блок 20 синхронизации, с первого по пятый входы которого подключены соответственно к второму выходу блока

17, к которому подключены также выходы сброса блока 4 и счетчика 9 адреса и вход запуска генератора 1 импульсов возбуждения, к второму выходу блока 8. к второму выходу блока 15, к второму выходу блока 11. к которому подключен и третий вход блока

12, и к выходу триггера 3 Шмиттэ, первый и второй выходы блока 20 соединены соответственно с третьим и четвертым входами блока 8, третий и четвертый — с соответствующими входами блока 15, пятый — с третьим входом блока 11 сравнения, шестой и седьмой соответственно с пятым и шестым входами блока 12 регистров и восьмой выход — с вторым входом блока 19 индикации. генератор 1 импульсов возбу>кдения представляет собой генератор одиночных импульсов требуемой амплитуды и длительности, возбу>кдающий блок 2 преобразователя, Блок 2 преобразователя состоит из параллельно соединенных емкости и вихретокового преобразователя проходного типа, внутри которого размещается контролируемый образец арматуры. Блок 4 измерения временного параметра аналогичен описанному в прототипе и содержит генератор счетных импульсоь, селектор и счетчик импульсов. Блок 5 задания диаметров арматуры предназначен для указания оператором диаметра контролируемого арматурного стержня и в частности может со5

15 держать набор переключателей, устанавли- вающих на выходе блока 5 код, соответствующий заданному диаметру стержня, Дешифратор 6 адреса выполнен по типовой схеме и преобразовывает входной код, поступающий из блоков 4 и 5, в адрес для блока 7, Блок 7 хранения корректйрующих кодов:представляет собой постоянное запоминающее устройство, в котором записаны коэффициенты коррекцйи длительности переходного процесса (r) для компенсации влияния диаметра арматурного стержня на т. Адрес требуемой ячейки указывает дешифратор 6 адреса.

Блоки 8, 15 умножения выполняют orieрацию умножения двух числовых кодов и могут быть построены на основе микросхемы умножителя 588ВР2 либо другой схемы умножения. Блок 10 хранения граничных парамегров представляет собой ПЗУ с записанными в нем граничными значениями тппгр, соответствующими граничным значениям временного сопротивления разрыву

25 гт, каждого класса.

Блок 11 сравнения выполняет сравнение измеренного значенйя длительйости переходного процесса т, скорректированного с учетом диаметра арматуры. с граничными значениями игр, соответствующими гранйцам классов арматуры.

Блок 12 регистров результата представляет собой набор регистров для хранения результатов измерения (длительности переходного процесса т„, велйчины временного сопротивления 0> арматуры, класса арматуры). Блок 13, 14 хранейия градуировочных коэффициентов представляет собой ПЗУ с записанными в них коэффициентами для пе4" ресчета длительности переходного процесса в величину временного сопротивления разрыву.

Сумматор 16 предназначен для вычис- ленйя o", арматуры путем слбжения прoмe45 жуточных результатов, Блок 17 задания режимов контроля содержит набор переключателей, обеспечивающих запуск устройства и коммутацию результатов контроля через мультиплексор 18 на блок индикации 19 в зависимости от задаваемого режима контроля.

Блок 20 синхронизации предназначен для синхронизации работы блоков устройства и выполнен в соответствии с фиг, 2.

Блок содержит генератор 21 тактовых импульсов, первый 22 и второй 23 двухразрядные двоичные счетчики, первый 24, второй

25, третий 26, четвертый 27, пятый 28, шестой 29, седьмой 30 и восьмой 31 RS-тригге1748039

25

ЗО ра 1, С выхода триггера 3 Шмитта на пятый 45 ры, первый 32, второй ЗЗ, третий 34, четвертый 35, пятый 36, шестой 37, седьмой 38, восьмой 39, девятый 40 элементы И, при этом первый вход 42 соединен со входами сброса счетчиков 22, 23 и триггеров 24, 25, 27, 28, 29, 30 и 31, второй вход 44 соединен со счетным входом счетчика 22, входом сброса триггера 26, инверсным входом элемента И 33 и одним из входов элемента И

