Устройство для измерения напряжений в бетонном массиве

 

Союз Советских

Социалистических

Республик (6l) Дополнительное и авт. свид-ву 370511 (22) Заявлено 06.11.75 (21) 2188244/29-33

27 00 с присоединением заявки зче

Государственный комитет

Совета Министров СССР ло делам изобретений и открытий (23) Приоритет (43) Опубликовано 30.12.77. Бюллетснь Ме 48 (45) Дата опубликования описания 03.04.78

8.8) (72) А вт ор ы изобретения

В. В. Блюмин, Б. С. Шутович и lO. А. Торопов (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ

В БЕТОННОМ МАССИВЕ

FKF 1 Е

Изобретение относится к технике измерений нап1ряженного состояния бетонных гидротехнических сооружений и является усовершенствованием устройства п1о авт. св, М 370511.

По основному авт. св. К 370511 известно устройство для измерения напряжения в бетонном массиве, используемо е преимущественно при исследовании напряженного состояния бетонных гидротехнических сооружений.

Это устройство содержит жесткий, заполненный жидкостью корпус, консольно присоединенную к нему стальную иглу с полостью, которая выполнена капиллярнои, при этом свободный конец иглы закрыт, а посредством открытого конца полость иглы соединена с полостью корпуса, и преобразоватсль колебаний иглы в электрический сигнал.

Недостатками этого устройства является то, что диски корпуса под воздействием давления в процессе работы прогибаются, а также оно рте обеспечивает требуемую точность измерения возникающих в бетонном массиве напряжений, так как в получаемые данные входят погрешности, вызываемые искажением силового пароля бетона за счет прогибов дисков корпуса.

Цель изобр стен ия — повышение точ1юсти измерения напряжений. Это достигастся тем, что корпус выполнен с рабочим диском и образующими полость кольцевыми канавками, суммарная площадь которых в плане определяется по формуле гдс Г„- — площадь канавок в мм, Ä— площадь диска корпуса в мм, Е,— мод ль упругости исследуемого матер пал а в кг/м м ;

10 ń— модуль упругости материала корпуса устройства в кг, мм-".

Такой выбор площади канавок обусловлен тем, vo для исключения искажения силового поля исследуемой среды при замон|оличивании

15 в него устройства необходимо, чтобы жесткость корпуса прибора была равна жесткости

HbITccíÿcìoé прибором среды.

На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство в плане с вырывом; на фиг. 2 — разрез

20 по Л вЂ” А на фиг. 1.

Устройство включает корпус 1 с полостью

2, заполненной ртутью, иглу 3 с капиллярной полостью 4, преобразователь 5 колебаний иглы 3 H электрический с1ггнал. Для исключе25 ния 11змсре11ий KHcBTcëüíû напряжений на

0ос.1айку корпуса насажено резиновое кольцо

6. В ка11авк:I заирсссован тсрмокомпенсатор

i 1з п1 ге1а

Благодаря такому выполненшо корпуса по30 вышастся точность измерения напряжений в

536376 г/уиг 2

Составитель В. Прошин

Техред И. Михайлова

Корректоры: Л. Брахнина и А. Степанова

Редактор T. Пилипенко

Изд. Л 329 Тираж 1109

НПО Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

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

Подписное

Заказ 259/2

Типография, пр. Сапунова, 2 бетонном массиве, что обсспсчнвасl получение более д остоверных данных о состоянии инженерного сооружения.

Формула изобретения

Устройство для измерения напряжений в бетонном массиве по авт. св. № 370511, отл ич а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения, корпус вып олнен с рабочим диском и образующими полость кольцевыми канавками, суммарная площадь которых в плане о?вределяется по формуле где Е„â€” площадь канавок в мм ;

F — площадь диска корпуса в мм, 5 Е, — модуль упругости исследуемого материала в кг/мм ;

ń— модуль упругости материала корпуса устройства в кг/ммз.

Источники информации, 10 принятые во внимание при экспертизе

1. Лв торское свидетельство СССР № 370511, кл. G 01N 27/00, 1970.

Устройство для измерения напряжений в бетонном массиве Устройство для измерения напряжений в бетонном массиве 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитическому приспособлению, в частности к монтажным конструкциям датчика состава газа, и может найти применение в области анализа газовой среды

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к чувствительным элементам газоанализаторов, и может быть использовано для обнаружения и определения концентраций таких горючих и токсичных газов, как, например, H2, CO, C2H5OH, CnH2n+2, H2S, SO2, в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической промышленностях, экологии и других отраслях деятельности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля состава веществ, их идентификации, а также определения наличия в них примесей с аномальной электрической проводимостью

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к электрохимическому анализу и может быть использовано при создании аппаратно-программного средств для контроля состава и свойств веществ в различных областях науки, техники, промышленности, сельского хозяйства и экологии, а также для электрохимических исследований

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу инверсионно-вольт-амперометрического определения разновалентных форм мышьяка в водных растворах, основанному на электронакоплении As (III) на стационарном ртутном электроде в присутствии ионов Cu2+ и последующей регистрации кривой катодного восстановления сконцентрированного арсенида меди, включающему определение содержания As (III) на фоне 0,6 M HCl + 0,04 M N2H4 2HCl + 50 мг/л Cu2+ по высоте инверсионного катодного пика при потенциале (-0,72)В, химическое восстановление As(V) до As (III), измерение общего содержания водорастворимого мышьяка и определение содержания As(V) по разности концентраций общего и трехвалентного мышьяка, при этом в раствор, проанализированный на содержание As (III), дополнительно вводят HCl, KI и Cu2+, химическое восстановление As(V) до As (III) осуществляют в фоновом электролите состава 5,5M HCl + 0,1M KI + 0,02M N2H4 2HCl + 100 мг/л Cu2+, электронакопление мышьяка производят при потенциале (-0,55 0,01)В, катодную вольт-амперную кривую регистрируют в диапазоне напряжений от (-0,55) до (-1,0)В, а общее содержание мышьяка в растворе определяют по высоте инверсионного пика при потенциале (-0,76 0,01)В
Наверх