Калибровка системы обнаружения износа

Изобретение относится к ремням или тросам с покрытием, используемым, например, в лифтовых системах, используемых для подвешивания лифта и/или приведения его в действие. Способ обнаружения износа ремня или троса с покрытием, включающий измерение первоначального электрического сопротивления одного (одной) или большего количества кордов, прядей или проволок ремня или троса с покрытием. Первоначальное электрическое сопротивление калибруют путем повторения измерения первоначального электрического сопротивления и внесения совокупности значений измеренных первоначальных электрических сопротивления в базу данных. Определяют истинное значение первоначального электрического сопротивления из совокупности внесенных значений первоначального электрического сопротивления и сравнивают последующие измеренные значения электрического сопротивления указанного одного (одной) или большего количества кордов, прядей или проволок ремня или троса с покрытием с истинным значением первоначального сопротивления. Изобретение обеспечивает возможность более точного контроля износа ремня или троса с покрытием для подвешивания и/или приведения в действие лифта. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 5 ил.

 

ОБЛАСТЬ И УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

[0001] Описанное в настоящей заявке изобретение относится к ремням или тросам с покрытием, используемым, например, в лифтовых системах. В частности, настоящее изобретение относится к обнаружению износа (например, к обнаружению коррозии, истирания и т.д.) ремней или тросов с покрытием, используемых для подвешивания лифта и/или приведение его в действие.

[0002] В лифтовых системах используются ремни или тросы, функционально соединенные с кабиной лифта и направляемые через один или большее количество шкивов, также известных как ременные шкивы, для продвижения кабины лифта вдоль лифтовой шахты. Стальные ремни с покрытием, в частности, содержат множество проволок, расположенных, по меньшей мере частично, в пределах материала оболочки. Зачастую множество проволок компонуется в одну или большее количество прядей, а пряди затем компонуются в один или большее количество кордов. В иллюстративной конструкции ремня множество кордов обычно расположено на одинаковом расстоянии друг от друга в пределах оболочки в продольном направлении.

[0003] В процессе обычного функционирования лифта стальные ремни с покрытием подвержены большому количеству циклов изгиба, когда ремень проходит через приводные шкивы и направляющие шкивы лифтовой системы. Такие циклы изгибов приводят к уменьшению прочности на разрыв у проволок или кордов внутри стального ремня с покрытием вследствие воздействия процесса истирания или усталости материала проволоки. Такая усталость материала является основной причиной снижения срока службы стального ремня с покрытием. В то время как срок службы стального ремня с покрытием может быть определен путем вычисления c помощью использования системы мониторинга износостойкости можно зачастую с большей точностью оценить длительность остаточного срока службы стального ремня с покрытием.

[0004] Одна из таких система называется проверка на основе сопротивления (ПОС). Система ПОС крепится к ремню с покрытием или тросу в определенном месте лифтовой системы и контролирует изменение электрического сопротивления одного или большего количества кордов в ремне или тросе. Поскольку электрическое сопротивление каждого корда пропорционально площади его поперечного сечения, изменение электрического сопротивления может быть соотнесено с уменьшением площади сечения корда, что указывает на интенсивность истирания корда и позволяет определить соответствующий оставшийся срок службы. Изменения электрического сопротивления определяют по отношению к первоначальному сопротивлению, которое, как правило, измеряется при установке системы. Такое первоначальное значение учитывает поправку на температуру корда путем измерения температуры на измерительном устройстве, а затем предполагает, что взаимосвязь между кордом и температурой измерительного устройства является постоянной в течение всего срока эксплуатации корда. Температура корда существенно влияет на его сопротивление, и, следовательно, погрешность температуры корда может привести к возникновению сигналов ложной тревоги или ошибочным показаниям остаточного срока эксплуатации корда.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0005] Согласно одному аспекту настоящего изобретения способ обнаружения износа ремня или троса с покрытием включает измерение значения первоначального электрического сопротивления одного (одной) или большего количества кордов, прядей или проволок ремня или троса с покрытием. Значение первоначального электрического сопротивления калибруют путем повторения измерения значения первоначального электрического сопротивления и внесения совокупности измеренных значений первоначальных электрических сопротивлений в базу данных. Истинное значение первоначального сопротивления определяют из совокупности внесенных значений первоначальных электрических сопротивлений и последующих измеренных значений электрического сопротивления одного (одной) или большего количества кордов, прядей или проволок ремня или троса с покрытием.

