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 PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N3/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N3/02—Details
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2016
- 2016-09-09 RU RU2016136328U patent/RU169947U1/ru active
Patent Citations (4)
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)
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 |