Анкерное устройство и способ поверки его силоизмерительного узла

Изобретение относится к области строительства и предназначено для использования при эксплуатации предварительно напряженных железобетонных конструкций. Анкерное устройство включает арматурные пучки, анкер с опорной плитой и размещенный между опорной плитой анкера и опорной плитой строительной конструкции силоизмерительный узел, содержит взаимодействующие с плитами, концентрично размещенные относительно продольной оси анкерного устройства упругодеформируемые элементы и соединенные с блоком обработки данных датчики измерения взаимного перемещения плит. Упругодеформируемые элементы выполнены в виде рамок с размещенными на их внутренних нижних и верхних поверхностях полированными площадками. Датчики измерения взаимного перемещения плит выполнены в виде измерительных щупов, корпус каждого из которых съемно посредством винтов закреплен на нижней площадке, а его подвижная часть взаимодействует с верхней площадкой. Технический результат - осуществление поверки силоизмерительного узла без его демонтажа. 3 н. и 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

 

Изобретение относится к области строительства и предназначено для использования при изготовлении или возведении, а так же эксплуатации предварительно напряженных железобетонных конструкций и сооружений с повышенными требованиями по трещинообразованию, особенно эксплуатируемых в агрессивной среде, а также с высокими усилиями в напрягаемой арматуре балок, пролетных строений мостов, тоннелей, резервуаров, силосов, корпусов, защитных оболочек атомных станций, в которых в качестве напрягаемой арматуры используется заключенные в защитные оболочки высокопрочные арматурные пучки, укладываемые по прямолинейной или криволинейной траектории в каналы с последующим их заполнением цементным раствором.

Известно анкерное устройство, включающее арматурные пучки, анкер с опорной плитой, и размещенное между опорной плитой анкера и опорной плитой строительной конструкции силоизмерительный узел, содержащее взаимодействующее с плитами концентрично размещенные относительно продольной оси анкерного устройства упруго деформируемые элементы и соединенные с блоком обработки данных датчики измерения взаимного перемещения плит [1]

Данное устройство применяется на действующих АЭС и его силоизмерительный узел под названием ПСИ-01 позволяет в реальном времени замерять усилие в арматурных пучках для контроля за состоянием системы. На вышеуказанный силоизмерительный узел выдано свидетельство об утверждения средств измерений RU.C.28.001.А №60767, который предусматривает интервал между поверками 1 год. Однако это требование в условиях эксплуатации АЭС не выполнимо, так как усилие натяжения анкерных пучков достигает 1200 тонн и на территории АЭС такое оборудование для поверки отсутствует, а для транспортировки данного узла требуется демонтаж анкера, что является очень затратным и отрицательно влияет в эксплуатационных условиях на надежность конструкции оболочки АЭС.

Результат, для достижения которого направлено данное техническое решение, заключается осуществить контроля за состоянием силоизмерительного узла анкерного устройства без осуществления его демонтажа.

Указанный результат достигается за счет того, что в анкерном устройстве, включающем арматурные пучки, анкер с опорной плитой, и размещенное между опорной плитой анкера и опорной плитой строительной конструкции силоизмерительный узел, содержащий взаимодействующее с плитами концентрично размещенные относительно продольной оси анкерного устройства упруго деформируемые элементы и соединенные с блоком обработки данных датчики измерения взаимного перемещения плит, его упруго деформируемые элементы выполнены в виде рамок с размещенных на их внутренних нижних и верхних поверхностях полированными площадками, а датчики измерения взаимного перемещения плит выполнены в виде измерительных щупов, корпус которого из которых съемно закреплен на нижней площадке, а его подвижная часть взаимодействует с верхней площадкой, причем максимальная шероховатость поверхности площадок выполнена меньшей величины погрешности измерительных щупов, и датчики измерения взаимного перемещения плит соединены с блоком обработки данных параллельно.

Указанный результат достигается также за счет того, что в способе поверки силоизмерительного узла анкерного устройства, включающем предварительную поверку съемных датчиков измерения взаимного перемещения плит, в процессе натяжения пучка до заданного значения по мере увеличения усилия натяжения строят калибровочную зависимость между усилием натяжения и расстоянием между плитами и усилием натяжения и значением давления в домкрате для калибровки последнего, а затем, при регламентных проверках деформируемых элементов, производят откалиброванным домкратом снятие напряжение с канатов и по калибровочным зависимостям оценивают состояние деформируемых элементов.

