CS206441B1 - Tenzometrický snímač ohybového momentu - Google Patents

Tenzometrický snímač ohybového momentu Download PDF

Info

Publication number
CS206441B1
CS206441B1 CS884479A CS884479A CS206441B1 CS 206441 B1 CS206441 B1 CS 206441B1 CS 884479 A CS884479 A CS 884479A CS 884479 A CS884479 A CS 884479A CS 206441 B1 CS206441 B1 CS 206441B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
yokes
strain gauge
sensor
locking screws
functional surfaces
Prior art date
Application number
CS884479A
Other languages
English (en)
Inventor
Josef Pospisil
Original Assignee
Josef Pospisil
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Josef Pospisil filed Critical Josef Pospisil
Priority to CS884479A priority Critical patent/CS206441B1/cs
Publication of CS206441B1 publication Critical patent/CS206441B1/cs

Links

Landscapes

  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Description

(54) Tenzometrický snímač ohybového momentu
Vynález se týká tenzometrického snímače ohybového momentu způsobeného zejména tepelnou dilatací potrubí při provozu čerpadel v tepelných elektrárnách.
Napájecí a podávači čerpadla, používaná v provozu tepelných elektráren, jsou zatěžována silami a momenty, které způsobují tepelné dilatace potrubí na sací a výtlačné straně čerpadla. Tyto síly a momenty způsobují neúměrná namáhání sacího a výtlačného hrdla čerpadla, které mohou být příčinou i změny polohy čerpadla vzhledem k základům a pohonné jednotce. Tyto změny polohy čerpadla se nepříznivě projevují namáháním ložisek a rotoru čerpadla a mohou být příčinou neúměrného opotřebení -případně vyřazení čerpadla z provozu. Proto je třeba znát velikost momentů působících na hrdlech čerpadel, případně na potrubí v blízkostí těchto hrdel tím, že se měří jejich namáhání. Provádí se to měřením poměrné deformace na zvoleném průřezu pomocí teplotních odporových tenzometrů. Používaný způsob vyžaduje instalaci odporových tenzometrů do měřených průřezů za studenéhp stavu čerpadel, přičemž tato instalace je pracná, obtížná a časově náročná vzhledem k místům instalace tenzometrů. Vyhodnocování naměřených výsledků se provádí použitím konstant a cejchování závislosti tenzometrů, které byly stanoveny na vybraných představitelích použité serie, což má za následek zvýšení hodnot chyb měření. Instalace musí být provedena ve značném předstihu před zahájením měření, podle poměrů na jednotlivých elektrárnách, což dále zvyšuje nebezpečí poškození instalovaných tenzometrů a snižuje spolehlivost měření.
Nevýhody a nedostatky známých zařízení odstraňuje v podstatě vynález, ktérým je tenzometrický snímač ohybového momentu a jeho podstata spočívá v tom, že sestává z dvojice objímek, z nichž každá je tvořena dvěméi třmeny, opatřenými v dělící rovině patkami pro rozebíratelné spojení, kde oba třmeny jsou na svém vnějším· obvodu opatřeny funkčními plochami opatřenými svorkovnicí, sestávající z přítlačné destičky opatřené otvorem pro středící kolík a z dvojice zajišťovacích šroubů s hrotem, přičemž pod přítlačnými destičkami protilehlých trapenů jsou uloženy měrné elementy pro instalaci odporových tenzometrů.
Další podstatou vynálezu je, že funkční plochy třmenů jsou v úhlovém rozestupů 90°.
Další podstatou vynálezu je, že zajišťovací šrouby jsou opatřeny přítužnými maticemi pro stažení přítlačných destiček.
Vyšší účinek vynálezu spočívá v tom, že snímač lze zamontovat do libovolného průřezu, a to poměrně rychle, takže se sníží doba přípravy měření, snímač je možno upevnit i za provozu čerpadla, před jeho odstavením, Čímž se rozšiřuje oblast jeho použitelnosti, kdy je možno provádět měření při dvou stavech. Snímač je možno instalovat těsně před najetím nebo odstavením čerpadel, takže se nesnižuje spolehlivost měření a vylučuje se jeho poškození, lze jej napojit jednoduchým způsobem na měřicí aparaturu, je u něj možno stanovit cejchováním přesnou závislost zatížení na poměrné deformaci a skutečnou teplotní charakteristiku použitých tenzometrů, čímž se zvyšuje přesnost měření. Konečně snímač násobí deformaci, jíž je potrubí v určitém místě podrobeno.
Konkrétní provedení vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje čelní pohled na snímač podle vynálezu a obr. 2 je boční pohled na snímač z obr. 1.
Podle vynálezu sestává tenzometrický snímač ohybového momentu z dvojice objímek 1, 2, z nichž každá je tvořena dvěma třmeny 3, 4 opatřenými v dělící rovině patkami 5 pro spojení šroubem 6 a maticí 7. Oba třmeny 3, 4 každé z objímek 1, 2 jsou na svém vnějším obvodu opatřeny funkčními plochami 8 rozmístěnými v úhlovém rozestupu 90°. Tyto funkční plochy 8 jsou opatřeny svorkovnicí 9, která sestává jednak z přítlačné destičky 10 z otvorem 11 pro uložení středícího kolíku 12 a dále z dvojice zajišťovacích šroubů s hrotem 14 pro přesné zajištění polohy objímek 1, 2 na měřeném potrubí. Zajišťovací šrouby 13 jsou opatřeny maticí 15 pro dotažení přítlačné destičky 10. Mezi oběma objímkami 1, 2 na funkčních plochách 8 třmenů 3, 4 jsou pod přítlačnými destičkami 10 uloženy měrné elementy 16, na které se instalují odporové tenzometry 17.
Obě objímky 1, 2 se uloží na potrubí tak, že se jednotlivé třmeny 3, 4 stáhnou pomocí šroubů 6 a matic 7 a jejich poloha se na potrubí zajistí dotažením zajišťovacích šroubů 13, jejichž hroty 14 se do měřeného potrubí zatlačí. Pod přítlačné destičky 10 se vloží měrné elementy 16 s odporovými tenzometry 17, jejichž poloha se zajistí středícím kolíkem 12 a dotažením matic 15.
Při měření ohybového momentu, působícího na potrubí jsou měrné elementy 16, nacházející se na stlačované straně ohybové namáhaného potruby stlačovány, zatímco měrné elementy 16 nacházející se v místech působení tahové deformace, budou natahovány. Poměrné deformace měrných elementů 16 se pak vyhodnocují vhodnou statickou tenzometrickou aparaturou. Tím, že jsou měrné elementy 16 umístěny v určité vzdálenosti od povrchu měřeného potrubí, dochází k násobení skutečných poměrných deformací na odpovídajících místech povrchu potrubí, čímž se vlastní·měření zpřesňuje.

