RU198040U1 - Датчик мониторинга трещин строительных конструкций - Google Patents

Датчик мониторинга трещин строительных конструкций Download PDF

Info

Publication number
RU198040U1
RU198040U1 RU2019116386U RU2019116386U RU198040U1 RU 198040 U1 RU198040 U1 RU 198040U1 RU 2019116386 U RU2019116386 U RU 2019116386U RU 2019116386 U RU2019116386 U RU 2019116386U RU 198040 U1 RU198040 U1 RU 198040U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
linear displacement
microcontroller
sealed enclosure
displacement sensor
Prior art date
Application number
RU2019116386U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Андреевич Кучумов
Сергей Иванович Евтушенко
Магомедгаджи Умаркадиевич Сулейманов
Original Assignee
Михаил Андреевич Кучумов
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 Михаил Андреевич Кучумов filed Critical Михаил Андреевич Кучумов
Priority to RU2019116386U priority Critical patent/RU198040U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU198040U1 publication Critical patent/RU198040U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B5/00Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques
    • G01B5/30Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. mechanical strain gauge

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к средствам измерения, предназначена для осуществления сбора и передачи информации о ширине раскрытия трещин (стыков) строительных конструкций, может быть использована при обследовании зданий и сооружений, в составе автоматизированных систем мониторинга технического состояния зданий и сооружений и систем телеметрии.Задачей заявляемой полезной модели является эффективность и надежность работы датчика при проведении мониторинга трещин (стыков) за счет увеличения числа регистрируемых параметров трещин (стыков), получаемых в процессе мониторинга, и возможность их хранения.Технический результат достигается за счет того, что датчик состоит из объединенных конструктивно внутри герметичного корпуса микроконтроллера, к которому подключены датчик линейного перемещения, устройство передачи информации через сеть Интернет по радиоканалу GSM с выведенной за герметичный корпус антенной, а также автономного источника питания в виде аккумуляторных батарей, соединенного с микроконтроллером, устройством передачи информации через сеть Интернет по радиоканалу GSM и датчиком линейного перемещения; причем датчик дополнительно содержит устройство учета хронометрических данных в виде часов реального времени, накопительный модуль в виде карты памяти и датчик температуры и влажности, соединенные с микроконтроллером и источником питания, а также разъем подключения к ПК, расположенный в стенке герметичного корпуса, а датчик линейного перемещения выполнен в виде цифрового индикатора с возможностью вывода данных по интерфейсу RS-232 и содержит подвижный шток, выведенный за герметичный корпус с возможностью крепления его свободного конца с помощью монтажного приспособления. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к средствам измерения, предназначена для осуществления сбора и передачи информации о ширине раскрытия трещин (стыков) строительных конструкций, может быть использована при обследовании зданий и сооружений, в составе автоматизированных систем мониторинга технического состояния зданий и сооружений и систем телеметрии.
Известно изобретение «Система мониторинга состояния трещин и стыков зданий и сооружений» [Патент RU №2448225 опубликован 20.04.2012, МПК E04G 23/00], в состав которого входит устройство регистрации, принимающий радиомодуль и датчик, состоящий из индикатора часового типа, реохорда, токосъемника реохорда, аналого-цифрового преобразователя, микроконтроллера, передающего радиомодуля, химического источника питающего напряжения и модуля «часы-будильник». При этом токосъемник реохорда механически связан с подвижным штоком индикатора часового типа, за счет чего при раскрытии трещины вырабатывается аналоговый сигнал, пропорциональный перемещению выдвижного штока. Далее входной аналоговый сигнал преобразуется в цифровой сигнал, который затем поступает на передающий радиомодуль, отвечающий за беспроводную передачу информации на устройство регистрации.
Недостатком данного изобретения является использование реохорда или переменного резистора, чья стабильность работы напрямую зависит от температуры окружающей среды, а резистивный элемент имеет температурный коэффициент сопротивления, поправку на который необходимо учитывать при использовании. При приближении температуры воздуха к границам рабочего диапазона реохорда, высока вероятность нестабильной работы системы мониторинга и большой погрешности измерений, что существенно снижает ее эффективность при работе в сложных климатических условиях. Более того принцип работы датчика, входящего в систему, крайне требователен к конструкции реохорда и токосъемника - контакт, двигающийся по резистивному элементу (токосъемник) должен иметь плавный ход и откликаться на малое усилие, передаваемое от штока индикатора, чтобы обеспечить необходимую точность измерений. В связи с этим, система мониторинга не обладает высокой надежностью.
Известна полезная модель, взятая за прототип «Устройство измерения и передачи информации состояния трещин и стыков зданий и сооружений» [Патент ПМ RU №138008, опубликован 27.02.2014, МПК G01M 7/00].
Устройство содержит объединенные конструктивно в единый модуль, последовательно соединенные: тензометрический датчик (у нас датчик линейного перемещения); устройство сбора и обработки информации в виде микроконтроллера; устройство передачи информации через сеть Интернет по радиоканалу GSM, а также автономный источник питания и две ключевые схемы. При этом тензометрический датчик включает кремальеру, механически связанную с датчиком угла поворота в виде оптического энкодера. Перед началом работы устройство крепится к стене здания или сооружения с одной стороны трещины (или стыка), а выступающая наружу из корпуса рейка кремальеры за свободный конец крепится к стене с противоположной стороны трещины (или стыка). При изменении размера трещины рейка кремальеры будет двигаться относительно основания тензометрического датчика, и заставлять вращаться шестеренку кремальеры, которая, в свою очередь, будет вращать вал оптического энкодера, который преобразовывает это вращение в цифровой код, поступающий через интерфейс (UART) на микроконтроллер устройства сбора и обработки информации. Выход микроконтроллера соединен последовательным интерфейсом (UART) с GSM-модемом, который осуществляет передачу информации.
