RU151668U1 - Динамометр для измерения крутящих моментов при закрутке металлических свай - Google Patents

Динамометр для измерения крутящих моментов при закрутке металлических свай Download PDF

Info

Publication number
RU151668U1
RU151668U1 RU2014126113/28U RU2014126113U RU151668U1 RU 151668 U1 RU151668 U1 RU 151668U1 RU 2014126113/28 U RU2014126113/28 U RU 2014126113/28U RU 2014126113 U RU2014126113 U RU 2014126113U RU 151668 U1 RU151668 U1 RU 151668U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dynamometer
measuring
torques
metal piles
strain gauges
Prior art date
Application number
RU2014126113/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Федор Александрович Максимов
Анатолий Иванович Полищук
Станислав Юрьевич Павлов
Михаил Михайлович Скоморохов
Евгений Евгеньевич Рихтер
Original Assignee
Федор Александрович Максимов
Анатолий Иванович Полищук
Станислав Юрьевич Павлов
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 Федор Александрович Максимов, Анатолий Иванович Полищук, Станислав Юрьевич Павлов filed Critical Федор Александрович Максимов
Priority to RU2014126113/28U priority Critical patent/RU151668U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU151668U1 publication Critical patent/RU151668U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

1. Динамометр для измерения крутящих моментов при закрутке металлических свай, содержащий тензорезисторы, расположенные под углом к продольной оси динамометра, токоподводящие и измерительные выводы, подсоединенные к источнику питания, отличающийся тем, что две пары соединенных в электрический мост тензорезисторов закреплены на внешней поверхности опорного элемента, выполненного в форме полого тела вращения.2. Динамометр для измерения крутящих моментов при закрутке металлических свай по п. 1, отличающийся тем, что опорный элемент содержит, по меньшей мере, два отверстия с его противоположных сторон и расположенных на одной прямой.

