JP2020038232A - 鉄構造物の応力監視装置 - Google Patents

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【課題】 鉄構造物に負荷される応力を長期に亘って安定、正確且つ容易に監視できるようにすること。【解決手段】 鉄構造物の応力監視装置は、鉄構造物に生ずる応力を電気信号に変換して検出するひずみゲージ10と、ひずみゲージで検出した検出信号を増幅、A/D変換を施して得られた応力の検出値と基準値との比較判定などの信号処理を司るCPU22と、データを記録するメモリ部222およびUSB224と、これらからの出力を受けて判定結果を表示するLED表示部23と、各部に電源を供給する電源部24と、CPU22、LED表示部23および電源部24等を収容する筐体201(別図)と、を有する。応力監視装置は、監視時間帯として、1日のうち少なくとも1列車編成の列車が通過する限られた時間帯に割り当てられ、且つ複数日に一回の周期で割り当てられた時間帯とする。【選択図】図1

Description

本発明は、鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージ、鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージの取付方法および鉄構造物の応力監視装置に関する。
鉄道や高速道路には、橋梁等の鉄構造物が数多く設置されており、車両運行の安全を図る安全管理の立場から、これらの鉄構造物に金属疲労に起因した亀裂等の異常が生じていないかを監視することが不可欠である。
このような背景に関連する技術としては、下記特許文献1〜特許文献4に示すような様々なものが知られている。
例えば、特許文献1(特開平06−194275号公報)には、構造物が受ける負荷や環境からの影響を長期的にモニターし得るようにするシステムが開示されている。具体的には、構造物に取付可能なベースにセンサを配設し、該センサよりの信号を処理する演算制御装置、該演算制御装置で処理した情報を記録する記録装置、上記情報を外部へ送信し得る送受信装置を備えている。上記ベースを構造物に取付けておくと、構造物が環境などから受ける影響が上記センサで検出され、検出された信号が上記演算制御装置で処理され、処理された情報が自動的に上記記録装置に記録されて行く。外部から上記送受信装置を操作し、上記記録装置に記録された情報を外部へ送信させ、該情報を構造物の劣化損傷程度を判定するのに利用する。
また、特許文献2(特開平07−128182号公報)には、自動的に橋梁の安全性の予知が可能になる橋梁特性検査機器が開示されている。具体的には、橋梁に外部より振動を加えて、この振動を振動検出部で検出し、その振動波形を有線で伝送して中継局に一時蓄積してから無線で計測部に伝送し、この計測部の判定部で、振動波形から橋梁の安全性を判定する。
また、特許文献3(特開2001−338382号公報)には、小型化および省電力化が可能な計測装置を得ると共に、簡易に物理量の収集を行うことができるモニタリングシステムが開示されている。具体的には、無線伝送機に内蔵された受信回路によって外部から無線伝送要求を示す無線信号を受信した場合にのみ、センサーによって計測した歪み量を示す情報を無線伝送機に内蔵された送信回路によって無線信号として送信する。
さらに、特許文献4(特開2004−101398号公報)には、橋梁の長期的監視を実質的に可能にすることが開示されている。具体的には、橋梁の複数の部位に位置対応して配置される複数のセンサを含むセンサ群から構成されている。上記センサの各々は、上記各部位の物理量を計測する計測器部分と、データ管理器部分とから形成されている。該データ管理器部分は、物理量を記録する記録器部分と、データを無線で送信する発信器部分とから構成されている。データは、物理量と上記各部位との対応を含んでいる。データが無人的に入手され得るので、従来実質的に不可能であった橋梁の監視が実質的に可能になるとしている。
特開平06−194275号公報 特開平07−128182号公報 特開2001−338382号公報 特開2004−101398号公報
ところで、従前の一般的な鉄構造物(鋼製構造物という場合がある)の監視システムには、解決すべき課題が残されていた。まず、第1の課題としては、ひずみゲージは、風雪に耐えるもの(耐候性)にする必要が有り、また、該ひずみゲージを橋梁等の鉄構造物になるべく簡易に且つ頑丈に取り付ける必要が有る。しかも、該ひずみゲージの取り付けに際しては、取り付けの相手側である橋梁等の鉄構造物に対しては何等の損傷も与えてはいけないという施工規則上の制限が有る。例えば、橋梁の鉄骨にボルト穴を開けることや、溶接を施工することなども禁じられている。
次なる第2の課題として、橋梁等の鉄構造物に設置される監視装置は、取り替えやメンテナンスを頻繁に行うことができないので、長期間に渡って設置されたままの状態で使用されなければならない。そこで、この監視装置は、長期耐久性を有すると共に使用する電源電池は、この長期間の使用に耐える必要が生じるが、それには、電池の寿命を長寿命にすることだけでは限界が有り、使用上の特別な工夫が必要となる。
次なる第3の課題として、採取する監視データは、監視装置が設置された橋梁等の鉄構造物を、実際に車両が通過した時間帯を含めて得られた監視データであることが必要であり、このため、監視装置が監視を実施する監視時間帯にも特別な配慮が必要となる。
さらなる第4の課題として、監視データの把握手段にも一工夫が必要となる。すなわち、監視データを単に記録して解析するだけではなく、監視装置に該監視データを表示させて、定期点検の際に、監視対象である橋梁等の鉄構造物の状態を該表示を現場で目視して把握できることが望ましい。なお、定期的に点検する作業者は、必ずしも監視装置が設置されている場所に接近できるとは限らず、また、接近する手間を省きたい場合も有り得るので、上記表示の視認による状態把握は、ある程度遠くからでも視認が可能であることが好ましい。さらに、上記表示の表示方法には、金属疲労に伴う亀裂等の重大な異常発生の場合も含めて、一目で上記鉄構造物の状態の経時変化を把握できるようにする工夫も必要となる。
本発明の目的は、上述したそれぞれの課題を解決し得る鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージ、鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージの取付方法および鉄構造物の応力監視装置を提供することにある。
上記第1の課題を解決するために、請求項1に記載の本発明の鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージは、先端部が封じられたシースチューブ内に充填された絶縁物からなる粉体により前記シースチューブ内に保持されたひずみ感応抵抗体部を有するセンサ部と、薄肉で細長い矩形状を呈し長手方向の中心に沿って前記シースチューブに固着されたフランジ部と、薄肉で前記フランジ部より大きな形状を呈し、前記フランジ部と重なり合う部分を、溶接により固着されたゲージ取付板と、からなり、前記ゲージ取付板を、応力を測定すべき鉄構造物の被測定個所に接着により固着し得るように構成したことを特徴としている。
さらに、上記第1の課題を解決するために、請求項2に記載の本発明の鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージの取付方法は、前記ゲージ取付板を、前記被測定個所に接着剤により固着すると共に、前記ゲージ取付板と前記フランジ部と前記センサ部の表面および前記ゲージ取付板周辺近傍の上記被測定個所を含めてビスフェールA型液状エポキシ樹脂とポリメルカプタンとからなるコンパウンドを混合したもので被覆するように塗布し、所定時間経過後硬化させることにより請求項1に記載の鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージを上記被測定個所に取り付けることを特徴としている。