Недостаток полезной модели заключается в меньшем числе параметров, регистрируемых в процессе мониторинга. Также данная полезная модель не предполагает возможность хранения в себе данных, получаемых с тензометрического датчика, что снижает надежность снятия показаний и может иметь принципиальное значение при возможных сбоях в работе GSM-модема, слабом сигнале сотовой связи или его отсутствии.
Задачей заявляемой полезной модели является эффективность и надежность работы датчика при проведении мониторинга трещин (стыков).
Техническим результатом полезной модели является увеличение числа регистрируемых параметров трещин (стыков), получаемых в процессе мониторинга, и возможность их хранения.
Технический результат достигается, за счет того, что датчик мониторинга трещин строительных конструкций, состоит из объединенных конструктивно внутри герметичного корпуса: микроконтроллера, к которому подключены датчик линейного перемещения, устройство передачи информации через сеть Интернет по радиоканалу GSM в виде GSM-модема с выведенной за герметичный корпус антенной, а также автономного источника питания в виде аккумуляторных батарей, соединенного с микроконтроллером, устройством передачи информации через сеть Интернет по радиоканалу GSM в виде GSM-модема и датчиком линейного перемещения; причем датчик дополнительно содержит: устройство учета хронометрических данных в виде часов реального времени, накопительный модуль в виде карты памяти и датчик температуры и влажности, соединенные с микроконтроллером и источником питания в виде аккумуляторных батарей, а также разъем подключения к ПК, расположенный в стенке герметичного корпуса, а датчик линейного перемещения выполнен в виде цифрового индикатора с возможностью вывода данных по интерфейсу RS-232 и содержит подвижный шток, выведенный за герметичный корпус с возможностью крепления его свободного конца с помощью монтажного приспособления.
Заявляемая полезная модель содержит объединенные конструктивно внутри герметичного корпуса 1: датчик линейного перемещения в виде цифрового индикатора 2 с подвижным штоком 3, выведенным за герметичный корпус 1 и выполненным с возможностью крепления его свободного конца к строительной конструкции с помощью монтажного приспособления 10; микроконтроллер 4, соединенный с датчиком линейного перемещения по интерфейсу RS-232; устройство передачи информации через сеть Интернет по радиоканалу GSM в виде GSM-модема 5, с выведенной за герметичный корпус антенной 6; устройство учета хронометрических данных в виде часов реального времени 7; накопительный модуль в виде карты памяти 8, отвечающий за архивацию и хранение данных; датчик температуры и влажности 9; разъем подключения к ПК 11; источник питания в виде аккумуляторных батарей 12, имеющих широкий диапазон рабочих температур и необходимую емкость для обеспечения автономной работы в течение длительного времени.
На фиг. 1 приведена функциональная схема полезной модели.
Перед началом работы датчик крепится к строительной конструкции здания или сооружения с одной стороны трещины (стыка), а выступающий наружу из герметичного корпуса 1 свободный конец подвижного штока 3 крепится к строительной конструкции с противоположной стороны трещины с помощью монтажного приспособления 10. При изменении ширины раскрытия трещины (стыка), подвижный шток 3 датчика линейных перемещений в виде цифрового индикатора 2 сдвигается, генерируя выходной сигнал о ширине раскрытия трещины (стыка), поступающий на микроконтроллер 4. Одновременно с сигналом, содержащим сведения о ширине раскрытия трещины (стыка), на микроконтроллер 4 поступает информация с датчика температуры и влажности 9 и с устройства учета хронометрических данных в виде часов реального времени 7. Затем все данные поступают на устройство передачи информации через сеть Интернет по радиоканалу GSM в виде GSM-модема 5. При снятии показаний информация также записывается на накопительный модуль в виде карты памяти 8, который необходим для извлечения показаний в случае сбоя в работе датчика, аварийной ситуации, слабом сигнале сотовой связи или его отсутствии. При этом снятие показаний возможно осуществлять в заранее заданном режиме - например, раз в неделю или в случае изменения ширины раскрытия трещины (стыка) на величину больше заданной. Через разъем подключения к ПК 11 поступает сигнал, настраивающий режим работы и частоту снятия показаний. Увеличение числа регистрируемых параметров трещин (стыков), получаемых в процессе мониторинга, и возможность их хранения, позволяет решить поставленную задачу, заключающуюся в эффективности и надежности работы датчика.
Датчик линейного перемещения может представлять собой цифровой индикатор с необходимым диапазоном измерений (например, ИЧЦ-10). В качестве микроконтроллера может быть использован 8-разрядный ATmega8-16AU или с большей разрядностью (например, STM32). В качестве датчика температуры и влажности может выступать датчик DHT22. Устройство передачи информации через сеть Интернет по радиоканалу GSM в виде GSM-модема может представлять собой, например, модуль SIM900 или SIM800L. В качестве источника питания предполагается использовать элементы с широким диапазоном рабочих температур, например, литий-тионилхлоридные аккумуляторные батареи в необходимом количестве. Разъем подключения к ПК может быть выполнен в виде разъема типа D-SUB.