Claims (3)

  1. PREDMÉT VYNÁLEZU
    1. Tenzometrický snímač ohybového momentu, vyznačující se tím, že sestává z dvojice objímek (1, 2), z nichž každá je tvořena dvěma třmeny (3), (4), opatřenými v dělicí rovině patkami (5) pro rozebíratelné spojení, kde oba třmeny (3), (4) jsou na svém vnějším obvodu opatřeny funkčními plochami (8) opatřenými svorkovnicí (9) sestávající z přítlačné destičky (10) opatřené otvorem (11) pro středicí kolík (12) a z dvojice zajišťovacích šroubů (13) s hrotem (14), přičemž pod přítlačnými destičkami (10) protilehlých třmenů (3), (4) jsou uloženy měrné elementy (16) pro instalaci odporových tenzometrů (17).
  2. 2. Tenzometrický snímač podle bodu 1, vyznačující se tím, že funkční plochy (8) třmenů (3), (4) jsou v úhlovém rozestupu 90°.
  3. 3. Tenzometrický snímač podle bodů 1 a 2, vyznačující se tím, že zajišťovací šrouby (13) jsou opatřeny přítužnými maticemi (15) pro stažení přítlačných destiček (10).
CS884479A 1979-12-17 1979-12-17 Tenzometrický snímač ohybového momentu CS206441B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS884479A CS206441B1 (cs) 1979-12-17 1979-12-17 Tenzometrický snímač ohybového momentu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS884479A CS206441B1 (cs) 1979-12-17 1979-12-17 Tenzometrický snímač ohybového momentu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS206441B1 true CS206441B1 (cs) 1981-06-30

Family

ID=5439553

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS884479A CS206441B1 (cs) 1979-12-17 1979-12-17 Tenzometrický snímač ohybového momentu

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS206441B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4573359A (en) System and method for assuring integrity of tubular sections
US3866473A (en) Pressure measuring transducer
CN109520922B (zh) 一种螺栓摩擦系数和扭矩系数的测试装置及测试方法
CN106053040A (zh) 一种针对受拉螺栓结合部特性的实验装置
US4411160A (en) Vane modulus soil tester
CN109029962B (zh) 确定紧固施工方案的试验系统
CN102410960A (zh) 一种多功能管材检验和材料试验的方法及装置
US7260998B2 (en) Apparatuses and methods for structurally testing fasteners
US5033309A (en) Apparatus for measuring shear stress and strain characteristics of adhesives
CN207850594U (zh) 钢弦式锚杆测力计检定装置
CN205607835U (zh) 一种螺栓连接摩擦面的抗滑移系数测量装置
CN103335835A (zh) 一种卡箍的使用性能试验装置、试验方法、装配参数的选择方法以及质量检验方法
JPS63243730A (ja) ロールスタンドのロール間締付け力を測定するための装置と測定方法
CS206441B1 (cs) Tenzometrický snímač ohybového momentu
CN106248285A (zh) 一种基于气缸型接触式位移传感器组的航空发动机低压涡轮轴盘紧固力检测方法及装置
US2785569A (en) Wind tunnel force and moment measuring device
CN113252494A (zh) 液压螺栓拉伸器校准方法
Yohanes et al. Development of dynamometer based on strain gauge with sensor rod type four square stalk to measuring the drive power of rotary friction welding machine
CN116623958B (zh) 一种预应力筋回拉装置
KR100626621B1 (ko) 병렬식 로드셀 교정장치 및 교정방법과 상기 교정장치가부가된 호퍼 스케일
CN115389084A (zh) 基于弹力平衡测量螺栓扭矩系数的装置及方法
KR100205998B1 (ko) 볼트 축하중 측정 시험장치
CN109540365A (zh) 一种紧固件预紧力快速测试装置及测试方法
CN115165178A (zh) 一种扭矩测试系统
CN208833481U (zh) 确定紧固施工方案的试验系统