上記第2の課題を解決するために、請求項3に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置は、鉄構造物の被測定個所に添着され該鉄構造物に生ずる応力を電気信号に変換して検出するカプセル型ひずみゲージと、前記カプセル型ひずみゲージで検出した検出信号を増幅、A/D変換を施して得られた応力の検出値と基準値との比較判定などの信号処理を司る処理部と、前記処理部からの出力データを記録する記録部と、前記処理部または前記記録部からの出力を受けて判定結果を表示する表示部と、前記カプセル型ひずみゲージ、前記処理部、前記記録部等の各部に電源を供給する電池電源部と、前記処理部、前記記録部、前記表示部、前記電池電源部等を収容する筐体部と、を有し、鉄構造物に負荷される応力を長期に亘って監視し得るように構成したことを特徴としている。
また、上記第2〜第4の課題を解決するために、請求項4に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置における前記処理部は、所定の監視時間帯において応力データを集録し、該集録された応力データを複数段の前記基準値と比較し、複数のアラーム信号を生成し、前記表示部に対し、複数の警報パターンを表示させるように制御することを特徴としている。
また、請求項5に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置は、前記処理部におけるデータ集録は、鉄道車両が少なくとも1列車編成通過する時間を見込んだ所定の監視時間帯で実行し、当該所定の監視時間帯において所定回数に亘り応力測定を繰り返し実行し、前記処理部の出力データを前記記録部に集録することを特徴としている。
また、請求項6に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置は、前記所定の監視時間帯は、一日のうち少なくとも1列車編成の列車が通過する限られた時間帯に割り当てられ且つ複数日に一回の周期で割り当てられた時間帯であることを特徴としている。
また、請求項7に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置における前記処理部は、前記所定の監視時間帯において集録された応力データのうち、最大振幅値と最小振幅値との差である測定振幅値を前記複数の基準値と比較して、前記複数の基準値のうち、いずれかの基準値を越えた最大振幅値を前記記録部に記録すると共に、当該最大振幅値が該当する段階のアラーム信号をもって、複数の警報パターンのいずれかを駆動表示させることを特徴としている。
また、請求項8に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置における前記処理部は、集録された応力データのうち、最大振幅値と最小振幅値との差である測定振幅値の当該最大振幅値が、過去に集録された応力データの測定振幅値の最大振幅値を上回ったとき、当該最大振幅値を更新して前記記録部に集録すると共に、当該最大振幅値が該当する段階のアラーム信号をもって複数の警告パラメータのいずれかを駆動表示させることを特徴としている。
また、請求項9に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置における前記表示部は、n個の表示素子が縦列状に配設され、上記n個の表示素子のうち点灯位置と消灯位置および点灯個数と消灯個数との組み合わせで複数の警報パターンを設定しておき、当該警報パターンによって上記測定振幅値のレベルの大きさを視認し得るように構成したことを特徴としている。
また、請求項10に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置は、前記表示部は、4個のLED素子が4段に亘り縦列状に配設されてなり、1個のみが点灯する場合は点灯位置が最下段から4段目へと上がるにつれて、振幅レベルが段階的に高くなるように設定され、2個が点灯する場合であって、最下段の1個目が点灯しつつ2個目の点灯位置が下から2段目〜4段目へと上がるにつれて、さらに段階的にレベルが高くなるように設定され、2個が点灯する場合であって、下から2段目の1個目が点灯しつつ2個目が下から3段目〜4段目へと点灯位置が上がるにつれて、さらにレベルが段階的に高くなるように設定し、2個が点灯する場合であって、下から3段目と4段目が点灯するときは、最もレベルが大きくなるように設定してなることを特徴としている。
また、請求項11に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置における上記筐体部は、前記処理部、前記記録部、前記表示部、前記電池電源部を外部から隔絶するように収容し、正面側の一部を透明または半透明の部材で構成し、前記表示部の表示パターンを正面側より視認し得るように構成したことを特徴としている。
また、請求項12に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置における前記処理部は、前記表示部に対し、表示パターンを所定時間本点灯させる前に、該本点灯を予告する点滅動作を複数の時点で実行させるように構成してなることを特徴としている。
また、請求項13に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置は、レーザ発光素子と、
所定時間に所定回数のパルス光を発光するように前記レーザ発光素子を駆動制御する照射制御回路と、
前記レーザ発光素子と前記照射制御回路を駆動する電源電池からなる照射器を、前記応力監視装置とは別途に備え、
前記表示部は、前記照射器の前記レーザ発光素子からのパルス光を受光部で受け且つ当該パルス光のパルス数を計数し、当該パルス光が所定時間内に所定回数に達したことを認知したときに限り、前記表示部を駆動制御する電源制御部を備えたことを特徴としている。
さらに、請求項14に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置は、上記電池電源部を、リチウム電池を電源とし、安定化回路を経て上記各部へ電源を供給するように構成してなることを特徴とする。
なお、上記請求項に記載の発明の構成は、本発明の特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、本発明となり得る。
本発明によれば、被監視対象である橋梁等の鉄構造物に対して損傷を与えることなく簡易に且つ強固に施工し得る鉄構造物の応力監視装置を提供することができる。
さらに、鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージを取り付ける現場では、フランジ部よりも表面積の大きいゲージ取付板を接着剤を使用して鉄構造物に簡単に接着することができ、長期間に渡って安定的に固着させることができる。
また、本装置の電源電池の出力時間帯を必要最小限に節約して長期間の使用に耐えさせることができる。
また、応力監視は、実際に車両が通過した負荷状態での応力データを採取して長期に亘り的確に行うことができる。
また、被監視対象である橋梁等の鉄構造物に発生している応力のレベルが遠くからでも一目で明瞭に視認して把握することができ、しかも鉄構造物の金属疲労に至る経時的変化を予知することも可能となる。
本発明の第1の実施の形態に係る鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージ、応力監視装置を含むシステムの全体構成を示すブロック図である。 本発明の第1の実施の形態に係る鉄構造物の応力監視装置の構成要素を収納する筐体の外観構成を示す外観図であり、このうち、図2(a)は、表示部を備えた側の外観構成を示す正面図、図2(b)は、コネクタ類の接続口を備えた側の外観構成を示す底面図、図2(c)は、右側の外観構成を示す右側面図である。 本発明に係る鉄構造物の応力監視装置によって、所定の監視時間帯において集録された応力データが示す最大振幅値と最小振幅値との差から得られる測定振幅値を示すグラフ図である。 本発明に係る鉄構造物の応力監視装置の一部を構成するLED表示部における表示部の表示パターンを示す説明図である。 図5に示すLED表示部とは、異なる形態のLED表示部の表示方法を示す説明図であり、図5(a)は、本点灯時刻に先行する時刻と点灯方法との対応関係を示す説明図であり、図5(b)は、予告点灯動作のイメージを示す説明図である。 本発明の実施の形態に係る鉄構造物の応力監視装置の動作を示すフローチャートである。 図6に示すフローチャートのうち、計測制御(サブルーチン)における動作を示すフローチャート図である。 本発明の第2の実施の形態に係る鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージの構成を示すものであり、図8(a)は平面図、図8(b)は先端部分を拡大して示す部分拡大平面図である。 