[0006] В альтернативном варианте в этом или других аспектах настоящего изобретения истинное значение первоначального сопротивления определяют путем вычисления среднего значения совокупности первоначальных электрических сопротивлений.

[0007] В альтернативном варианте в этом или других аспектах настоящего изобретения измерение значения первоначального сопротивления повторяют через каждый час.

[0008] В альтернативном варианте в этом или других аспектах настоящего изобретения измерение значения первоначального сопротивления повторяют через период времени, равный приблизительно шести месяцам.

[0009] В альтернативном варианте в этом или других аспектах настоящего изобретения способ дополнительно включает измерение значения первоначальной температуры ремня в момент измерения значения первоначального электрического сопротивления одного (одной) или большего количества кордов, прядей или проволок ремня или троса с покрытием и повторение измерения значения первоначальной температуры вместе с повторением измерения значения первоначального сопротивления. В базу данных заносят совокупность измеренных значений первоначальной температуры, соотнесенные с измеренными значениями первоначального сопротивления.

[00010] В альтернативном варианте в этом или других аспектах настоящего изобретения дополнительно измеряют значения сопротивления и температуры одного (одной) или большего количества кордов, прядей или проволок ремня или троса с покрытием. Пороговое значение определяют путем использования измеренного значения температуры для определения истинного значения первоначального электрического сопротивления при измеренном значении температуры путем направления запроса в базу данных и расчета порогового значения в качестве процентного изменения от истинного значения первоначального электрического сопротивления.

[00011] В альтернативном варианте в этом или других аспектах настоящего изобретения в случае превышения порогового значения выполняют действие.

[00012] Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения система контроля ремня или троса с покрытием, содержащего один (одну) или большее количество кордов, прядей и/или проволок, содержит блок определения износа, предназначенный для взаимодействия с одним (одной) или большим количеством кордов, прядей и/или проволок ремня или троса с покрытием и выполненный с возможностью измерения значения электрического сопротивления, и датчик температуры, выполненный с возможностью измерения температуры. База данных используется для хранения значений электрического сопротивления и соответствующих результатов измерений температуры. Блок определения износа периодически измеряет значение первоначального электрического сопротивления, а датчик температуры периодически измеряет значение первоначальной температуры, при этом результаты измерения первоначального электрического сопротивления и первоначальных температур используются для определения истинного первоначального значения электрического сопротивления.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[00013] На фиг. 1А показана схема иллюстративной лифтовой системы, имеющей конфигурацию тросов 1:1.

[00014] На фиг. 1В показана схема другой типовой лифтовой системы, имеющей другую конфигурацию тросов.

[00015] На фиг. 1С показана схема другой типовой лифтовой системы, имеющей свободно несущую конфигурацию.

[00016] На фиг. 2 показан вид лифтового ремня в разрезе.

[00017] На фиг. 3 показана схема устройства обнаружения износа.

[00018] На фиг. 3А показана схема устройства обнаружения износа в сочетании с одним из тросов с покрытием.

[00019] На фиг. 4 показан способ калибровки устройства обнаружения износа.

[00020] На фиг. 5 показан другой способ калибровки устройства обнаружения износа.

[00021] Раздел «Осуществление изобретения» поясняет настоящее изобретение вместе с его преимуществами и свойствами посредством примеров со ссылкой на чертежи.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[00022] На фиг. 1А, 1В и 1С показаны схемы иллюстративных тяговых лифтовых систем 10, которые могли использовать настоящее изобретение. В настоящей заявке не описаны признаки лифтовой системы 10, которые не требуются для понимания настоящего изобретения (например, рельсовые направляющие, предохранительные приспособления и т.п.). Лифтовая система 10 состоит из кабины 12 лифта, функционально подвешенной или поддерживаемой в шахте лифта 14 с помощью одного или большего количества ремней 16. Один или большее количество ремней 16 взаимодействуют с одним или большим количеством шкивов 18 для направления вокруг различных элементов лифтовой системы 10. Один или большее количество ремней 16 также могут присоединяться к противовесу 22, который используется для балансировки лифтовой системы 10 и создания силы тяги.

