RU169947U1 - Измерительный зонд для мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожной конструкции - Google Patents

Измерительный зонд для мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожной конструкции Download PDF

Info

Publication number
RU169947U1
RU169947U1 RU2016136328U RU2016136328U RU169947U1 RU 169947 U1 RU169947 U1 RU 169947U1 RU 2016136328 U RU2016136328 U RU 2016136328U RU 2016136328 U RU2016136328 U RU 2016136328U RU 169947 U1 RU169947 U1 RU 169947U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
road structure
interlayer
monitoring
measuring
accumulation
Prior art date
Application number
RU2016136328U
Other languages
English (en)
Inventor
Вахтанг Парменович Матуа
Дмитрий Владимирович Чирва
Сергей Александрович Мирончук
Виталий Владимирович Солодов
Сергей Александрович Сизонец
Евгений Николаевич Исаев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет"
Priority to RU2016136328U priority Critical patent/RU169947U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU169947U1 publication Critical patent/RU169947U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/02Details

Landscapes

  • Road Repair (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к измерительной технике для осуществления мониторинга состояния дорожной конструкции. Цель: уменьшение влияния межслойных стальных дисков на напряженно-деформированное состояние дорожной конструкции, повышение межслойного сцепления, однородности дорожной конструкции в области магнитных сборок. Сущность полезной модели заключается в том, что измерительный зонд для мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожной конструкции, включающий внешнюю цельную металлическую трубку, с размещенными снаружи магнитными сборками, состоящими каждая из двух кольцевых магнитов с межслойным диском, и внутреннюю металлопластиковую трубку с измерительными датчиками и разъемом для подключения к персональному компьютеру, полость между измерительными датчиками и металлопластиковой трубкой заполнена кремнийорганическим компаундом, при этом межслойный диск магнитной сборки выполнен с технологическими сквозными отверстиями продолговатой формы шириной не менее 10 мм. 3 ил.