応力監視用カプセル型ひずみゲージ、応力監視装置およびデータ回収ユニットを被監視対象である橋梁等の鉄構造物に取り付けた様子を示す説明図である。 本発明の第3の実施の形態に係る鉄構造物の応力監視装置を含むシステムの全体構成を示すブロック図である。 図10の鉄構造物の応力監視装置に付属する照射器の構成を示すブロック図である。 図10の鉄構造物の応力監視装置に内蔵され、照射器から所定の照射パルスを受けたとき、LED表示器を点灯駆動する機能を付加した表示部の構成を示すブロック図である。 図10に示す鉄構造物の応力監視装置において、照射器から発せられるレーザ光のパルス波形と、LED表示部のタイマー波形と、カウンタ波形との関係を示すタイミングチャートで、(a)は、所定回数のパルス光を受光した正常な状態を示し(b)は、所定回数のパルス光が受光されなかった異常な状態を示している。 図10に示す鉄構造物の応力監視装置における照射器と、表示部との間の動作を示すフローチャートである。 照射器のパルス光の照射により表示部を表示させる方式を採用してなる本発明の第3の実施の形態に係る鉄構造物の応力監視装置の構成を示す斜視図である。 図10の第3の実施の形態に係る鉄構造物の応力監視装置の外観構成を示す正面図である。 図10の鉄構造物の応力監視装置に付属する照射器の外観構成を示すもので、(a)は、正面図、(b)は右側面図である。
以下、本発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施の形態は、特許請求の範囲にかかる発明を限定するものではなく、また、実施の形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
図1は、本発明の第2の実施の形態に係る応力監視用カプセル型ひずみゲージおよび本発明の第1の実施の形態に係る鉄構造物の応力監視装置を含むシステムの全体構成を示すブロック図である。
図2は、本発明の第1の実施の形態に係る鉄構造物の応力監視装置の構成要素を収納する筐体の外観構成を示すものであり、図2(a)は、表示部を備えた側の外観構成を示す正面図、図2(b)は、コネクタ類の接続口を備えた側の外観構成を示す底面図、図2(c)は、右側の外観構成を示す右側面図である。
図1に示す鉄構造物の応力監視装置(以下、単に「応力監視装置」という)20は、ひずみAMP(ひずみ増幅器)21、CPU(処理部)22、LED表示部23(表示部)、電源部24(電池電源部)および発振器25を備える。尚、応力監視装置20は、他の構成要素として、図2に示すように、上記構成要素を収納する筐体201(防水機能を有するの筐体)を備えるものとする。
ここで、CPU22は、A/D変換部221、メモリ部222(記録部)、比較部223(処理部)およびUSB224(記録部)を備える。また、電源部24は、電源制御部241およびリチウム電池242を備える。データ回収ユニット30およびPC(専用ソフト)40は、USBメモリの入出力機能を制御するUSB制御部31、ミニサイズのUSBメモリであるUSBmini32、通常サイズのUSBメモリであるUSB−A33および電源部34を備える。但し、このデータ回収ユニット30およびPC(専用ソフト)40については、本発明に付属する外部の構成要素であり、本発明の構成要件に必須のものではないが、付加することが望ましい。
応力監視装置20のひずみAMP21は、鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージ(以下、単に「ひずみゲージ」という)10から入力された測定対象のひずみ量(応力の検出値)を示す信号のレベルを増幅し、A/D変換部221に送出する。
CPU22は、上記増幅されたひずみ量を示す信号(アナログ量)のレベルを所定の周期で監視し、これをA/D変換部221でディジタル量に変換した結果(応力データ)をメモリ部222に履歴として記憶させる(すなわち応力データを収録する)と共に、予め指定された複数段の基準値に基づいて上記応力データに示されている上記信号レベルを比較部223によって段階的に比較し、その結果をLED表示部23によって表示する。
ここで、A/D変換部221は、ひずみゲージ10から送出された上記ひずみ量を示す信号のレベルを上記ディジタル量(上記ひずみ量のディジタル表現の信号)に変換するものである。なお、CPU22は、後述するように、上記監視の上記周期や監視時間帯等の制御をも行うものである。このCPU22の制御により、電源部24のリチウム電池242は、限られた寿命の下に長期間(例えば8年間)の使用に耐えることができるようになる。
CPU22内の比較部223は、上記集録した応力データについて、上記予め指定された複数の基準値(この例においては、例えば、金属疲労に至る過程に関連させて10段階の基準値)Knと上記ひずみ量(応力の検出値)を示す信号レベルとを比較し、その結果、上記信号レベルに対して上記基準値に基づく所定の段階を付与するものである。上記の比較処理は、詳しくは後述するが、所定の周期で、かつ所定の監視時間帯において実行される。比較部223は、上述のとおり、上記集録された応力データを複数段の上記基準値と比較すると共に、上記所定の段階に対応した複数のアラーム信号を生成し、LED表示部23に対し、複数の警報パターンを表示させるように制御する。
CPU22内の比較部223としての処理部は、前記所定の監視時間帯において集録された応力データのうち、最大振幅値と最小振幅値との差である測定振幅値を前記複数の基準値と比較して、前記複数の基準値のうち、いずれかの基準値を越えた最大振幅値を前記記録部に記録すると共に、当該最大振幅値が該当する段階のアラーム信号をもって、複数の警報パターンのいずれかを駆動表示させる。
特に、前記処理部は、集録された応力データのうち、最大振幅値と最小振幅値との差である測定振幅値の当該最大振幅値が、過去に集録された応力データの測定振幅値の最大振幅値を上回ったとき、当該最大振幅値を更新して前記記録部に集録すると共に、当該最大振幅値が該当する段階のアラーム信号をもって複数の警告パラメータのいずれかを駆動表示させる。
従って、表示部23は、過去に集録された応力データの測定振幅値の最大振幅値は、それ以降それを上回る結果が出るまではピーク値が維持され、当該最大振幅値が該当する段階のアラーム信号をもって同じ表示を続行することになる。
さらに、USB224は、USBメモリのインタフェースにより、比較部223の出力データをUSB規格の信号に変換して収録する機能を有する。なお、これとは逆に、外部から入力されたUSB規格の信号をCPU224の内部コードに変換する機能も有する。
LED表示部23は、LED素子によって構成された光学的な表示素子を有する装置である。ここでは、例えば、4個のLEDランプの発光の有無(ON/OFF)の組み合わせによって、上記予め指定された基準に基づく段階的な表示を行う。尚、LED素子は、多数の発光素子をもって、1個のLED素子を構成するものとする。その表示方法の詳細は、後述するが、後述するその表示方法は、表示内容が一目で視認可能なものであり、その視覚的な認識結果が、上記測定対象の段階的な状態の発生の把握に直接的に結び付くものであるので、本発明の請求範囲に規定しているものである。但し、本発明では、一般に、上記表示方法は、特に限定するものではなく、他に、例えば、信号レベルに対応した何らかのディジタル表現および数字やグラフでの表示も可能である。
電源部24は、ひずみAMP21、CPU22、LED表示部23、発振器25およびひずみゲージ10に対するブリッジ電源(図示せず)等が使用する電力を供給するものであり、リチウム電池242(市販品で良い)は、電源部24の電池電源部である。電源部24の電源制御部241は、安定化回路を備え、リチウム電池242の電力を受けて、負荷に応じた電力を安定的に供給する機能を有することができる。
発振器25は、応力監視装置20内で必要となるディジタル処理用、同期制御用のクロックおよびデータ取得時のサンプリング用のクロックを生成して出力するものである。
一方、データ回収ユニット30およびPC(専用ソフト)40については、本発明に付属する外部の構成要素である。これらデータ回収ユニット30やPC40により、本発明に係る応力監視装置20から、上記履歴として記憶されたひずみ量のディジタル表現の信号を外部に取り出すことができる。また、上記信号レベルの上記複数の基準値を作成し、この基準値をレベル判定の指示としてCPU22に入力することができる。
