RU169246U1 - Устройство для измерения углов наклона бетонного гидротехнического сооружения и его элементов - Google Patents

Устройство для измерения углов наклона бетонного гидротехнического сооружения и его элементов Download PDF

Info

Publication number
RU169246U1
RU169246U1 RU2016143689U RU2016143689U RU169246U1 RU 169246 U1 RU169246 U1 RU 169246U1 RU 2016143689 U RU2016143689 U RU 2016143689U RU 2016143689 U RU2016143689 U RU 2016143689U RU 169246 U1 RU169246 U1 RU 169246U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elements
measuring
inclination
inclination angles
structures
Prior art date
Application number
RU2016143689U
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Игоревич Загрядский
Александр Владимирович Агабабян
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
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 Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" filed Critical Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Priority to RU2016143689U priority Critical patent/RU169246U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU169246U1 publication Critical patent/RU169246U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C9/00Measuring inclination, e.g. by clinometers, by levels

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области мониторинга безопасности гидротехнических сооружений и предназначена для наблюдения за вертикальными смещениями и наклонами бетонных гидротехнических сооружений и их элементов. Технический результат заключается в повышении точности измерений углов наклона гидротехнического сооружения и его элементов и компенсации температурной деформации. Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для измерения углов наклона бетонного гидротехнического сооружения и его элементов, содержащем балку 4 для установки на ней датчика наклона 5, проушины 3 и 6 с отверстиями, расположенные в торцах балки, для крепления устройства на поверхности сооружения, одно из отверстий в форме правильной окружности, второе в форме паза, размещенного горизонтально, балка 4 выполнена из стали, например двутавра 30, материал и конструкция которой позволяет значительно снизить влияние температурной деформации на проводимые измерения, на равном расстоянии от краев верхней поверхности балки 4 болтами прикреплены специальные крепежные калибровочные узлы 2, конструкция которых позволяет выполнять калибровку датчика наклона 5 и его установку в нулевое положение непосредственно на объекте, что позволяет повысить точность измерения углов наклонов сооружений и их элементов. 3 ил.