[00023] Каждый шкив 18 имеет диаметр 20, который может быть одинаковым или отличаться от диаметров других шкивов 18 лифтовой системы 10. По меньшей мере один из шкивов 18 может выполнять функцию приводного шкива. Приводной шкив приводится в действие посредством механизма 50. Перемещение механизма 50 посредством приводного шкива приводит в действие, перемещает и/или продвигает (посредством тяги) один или большего количество ремней 16, которые направлены вокруг приводного шкива.

[00024] По меньшей мере один из шкивов 18 может выполнять функцию направляющего, отклоняющего или холостого шкива. Направляющий, отклоняющий или холостой шкив не приводятся в действие посредством механизма 50, однако способствуют направлению одного или большего количества ремней 16 вокруг различных элементов лифтовой системы 10. Кроме того, один или большее количество шкивов 18, например, таких как направляющий, отклоняющий или холостой шкив, могут иметь выпуклую форму или располагаться в верхней части вдоль его оси вращения для центрирования одного или большего количества ремней 16 или удержания их в нужном положении вдоль шкивов 18.

[00025] В некоторых вариантах реализации настоящего изобретения лифтовая система 10 могла бы использовать два или большее количество ремней 16 для подвешивания и/или приведения в действие кабины 12 лифта. Кроме того, лифтовая система 10 может иметь различные конфигурации, при которых обе стороны одного или большего количества ремней 16 входят в зацепление с одним или большим количеством шкивов 18 (например, как иллюстрируют примеры лифтовых систем на фиг. 1А, 1В или 1С) либо только одна сторона одного или большего количества ремней 16 входит в зацепление с одним или большим количеством шкивов 18.

[00026] На фиг. 1А представлена конфигурация тросов 1:1, в которой один или большее количество ремней 16 заканчиваются на кабине 12 и противовесе 22. На фиг. 1В и 1С представлены различные конфигурации тросов. В частности, на фиг. 1В и 1С демонстрируется, что кабина 12 и/или противовес 22 могут иметь один или большее количество шкивов 18, зацепляющихся с одним или большим количеством ремней 16, и один или большее количество ремней 16 могут заканчиваться в другом месте, как правило, в пределах внутренней структуры шахты лифта 14 (для лифтовых систем, не использующих машинное помещение) или в пределах машинного помещения (для лифтовых систем, использующих машинное помещение). Количество шкивов 18, используемых в конкретной конфигурации, определяет специальный коэффициент запасовки (например, коэффициент запасовки 2:1, демонстрируемый на фиг. 1В и 1С или другой коэффициент.). На фиг. 1С также иллюстрируется лифт свободнонесущего типа. Настоящее изобретение может быть использовано в лифтовых системах, отличающихся от обычных систем, показанных на фиг. 1А, 1В и 1С.

[00027] На фиг. 2 показана схема иллюстративной конструкции или дизайна ремня, который может использоваться в настоящем изобретении. Настоящее изобретение также выполнено с возможностью его использования с тросом с покрытием. Каждый ремень 16 может изготавливаться из одного или большего количества кордов 24, включенных в корпус 26. Как видно на фиг. 2, ремень 16 может иметь отношение сторон, превышающее единицу (т.е. когда ширина ремня превышает его толщину). Ремни 16 могут выполняться с возможностью обладания достаточной гибкостью при прохождении над одним или большим количеством шкивов 18 для обеспечения низкого изгибного напряжения, выполнения требований срока службы ремня и гарантии бесперебойной работы, одновременно будучи достаточно прочными для удовлетворения требований прочности при подвешивании кабины 12 лифта и/или управлении ею. Оболочка 26 может выполнена из любого подходящего материала и быть однокомпонентной, многокомпонентной, иметь два или большее количество слоев с использованием одинаковых или различных материалов и/или быть покрытой пленкой. В одном из вариантов реализации настоящего изобретения оболочка 26 может быть выполнена из полимера, такого как эластомер, применительно к кордам 24, с использованием, например, процесса прессования или отливного колеса. В другом варианте реализации настоящего изобретения оболочка 26 может быть выполнена из тканого материала, использующего и/или содержащего корды 24. В качестве дополнительной конструкции оболочка 26 может быть выполнена в форме одного из вышеупомянутых вариантов или их сочетания.