なお、上述の応力データの集録は、所定の周期(例えば1回/1日)で、鉄道車両が少なくとも1列車編成通過する時間を見込んだ所定の監視時間帯(例えば12:00〜12:20の20分間)において実行し、この所定の監視時間帯では、所定回数(例えば最大7回)に亘り応力測定を繰り返して実行するものとする。上記所定の監視時間帯は、例えば、監視対象が鉄道の場合、一日のうち少なくとも1列車編成の列車が通過する限られた時間帯に割り当てられ且つ複数日(例えば、1週間当たり)に一回の周期で割り当てられた時間帯であるものとすることができる。
上記監視時間帯や監視時間内における測定回数、測定日数間隔についての具体例は、上記の通りであるが、測定対象、測定目的等によっては適宜変更し得るものである。
図3は、所定の監視時間帯において集録された応力データが示す最大振幅値と最小振幅値との差から得られる測定振幅値Dを示すグラフである。
CPU22は、上記所定の監視時間帯(本実施の形態では、午後12時から12時20分の間)において集録された上記応力データのうち、最大振幅値と最小振幅値との差である測定振幅値(図3)Dを上記複数の基準値と比較し、該複数の基準値のうち、いずれかの基準値を越えた最大振幅値を上記メモリ部222およびUSB224に記録する。さらに、CPU22は、当該最大振幅値が上記所定の段階のうちから、該当する段階を選んで、該段階に対応するアラーム信号を決定する。さらに、CPU22は、上記アラーム信号をLED表示部23に表示させるが、その表示方法としては、複数の警報パターンのいずれか1つを選んで駆動表示させるものとする。
図4は、LED表示部23における表示部の表示パターンを示す説明図である。但し、この図4は、本来は、図2、図9、図15、図16等に示すように縦長の状態で使用するものであるが、説明の便宜上、表示部を横向きに示している。しかしながら、以下の説明では、該表示部は本来の縦長であるものとして説明している。
LED表示部23の表示部は、LED素子(LEDランプ)で構成されたn個の表示素子が縦列状に配設されており、当該n個の表示素子のうち、点灯位置と消灯位置および点灯個数と消灯個数との組み合わせで示される複数の警報パターンが設定されている。当該警報パターンによれば、該表示部から少し離れた場所からでも、前述の測定振幅値のレベルの大きさを一目で視認することができる効果が有る。
特に、このLED表示部23が、4個のLED素子が4段に亘り縦列状に配設されている場合、この4個のLED素子のうち1個のみが点灯する設定にする場合、図4でレベル1〜4として示すように、点灯位置が最下段から4段目へと上がるにつれて、振幅レベルが段階的に高くなるように設定すればよい。この表示方法によれば、警報パターンが視認し易くなり、かつ振幅レベルの把握が的確に行える効果が有る。
また、4個のLED素子のうち2個だけが点灯する設定にする場合、図4でレベル5〜7として示すように、最下段の1個目が点灯している時に2個目の点灯位置が下から2段目〜4段目へと上がるにつれて、さらに段階的にレベルが高くなるように設定すればよい。
さらに、同じく、4個のLED素子のうち2個が点灯する設定にする場合、図4でレベル8〜9として示すように、下から2段目の1個目が点灯している時に2個目が下から3段目〜4段目へと点灯位置が上がるにつれて、さらにレベルが段階的に高くなるように設定すればよい。さらに2個が点灯する場合であって、下から3段目と4段目が点灯するときに、図4でレベル10として示すように、最もレベルが大きくなるように設定すればよい。
さらに、図4に示すように、ひずみゲージの断線、ノイズ混入、接着不良等を表示する手段として、LED表示部23を流用することもできる。
次に、図2に示す筐体201について説明する。
筐体201は、前述の応力監視装置20の構成要素(具体的には、ひずみAMP21、CPU22、LED表示部23(表示部)、電源部24(電池電源部)および発振器25)を外部から隔絶するように収容するものである。
特に、筐体201の正面側の一部を透明または半透明の部材で構成すれば、LED表示部23の表示部の表示パターンを正面側より視認し得るように構成することができる。
筐体201の背面側には、取付フランジ201a、201bを設けてある。この取付フランジ201a、201bは、例えば、鉄橋の梁の一部に取付板を介して挟み込むようにして取り付ける役割を果たす。201cは、取付ボルトの挿通孔である。
なお、応力監視装置20の別途の機能として、CPU22は、LED表示部23による本表示を行う前に、この本表示を予告する事前表示を行うことができる。
図5は、LED表示部23の表示方法を示す説明図であり、図5(a)は、本点灯時刻に先行する時刻と点灯方法との対応関係を示す説明図であり、図5(b)は、予告点灯動作のイメージを示す説明図である。
CPU22は、LED表示部23に対し、表示パターンを所定時間に渡って本点灯させる前に、該本点灯を予告する点滅動作を所定の複数時点で実行させるように制御する。
例えば、本点灯5分前に5回予告灯点滅を行い、2分前に2回予告灯点滅を行い、1分前に、1回予告灯点滅を行い、3秒前に1秒毎にカウントダウンで点滅させるように、予告表示する。
図6は、本発明の第1の実施の形態に係る鉄構造物の応力監視装置の動作を示すフローチャートである。以下、図1〜5を参照しながら、図6に示すフローチャートを使用して、本実施の形態に係る鉄構造物の応力監視装置の動作を説明する。
なお、応力監視装置20のCPU22は、図6に示す動作を所定期間に1回だけ(例えば、1回/7日)実施するものとする。また、比較部223の動作の説明は上述したので、ここでは省略する。
まず、ステップS1では、CPU22は、セルフテスト(サブルーチン)にて、応力監視装置(および応力監視用カプセル型ひずみゲージ)の機能を自己診断する。この部分は発明の構成要件には直接関係しないノウハウ事項につき、ここでは説明を省略する。
ステップS2では、CPU22は、ステップ1における自己診断をパスしたか否かを検証し、上記自己診断をパスした場合はステップS3のサブルーチンの計測制御に進み、上記自己診断をパスしていない場合はステップS6に移る。
ステップS3では、CPU22は、計測制御(サブルーチン、後述)にて、開始トリガ判定後のひずみ量の計測を所定回数(ここでは最大7回)だけ実施する。
ステップS4では、CPU22は、ステップS3におけるひずみ量の計測が成功したか否かを検証し、上記ひずみ量の計測が成功した場合はステップS5に進み、上記ひずみ量の計測が成功でなかった場合はステップS6に移る。
ステップS5では、CPU22は、計測データの登録を行う。具体的には、計測した応力データ(ひずみ量のデータ)をメモリ部222およびUSB224に記憶させる。
ステップS6では、CPU22が、エラー情報の登録を行う。具体的には、計測時のエラー状況に応じたエラー情報をメモリ部222およびUSB224に記憶させる。その後、ステップS7に移る。
ステップS7では、CPU22は、次回起動のための予約を行う(具体的には次回起動手続きを実施した後、スリープする)。
図7は、計測制御(サブルーチン)における動作を示すフローチャートである。以下、図1〜6を参照しながら、図7に示すフローチャートを使用して、計測制御(サブルーチン)における動作を説明する。
まず、ステップS21では、CPU22は、所定のサンプリング周波数(例えば、200〔Hz〕)にて、ひずみゲージ10から、ひずみゲージAMP21、A/D変換部221を順に介してひずみ量のデータ(応力データ)の取得を開始する。
次に、ステップS22では、CPU22は、A/D変換部221を介して取得したひずみ量の値が所定の開始トリガレベル(設定値)を超えたか否かを検証する。該ひずみ量の値が所定の開始トリガレベル(例えば、図3における列車通過判定レベル:L)を超えた場合は、ステップS23に進む。また、該ひずみ量の値が所定の開始トリガレベルLを超えていない場合はステップS25に進む。
ステップS23では、CPU22は、A/D変換部221を介して取得したひずみ量(振幅レベル)の値が所定の開始トリガレベルLを超えた時点以降の20秒間の応力データを計測し、その間の最大値および最小値をメモリ部222およびUSB224に記憶させる。
ステップS24では、CPU22は、7回繰り返す計測が完了したか否かを検証し、上記7回の計測が完了している場合は直ちにメインルーチンに復帰する。さもなくば、上記7回の計測が完了していない場合はステップS21に戻り、ステップS22、ステップS23を続行する。