34, третий вход 45 соединен со счетным входом счетчика 23, инверсным входом элемента И 38 и одним из входов элемента И

39, четвертый вход 43 связан с установочным входом триггера 27, инверсным входом элемента И 36 и входом элемента И 38, пятый вход 41 блока синхронизации связан с установочным входом первого триггера 24 и с инверсным входом первого элемента И

32, первый выход 46 блока 20 синхронизации является выходом элемента И 32, второй выход 47 связан с выходом триггера 25, третий выход 48 — с выходом триггера 29, четвертый выход 49-с выходом триггера 30. пятый выход 50 соединен с выходом элемента К,7, шестой выход 52 — с выходом элемента И 39, седьмой выход 51 — с выходом элемента И 34 и восьмой выход 53 связан с выходом элемента И 40, На фиг, 3 представлена временная диаграмма, поясняющая работу блока 20 синхронизации (БС) с момента после пуска— приведения в исходное состояние устройства, Генератор 21 тактовых импульсов начинает вырабатывать серию импульсов определенного периода, а генератор 1 импульсов возбуждения вырабатывает им пульс, длительность переходного процесса которого гоп зависит от качественных характеристик колебательного контура с вихретоковым преобразователем (см. вых. колеб, конт, 2), подключенного к выходу генератовход 41 блока 20 синхронизации поступает импульс (вх. 41 Б.С,20) длительности. равной тпп. По заднему фронту этого импульса блок 20 синхронизации формирует сигнал записи (вых. 46 Б.С.20). поступающий с первого выхода 46 блока 20 на третий вход первого блока 8 умножителя, Этот сигнал снимается после прихода первого импульса

rîò0âíîñTè со второго выхода блока 8 на второй вход блока 20 (Bx. 44 Б.С.20). После окончания импульса готовности на втором выходе 47 блока 20 формируется сигнал чтения (Вых, Б.С.20), который поступает на четвертый вход первого блока 8 умножителя, Сигнал чтения снимается после поступления второго импульса готовности с блока 8 на второй вход блока 20 и после выработки импульса (Вых. 51 Б.С,20), осуществляющего ввод (по шестому входу) информации в первый регистр блока 12, поступающей на первый. вход блока 12 с первого выхода блока 8, После этого на пятом выходе 50 блока

20 формируется пачка импульсов (Вых, 50

Б,С, 20), которая проходит на третий (управляющий) вход блока 11 сравнения. Эта пачка заканчивается с получением сигнала на втором выходе блока 11 сравнения (Вх. 43

Б,С.20), который поступает на четвертый вход 43 блока 20 синхронизации и одновременно на третий вход блока 12 регистров, осуществляя ввод информации, поступающий по второму входу блока 12, связанному с выходом счетчика 9 адреса. Затем форми0 руется сигнал записи (Вых. 48 Б.С.20) на выходе 48 блока 20 синхронизации для второго блока 15 умножителя, поступающий на третий вход блока 15, и снимается с приходом на вход 45 блока 20 сп второго выхода блока 15 первого импульса (Вх. 45 Б.С.20).

После этого блок 20 формирует на четвертом выходе 49 сигнал чтения (Вых, 49

Б.С.20), который поступает на четвертый вход второго блока 15 умножителя, Этот сигнал снимается после получения второго импульса готовности с второго выхода блока

15 по третьему входу 45 блока 20 синхронизации и выдачи импульса (Вых. 52 Б.С.20) по шестому выходу 52 блока 20, который, по5 ступая на пятый вход блока 12 регистров. вводит информацию в блок 12 его четвертого входа, связанного с выходом сумматора

16. После ввода этой информации на восьмом выходе блока 20 синхронизации появ0 ляется сигнал (вых, 53 Б.С,20), который, поступая на второй вход блока 19 индикации, разрешает индикацию результата контроля, поступающего с выхода мультиплексора 18 на первый вход блока 19 индикации.