Description

Полезная модель относится к области мониторинга автомобильных дорог в процессе их эксплуатации, в частности к наблюдению за накоплением остаточных и обратимых деформаций в земляном полотне и конструктивных слоях дорожной одежды.
Известны аналоги, предназначенные для замера вертикального перемещения покрытия автомобильной дороги, такие как длиннобазовый рычажный прогибомер модели КП-204 (ОДН 218.1.052-2002 Оценка прочности нежестких дорожных одежд, п.2.4.4.), состоящий из пространственной трубчатой фермы, индикатора.
Комплекс автоматизированного мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожной конструкций» (см. RU № 68694 G 01 N 3/02 опубликовано 27.11.2007 г.).
Наиболее близким является «Устройство для мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожной конструкции» (см. RU № 121585 G 01 N 3/02 опубликовано 27.10.2012 г.), включающее измерительное устройство в виде зонда с размещенными внутри датчиками и снаружи магнитными сборками, состоящими каждая из двух кольцевых магнитов с межслойным диском, при этом зонд содержит внешнюю цельную металлическую трубку и внутреннюю металлопластиковую трубку с измерительными датчиками, в верхней части металлопластиковой трубки расположен разъем для подключения к персональному компьютеру и передачи данных, полость между измерительными датчиками и металлопластиковой трубкой заполнено кремнийорганическим компаундом.
Недостатком данного устройства является нарушение целостности работы слоев дорожной конструкции в непосредственной области от межслойных дисков. Экспериментально установлено, что межслойный диск препятствует формированию межслойного сцепления в слоях оснований и покрытий дорожных одежд за счет недостаточной адгезии асфальтобетона и материалов конструктивных слоев из укрепленных минеральным смесей к стальному диску.
Задачей полезной модели является обеспечить целостность и однородность работы дорожной конструкции непосредственно в площади взаимодействия металлического диска со смежными конструктивными слоями.
Сущность полезной модели заключается в том, что измерительный зонд для мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожной конструкции, включающий внешнюю цельную металлическую трубку, с размещенными снаружи магнитными сборками, состоящими каждая из двух кольцевых магнитов с межслойным диском, и внутреннюю металлопластиковую трубку с измерительными датчиками и разъемом для подключения к персональному компьютеру, полость между измерительными датчиками и металлопластиковой трубкой заполнена кремнийорганическим компаундом, при этом межслойный диск магнитной сборки выполнен с технологическими сквозными отверстиями продолговатой формы шириной не менее 10 мм.
Техническим результатом является уменьшение степени влияния стальных дисков на напряженно-деформированное состояние дорожной конструкции, повышение межслойного сцепления, увеличение плотности не связных материалов, а также однородности дорожной конструкции в области магнитных сборок.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг.1 – схема расположения зонда в дорожной конструкции, фиг.2 –конструкция зонда с указанием основных компонентов и измерительных датчиков, фиг 3 – стальной межслойный диск со сквозными технологическими отверстиями.
Измерительный зонд для мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожной конструкции представляет собой измерительное устройство в виде тонкостенной трубки с размещенными внутри измерительными датчиками и снаружи магнитными сборками и помещенного в конструкцию дорожной одежды 1. Зонд состоит из внешней цельной металлической трубки 2 и внутренней металлопластиковой трубки 3 с закрепленными в ней на специальном каркасе измерительными датчиками 4. На внешнюю металлическую трубку 2 помещены магнитные сборки 5, состоящие из двух кольцевых магнитов 6 в металлической оболочке и межслойных дисков 7, в которых проделаны сквозные технологические отверстия продолговатой формы 8, нижний торец зонда имеет заостренную форму, свободно погружаемый в грунт, и плоский верхний торец, совмещенный с поверхностью дорожного покрытия 9 с завинченной пробкой 10, открывающий доступ к разъему 11 для подключения к персональному компьютеру. Внутренняя полость 12 между металлопластиковой трубкой 3 и электронными компонентами и измерительными датчиками 4 заполнена кремнийорганическим компаундом. Диаметр металлопластиковой трубки 3 меньше внутреннего диаметра металлической трубки 2 на 1 мм для свободного размещения при монтаже.
Внешняя металлическая трубка 2 может быть изготовлена из титана (нержавеющая стали, латуни). Разница между диаметрами внешней и внутренней трубок составляет 1 мм. Материал и параметры конструкции выбраны с учетом требуемой прочности (изгибной), минимального влияния на процессы деформирования дорожной конструкции, магнитной прозрачности и долговечности. Зонды устанавливаются с необходимым интервалом и остаются в дорожной конструкции.
Межслойные металлические диски 7 выполнены в единой конструкции с магнитной сборкой 5 и нанизаны на вертикальную металлическую трубу 2. Количество дисков 7 может быть различным и соответствует количеству слоев дорожной конструкции 1. Зазор между поверхностью внешней металлической трубкой 2 зонда и внутренней поверхностью магнитной сборки 5 составляет 1 мм, он не может быть меньшим для обеспечения скольжения магнитной сборки 5 вдоль зонда, и не может быть большим для уменьшения влияния горизонтального смещения сборки 5 на величину магнитного поля в точке измерения. Внутри магнитной сборки 5 находятся кольцевые магниты 6 из сплава SmCo или NdFeB.
Способ измерения вертикальных перемещений состоит в замере изменения уровня магнитного поля, создаваемого магнитной сборкой 5, относительно измерительного датчика 4 по мере перемещения диска 7.
Размер и форма технологических отверстий 8 выбрана таким образом, чтобы обеспечить заклинку каменного материала в технологические отверстия, и в тоже время сохранить жесткость и деформативную устойчивость диска 7.
Ширина технологического отверстия должна быть в пределах размера фракции 10-20 мм каменного материала, так как данная фракция наиболее часто входит в состав смесей дорожно-строительных материалов.
Технологические отверстия будут обеспечивать лучшую заполняемость материалом конструктивного слоя области между металлической трубкой и межслойным диском, что, в свою очередь, будет способствовать повышению плотности, а, следовательно, и прочности дорожной конструкции. Кроме того, технологические отверстия будут способствовать взаимному проникновению и контактированию материалов смежных слоев и тем самым способствовать повышению межслойного сцепления.
Закладка устройства начинается с момента завершения строительства земляного полотна. Первым этапом работ является бурение скважины диаметром, равным диаметру внешней металлической трубки 2, и глубиной, равной длине зонда. В свою очередь длина зонда зависит от толщины дорожной одежды 1 и заглубления зонда в грунт земляного полотна. Затем в подготовленную скважину помещается внешняя металлическая трубка 2. Последующие этапы закладки совпадают с устройством слоев дорожной одежды и заключаются в поднятии зонда на высоту укладываемого слоя специальным подъемным устройством и нанизывание на внешнюю металлическую трубку 2 магнитных сборок 5 с межслойными дисками 7. Поднятие металлической трубки 2 зонда производится до поверхности дорожного покрытия 9, и затем в нее помещают металлопластиковую трубку 3 с измерительными датчиками 4.
Измерительные датчики 4 надежно защищены от воздействия влаги, что повышает их надежность и долговечность.
Устройство позволяет с высокой точностью получать сведения о перемещениях слоев дорожной конструкции и между ними в процессе эксплуатации автомобильной дороги.