ステップS25では、CPU22は、ステップS21のデータ収録を開始してから20分が経過したか否かを検証し、上記20分が経過している場合は直ちにメインルーチンに復帰する。上記20分が経過していない場合はステップS21に戻る。
図8は、本発明の第2の実施の形態に係る鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージ(以下、単に「ひずみゲージ」と略称する場合がある)の構成を示す構成図であり、図8(a)は平面図、図8(b)は先端部分を拡大して示す拡大平面図を示す。
同図8に示す鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージは、図1に示すひずみゲージ10(溶接型ひずみゲージ)である。
同図に示す鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージは、先端部が封じられたシースチューブ103内に充填された絶縁物からなる粉体により上記シースチューブ103内に保持されたひずみ感応抵抗体部(図示せず)を有するセンサ部101を備える。また、薄肉で細長い矩形状を呈し長手方向の中心に沿って前記シースチューブ103に固着されたフランジ部100と、薄肉でフランジ部100より大きな矩形状を有し、当該フランジ部と重なり合う中央線に沿った部分を、溶接により固着されたゲージ取付板102(ゲージ溶接板)と、を備えて構成されている。
ゲージ取付板102は、応力を測定すべき鉄構造物の被測定個所に接着により固着し得るように構成しているが、このような固着方法によれば、鉄構造物の被測定個所を傷つけることを回避することができる。
以下、鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージの取付方法(すなわち鉄構造物の被測定個所に対するゲージ取付板102を固定する施行方法)について説明する。
まず、ゲージ取付板102を、当該被測定個所に位置付け、接着剤により固着する。その後、全体を樹脂で被覆する。より具体的には、ゲージ取付板102とフランジ部100とセンサ部101の表面およびゲージ取付板102周辺近傍の当該被測定個所を含めてビスフェノールA型液状エポキシ樹脂20〜30%とポリメルカプタン70〜80%とからなるコンパウンド(商品名:デナズディックスチール)を混合したものを3〜5分以内に盛り付け、被覆するように塗布する。その後、所定時間の経過により硬化させる。このように施工することにより、ひずみゲージ10(すなわち本発明の第3の実施の形態に係る鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージ)を当該被測定個所に強固に取り付けることができる。
上記のようにして、塗布された被覆材は、シェア硬度がD75〜85、比重2.2、圧縮強度が80〜100N/mm、使用上限温度が150℃に及ぶなど、優れた固着手段であるといえる。
図9は、ひずみゲージ10、応力監視装置20およびデータ回収ユニット30を被監視対象である橋梁等の鉄構造物104に取り付けた様子を示す説明図である。ここでは、取り付けを行った後、データ回収ユニット30から、信号レベルの複数の基準値を生成し、この基準値をレベル判定の指示としてCPU22に入力する場面をイメージとして示している。前述のとおり、データ回収ユニット30からは、上記指示の入力を行うことが可能であると共に、前述のとおり、応力監視装置20のメモリ部222およびUSB224に履歴として記憶されたひずみ量のディジタル表現の信号を取り出すこともでき、例えば、表示との関連を、後から確認することができる。
第2の実施の形態に係る鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージによれば、応力監視装置20の筐体201には、防水機能を付与しているので風雪や高湿度環境に耐え、必要な耐用年数(例えば、8年以上)を確保することができる。また、ひずみゲージを橋梁等の鉄構造物に取り付ける施工方法として、被監視対象である橋梁等の鉄構造物に対してはボルト穴を開けることや溶接を施工することは回避し、接着材による接着を行うので、該構造物に何等の損傷も与えることがない。よって、この種の建造物に適用される厳しい施工規則上の制限をクリアすることができる。
また、応力監視装置20のCPU22が、リチウム電池242の出力時間帯を必要最小限に節約する制御を行うことで、電源部24のリチウム電池242の寿命を延ばし、長期間の使用に耐えることができる。よって、橋梁等の鉄構造物に設置された本監視装置は、取り替えやメンテナンスを頻繁に行う必要が無くなる。
また、応力監視装置20のCPU22は、ひずみゲージ10から採取する監視データが、実際に車両が通過した時間帯を確実に含めたデータとなるように制御するので、実際の負荷状態での応力監視を的確に行うことができる。
さらに、応力監視装置20のCPU22は、LED表示部23の表示方法として、被監視対象である橋梁等の鉄構造物に発生している応力のレベルが遠くからでも肉眼により、または、双眼鏡を覗くことにより、一目で視認して把握できるような工夫をしているので、金属疲労等に起因した亀裂等の重大な異常発生の場合も含めて、上記鉄構造物の状態を確実に把握することができる。
さらに、ひずみゲージ10の構成として、センサ部101を溶接したフランジ部100を、該フランジ部よりも表面積の大きいゲージ取付板102の表面に更に溶接して固着する構成としたので、取り付けの現場では、ゲージ取付板102を接着剤を使用して監視対象である橋梁等の鉄構造物に簡単に接着させることができて、しかも、ビスフェノールA型液状エポキシ樹脂とポリメルカプタンとからなるコンパウンドをもって、ゲージ取付板102、フランジ部100とセンサ部101の表面、ゲージ取付板102の周辺近傍の被測定個所を含めて被覆するので長期間に渡って安定的に固着させることができる。
次に、図10〜図17を参照して、本発明の第3の実施の形態について説明する。
図10は、本発明の第3の実施の形態に係る鉄構造物の応力監視装置を含むシステムの全体構成を示すブロック図であり、図11は、図10の鉄構造物の応力監視装置に付属する照射器の構成を示すブロック図である。
図12は、図10の鉄構造物の応力監視装置に内蔵され、照射器から所定の照射パルスを受けたとき、LED表示器を点灯駆動する機能を付加した表示部の構成を示すブロック図である。
図13は、図10に示す鉄構造物の応力監視装置において、照射器から発せられるレーザ光のパルス波形と、LED表示部のタイマー波形と、カウンタ波形との関係を示すタイミングチャートで、(a)は、所定回数のパルス光を受光した正常な状態を示し(b)は、所定回数のパルス光が受光されなかった異常な状態を示している。
図14は、図10に示す鉄構造物の応力監視装置における照射器と、表示部との間の動作を示すフローチャートである。
図15は、照射器のパルス光の照射により表示部を表示させる方式を採用してなる本発明の第3の実施の形態に係る鉄構造物の応力監視装置の構成を示す斜視図である。
図16は、図10の第3の実施の形態に係る鉄構造物の応力監視装置の外観構成を示す正面図である。
図17は、図10の鉄構造物の応力監視装置に付属する照射器の外観構成を示すもので(a)は、正面図、(b)は、右側面図である。
図10において、ひずみアンプ(ひずみ増幅器)21、CPU(処理部)22、電源部(電池電源部)24および発振器25は、図1の第1の実施の形態に係る鉄構造物の応力監視装置のひずみアンプ21、CPU22、電源部24および発振器25とそれぞれ共通であるので、上述したところを援用し、その説明を省略する。
また、図1における応力監視装置に示されるデータ回収ユニット30、PC(専用ソフト)40は、図10には図示されていないが、同様に付設されてもよい。
CPU22は、上記増幅されたひずみ量を示す信号(アナログ量)のレベルを所定の周期で監視し、これをA/D変換部221でディジタル量に変換した結果(応力データ)をメモリ部222に履歴として記憶させる(すなわち応力データを収録する)と共に、予め指定された複数段の基準値に基づいて上記応力データに示されている上記信号レベルを比較部223によって段階的に比較し、その結果をLED表示部33に表示する。
このLED表示部33は、図1のLED表示部23とは、その駆動方法が異なっている。