Description

Полезная модель относится к области мониторинга безопасности гидротехнических сооружений и предназначена для наблюдения за вертикальными смещениями и наклонами бетонных гидротехнических сооружений и их элементов.
Известно устройство для измерения отклонения объекта в вертикальной плоскости, которое может быть использовано для контроля наклонов сооружения, например оптико-электронный маятниковый датчик уровня, содержащий маятник, излучатель света, ряд светоприемников, корпус, в схему которого дополнительно введены щелевая диафрагма, коммутатор, устройство сравнения, источник опорного напряжения, блок вычисления номера среднего из засвеченных светоприемников, блок вычисления линейного и углового смещений маятника, причем излучатель света и щелевая диафрагма расположены на маятнике, а ряд светоприемников - на корпусе симметрично относительно маятника на некотором расстоянии, выходы светоприемников соединены со входами коммутатора, а его выход соединен с первым входом устройства сравнения, второй вход которого соединен с выходом источника опорного напряжения, выход устройства сравнения через блок вычисления номера среднего из засвеченных светоприемников соединен со входом блока вычисления линейного и углового смещений маятника (патент РФ №2478186, МПК: G01С 9/12, опубл. 27.03.2013 г.).
К недостаткам аналога относится то, что при помощи этого устройства можно определить только наклон сооружения, тогда как для полной оценки деформаций сооружения или его элемента необходимо знать вертикальные смещения.
Известно устройство для измерения вертикальных смещений и наклонов сооружений, например балочный инклинометр S700TL10, состоящий из сферического алюминиевого корпуса с однокоординатным магниторезистивным датчиком угла наклона, алюминиевой балки квадратного сечения стандартной длины 1, 2 или 3 метра, с приваренными к ее торцам проушинами с отверстиями: одно в виде правильной окружности, второе в виде паза, размещенного горизонтально (балочный инклинометр S700TL10, компании SisGeo, Италия, Интернет ресурс: http://www.sisgeo.com/products.html).
Длину алюминиевой балки определяют конкретным применением балочного инклинометра. Датчик угла наклона может быть настроен на проведение измерений в диапазоне 180°, обеспечивая регистрацию данных как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. При горизонтальной установке устройства производится измерение угла наклона и вертикального смещения (оседание и вспучивание), при вертикальной установке угол наклона и боковое смещение (сближение).
По наибольшему количеству сходных признаков и достигаемому при использовании результату данное техническое решение выбрано в качестве прототипа заявляемой полезной модели.
К основным недостаткам прототипа относится то, что алюминиевая балка подвергается влиянию температурной деформации при размещении на больших бетонных сооружениях, что снижает точность измерений. Кроме того, прототип имеет слишком большой диапазон и низкую точность измерений датчика, которые не соответствуют установленным требованиям к измерению углов наклона: ±20''.
Технической задачей предлагаемой полезной модели является повышение точности измерений углов наклона гидротехнического сооружения и его элементов и компенсации температурной деформации.
Для достижения указанного технического результата в устройстве для измерения углов наклона бетонного гидротехнического сооружения и его элементов, содержащем балку для установки на ней датчика наклона и проушины с отверстиями, расположенные в торцах балки, для крепления устройства на поверхности сооружения, одно из отверстий в форме правильной окружности, второе в форме паза, размещенного горизонтально, балка выполнена из стали, например двутавра 30, материал и конструкция которой позволяет значительно снизить влияние температурной деформации на проводимые измерения, на равном расстоянии от краев верхней поверхности балки болтами прикреплены специальные крепежные калибровочные узлы, конструкция которых позволяет выполнять калибровку датчика наклона и его установку в нулевое положение непосредственно на объекте, что позволяет повысить точность измерения углов наклонов сооружений и их элементов.
Отличительными признаками предлагаемой полезной модели является наличие стальной двутавровой балки (двутавр 30, ГОСТ 8239-89), а также специальных крепежных калибровочных узлов и проушин, прикрепленных сверху на равном расстоянии от концов балки.
Благодаря наличию этих признаков повышается точность измерений наклонов высоконапорных гидротехнических сооружений и снижается влияние температурной деформации на результаты данных измерений.
Предлагаемое устройство иллюстрируется чертежом, представленным на фиг. 1, и фотографиями на фиг. 2 и 3.
На фиг. 1 показана схема устройства.
На фиг. 2 - балка двутавровая стальная.
На фиг. 3 - специальный крепежный калибровочный узел.
Устройство для измерения углов наклона бетонного гидротехнического сооружения и его элементов содержит анкер 1, специальный крепежный калибровочный узел 2, проушину 3 с отверстием в виде правильной окружности, балку 4, датчик наклона 5, проушину 6 с отверстием в форме паза.
Устройство работает следующим образом.
Балку 4 подвешивают на жестко закрепленные в сооружении анкеры 1 с помощью проушин 3 и 6. Датчик наклона 5, установленный на поверхности балки 4, калибруется и выводится в нулевое положение с помощью винтов специального крепежного калибровочного узла 2, после чего измеряют угол наклона сооружения. Проушина 6 дает балке свободу продольных перемещений при температурных деформациях. Снятие показаний с датчика проводится в ручном режиме.
Таким образом, практическое использование предлагаемого устройства позволяет измерять наклоны гидротехнических сооружений и их элементов, избежать влияния температурных деформаций на результаты измерений.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения углов наклона бетонного гидротехнического сооружения и его элементов, содержащее балку для установки на ней датчика наклона, проушины с отверстиями, расположенные в торцах балки, для крепления устройства на поверхности сооружения, одно из отверстий в форме правильной окружности, второе в форме паза, размещенного горизонтально, отличающееся тем, что балка выполнена из стали, например двутавра 30, материал и конструкция которой позволяет значительно снизить влияние температурной деформации на проводимые измерения, на равном расстоянии от краев верхней поверхности балки болтами прикреплены специальные крепежные калибровочные узлы, конструкция которых позволяет выполнять калибровку датчика наклона и его установку в нулевое положение непосредственно на объекте, что позволяет повысить точность измерения углов наклонов сооружений и их элементов.
RU2016143689U 2016-11-08 2016-11-08 Устройство для измерения углов наклона бетонного гидротехнического сооружения и его элементов RU169246U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016143689U RU169246U1 (ru) 2016-11-08 2016-11-08 Устройство для измерения углов наклона бетонного гидротехнического сооружения и его элементов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016143689U RU169246U1 (ru) 2016-11-08 2016-11-08 Устройство для измерения углов наклона бетонного гидротехнического сооружения и его элементов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU169246U1 true RU169246U1 (ru) 2017-03-13