Description

Полезная модель относится к приспособлениям для измерения силы при помощи тензорезисторных преобразователей и предназначена регистрации крутящих моментов, возникающих в реальных условиях при завинчивании металлических свай.
По патенту RU80862 известно устройство для испытания несущей способности полых свай и грунтов, включающее в себя вертикально ориентированную трубу, расположенную внутри погруженной в грунт полой сваи, имеющую в нижней части штамп, выполненный в виде днища, вваренного в трубу, а в верхней части - площадку для установки гидравлических домкратов, балку, закрепленную в верхней части полой сваи для упора гидравлических домкратов, расположенных между балкой и площадкой, реперную раму, окаймляющую полую сваю с опиранием ее на грунт вне силового контура устройства для испытаний, измерительную оснастку, закрепленную на реперной раме, содержащее сменную опорную плиту, выполненную в виде кольца, внутренний диаметр которого равен диаметру штампа, при этом сменная опорная плита закреплена на трубе со штампом посредством устройства, позволяющего менять ее положение по высоте трубы.
Недостатками известного устройства являются сложность и металлоемкость конструкции, сложность при эксплуатации.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является известный по патенту SU 1631321 тензомерический динамометр для измерения крутящего момента состоящий из корпуса с приводной деталью, упругого элемента выполненного в виде пустотелого цилиндра с фланцами на концах установленного на ступице, при этом на упругом элементе установлены тензорезисторы.
Недостатками известного тензомерического динамометра являются сложность и высокая металлоемкость конструкции и невозможность применения для регистрации крутящих моментов для проверки прочности установки металлических свай.
Техническим результатом заявленной полезной модели является упрощение, снижение материалоемкости конструкции и появление возможности регистрации крутящих моментов для проверки прочности установки металлических свай.
Технический результат достигается тем, что в динамометр для измерения крутящих моментов при закрутке металлических свай, тензорезисторы расположенные под углом к продольной оси динамометра, токоподводящие и измерительные выводы подсоединенные к источнику питания согласно полезной модели две пары соединенных в электрический мост тензорезисторов, закреплены на внешней поверхности опорного элемента выполненного в форме полого тела вращения.
Опорный элемент содержит, по меньшей мере, два отверстия с его противоположных сторон и расположенных на одной прямой.
Размещение тензорезисторов соединенных в электрический мост на внешней стороне поверхности опорного элемента позволяет исключить использование в конструкции упругих элементов, что значительно упрощает конструкцию и снижает ее материалоемкость. Для регистрации крутящих моментов, возникающих в реальных условиях при завинчивании металлических свай не требуется передача усилий между элементами конструкции динамометра, в частности между упругим элементом и корпусом, поскольку достаточно измерить минимальную величину угла поворота сваи, при ее вращении вместе с установленным на ней заявленным устройством.
Для регистрации крутящих моментов, возникающих в реальных условиях при завинчивании металлических свай не требуется передача усилий между элементами конструкции динамометра, в частности между упругим элементом и опорным элементом, поскольку достаточно измерить минимальную величину угла поворота сваи, при ее вращении вместе с установленным на ней заявленным устройством.
Выполнение в опорном элементе, по меньшей мере, двух отверстий с его противоположных сторон и расположенных на одной прямой позволяет после установки устройства на стволе сваи продеть сквозь них и сквозь соответствующие им отверстия в стволе сваи рычаг для проворачивания динамометра вместе со стволом сваи.
Сущность заявленной полезной модели поясняется рисунком:
На фиг 1 изображен общий вид заявленного устройства надеваемого на ствол сваи.
Динамометр для измерения крутящих моментов при закрутке металлических свай, содержащий опорный элемент 1, выполненный в форме полого тела вращения, тензорезисторы 2, 3, 4, 5, соединенные в электрический мост и подсоединенными к источнику питания, где тензорезисторы 2, 3, 4, 5, закреплены на внешней поверхности опорного элемента 1 под углом от 35 до 55 градусов к его продольной оси, при этом опорный элемент 1 содержит, по меньшей мере, два отверстия 6, 7 с его противоположных сторон и расположенных на одной прямой.
Заявленное устройство одевается на ствол металлической, преимущественно винтовой, сваи 8. Отверстия 2, 3, 4, 5, в опорном элементе совмещаются с соответствующими отверстиями 9, 10, выполняемыми в стволе сваи 8 сквозь них продевается, а затем проворачивается рычаг (на чертеже не показан). В этот момент происходит измерение.
Все тензорезисторы имеют преимущественно одинаковый угол наклона, но допустимы погрешности от 1 до 3 градусов. Все тензорезисторы расположены под углом от 35 до 55 градусов к продольной оси опорного элемента.
Для преобразования возникающей в процессе закручивания механической деформации в электрический сигнал используются тензорезисторные преобразователи марки ПКБ-10-100ХА. С целью снижения уровня погрешности измерения, повышения чувствительности измерительной схемы, уменьшения влияния температурной погрешности и компенсации деформации изгиба тензорезисторные преобразователи устанавливались под углом 45" к продольной оси динамометра и подключались к измерительной системе по схеме полного моста.
В состав измерительной цепи входят динамометр с наклеенными тензорезисторами, тензометрический усилитель 8АНЧ-26, аналого-цифровой преобразователь E140, соединительные кабели, ноутбук. Деформация (кручение) воспринимается тензорезисторными преобразователями и преобразуется в изменение напряжения в измерительной диагонали мостовой схемы. Уровень изменения напряжения в измерительной диагонали моста изменяется в пределах 0.01…10 мВ и поэтому требует усиления. Для этого используется специализированный тензометрический восьмиканальный усилитель на несущей частоте 8АНЧ-26. Усиленный аналоговый сигнал с усилителя поступает на вход АЦП, где оцифровывается и превращается в цифровой код. Результаты оцифровки данных записываются в память ПК и могут быть использованы для проведения обработки результатов и дальнейших исследований.
Для повышения точности натурных экспериментов в условиях реального нагружения свай были получены данные непосредственной градуировки тензодинамометра. С этой целью была собрана измерительная цепь, соответствующая условиям измерения в реальных условиях. После чего с использованием специальных приспособления были проведены испытания динамометра, которые позволяют установить однозначную связь между показаниями динамометра и величиной крутящего момента приложенного к свае при закручивании.
С целью отработки методики и изучения влияния конструкции свай на величину момента их закручивания, были проведены модельные эксперименты по регистрации крутящих моментов при закрутке свай трех различных конструкций в среду с известными механическими характеристиками. Для регистрации крутящего момента и обработки полученных результатов использовался тот же самый измерительный комплекс, что и при проведении градуировочных испытаний.
Максимальный уровень сигнала в измерительной диагонали мостовой схемы получается при наклейке тензорезисторных преобразователей под углом 45° к продольной оси опорного элемента выполненного преимущественно в виде трубы. При этом угол между осями установки тензорезисторов составляет 90°. В том случае, когда возникает отклонение от оптимальных углов установки тензорезисторов, возникает систематическая погрешность, связанная со снижением уровня воспринимаемой деформации. Величину абсолютной погрешности измерений можно оценить с использованием известных из теории напряжений зависимостей:
Figure 00000002
Используя эти зависимости, можно подсчитать, что при отклонении угла α от 45° на 5° приводит к абсолютной погрешности равной:
Figure 00000003
что по отношению к измерению под утлом 45° составляет погрешность ±2%; аналогичный расчет может быть сделан для отклонения в 10°:
Figure 00000004
что в относительных единицах составляет ±6%.
Заявителями определены диапазоны измеряемой деформации для случая изменения крутящих моментов в диапазоне от 100 до 100000 Нм; наружного диаметра сваи от 57 до 325 мм: толщины трубы от 4 до 8 мм.
В соответствии с обобщенным законом Гука деформация, измеряемая тензорезистором определяется по следующей зависимости:
Figure 00000005
где ε1, ε3 - первая и третья главные деформации, измеряемые тензорезисторами, Е - модуль упругости материала трубы, µ - коэффициент Пуассона, σ1, σ3 - первое и третье главные напряжения.
При наклейки тензорезистора под углом 45° к продольной оси величина касательных напряжений и гланные напряжения σ1, σ3 находятся в соотношении:
Figure 00000006
В то же время величина касательных напряжений может быть определена по формуле:
Figure 00000007
где Мкр - крутящий момент действующий на сваю, Нм: Wp - полярный момент сопротивления сечения. Для сечения в виде трубы полярный момент сопротивления определяется по следующей зависимости:
Figure 00000008
где D - диаметр трубы, l - толщина трубы.
Если подставить формулу (2) в уравнение (1) получим:
Figure 00000009
Для изотропного материала зависимость между упругими константами выглядит следующим образом:
Figure 00000010
тогда
Figure 00000011
Подставив в выражение (5) зависимость (3) и (4) получим:
Figure 00000012
Рассмотрим варианты крайних значений из заданных диапазонов параметров:
- вариант I: Mкр=100000 Нм, D=325 мм, l=8 мм: получаем значение деформации:
Figure 00000013
- вариант II: Mкр=1000 Нм, D=57 мм, l=4 мм: получаем значение деформации:
Figure 00000014
Анализ приведенных результатов показывает, что при изменении крутящих моментов, диаметров и толщин свай уровень регистрируемого сигнала достаточно высок. Если уменьшить действующий момент в вариантах I и II в 100 раз, то измеряемая деформация будет соответственно
Figure 00000015
Figure 00000016
С учетом повышения чувствительности за счет схемы полного моста сигнал измерительной информации может быть увеличен в четыре раза.
заявленная конструкция обладает достаточной чувствительностью и обеспечивает приемлемую точность измерений для определения прочности установки сваи в грунт.