即ち、LED表示器331は、付属の照射器41から、所定時間に所定回数のパルス光(レーザ光)を受光したときに限り、発光表示するように構成されている。従って、この方式を、ここでは、「レーザ光スイッチ方式」と称することとし、図1に示す第1の実施の形態の方式を、定時点灯方式と称することとする。
表示部33は、LED素子によって構成された光学的な表示素子を有する装置である。ここでは、例えば、4個のLEDランプの発光の有無(ON/OFF)の組み合わせによって、上記予め指定された基準に基づく段階的な表示を行う。尚、LED素子は、多数の発光素子をもって、1個のLED素子を構成するものとする。その表示方法の詳細は、上述した通りであるが、その表示方法は、表示内容が一目で視認可能なものであり、その視覚的な認識結果が、上記測定対象の段階的な状態の発生の把握に直接的に結び付くものであるので、本発明の請求範囲に規定しているものである。
このような表示方法については、第1の実施の形態と共通するところである。
図10および図11を参照して、照射器41について説明すると、電源として例えば、アルカリ電池を用いる。このアルカリ電池411から出力される電源電圧は、電源制御部412によって適宜電圧(この例では、5V)に昇圧して安定化される。
この電源制御部412からの通電を受けて、所定時間(この例の場合、0.5秒間)に所定回数(この例の場合、4回)のオン/オフを繰り返すようにレーザ発光素子414を駆動制御する。
このような構成よりなる照射器41は、応力監視装置とは、別体で構成され、レーザ発光素子414の発光照射距離は、この例の場合、約40mに設定したものであるが、これに限定されるものではなく、これ以上でも、これ以下であってもよく、例えば、肉眼で確認できる範囲でよい場合は、比較的近距離の設定でもよいが、例えば、双眼鏡でしか確認できない場合は、40m以上に亘る照射距離を有するものが必要となる。
上記照射器41から射出されるレーザ光は、応力監視装置20本体側の表示部33の受光部341が受光し、一定の条件のもとに、LED発光器331を発光させることになる。
即ち、射出器41からのレーザ光を受信する受光部341は、光検出ICにてパルス信号に変換し、受光回数をカウントして、所定回数(この例の場合、4回)のパルスを受信することにより、電源制御部343に起動信号を出力する。
電源制御部343は、受光部341からの起動信号にて、リチウム電池342の電源電圧を安定化し、スイッチ344をオンとして、LED表示器331を、上述した要領にて、点灯駆動する。
即ち、LED表示器331は、電源制御部343から電源を供給されると、過去に、CPU22から送信された最大振幅値に相当するLEDパターンを一定時間表示させた後、休止状態となるので、電池の通電時間は、極めて短縮され、延いては、長寿命化(例えば、8年)が図られることになる。
尚、表示部33のうち、受光部341と電源制御部343とリチウム電池342とスイッチ344の部分を、表示駆動部34と称することとする。
受光部341は、図15、図16等に示すように、応力監視装置20の正面のやや右寄りに設けられており、図17に示す照射器41の照射口411aを受光部341に向けた状態で照射器41の電源スイッチ412aをONとすることで、レーザ発光素子414から、レーザ光を照射し、これを表示部33の受光部341が受光することで表示の起動が開始する。
次に、本発明の第3の実施の形態に係る鉄構造物の応力監視装置の表示動作を図14のフローチャートを参照して説明する。
先ず、ステップ31では、照射器41の電源スイッチ412aをONとする。
すると電源制御部412が、アルカリ電池411の電源電圧を5Vに昇圧して安定化させ照射制御回路413に電源を供給する。照射制御回路413が、0.5秒間に4回のON/OFFを繰り返すようにレーザ発光素子414を制御するステップS32では、照射口411aから対象となる応力監視装置20の受光部341の中央へレーザ光を照射する。
ステップS33では、レーザ光を受光した受光部341は、光検出ICにてパルス信号に変換し、受光回数をカウントする。ステップS34では、受光部341にて受光パルスを4回受信した場合には、ステップS34をYESに分岐し、制御部313に起動信号を出力しスイッチ344をONとする(ステップS35)。
この状態は、図13(a)に示すように約0.5秒間タイマーが動作中に、レーザ光を検出したカウンタが4回カウントした場合のように、正常動作が行われた場合である。
ステップS36では、集録された応力データの測定振幅値の最大振幅値を集録すると共に、当該最新の最大振幅値が該当する段階のアラーム信号をもって複数の警告パラメータのいずれかを駆動表示するので、監視人は、応力監視装置20の近くに行き、直接肉眼でLED表示器331を視認し、あるいは、応力監視装置に近づけない環境にあるときは、双眼鏡(単眼鏡でもよい)により確認することができる。ステップ37では、リチウム電池342の節約のために、電源制御部343は、最大応力値に相当するLED表示パターンを一定時間表示後、休止状態とする。
尚、ステップS34において、受光部341にて受光パルスを4回カウントできない場合には、ステップS34をNOに分岐し、ステップS33に戻り、再び同じ動作を繰り返す。この状態は、図13(b)をもって示す。
この第3の実施の形態に係る鉄構造物の応力監視装置において、4回のカウントをしないと表示動作を行わないようにした理由は、次の通りである。
その理由は、部外者が、本装置をイタズラして情報の漏減や電源を消耗することを防ぐために、照射条件を0.5秒間に4回のパルス光を受光したときのみ、本装置の表示部33が起動して、LED表示器331を点灯させ過去の最大値を記録表示しているのである。
回数については、必ずしも4回でなくてもよいが、実験を繰り返し、試行錯誤の結果、4回を最適値とした。
この回数が多いと誤動作ばかりとなり、少なすぎると、外乱光でも反応し易くなるという、問題もある。
また、操作者が照射器41を持って照射するとき手ブレによって、受光部341の中心からズレて照射の失敗を来たすことも考慮に入れて設定する必要もある。
尚、本発明は、上述した測定振幅値を複数の基準値と比較して複数基準値のうち、いずれかの基準値を越えた最大振幅値のうち、過去最大の測定振幅値を記録部に記録すると共に、当該最大値が該当する段階のアラーム信号をもって複数の警報パターンのいずれかを駆動表示させることを特徴の1つとしているが、上記基準値について、若干説明する。
上記基準値の設定の尺度として、金属疲労に起因する亀裂あるいは疲労限度との関連性を持たせるようにしてもよい。
金属材料が繰り返し荷重を受けると、静的な破壊荷重よりもはるかに小さい荷重でも破壊する、という現象があり、これを一般に金属疲労と称されている。
鉄鋼系材料であれは、10から10回ほど繰り返したところで、S−N曲線がほぼ横ばいになり、それ以下の応力では何度回数を繰り返しても破断しないと考えられる応力振幅の限界点が存在する場合がある。この時の応力振幅を疲労限度(fatigue limit)または耐久限度(endurance limit)と呼び、長期間変動荷重に晒されるものを設計する際の目安になる。
ただし、対象となる部材の表面状態や欠陥・切欠き等の有無、雰囲気、外気温度、繰り返し応力の加わり方などによって疲労限度は大きく異なり、あるいは疲労限度が存在しなくなる場合も存在する。疲労の許容応力をどのように評価するかは、実験値の疲労限度のみならず、対象物の実際の使用状況を検討し、多くの影響因子を考慮して決める必要がある。
このような多くの影響因子を考慮して、実験を繰り返し、上記基準値を定め、鉄構造物の応力監視装置を用いて実測することにより、微細な亀裂を発見したり、疲労限度または耐久限度を見極めたりするのに有効である。
10 ひずみゲージ
20 応力監視装置
30 データ回収ユニット
21 ひずみAMP
22 CPU
23 LED表示部
24 電源部
25 発振器
33 表示部
331 LED表示部
34 表示駆動部
341 受光部
342 リチウム電池
343 電源制御部
344 スイッチ
41 照射部
411 アルカリ電池
411a 照射口
412 電源制御部
412a スイッチ
413 照射制御回路
414 レーザ発光素子
100 フランジ部
101 センサ部
102 ゲージ取付板
103 シースチューブ
104 鉄構造物
201 筐体
221 A/D変換器
222 メモリ部
223 比較部
224 USB(メモリ)
本発明は、鉄構造物の応力監視装置に関する。