Фиг. 4 поясняет характер зависимости между информативным параметром т вре мени переходных процессов и прочностными качествами арматурных стержней—

0 временным сопротивлением разрыву сг8 — a диапазоне классов А-! -А-И для различных диаметров бо — elm, (Классификация и диамет ры — в соответствии с ГОСТ 5781-82), Здесь

d> > с4, а о; = bm — are ò, при этом Ьп и апов градуировочные коэффициенты, определяющие однозначно линейную зависимость гт> от т в пределах определенного класса гп арматуры (fA = 1-6 собтветственно классам

А — I и А-VI), .1748039

5

UR+ Uc+ Uc = О, 15

25

Ь . е — ь

30

LC 21

®o агсщ (.— - j + km

Ь вЂ”вЂ”

tlu, -о—

При подаче на блок 2 преобразователя (контур) импульса опроса на его фронтах возникают переходные процессы. Считая началом отсчета времени задний фронт опрашиваемого импульса, можем записать уравнение напряжений где UR, Ut, Uc — напряжения на активном сопротивлении, индуктивности и конденсаторе контура соответственно.

В дифференциальном виде

2 + + СИс 0

dU Е

dt cR

/t = 0 = — —; 0с/t =0 = + Е; где Š— напряжение на конденсаторе в начальный момент времени.

Решением данной системы уравнений является выражение вида

= — е (mo cos мо t + с b — — ) sin Щ> t

Е â€  1

No Сп

2 где b=, иЬ = — — b

2L LC

Таким образом, напряжение на контуре во время переходного процесса носит колебательный характер и имеет нулевое значение в следующие моменты времени; где k=0,1, 2, „, Следовательно, интервал времени, в течение которого напряжение на контуре имеет отрицательный знак, полностью определяется параметрами контура и зависит от величины индуктивности катушки при неизменных С и R.

Индуктивность катушки зависит, в свою очередь, от свойств контролируемого образца арматуры, помещенного внутрь вихретокового преобразователя, и, таким образом, длительность переходного процесса однозначно определяется физико-механическими свойствами образцами арматурь1.

Зависимости между свойствами арматуры различных диаметров и длительностью.переходного процесса в колебательном контуре приведены в отчетах по НИР ¹ НС-66.3

87, 1988, N НП-55, 1984, НИИ строительных конструкций ГОССТРОЯ СССР, г,Киев, Усредненные графики величины временного сопротивления 0> как функцйи информативного параметра r переходного процесса для разных диаметров приведены на фиг. 4.

В устройстве реализован следующий порядок работы:

По команде оператора возбуждается колебательный контур и измеряется длительность т — информативный параметр переходного процесса. Длительность т корректируется в зависимости от диаметра контролируемого стержня с целью компенсации влияния диаметра на т. Скорректированное значение t сравнивается с заранее определенными граничными значениями trp, соответствующими границам классов арматуры, в результате определяется класс прочности контролируемого образца; определяется сопротивление разрыву (т, образца (зависимость между г и 0> внутри каждого класса

35 .. прочности арматуры предполагается линейной), Результат контроля индицируется блоком индикации.

Устройство работает следующим образом.

Перед началом контроля требуемого параметра арматурного стержня оператор при помощи блока 5 задания диаметров арматурь1 указывает диаметр стержня. На выходе блбка 5 при этом устанавливается числовой код диаметра, поступаюший на первый вход дешифратора 6 адреса.

При нажатии на кнопку "ПУСК" (на чертеже не показана) блока 17 задания режимов контроля сигнал запуска подготавливает блок 20 синхронизации к работе, поступая на его вход 42 сбрасывает блок 4 измерения временного параметра, счетчик

9 адреса, запускает генератор 1 импульса возбуждения, Сформированный импульс возбуждения подается на блок 2, состоящий из параллельно соединенных конденсатора и вихретокового преобразователя проходного типа с установленным предварительно внутри него контролируемым образцом ар1748039