Claims (2)

1. Динамометр для измерения крутящих моментов при закрутке металлических свай, содержащий тензорезисторы, расположенные под углом к продольной оси динамометра, токоподводящие и измерительные выводы, подсоединенные к источнику питания, отличающийся тем, что две пары соединенных в электрический мост тензорезисторов закреплены на внешней поверхности опорного элемента, выполненного в форме полого тела вращения.
2. Динамометр для измерения крутящих моментов при закрутке металлических свай по п. 1, отличающийся тем, что опорный элемент содержит, по меньшей мере, два отверстия с его противоположных сторон и расположенных на одной прямой.
Figure 00000001
RU2014126113/28U 2014-06-26 2014-06-26 Динамометр для измерения крутящих моментов при закрутке металлических свай RU151668U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014126113/28U RU151668U1 (ru) 2014-06-26 2014-06-26 Динамометр для измерения крутящих моментов при закрутке металлических свай

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014126113/28U RU151668U1 (ru) 2014-06-26 2014-06-26 Динамометр для измерения крутящих моментов при закрутке металлических свай

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU151668U1 true RU151668U1 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53297076

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014126113/28U RU151668U1 (ru) 2014-06-26 2014-06-26 Динамометр для измерения крутящих моментов при закрутке металлических свай

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU151668U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702305C2 (ru) * 2018-03-19 2019-10-07 Общество с ограниченной ответственностью "ФМ-Проект" Система управления процессом бурения при установке винтовых свай

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702305C2 (ru) * 2018-03-19 2019-10-07 Общество с ограниченной ответственностью "ФМ-Проект" Система управления процессом бурения при установке винтовых свай

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11300478B2 (en) Balance for air resistance testing
CN102175136A (zh) 直管多轴棘轮应变测试系统及方法
CN106840481B (zh) 一种自适应测量的电阻应变片测力方法及系统
RU114775U1 (ru) Устройство для исследования напряженно-деформированного состояния гладких конических оболочек
CN109060555A (zh) 一种基于四点弯曲加载的混凝土徐变测试装置与分析方法
JPS62273423A (ja) 測定値検出器
RU151668U1 (ru) Динамометр для измерения крутящих моментов при закрутке металлических свай
CN102175354A (zh) 利用附着钢片测量钢支撑轴力的测试方法及装置
CN105806210A (zh) 高分辨率应变测试方法
CN109459168A (zh) 一种电磁平衡式拉压力传感器
CN103162877B (zh) 一种检验螺栓载荷的方法
CN208765764U (zh) 一种试件内壁测量装置
CN209945590U (zh) 一种一体化钢管撑受力测试装置
CN202256086U (zh) 土工试验仪器压力测试通道校准用标准探头
CN107131985B (zh) 轮辐式分级压力检测装置
CN113984254B (zh) 一种夹紧力测量传感器
CN201653606U (zh) 应变式测力钢板
RU2247952C2 (ru) Силоизмерительное устройство
CN210374978U (zh) 一种用于桥梁荷载的快速测量装置
RU156561U1 (ru) Устройство для измерения опорных реакций
CN209764562U (zh) 一种检测抽芯铆钉预紧力试验系统
CN201983755U (zh) 用于应变倍增器的标定方法的试件
CN202433131U (zh) 一种检验螺栓载荷的装置
CN105547868A (zh) 基于应力集中原理的落锤结构设计及其测试方法
CN101545819A (zh) 一种测量旋转体表压时标定pvdf电压系数的方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170627