Указанный результат достигается также за счет того, что в процессе эксплуатации арматурного пучка датчики измерения перемещения снимают без снятия усилия натяжения с арматурных пучков с силоизмерителя для прохождения калибровки и/или поверки на точность измерения перемещения, а после проведения процедур - устанавливают на прежнее место.

Пример выполнения заявляемого технического решения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлено заявленное устройство в изометрии, на фиг. 2 - место А, на фиг. 3 - разрез В-В, на фиг. 4 - разрез С-С.

Анкерном устройство включает арматурные пучки 1, анкер 2 с опорной плитой 3, и размещенное между опорной плитой 3 анкера и опорной плитой 4 строительной конструкции силоизмерительный узел 5, содержащее взаимодействующие с плитами 3, 4 концентрично размещенные относительно продольной оси 6 анкерного устройства упруго деформируемые элементы 7 и соединенные с блоком обработки данных (на чертежах не показан) датчики 8 измерения взаимного перемещения плит.

Упруго деформируемые элементы 7 выполнены в виде рамок 9 с размещенными на их внутренних нижних и верхних поверхностях полированными площадками 10, 11.

Датчики 8 измерения взаимного перемещения плит выполнены в виде измерительных щупов, корпус 12 каждого из которого съемно посредством винтов 13 закреплен на нижней площадке 10, а его подвижная часть 14 взаимодействует с верхней площадкой 11.

Максимальная шероховатость поверхности площадок выполнена меньшей величины погрешности измерительных щупов.

Датчики измерения взаимного перемещения плит соединены с блоком обработки данных параллельно. Это позволяет получать данные о величине напряжения в анкерном устройстве.

Способ поверки силоизмерительного узла анкерного устройства заключается в следующем.

Перед монтажом анкерного устройства производят предварительную поверку съемных датчиков 8 измерения взаимного перемещения плит и упруго деформируемых элементов 7.

В процессе натяжения пучков до заданного значения по мере увеличения усилия натяжения строят калибровочную зависимость между усилием натяжения и расстоянием между плитами и усилием натяжения и значением давления в домкрате для калибровки последнего, а затем, при регламентных проверках деформируемых элементов, производят откалиброванным домкратом снятие напряжения с канатов и по калибровочным зависимостям оценивают состояние деформируемых элементов.

В процессе эксплуатации арматурного пучка датчики 8 измерения перемещения, в соответствии с интервалом проверки, снимают без снятия усилия натяжения с арматурного пучка с силоизмерительного узла для прохождения калибровки и/или поверки на точность измерения перемещения, а после проведения процедур - устанавливают на прежнее место.

Таким образом данное техническое решение позволит осуществить контроля за состоянием силоизмерительного узла анкерного устройства без осуществления его демонтажа и тем самым повысить надежность работы анкерного устройства.

Источники информации

1. Патент РФ №2527129 МКИ -G01L 5/10, 2013

2. Свидетельство об утверждения средств измерений RU.C.28.001.А №60767, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 2015

1. Анкерное устройство, включающее арматурные пучки, анкер с опорной плитой и размещенный между опорной плитой анкера и опорной плитой строительной конструкции силоизмерительный узел, содержащее взаимодействующие с плитами, концентрично размещенные относительно продольной оси анкерного устройства упругодеформируемые элементы и соединенные с блоком обработки данных датчики измерения взаимного перемещения плит, отличающееся тем, что упругодеформируемые элементы выполнены в виде рамок с размещенными на их внутренних нижних и верхних поверхностях полированными площадками, а датчики измерения взаимного перемещения плит выполнены в виде измерительных щупов, корпус каждого из которых съемно закреплен на нижней площадке, а его подвижная часть взаимодействует с верхней площадкой, причем максимальная шероховатость поверхности площадок выполнена равной или меньшей величины погрешности измерительных щупов.

2. Анкерное устройство по п. 1, отличающееся тем, что датчики измерения взаимного перемещения плит соединены с блоком обработки данных параллельно.