15

35 матуры, Возникающие при этом в колебательном контуре блока 2 переходные процессы на фронтах опрашивающего импульса зависят от параметров контура, определяемых, в свою очередь, свойствами контролируемого образца арматуры. Длительность первого отрицательного выброса переходного процесса используется в каче; стве информативного параметра т и соответствует длительности импульса на выходе триггера Шмитта 3, преобразующего переходной процесс на заднем фронте импульса возбуждения в логический сигнал определенной длительности. Длительность сигнала, появляющегося на выходе триггера

Шмитта 3, измеряется блоком 4 измерения . временного параметра, при этом сигнал, поступая на вход 41 блока 20 синхронизации, взводит первый триггер 24. По окончании сигнала с триггера Шмитта 3 в блоке 4 фиксируется числовой код, соответствующий длительности т, поступающий на вторые входы дешифратора 6 адреса и первого блока 8 умножения, B соответствии с указываемь l дешифратором 6 адресом из требуемой ячейки блока 7 хранения корректирующих кодов на первый вход первого блока 8 умножения подается код корректирующего коэффициента для учета влияния диаметра арматуры.

Блок 8 умножения предназначен для компенсации влияния диаметра контролируемого стержня на длительность" т путем перемножения кода длительности, поступающего на второй вход блока 8, с кодом корректирующего коэффициента, поданным на первый вход блока 8 с выхода блока

7 хранения корректлрующих коэффициентов. Выполнение операции умножения иниицируется сигналом запуска, формируемым элементом И 32 на выходе 46 блока 20 синхронйзации по заднему фронту сигнала с триггера Шмитта 3, и поступающим на вход

3 блока 8, Об окончании выполнения операции умножения свидетельствует сигнал готовности, формирующийся на выходе 2 блока 8 и передаваемый на вход 44 блока 20 синхронизации, где он прибавляет 1 к содержимому первого счетчика 22 (в младшем разряде счетчика появляется уровень логической единицы, снимающий сигнал запуска с выхода 46 блока 20 синхронизации). По снятию сигнала запуска блоком 8 снимается сигнал готовности, элемент И ЗЗ и триггер

25 формирует на выходе 47 блока 20 синхронизации сигнал чтения результата операции умножения, поступающий на вход 4 блока 8 умножения. Блок 8 ответно выстав-, ляет сигнал готовности по втброму выходу, что приводит к увеличению на единлцу содержимого счетчика 22 (в младшем разряде счетчика —. ноль, в старшем — единица). В результате этого на выходе элемента И 34 формируется сигнал записи результата корректировки длительности т, поступающий на шестой вход блока 12 регистров результата, по приходу которого происходит ввод значения скорректированного т в блок 12.

Одновременно взводится третий триггер 26 блока 20 синхронизации, По окончании сигнала ввода на выходе элемента И 35 появляется сигнал, сбрасывающий второй триггер 25 (т,е. снимающий сигнал чтения по выходу 47 блока 20 синхронизации, ответной реакцией является снятие сигнала готовности на втором выходе блока 8, взводящий пятый триггер 28 и разрешающий тем cBMblM режим сравнения скорректированного т с граничными значениями тгр, cooòâåòñòâóþùèìë границами классов арматуры, На выход 50 блока 20 синхронизации через элемент И 37 при этом проходят импульсы с генератора 21, разрешающие работу блока 11 сравнения. На второй вход блока 11 сравнения подан числовой код скорректированного значения т с первого выхода блока 12 регистров результата, на первыл вход — значения t,р, хранящиеся в блоке 10 хранения граничных параметров, Конкретное значение т р, соответствующее границе класса арматуры, выбирается из блока 10 в соответствии с содержимым счетчика адреса 9. В исходном состоянии счетчлк 9 сброшен, и на первый вход блока 11 сравнения подано значение т,р для первого класса арматуры, После прлхода импульса разрешения на третий вход блока 11 скорректированная длительность т, зафиксированная в блоке 12 регистров результата., сравнится с первым граничным значением Tr» и результат сравнения выдаст на первый (т р > т) либо на второй (r<»< т) выход. Если т не находится в пределах диапазона длительностей информативного параметра, соответствующего первому классу арматуры, сигнал с первого выхода блока 11 сравнения увеличат содержимое счетчика адреса на единицу, из блока

10 хранения граничных параметров выберется граничное значение игр, соответствующее второму классу арматуры, и сравнится с тпосле получения по третьему входу блока

11 сигнала разрешения сравнения, результат сравнения вновь появится на одном из выходов блока 11.