Claims (1)

  1. Датчик мониторинга трещин строительных конструкций, состоящий из объединенных конструктивно внутри герметичного корпуса микроконтроллера, к которому подключены датчик линейного перемещения, устройство передачи информации через сеть Интернет по радиоканалу GSM в виде GSM-модема с выведенной за герметичный корпус антенной, а также автономного источника питания в виде аккумуляторных батарей, соединенного с микроконтроллером, устройством передачи информации через сеть Интернет по радиоканалу GSM в виде GSM-модема и датчиком линейного перемещения; отличающийся тем, что дополнительно содержит устройство учета хронометрических данных в виде часов реального времени, накопительный модуль в виде карты памяти и датчик температуры и влажности, соединенные с микроконтроллером и источником питания, а также разъем подключения к ПК, расположенный в стенке герметичного корпуса, а датчик линейного перемещения выполнен в виде цифрового индикатора с возможностью вывода данных по интерфейсу RS-232 и содержит подвижный шток, выведенный за герметичный корпус с возможностью крепления его свободного конца с помощью монтажного приспособления.
RU2019116386U 2019-05-28 2019-05-28 Датчик мониторинга трещин строительных конструкций RU198040U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019116386U RU198040U1 (ru) 2019-05-28 2019-05-28 Датчик мониторинга трещин строительных конструкций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019116386U RU198040U1 (ru) 2019-05-28 2019-05-28 Датчик мониторинга трещин строительных конструкций