ところで、従前の一般的な鉄構造物(鋼製構造物という場合がある)の監視システムには、解決すべき課題が残されていた。まず、第1の課題としては、ひずみゲージは、風雪に耐えるもの(耐候性)にする必要が有り、また、該ひずみゲージを橋梁等の鉄構造物になるべく簡易に且つ頑丈に取り付ける必要が有る。しかも、該ひずみゲージの取り付けに際しては、取り付けの相手側である橋梁等の鉄構造物に対しては何等の損傷も与えてはいけないという施工規則上の制限が有る。例えば、橋梁の鉄骨にボルト穴を開けることや、溶接を施工することなども禁じられている。
次なる第2の課題として、橋梁等の鉄構造物に設置される監視装置は、取り替えやメンテナンスを頻繁に行うことができないので、長期間に亘って設置されたままの状態で使用されなければならない。そこで、この監視装置は、長期耐久性を有すると共に使用する電源電池は、この長期間の使用に耐える必要が生じるが、それには、電池の寿命を長寿命にすることだけでは限界が有り、使用上の特別な工夫が必要となる。
次なる第3の課題として、採取する監視データは、監視装置が設置された橋梁等の鉄構造物を、実際に車両が通過した時間帯を含めて得られた監視データであることが必要であり、このため、監視装置が監視を実施する監視時間帯にも特別な配慮が必要となる。
さらなる第4の課題として、監視データの把握手段にも一工夫が必要となる。すなわち、監視データを単に記録して解析するだけではなく、監視装置に該監視データを表示させて、定期点検の際に、監視対象である橋梁等の鉄構造物の状態を該表示を現場で目視して把握できることが望ましい。なお、定期的に点検する作業者は、必ずしも監視装置が設置されている場所に接近できるとは限らず、また、接近する手間を省きたい場合も有り得るので、上記表示の視認による状態把握は、ある程度遠くからでも視認が可能であることが好ましい。さらに、上記表示の表示方法には、金属疲労に伴う亀裂等の重大な異常発生の場合も含めて、一目で上記鉄構造物の状態の経時変化を把握できるようにする工夫も必要となる。
本発明の目的は、上述したそれぞれの課題を解決し得る鉄構造物の応力監視装置を提供することにある。
上記第2および第3の課題を解決するために、請求項1に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置は、鉄構造物の被測定個所に接着され該被測定個所に生ずる応力を電気信号に変換して検出するカプセル型ひずみゲージと、前記カプセル型ひずみゲージで検出した検出信号を増幅、A/D変換を施して得られた応力の検出値と基準値との比較判定処理を司る処理部と、前記処理部からの出力データを記録する記録部と、前記処理部または前記記録部からの出力を受けて判定結果を表示する表示部と、前記カプセル型ひずみゲージ、前記処理部、前記記録部の各部に電源を供給する電池電源部と、前記処理部、前記記録部、前記表示部、前記電池電源部を収容する筐体部と、を有し、前記処理部は、所定の監視時間帯において応力データを集録し、該集録された応力データを複数段の前記基準値と比較し、複数のアラーム信号を生成し、前記表示部に対し、複数の警報パターンを表示させるように制御し、鉄構造物に負荷される応力を長期に亘って監視し得るように構成したことを特徴としている。
また、請求項2に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置は、前記処理部におけるデータ集録は、鉄道車両が少なくとも1列車編成通過する時間を見込んだ所定の監視時間帯で実行し、当該所定の監視時間帯において所定回数に亘り応力測定を繰り返し実行し、前記処理部の出力データを前記記録部に集録することを特徴としている。
また、請求項3に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置は、前記所定の監視時間帯は、一日のうち少なくとも1列車編成の列車が通過する限られた時間帯に割り当てられ且つ複数日に一回の周期で割り当てられた時間帯であることを特徴としている。
また、請求項4に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置における前記処理部は、前記所定の監視時間帯において集録された応力データのうち、最大振幅値と最小振幅値との差である測定振幅値を前記複数の基準値と比較して、前記複数の基準値のうち、いずれかの基準値を越えた最大振幅値を前記記録部に記録すると共に、当該最大振幅値が該当する段階のアラーム信号をもって、複数の警報パターンのいずれかを駆動表示させることを特徴としている。
また、請求項5に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置における前記処理部は、集録された応力データのうち、最大振幅値と最小振幅値との差である測定振幅値の当該最大振幅値が、過去に集録された応力データの測定振幅値の最大振幅値を上回ったとき、当該最大振幅値を更新して前記記録部に集録すると共に、当該最大振幅値が該当する段階のアラーム信号をもって複数の警告パラメータのいずれかを駆動表示させることを特徴としている。
また、請求項6に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置における前記表示部は、n個の表示素子が縦列状に配設され、上記n個の表示素子のうち点灯位置と消灯位置および点灯個数と消灯個数との組み合わせで複数の警報パターンを設定しておき、当該警報パターンによって上記測定振幅値のレベルの大きさを視認し得るように構成したことを特徴としている。
また、請求項7に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置は、前記表示部は、4個のLED素子が4段に亘り縦列状に配設されてなり、1個のみが点灯する場合は点灯位置が最下段から4段目へと上がるにつれて、振幅レベルが段階的に高くなるように設定され、2個が点灯する場合であって、最下段の1個目が点灯しつつ2個目の点灯位置が下から2段目〜4段目へと上がるにつれて、さらに段階的にレベルが高くなるように設定され、2個が点灯する場合であって、下から2段目の1個目が点灯しつつ2個目が下から3段目〜4段目へと点灯位置が上がるにつれて、さらにレベルが段階的に高くなるように設定し、2個が点灯する場合であって、下から3段目と4段目が点灯するときは、最もレベルが大きくなるように設定してなることを特徴としている。
また、請求項8に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置における上記筐体部は、前記処理部、前記記録部、前記表示部、前記電池電源部を外部から隔絶するように収容し、正面側の一部を透明または半透明の部材で構成し、前記表示部の表示パターンを正面側より視認し得るように構成したことを特徴としている。
また、請求項9に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置における前記処理部は、前記表示部に対し、表示パターンを所定時間本点灯させる前に、該本点灯を予告する点滅動作を複数の時点で実行させるように構成してなることを特徴としている。
また、請求項10に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置は、レーザ発光素子と、
所定時間に所定回数のパルス光を発光するように前記レーザ発光素子を駆動制御する照射制御回路と、
前記レーザ発光素子と前記照射制御回路を駆動する電源電池からなる照射器を、前記応力監視装置とは別途に備え、
前記表示部は、前記照射器の前記レーザ発光素子からのパルス光を受光部で受け且つ当該パルス光のパルス数を計数し、当該パルス光が所定時間内に所定回数に達したことを認知したときに限り、前記表示部を駆動制御する電源制御部を備えたことを特徴としている。
さらに、請求項11に記載の本発明の鉄構造物の応力監視装置は、上記電池電源部を、リチウム電池を電源とし、安定化回路を経て上記各部へ電源を供給するように構成してなることを特徴とする。
なお、上記請求項に記載の発明の構成は、本発明の特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、本発明となり得る。
本発明によれば、被監視対象である橋梁等の鉄構造物に対して損傷を与えることなく長期に亘って安定的に使用し得る鉄構造物の応力監視装置を提供することができる。
また、本装置の電源電池の出力時間帯を必要最小限に節約して長期間の使用に耐えさせることができる。
また、応力監視は、実際に車両が通過した負荷状態での応力データを採取して長期に亘り的確に行うことができる。