Описанный процесс будет продолжаться до тех пор, пока на втором выходе блока

11 не появится сигнал превышения значения скорректированной длительности s над

1748039

14 граничным параметром trp соответствующего класса арматуры, по которому содержимое счетчика 9 адреса переписывается в блок 12 регистров результата и который, поступая на вход 43 блока 20 синхронизации, прекратит формирование сигналов разрешения сравнения на выходе 50 указанного блока (сбросив триггер 28 по заднему фронту сигнала результата сравнения при помощи триггера 27 и элемента И 36), В счетчике 9 адреса при этом будет зафиксирован код, соответствующий классу контроrèðóåìoA арматуры. В соответствии с этим кодом на выходах блоков 13, 14 хранения градуировочных коэффициентов будет установлены значения коэффициентов а, Ь линейной градуировочной зависимости вида гЪ m em для данного класса арматуры, Одновременно с прекращением формирования сигналов сравнения на выход 48 блока 20 синхронизации с триггера 29 выдается сигнал разрешения работы второго блока умножения, выполняющего операцию вида am т. На второй вход блока 15 подан код скорректированного значения тр первого выхода блока 12 регистров результата, на первый вход — значение коэффициента а с блока 13 хранения градуировочных коэффициентов, соответствующее классу арматуры, После выполнения Операции умножения на втором выходе блока 15 умножения появляется сигнал готовности. поступающий на вход 45 блока 20 синхронизации и увеличивающий на единицу содержимое счетчика 23 (что приводит к появлению сигнала на младшем разряде счетчика 23 и сбросу шестого триггера 29).

После сброса триггера 29 блок 15 снимает сигнал готовности на своем втором выходе.

Пои этом взводится триггер 30 и появляется сигнал чтения результата умножения на выходе 49 блока 20 слнхронизации, На втором выходе блока 15умножения появляется сигнал готовности к чтению результата, прибавляющий единицу к содержимОму счетчика 23 (младший разряд счетчика устанавливается в ноль, старший — в единицу), Результат операции умножения складывается комбинационным сумматором 16 с кодом коэффициента bm, снимаемым с выхода блока 14 хранения градуировоччых коэффициентов, определяя таким образом 0, Значение сг8 с выхода сумматора 16 записывается в блок 12 регистров результата по четвертому входу при поступлении сигнала ввода на пятый вход блока 12, Сиг5

10 нал ввода формируется элементом И 39 на выходе 52 блока 20 синхронизации. По его окончании триггер 31 и элемент И 40 вырабатывают на выходе 53 блока 20 синхронизации сигнал разрешения индикации.

Вывод информации нв блок 19 индикации осуществляется через мультиплексор 18 в соответствии с кодом, установленным оператором на блоке 17 задания режима контроля.

Таким образом, в результате работы устройства в блоке 12 регистров результата записана вся информация о контролируе15 мом образце арматуры; класс, значение временного сопротивления разрыву сЪ, величина информативного параметра т, а на блоке 19 индицируется числовое значение параметра, заданного блоком 17 задания

20 режима контроля.

Устройство по сравнению с прототипом, сохраняя все его йоложительные качества, обладает более высокой достоверностью контроля прочностных качеств ар25 матуры, В процессе работы устройства апределяется класс контролируемого образца арматуры, величина разрывного усилия, приведенного к единице площади, измеряется длительность информативного пара30 метра переходного процесса на фронтах

onрашивающих импульсов. Исключается необходимость использования ручного, рутинного труда. по анализу предварительно снятых градуировочных зависимостей при

35 определении прочностных характеристик контролируемых арматурных стержней, что является большим преимуществом при осуществлении оперативного контроля арматуры. Устройство удобно в работе, не требует

40 настройки перед измерениями.