[00028] Оболочка 26 может по существу удерживать корды 24. Фраза «по существу удерживать» означает, что оболочка 26 имеет взаимодействие с кордами 24, достаточное для передачи крутящего момента от механизма 50 через оболочку 26 на корды 24 для управления перемещением кабины 12 лифта. Оболочка 26 может полностью охватывать корды 24 (например, как показано на фиг. 2), охватывать корды 24 в значительной степени или по меньшей мере частично охватывать корды 24.

[00029] Со ссылкой на фиг. 3 устройство определения износа 52 электрически соединяется с одним или большим количеством кордов 24 ремня 16. Несмотря на то, что приведенное ниже описание касается кордов, устройство 52 может дополнительно электрически соединяться с одним или большим количеством прядей ремня или троса или одной или большим количеством мипроволок ремня или троса. Устройство 52 обнаружения износа соединяется с ремнем 16 в подходящем месте, например, на конце ремня 16, расположенного на верхнем конце шахты лифта 14 (например, при конфигурации тросов 2:1, показанной на фиг. 1В и 1С). Следует, однако, принимать во внимание, что указанное расположение приводится в качестве примера и в рамках настоящего изобретения рассматриваются и другие места соединения устройства 52 обнаружения износа с ремнем 16. Например, в конфигурации тросов 1:1, показанной на фиг. 1А, устройство 52 должно зацепляться с концом(-ами) ремня 16. В процессе работы через корды 24 пропускается электрический ток. Электрическое напряжение, возникшее в результате вышеуказанных действий, позволяет определять электрическое сопротивление корда 24. Такое измеренное значение сопротивления сравнивается с первоначальным значением сопротивления корда, измеренным во время первоначальной установки ремней 16. Какое-либо изменение электрического сопротивления корда 24, как правило, увеличение сопротивления, свидетельствует об износе корда 24. Определенное изменение электрического сопротивления сравнивается с одним или большим количеством пороговых значений, и в случае превышения определенного порогового значения лифтовой системой 10 могут быть предприняты действия, включающие, среди прочего, оповещение организации технического обслуживания, подачу сигнала тревоги и/или остановку работы лифтовой системы 10. Для осуществления возврата сигнала, передаваемого посредством кордов 24 в направлении устройства 52 обнаружения износа, может использоваться другое устройство 52 обнаружения износа или другое устройство, такое, например, как параллельный соединитель для передачи сигнал возврата для передачи обратного сигнала. Согласно фиг. 3А устройство 52 обнаружения износа может быть использовано с тросом 78 с покрытием, который содержит множество кордов 24, покрытых оболочкой 26, аналогично тому, как описано в данном документе в отношении ремня 16.

[00030] Упомянутое пороговое значение электрического напряжения в устройстве 52 обнаружения износа определяется или задается на основе первоначального измеренного значения сопротивления ремня 16 и может выражаться в виде процентной разницы между измеренным значением сопротивления и первоначальным измеренным значением сопротивления. Устройство 52 обнаружения износа дополнительно содержит датчик 54 температуры для измерения температуры на устройстве 52 обнаружения износа, с которой соотносится конкретное первоначальное измеренное значение сопротивления. Для более точного определения порогового значения сопротивления и тем самым более точного определения уровня износа корда 24 на основе повторяющихся измерений, осуществляемых периодически на протяжении первоначального периода времени после установки, проводится определение значения первоначального сопротивления. Проведение выборочных измерений сопротивления должно иметь достаточно частый характер для фиксации обычных колебаний температуры, происходящих в течение дня, и осуществляться, например, один раз в час. Длительность первоначального периода времени, используемого для определения первоначального значения сопротивления, должна быть достаточной по продолжительности для фиксации обычных происходящих колебаний и, например, равняться шести месяцам. Однако длительность первоначального периода времени должна выбираться так, чтобы корд 24 не испытывал снижения прочности на протяжении указанного процесса. Иными словами, указанный период времени выбирается таким образом, чтобы ремень с покрытием или трос все еще демонстрировали характеристики нового ремня или троса с покрытием. На фиг. 4 показан иллюстративный способ.