Family

ID=58449446

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016143689U RU169246U1 (ru) 2016-11-08 2016-11-08 Устройство для измерения углов наклона бетонного гидротехнического сооружения и его элементов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU169246U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU581370A1 (ru) * 1976-01-04 1977-11-25 Предприятие П/Я В-2097 Датчик угла наклона агрегатов
JP2013060756A (ja) * 2011-09-14 2013-04-04 Hirose & Co Ltd 杭材の傾斜測定装置及び杭材の鉛直精度の確認方法
CN104210510A (zh) * 2014-10-14 2014-12-17 石家庄铁道大学 钢轨轨底坡测量仪
RU150207U1 (ru) * 2013-12-30 2015-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "ОПТЭН" Терминал контроля технического состояния опор воздушной линии электропередачи

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU581370A1 (ru) * 1976-01-04 1977-11-25 Предприятие П/Я В-2097 Датчик угла наклона агрегатов
JP2013060756A (ja) * 2011-09-14 2013-04-04 Hirose & Co Ltd 杭材の傾斜測定装置及び杭材の鉛直精度の確認方法
RU150207U1 (ru) * 2013-12-30 2015-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "ОПТЭН" Терминал контроля технического состояния опор воздушной линии электропередачи
CN104210510A (zh) * 2014-10-14 2014-12-17 石家庄铁道大学 钢轨轨底坡测量仪

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10627219B2 (en) Apparatus and methods for monitoring movement of physical structures by laser deflection
CN201983767U (zh) 一种桥梁形变检测系统
CN106225682A (zh) 用于大型结构物本体垂直位移和地表沉降的测量装置及方法
CN205825965U (zh) 一种快速测量桥梁墩柱垂直度测量仪
CN104697747A (zh) 一种平台系统的光学瞄准棱镜安装精度偏差标定检测方法
CN211147642U (zh) 激光沉降监测装置和激光沉降监测系统
Liu et al. Measurement of long-term periodic and dynamic deflection of the long-span railway bridge using microwave interferometry
CN104132630A (zh) 一种大跨度桥梁用长期挠度监测系统及监测方法
KR20200041400A (ko) 경사도 측정값을 이용한 변위 측정장치 및 그를 이용한 변위 측정방법
RU169246U1 (ru) Устройство для измерения углов наклона бетонного гидротехнического сооружения и его элементов
Talich Monitoring of horizontal movements of high-rise buildings and tower transmitters by means of ground-based interferometric radar
Merkle et al. Use of the total station for load testing of retrofitted bridges with limited access
El-Ashmawy Developing and testing a method for deformations measurements of structures
Wyczałek et al. Monitoring of the static and dynamic displacements of railway bridges with the use of the total station and set of the electronic devices
CN113585094A (zh) 一种山区超高墩墩柱垂直度控制装置
KR101266159B1 (ko) 변위 측정장치 및 이를 이용한 변위 측정시스템
PL240201B1 (pl) Układ pomiarowy i sposób pomiaru przemieszczeń elementów konstrukcji
Wilczyńska et al. Modern measurements techniques in structural monitoring on example of ceiling beams
KR101604286B1 (ko) 레이저 변위측정장치
Wierzbicki et al. Laser-inclinometric method for displacement measurements in structural health monitoring
CN207991553U (zh) 一种用于闸门门槽安装过程中的测量装置
Maizuar et al. Dynamic behavior of Indonesian bridges using interferometric radar technology
CN107228627B (zh) 一种桥隧结构位移的测量系统
RU115007U1 (ru) Устройство для измерения смещения поверхностей горных выработок
Batusov et al. Recent advances and perspectives of the high precision laser metrology