Claims (1)

  1. Измерительный зонд для мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожной конструкции, включающий внешнюю цельную металлическую трубку с размещенными снаружи магнитными сборками, состоящими каждая из двух кольцевых магнитов с межслойным диском, и внутреннюю металлопластиковую трубку с измерительными датчиками и разъемом для подключения к персональному компьютеру, полость между измерительными датчиками и металлопластиковой трубкой заполнена кремнийорганическим компаундом, отличающийся тем, что межслойный диск магнитной сборки выполнен с технологическими сквозными отверстиями продолговатой формы шириной не менее 10 мм.
RU2016136328U 2016-09-09 2016-09-09 Измерительный зонд для мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожной конструкции RU169947U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016136328U RU169947U1 (ru) 2016-09-09 2016-09-09 Измерительный зонд для мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожной конструкции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016136328U RU169947U1 (ru) 2016-09-09 2016-09-09 Измерительный зонд для мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожной конструкции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU169947U1 true RU169947U1 (ru) 2017-04-07

Family

ID=58505409

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016136328U RU169947U1 (ru) 2016-09-09 2016-09-09 Измерительный зонд для мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожной конструкции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU169947U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107462211A (zh) * 2017-09-13 2017-12-12 大连理工大学 一种适合于有半/刚性结构层的道路路基沉降监测传感器
RU189239U1 (ru) * 2018-10-23 2019-05-16 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ДорТрансНИИ-Инжениринг" Измерительный зонд для автоматизированного мониторинга остаточных деформаций многослойных дорожных конструкций

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU121585U1 (ru) * 2012-04-10 2012-10-27 Вахтанг Парменович Матуа Устройство для мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожной конструкции
RU2529214C1 (ru) * 2013-04-03 2014-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Устройство для измерения деформаций грунтов
CN104594949A (zh) * 2015-01-16 2015-05-06 湖南科技大学 一种锚杆支护巷道围岩的健康诊断方法
RU161920U1 (ru) * 2015-09-07 2016-05-20 Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "АВТОДОР") Устройство для определения остаточных деформаций многослойных дорожных конструкций

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU121585U1 (ru) * 2012-04-10 2012-10-27 Вахтанг Парменович Матуа Устройство для мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожной конструкции
RU2529214C1 (ru) * 2013-04-03 2014-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Устройство для измерения деформаций грунтов
CN104594949A (zh) * 2015-01-16 2015-05-06 湖南科技大学 一种锚杆支护巷道围岩的健康诊断方法
RU161920U1 (ru) * 2015-09-07 2016-05-20 Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "АВТОДОР") Устройство для определения остаточных деформаций многослойных дорожных конструкций

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107462211A (zh) * 2017-09-13 2017-12-12 大连理工大学 一种适合于有半/刚性结构层的道路路基沉降监测传感器
CN107462211B (zh) * 2017-09-13 2023-05-05 大连理工大学 一种适合于有半/刚性结构层的道路路基沉降监测传感器
RU189239U1 (ru) * 2018-10-23 2019-05-16 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ДорТрансНИИ-Инжениринг" Измерительный зонд для автоматизированного мониторинга остаточных деформаций многослойных дорожных конструкций

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Xu et al. Pipe pile installation effects in soft clay
US10087596B2 (en) Method and apparatus for keeping foundations flat
CN104328776B (zh) 一种预测动力强夯对土体及周边环境影响的方法
CN102912780A (zh) 黄土湿陷性变形的砂土浸水测试方法
CN109579658A (zh) 一种高填方土体分层沉降监测装置及方法
CN109781773A (zh) 一种分层伸缩式检测土的冻胀装置及其检测方法
RU169947U1 (ru) Измерительный зонд для мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожной конструкции
CN105157999B (zh) 基于分布式光纤传感技术桩完整性和横向位移的评估方法
CN106198339A (zh) 一种考虑降雨入渗的覆盖层边坡渗流特征及稳定性试验模型
CN110029648A (zh) 一种用于深厚回填土地基的深层沉降观测装置及使用方法
Sienko et al. Application of distributed optical fibre sensor for strain and temperature monitoring within continuous flight auger columns
RU161920U1 (ru) Устройство для определения остаточных деформаций многослойных дорожных конструкций
RU121585U1 (ru) Устройство для мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожной конструкции
CN109443310A (zh) 一种路基沉降自动监测装置及施工工艺
CN209310685U (zh) 一种高填方土体分层沉降监测装置
CN103276755B (zh) 筏板基础底部土体脱空变形监测装置
CN110258663B (zh) 一种验证基桩内力测试结果的装置及方法
CN109765260B (zh) 柔性非接触式检测土的冻胀单体、检测装置及其检测方法
Chen et al. Working mechanism of pile group with different pile spacing in dense sand
Cardani et al. Guidelines for the evaluation of the load-bearing masonry quality in built heritage
Maadani et al. Instrumentation for monitoring pavement performance in cold regions
CN107142822B (zh) 一种路基空洞检测装置及其检测方法
Wee Centrifuge model study of tunnel–soil–pile interaction in soft clay
Mo Centrifuge modelling and analytical solutions for the cone penetration test in layered soils
RU2739288C1 (ru) Устройство для мониторинга деформаций грунтов в криолитозоне