[00031] Процесс начинается на этапе 56 с установки ремня или троса с покрытием в лифтовой системе 10 внутри шахты лифта 14. Оборудование может представлять собой новый ремень или трос с покрытием, используемый в лифтовой системе 10, или запасной ремень или трос, устанавливаемый позднее в процессе эксплуатации лифтовой системы 10. На этапе 58 измеряют первоначальное сопротивление корда, а также первоначальную температуру с помощью датчика температуры 54. Информацию о значении первоначального сопротивления корда и первоначальной температуре сохраняют в устройстве 52 обнаружения износа или другом подходящем месте, таком, например, как устройство памяти, расположенное удаленно у службы технического обслуживания лифтовой системы 10 на этапе 60. Измерение температуры и сопротивления периодически повторяют как часть процедуры калибровки, как показано на этапе 62. Это приводит к получению совокупности калибровочных сопротивлений и температур, которые, вместе с информацией о первоначальных значениях сопротивления корда и первоначальных температурах, вносят в базу данных, содержащую информацию о значениях температур и соответствующего сопротивления на этапе 64. Поскольку процедура калибровки выполняется в начале срока эксплуатации ремня 16, ремень 16 еще не подвергся физическому износу, поэтому база данных, по сути, представляет собой совокупность первоначальных значений сопротивления корда при различных температурах.

[00032] В некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения значения сопротивления в базе данных усредняют на этапе 66 для определения калибровочного первоначального значения сопротивления, используемого в процессе вычисления порогового значения на этапе 68. Например, пороговое значение может равняться 80% от первоначального калибровочного значения сопротивления. В других вариантах реализации настоящего изобретения, как показано на фиг. 5, пороговое значение определяют каждый раз при проведении проверки на этапе 70. После завершения процедуры калибровки на этапе 70 производится измерение контрольной температуры и контрольного сопротивления. На этапе 72 производится обращение к базе данных и определяют калибровочное значение сопротивления для конкретной температуры на этапе 74. Значение калибровочного сопротивления используют при расчете порогового значения на этапе 76, согласно которому сравнивают значение контрольного сопротивления.

[00033] Выполнение процедуры калибровки и использование измерений температуры при определении указанного порогового значения обеспечивает определение более точного первоначального значения сопротивления для определения порогового значения, тем самым обеспечивая более точное определение состояния ремня 16. Кроме того, процедура калибровки обеспечивает лучшее понимание влияний температуры корда на измеренное сопротивление ремня.

[00034] Несмотря на то, что настоящее изобретение было подробно описано по отношению к ограниченному количеству вариантов реализации, следует понимать, что настоящее изобретение не ограничено такими описанными вариантами реализации. Напротив, данное изобретение может быть модифицировано для включения любого количества изменений, исправлений, дополнений или эквивалентных конфигураций, не описанных до настоящего момента, но которые соизмеримы с сущностью и объемом настоящего изобретения. Кроме того, в то время как были описаны различные варианты реализации настоящего изобретения, следует понимать, что аспекты настоящего изобретения могут включать в себя только некоторые из описанных вариантов осуществления. Соответственно, данное изобретение не должно рассматриваться как изобретение, ограниченное вышеприведенным описанием, но как ограниченное исключительно объемом прилагаемой формулы изобретения.