また、被監視対象である橋梁等の鉄構造物に発生している応力のレベルが遠くからでも視認して把握することができる。
図1に示す鉄構造物の応力監視装置(以下、単に「応力監視装置」という)20は、ひずみAMP(ひずみ増幅器)21、CPU(処理部)22、LED表示部23(表示部)、電源部24(電池電源部)および発振器25を備える。尚、応力監視装置20は、他の構成要素として、図2に示すように、上記構成要素を収納する筐体201(防水機能を有するの筐体)を備えるものとする。
ここで、CPU22は、A/D変換部221、メモリ部222(記録部)、比較部223(処理部)およびUSB224(記録部)を備える。また、電源部24は、電源制御部241およびリチウム電池242を備える。データ回収ユニット30およびPC(専用ソフト)40は、USBメモリの入出力機能を制御するUSB制御部31、ミニサイズのUSBメモリであるUSBmini32、通常サイズのUSBメモリであるUSB−A33および電源部35を備える。但し、このデータ回収ユニット30およびPC(専用ソフト)40については、本発明に付属する外部の構成要素であり、本発明の構成要件に必須のものではないが、付加することが望ましい。
10 ひずみゲージ
20 応力監視装置
30 データ回収ユニット
21 ひずみAMP
22 CPU
23 LED表示部
24、35 電源部
25 発振器
33 表示部
331 LED表示部
34 表示駆動部
341 受光部
342 リチウム電池
343 電源制御部
344 スイッチ
41 照射部
411 アルカリ電池
411a 照射口
412 電源制御部
412a スイッチ
413 照射制御回路
414 レーザ発光素子
100 フランジ部
101 センサ部
102 ゲージ取付板
103 シースチューブ
104 鉄構造物
201 筐体
221 A/D変換器
222 メモリ部
223 比較部
224 USB(メモリ)

Claims (14)

  1. 先端部が封じられたシースチューブ内に充填された絶縁物からなる粉体により前記シースチューブ内に保持されたひずみ感応抵抗体部を有するセンサ部と、
    薄肉で細長い矩形状を呈し長手方向の中心に沿って前記シースチューブに固着されたフランジ部と、
    薄肉で前記フランジ部より大きな形状を呈し、前記フランジ部と重なり合う部分を、溶接により固着されたゲージ取付板と、からなり、
    前記ゲージ取付板を、応力を測定すべき鉄構造物の被測定個所に接着により固着し得るように構成したことを特徴とする鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージ。
  2. 前記ゲージ取付板を、前記被測定個所に接着剤により固着すると共に、前記ゲージ取付板と前記フランジ部と前記センサ部の表面および前記ゲージ取付板周辺近傍の前記被測定個所を含めてビスフェノールA型液状エポキシ樹脂とポリメルカプタンとからなるコンパウンドを混合したもので被覆するように塗布し、所定時間経過後硬化させることにより請求項1に記載の鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージを前記被測定個所に取り付けることを特徴とする鉄構造物の応力監視用カプセル型ひずみゲージの取付方法。
  3. 鉄構造物の被測定個所に添着され該鉄構造物に生ずる応力を電気信号に変換して検出するカプセル型ひずみゲージと、
    前記カプセル型ひずみゲージで検出した検出信号を増幅、A/D変換を施して得られた応力の検出値と基準値との比較判定などの信号処理を司る処理部と、
    前記処理部からの出力データを記録する記録部と、
    前記処理部または前記記録部からの出力を受けて判定結果を表示する表示部と、
    前記カプセル型ひずみゲージ、前記処理部、前記記録部等の各部に電源を供給する電池電源部と、
    前記処理部、前記記録部、前記表示部、前記電池電源部等を収容する筐体部と、を有し、
    鉄構造物に負荷される応力を長期に亘って監視するように構成したことを特徴とする鉄構造物の応力監視装置。
  4. 前記処理部は、所定の監視時間帯において応力データを集録し、該集録された応力データを複数段の前記基準値と比較し、複数のアラーム信号を生成し、前記表示部に対し、複数の警報パターンを表示させるように制御することを特徴とする請求項3に記載の鉄構造物の応力監視装置。
  5. 前記処理部におけるデータ集録は、鉄道車両が少なくとも1列車編成通過する時間を見込んだ所定の監視時間帯で実行し、当該所定の監視時間帯において所定回数に亘り応力測定を繰り返し実行し、前記処理部の出力データを前記記録部に集録することを特徴とした請求項3または4に記載の鉄構造物の応力監視装置。
  6. 前記所定の監視時間帯は、一日のうち少なくとも1列車編成の列車が通過する限られた時間帯に割り当てられ且つ複数日に一回の周期で割り当てられた時間帯であることを特徴とする請求項4または5に記載の鉄構造物の応力監視装置。
  7. 前記処理部は、前記所定の監視時間帯において集録された応力データのうち、最大振幅値と最小振幅値との差である測定振幅値を前記複数の基準値と比較して、前記複数の基準値のうち、いずれかの基準値を越えた最大振幅値を前記記録部に記録すると共に、当該最大振幅値が該当する段階のアラーム信号をもって、複数の警報パターンのいずれかを駆動表示させることを特徴とする請求項4に記載の鉄構造物の応力監視装置。
  8. 前記処理部は、集録された応力データのうち、最大振幅値と最小振幅値との差である測定振幅値の当該最大振幅値が、過去に集録された応力データの測定振幅値の最大振幅値を上回ったとき、当該最大振幅値を更新して前記記録部に集録すると共に、当該最大振幅値が該当する段階のアラーム信号をもって複数の警告パラメータのいずれかを駆動表示させることを特徴とする請求項4に記載の鉄構造物の応力監視装置。
  9. 前記表示部は、n個の表示素子が縦列状に配設され、前記n個の表示素子のうち点灯位置と消灯位置および点灯個数と消灯個数との組み合わせで複数の警報パターンを設定しておき、当該警報パターンによって前記測定振幅値のレベルの大きさを視認し得るように構成したことを特徴とする請求項7に記載の鉄構造物の応力監視装置。
  10. 前記表示部は、4個のLED素子が4段に亘り縦列状に配設されてなり、1個のみが点灯する場合は点灯位置が最下段から4段目へと上がるにつれて、振幅レベルが段階的に高くなるように設定され、
    2個が点灯する場合であって、最下段の1個目が点灯しつつ2個目の点灯位置が下から2段目〜4段目へと上がるにつれて、さらに段階的にレベルが高くなるように設定され、2個が点灯する場合であって、下から2段目の1個目が点灯しつつ2個目が下から3段目〜4段目へと点灯位置が上がるにつれて、さらにレベルが段階的に高くなるように設定し、2個が点灯する場合であって、下から3段目と4段目が点灯するときは、最もレベルが大きくなるように設定してなることを特徴とする請求項7または8に記載の鉄構造物の応力監視装置。
  11. 前記筐体部は、前記処理部、前記記録部、前記表示部、前記電池電源部を外部から隔絶するように収容し、正面側の一部を透明または半透明の部材で構成し、前記表示部の表示パターンを正面側より視認し得るように構成したことを特徴とする請求項3に記載の鉄構造物の応力監視装置。
  12. 前記処理部は、前記表示部に対し、表示パターンを所定時間本点灯させる前に、該本点灯を予告する点滅動作を複数の時点で実行させるように構成してなることを特徴とする請求項7〜9のいずれか1項に記載の鉄構造物の応力監視装置。
  13. レーザ発光素子と、
    所定時間に所定回数のパルス光を発光するように前記レーザ発光素子を駆動制御する照射制御回路と、
    前記レーザ発光素子と前記照射制御回路を駆動する電源電池からなる照射器を、前記応力監視装置とは別途に備え、
    前記表示部は、前記照射器の前記レーザ発光素子からのパルス光を受光部で受け且つ当該パルス光のパルス数を計数し、当該パルス光が所定時間内に所定回数に達したことを認知したときに限り、前記表示部を駆動制御する電源制御部を備えたことを特徴とする請求項3に記載の鉄構造物の応力監視装置。
  14. 前記電池電源部は、リチウム電池を電源とし、安定化回路を経て前記各部へ電源を供給するように構成してなることを特徴とする請求項3に記載の鉄構造物の応力監視装置。
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