- Формула изобретения

Устройство для контроля прочностнь1х характеристик арматурных стержней, содержащее последовательно соединенные

45 генератор импульсов возбуждения с вихретоковым преобразователем, образующим колебательный контур, триггер Шмитта и блок измерения временного параметра, блок индикации и последовательно соеди50 ненные счетчик адреса. блок хранения граничных параметров и блок сравнения, выход которого подключен к счетному входу счетчика адреса, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения достоверности кон55 троля, оно снабжено последовательно соединенными блоком задания диаметров арматуры, дешифратаром адреса., второй вход которого подключен к блоку измерения временного параметра, блоком хранения

1748039 корректирующих коэффициентов, первым блоком умножения, второй вход которого подключен., к блоку измерения временного параметра, и блоком регистров результата, второй и третий входы которого подключе- 5 . ны соответственно к выходам счетчика адреса и блока сравнения, последовательно соединенными первым блоком хранения градуировочных коэффициентов, пацключенным к выходу счетчика адреса, вторым 10 блоком умножения, второй вход которого обьединен со вторым входом блока сравнения и подключен к блоку регистров результата, и сумматором, выход которого подключен кчетвертому входу блока регист- 15 ров" результата, вторым блоком хранения градуировочных коэффициентов, вкл юченным между выходом счетчика адреса и вторым входом сумматора, последовательно соединенными блоком задания режимов контроля, выход которого подключен к управляющим входам блока измерения временного параметра, генератора импульсов возбуждения и счетчика адреса, и мультиплексором, выход которого подключен к блоку индикации, а информационные входы соединены с выходами блока регистров результата, и блоком синхронизации, входы которого подключены к выходам блоков задания режимов контроля, умножения, регистров результата и триггера Шмитта, а выходы блока синхронизации подключены к блокам умножения, сравнения, регистров результата и индикации, 1748039

5f

1748039

Составитель В.Зусь

Техред M,Mîðãåíòàë

Коррек-гор А.Ворович

Редактор М,Бокарева

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. ужгород, ул,Гагарина, 101

Заказ 2500 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Устройство для контроля прочностных характеристик арматурных стержней Устройство для контроля прочностных характеристик арматурных стержней Устройство для контроля прочностных характеристик арматурных стержней Устройство для контроля прочностных характеристик арматурных стержней Устройство для контроля прочностных характеристик арматурных стержней Устройство для контроля прочностных характеристик арматурных стержней Устройство для контроля прочностных характеристик арматурных стержней Устройство для контроля прочностных характеристик арматурных стержней Устройство для контроля прочностных характеристик арматурных стержней Устройство для контроля прочностных характеристик арматурных стержней 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для измерения электрофизических параметров цилиндрических электропроводящих обьектов

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля вихретоковых дефектоскопов

Изобретение относится к неразрушающему электромагнитному контролю

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля электропроводности изделий-из немагнитных электропроводящих материалов

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и изделий, в частности к контролю твердости движущихся ферромагнитных изделий

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения длины трещины при усталостных испытаниях

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля и может быть использовано для обнаружения дефектов в покрытии поверхности

Изобретение относится к неразрушающему контролю проката, в частности к дефектоскопии листового проката в потоке производства

Изобретение относится к неразрушающему контролю методом вихревых токов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, к неразрушающим методам контроля параметров магнитного поля и качества изделия

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля качества и параметров покрытий электромагнитным методом и может быть использовано для производства и контроля покрытий

Изобретение относится к области неразрушающего контроля качества материалов и изделий методом вихревых токов и может быть использовано для решения задач дефектоскопии электропроводящих изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю и используется при дефектоскопии электропроводящих изделий и поверхности изделий сложной формы

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля и предназначено для использования при дефектоскопии электропроводящих изделий с непроводящим немагнитным покрытием переменной толщины для компенсации влияния переменной толщины покрытия

Изобретение относится к области неразрушающего контроля продольно-протяженных изделий, например труб и проката

Изобретение относится к области неразрушающего контроля протяженных металлических изделий, например труб и проката
Наверх