1. Способ обнаружения износа ремня или троса с покрытием, согласно которому:
- измеряют значение первоначального электрического сопротивления одного (одной) или большего количества кордов, прядей или проволок ремня или троса с покрытием,
- калибруют значение первоначального электрического сопротивления путем: повторения измерения значения первоначального электрического сопротивления,
- внесения совокупности измеренных значений первоначальных электрических сопротивлений в базу данных и
- определения истинного значения первоначального сопротивления из внесенной совокупности значений первоначальных электрических сопротивлений, и
- сравнивают последующие измеренные значения электрического сопротивления указанного одного (одной) или большего количества кордов, прядей или проволок ремня или троса с покрытием с истинным значением первоначального сопротивления.

2. Способ по п. 1, согласно которому истинное значение первоначального сопротивления определяют путем вычисления среднего значения совокупности первоначальных электрических сопротивлений.

3. Способ по п. 1, согласно которому измерение значения первоначального сопротивления повторяют через интервал времени, достаточный для обеспечения изменения значения температуры ремня или троса с покрытием в течение дня.

4. Способ по п. 3, согласно которому интервал времени равен приблизительно одному часу.

5. Способ по п. 1, согласно которому измерение значения первоначального сопротивления повторяют через период эксплуатации таким образом, что во время повторения измерения значения первоначального сопротивления отсутствует износ кордов, прядей или проволок.

6. Способ по п. 5, согласно которому период эксплуатации равен приблизительно шести месяцам.

7. Способ по п. 1, дополнительно включающий:
измерение значения первоначальной температуры в момент измерения первоначального электрического сопротивления,
повторение измерения значения первоначальной температуры вместе с повторением измерения значения первоначального сопротивления,
внесение в базу данных совокупности измеренных значений первоначальных температур, соотнесенных с измененными значениями первоначальных сопротивлений.

8. Способ по п. 7, дополнительно включающий:
последующее измерение значения электрического сопротивления одного (одной) или большего количества кордов, прядей или проволок ремня или троса с покрытием и температуры,
определение порогового значения путем:
использования измеренного значения температуры для определения истинного значения первоначального электрического сопротивления при измеренном значении температуры путем направления запроса в базу данных, и
расчета порогового значения в качестве процентного изменения от истинного значения первоначального электрического сопротивления.

9. Способ по п. 1, дополнительно включающий выполнение действий в случае превышения порогового значения.

10. Система контроля ремня или троса с покрытием, имеющего один (одну) или большее количество кордов, прядей и/или проволок, содержащая:
блок обнаружения износа, предназначенный для взаимодействия с одним (одной) или большим количеством кордов, прядей или проволок ремня или троса с покрытием и выполненный с возможностью измерения его (ее) или их электрического сопротивления,
датчик температуры, выполненный с возможностью измерения температуры,, и
базу данных для хранения результатов измерения электрического сопротивления и соответствующей температуры,
причем блок обнаружения износа периодически измеряет значение первоначального электрического сопротивления, датчик температуры периодически измеряет значение первоначальной температуры, а результаты измерения значения первоначального электрического сопротивления и значения первоначальной температуры используются для определения истинного первоначального электрического сопротивления.

11. Система по п. 10 в сочетании с лифтовой системой, содержащей один или большее количество ремней или тросов с покрытием, каждый из которых имеет один (одну) или большее количество кордов, прядей и/или проволок.



 

Похожие патенты:

Предложение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для измерения глубины трещин на сложнопрофильных объектах с поверхностью переменной кривизны, например, при измерении глубины трещин, выходящих на поверхность лопаток паровых турбин.

Изобретение относится к области диагностики механического состояния конструкций, а именно к технике диагностики повреждения поверхности конструкций, и может быть использовано для мониторинга поверхностей объектов авиационной техники.

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для измерения скорости распространения фронта трещины в магистральном газопроводе при его испытании на протяженное разрушение.

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к методам неразрушающего контроля стационарных конструкций, и может быть использовано для обнаружения локальных повреждений антенных мачт и других конструкций, используемых в том числе в составе систем вооружения и военной технике противовоздушной обороны.