3. Способ поверки силоизмерительного узла анкерного устройства по п. 1, включающий предварительную поверку съемных датчиков измерения взаимного перемещения плит, отличающийся тем, что в процессе натяжения пучка до заданного значения по мере увеличения усилия натяжения строят калибровочную зависимость между усилием натяжения и расстоянием между плитами и усилием натяжения и значением давления в домкрате для калибровки последнего, а затем, при регламентных проверках деформируемых элементов, производят откалиброванным домкратом снятие напряжения с канатов и по калибровочным зависимостям оценивают состояние деформируемых элементов.

4. Способ измерения усилия натяжения арматурных пучков по п. 3, отличающийся тем, что в процессе эксплуатации арматурного пучка датчики измерения перемещения снимают, без снятия усилия натяжения с арматурных пучков, с силоизмерителя для прохождения калибровки и/или поверки на точность измерения перемещения, а после проведения процедур устанавливают на прежнее место.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам контроля нарушения целостности берегозащитных сооружений, в частности волноотбойных стен, состоящих по меньшей мере из одного или нескольких массивных блоков, в частности железобетонных, а также блочных фундаментов инженерных сооружений с помощью волоконно-оптической контрольно-измерительной аппаратуры и предназначено для своевременного выявления деформации конструкций и предупреждения их полного разрушения.

Испытательная система для испытания образца содержит (а) набор воздействующих элементов для приложения нагрузки к образцу в соответствии с требуемой временной диаграммой, (b) приводной узел, соединенный с каждым воздействующим элементом, (с) элементы, генерирующие мощность (электрическую/пневматическую/гидравлическую) и (d) контроллер, соединенный с приводными узлами, при этом контроллер генерирует управляющий сигнал для приводного узла на основе обратной связи, полученной от образца, и ошибки, рассчитанной по обратной связи и входной команде.

Изобретение относится к устройству для управления подачей тканевой или металлической нити, которая разматывается с соответствующей опоры к обрабатывающей машине, такой как ткацкий станок или катушечная или намоточная машина.

Нагружающий механизм стенда для испытаний тросового привода относится к устройствам для испытаний дистанционного тросового привода управления механизмами. Механизм содержит электродвигатель с блоком управления, который задает усилие сопротивления перемещению, шарико-винтовую пару, преобразующую линейное перемещение троса во вращение вала электродвигателя, датчики усилия и углового перемещения.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборах для измерения натяжения тросов. Устройство состоит из металлического корпуса в форме параллелепипеда с механической конструкцией для экстензометра, от которого с одной стороны или с обеих сторон отходят опорные и фиксирующие элементы, снабженные проточками по периметру.

Изобретение относится к датчику для измерения механического напряжения, который адаптируется под тросы разных калибров. Датчик для измерения механического напряжения состоит из корпуса, имеющего полученные механической обработкой штыри, распределенные по передней стороне корпуса, расположенные в верхней части, нижней части и в центральной части корпуса, которые выполняют функцию опор для измеряемого троса.

Измеритель осевых сил относится к измерительной технике, в частности к измерениям осевых сил в цельностальной или канатно-пучковой арматуре защитных оболочек реакторных отделений АЭС, мостов, плотин, высотных зданий и сооружений, и может быть использована для измерений усилий нагружения различных конструкций и определения их массы.

Изобретение относится к области судостроения, а именно - прочности конструкции корпусов судов ледового плавания, и касается вопросов обеспечения и повышения эксплуатационного ресурса судов арктического плавания.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в регулируемых электроприводах общепромышленных механизмов и транспортных средств. Технический результат - расширение функциональных возможностей, повышение надежности и точности работы.

Техническое решение относится к измерительной технике, в частности к измерениям осевых сил в канатно-пучковой арматуре защитных оболочек ВВЭР АЭС, и может быть использовано для измерения усилий нагружения различных конструкций и определения их массы.

Изобретение относится к сборным конструкциям из плит. Предложена плита для устройства сборных конструкций, имеющая множество граней, каждая из которых снабжена фигурным вырезом по толщине плиты для соединения с фиксацией с ответным вырезом другой плиты при устройстве сборной конструкции.
Наверх