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU198040U1 true RU198040U1 (ru) 2020-06-16

Family

ID=71095587

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019116386U RU198040U1 (ru) 2019-05-28 2019-05-28 Датчик мониторинга трещин строительных конструкций

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU198040U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU210679U1 (ru) * 2021-12-27 2022-04-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Устройство мониторинга, хранения и передачи информации состояния трещины в конструкции зданий и искусственных сооружений

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006120435A1 (en) * 2005-05-11 2006-11-16 Benjamin Harker A building crack monitoring device
RU95712U1 (ru) * 2010-02-17 2010-07-10 Иван Иванович Канатов Устройство мониторинга трещин строительных конструкций
RU138008U1 (ru) * 2013-11-12 2014-02-27 Александр Евгеньевич Магон Устройство измерения и передачи информации состояния трещин и стыков зданий и сооружений
RU148119U1 (ru) * 2014-07-15 2014-11-27 Александр Евгеньевич Магон Прибор мониторинга трещин и стыков зданий и сооружений (варианты)
EP2732257B1 (en) * 2011-07-12 2018-10-31 Thur S.R.L. Monitoring system for damage to structures and buildings

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006120435A1 (en) * 2005-05-11 2006-11-16 Benjamin Harker A building crack monitoring device
RU95712U1 (ru) * 2010-02-17 2010-07-10 Иван Иванович Канатов Устройство мониторинга трещин строительных конструкций
EP2732257B1 (en) * 2011-07-12 2018-10-31 Thur S.R.L. Monitoring system for damage to structures and buildings
RU138008U1 (ru) * 2013-11-12 2014-02-27 Александр Евгеньевич Магон Устройство измерения и передачи информации состояния трещин и стыков зданий и сооружений
RU148119U1 (ru) * 2014-07-15 2014-11-27 Александр Евгеньевич Магон Прибор мониторинга трещин и стыков зданий и сооружений (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU210679U1 (ru) * 2021-12-27 2022-04-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Устройство мониторинга, хранения и передачи информации состояния трещины в конструкции зданий и искусственных сооружений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7562570B2 (en) Ultrasonic oil/water tank level monitor having wireless transmission means
EP2959269B1 (en) Self-powered optical detector for mechanical gauge instruments
US10240921B2 (en) Method and device for determining an angle of rotation of an object about a rotation axis
CA1293568C (en) Electronic volume correctors
RU198040U1 (ru) Датчик мониторинга трещин строительных конструкций
Noordin et al. A low-cost microcontroller-based weather monitoring system
CN101614562A (zh) 具有数字化功能的指针式读数装置
RU2375674C2 (ru) Датчик линейных перемещений
RU176710U1 (ru) Устройство для измерения физических параметров в скважине
RU148119U1 (ru) Прибор мониторинга трещин и стыков зданий и сооружений (варианты)
RU210679U1 (ru) Устройство мониторинга, хранения и передачи информации состояния трещины в конструкции зданий и искусственных сооружений
Olatomiwa et al. Design and Construction of a Low Cost Digital Weather Station.
RU138008U1 (ru) Устройство измерения и передачи информации состояния трещин и стыков зданий и сооружений
RU105477U1 (ru) Устройство для измерения метеорологических величин и формирования сигнала телеметрии аэрологического радиозонда
RU212576U1 (ru) Прибор учета расхода природного газа диафрагменного типа с преобразователем энергии перепада температуры корпуса в электрическую энергию для продления срока службы элемента питания
CN205788214U (zh) 一种基于图像识别原理的在线式监控传感器
CN103488164A (zh) 温湿度控制器检测仪
RU212496U1 (ru) Устройство для измерения физических параметров в скважине
CN210198424U (zh) 一种温湿度测量装置
CN204115824U (zh) 一种磁致伸缩液位计
CN214277208U (zh) 一种用于变压器的80等分的温度表
CN217359949U (zh) 一种海流流速监测装置
CN217384303U (zh) 高精度水下温深测量装置
CN211291783U (zh) 一种机电双模温度计
WO2023146432A1 (ru) Устройство для измерения физических параметров в скважине

Legal Events

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

Effective date: 20200529