Изобретение относится к неразрушающим способам определения механизма электрической проводимости, в частности на атомарном уровне, и может быть использовано при разработке новых изоляционных материалов с заданной протонной проводимостью, а также кристаллов, используемых в оптоэлектронике и лазерной технике.

Изобретение относится к области анализа материалов с использованием электрических средств, в частности измерения электрического сопротивления материалов, и может быть использовано при определении локальных дефектов изоляции электрического кабеля или металлических труб.

В способе проведения исследования плоской кровли из мягких изоляционных материалов используется токопроводящий контур, приемник и источник сигнала. При этом контур представляет собой неизолированный многожильный медный провод, который выкладывают по периметру исследуемой поверхности, поверхность внутри контура увлажняют водой, изолируют воронки ливневой канализации и всевозможного оборудования с помощью кольца из неизолированного многожильного медного провода, расположенного вокруг воронки или оборудования, кольцо соединяется с контуром гибким изолированным проводом, к контуру подключается импульсный источник сигналов, вторая клемма подключается к заземлению здания, используют приемник с двумя зондами для определения, где проходит импульс от источника через место повреждения/дефект в гидроизоляционном слое к заземлению, приемник графически отображает 5-7 последних измерений в течение 16 секунд, по увеличению и/или уменьшению сигнала определяют направление движения к месту повреждения/дефекту, проверку места повреждения/дефекта проводят следующим образом: в место повреждения/дефект устанавливают один из зондов, а другим зондом на расстоянии 0,2-1,0 м выполняют измерение сигнала вокруг установленного в место повреждения/дефект зонда. Изобретение обеспечивает высокую точность выявления протечки: с точностью до 1-5 мм, в проверке целостности новых кровель, особенно зеленых кровель, имеющих верхний слой из грунта и насаждений и эксплуатируемых, засыпанных слоем защитного гравия, где удаление верхних слоев для выявления и устранения протечек было бы дорого или разрушительно для ландшафта кровли, контроля качества и выявления слабых мест гидроизолируемой поверхности. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 табл., 10 ил.

Использование: для определения степени разупрочнения деталей из алюминиевых сплавов. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения степени разупрочнения деталей из алюминиевых сплавов, сопровождающийся распадом твердого раствора в алюминиевых сплавах, включает определение удельной электропроводимости контролируемого материала на участке разупрочнения, дополнительно проводят на образцах-свидетелях (тамплетах) процессы термообработки, имитирующие условия, повлиявшие на разупрочнение деталей с последующим определением на тамплетах значения удельной электропроводимости; вытачивают из тамплетов образцы, на которых определяются механические характеристики по результатам испытаний на растяжение; строят графики зависимости механических характеристик образцов от удельной электропроводимости; определяют аппроксимирующие уравнения, по которым вычисляются граничные значения удельной электропроводимости, соответствующие допустимому нижнему значению механических свойств для каждой конкретной плавки и вида полуфабриката; сопоставляют значение удельной электропроводности на детали из алюминиевого сплава на участке разупрочнения с полученными расчетными значениями после имитационной термообработки. Технический результат: обеспечение возможности определения ослабления механических свойств в темном пятне алюминиевого сплава. 4 табл., 3 ил.

Изобретение относится к исследованию свойств материалов с помощью электрических измерений и может быть использовано для неразрушающего контроля структуры изделий из алюминиевых сплавов. Сущность: способ включает определение удельной электропроводимости материала и анализ полученных значений. При этом для каждого типоразмера трубы и марки сплава определяют минимальное базовое значение удельной электропроводимости с учетом поправок на радиус кривизны поверхности и толщину стенки трубы (γБ), а также эталонную разницу ее значений в пределах измерений удельной длины трубы (Δγ). Осуществляют последовательные измерения удельной электропроводимости после термической обработки по всей длине наружной поверхности трубы через определенные равные промежутки. Сравнивают полученные значения с допустимыми. При наличии показателей электропроводимости, соответствующих базовому значению и эталонной разнице, судят об отсутствии пережога в структуре материала трубы. Технический результат: упрощение, повышение точности и способности выявления локального пережога. 1 табл.
Наверх