RU2000127217A - METHOD FOR CONTROL OF TECHNICAL STATE OF SPAN STRUCTURES - Google Patents

METHOD FOR CONTROL OF TECHNICAL STATE OF SPAN STRUCTURES

Info

Publication number
RU2000127217A
RU2000127217A RU2000127217/28A RU2000127217A RU2000127217A RU 2000127217 A RU2000127217 A RU 2000127217A RU 2000127217/28 A RU2000127217/28 A RU 2000127217/28A RU 2000127217 A RU2000127217 A RU 2000127217A RU 2000127217 A RU2000127217 A RU 2000127217A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
axes
control points
longitudinal
parameter
transverse
Prior art date
Application number
RU2000127217/28A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2194978C2 (en
Inventor
Николай Иванович Дегтев
Владимир Андреевич Кузьмин
Вероника Николаевна Щукина
Валентин Александрович Ярных
Original Assignee
НПА "Квант"
Filing date
Publication date
Application filed by НПА "Квант" filed Critical НПА "Квант"
Priority to RU2000127217/28A priority Critical patent/RU2194978C2/en
Priority claimed from RU2000127217/28A external-priority patent/RU2194978C2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2194978C2 publication Critical patent/RU2194978C2/en
Publication of RU2000127217A publication Critical patent/RU2000127217A/en

Links

Claims (1)

Способ контроля технического состояния пролетного строения (ПС), включающий воздействие на ПС динамической нагрузки с широким спектром частот, измерение при этом параметров механической вибрации с помощью акселерометров в контрольных точках ПС, получение параметра диагностического признака и определение положения зоны аномального механического напряжения по изменению этого параметра на основе критерия, отличающийся тем, что контрольные точки выбирают на ПС попарно симметричными относительно продольной и поперечной осей симметрии ПС, в каждой контрольной точке закрепляют по три угловых акселерометра, причем измерительную ось одного из них ориентируют параллельно продольной оси ПС, другого - параллельно поперечной оси ПС, а третьего - перпендикулярно измерительным осям первого и второго, ПС подвергают воздействию симметричной относительно осей ПС динамической нагрузки, измеряют при этом среднеквадратическое значение (с.к.з.) выходного электрического сигнала каждого акселерометра в диапазоне частот 0,1-800 Гц, вычисляют в качестве параметра диагностического признака отношения с.к.з. для каждой пары акселерометров с одинаковой ориентацией измерительных осей в каждой паре контрольных точек, симметричных относительно продольной и поперечной осей ПС, и сравнивают эти отношения с помощью критерия по формуле |1-r|>γ, где r - вышеуказанные отношения с.к.з., γ - условное числовое значение, заданное согласно технических норм для конкретного типа конструкции ПС и соответствующее аномальному отклонению от симметрии механических напряжений в ПС, причем линия, соединяющая пару симметричных относительно продольной или поперечной оси ПС контрольных точек, для которых значение величины r удовлетворяет данному критерию, указывает на направление положения зоны аномального механического напряжения, а пересечение двух таких линий определяет местоположение этой зоны.A method of monitoring the technical condition of the span (PS), including the impact on the PS of a dynamic load with a wide range of frequencies, the measurement of mechanical vibration parameters using accelerometers at the control points of the PS, obtaining a diagnostic parameter parameter and determining the position of the zone of abnormal mechanical stress by changing this parameter based on the criterion, characterized in that the control points are selected on the PS pairwise symmetric with respect to the longitudinal and transverse axes of symmetry C, three angular accelerometers are fixed at each control point, the measuring axis of one of them being oriented parallel to the longitudinal axis of the PS, the other parallel to the transverse axis of the PS, and the third perpendicular to the measuring axes of the first and second, the PS is subjected to a dynamic load symmetrical with respect to the PS axes , the root mean square value (RMS) of the output electric signal of each accelerometer is measured in the frequency range 0.1-800 Hz, calculated as a parameter of the diagnostic sign relationship s.k.z. for each pair of accelerometers with the same orientation of the measuring axes in each pair of control points symmetrical with respect to the longitudinal and transverse axes of the FS, and compare these ratios using the criterion according to the formula | 1-r |> γ, where r is the above ratio ., γ is a conditional numerical value specified in accordance with technical standards for a particular type of PS construction and corresponding to an anomalous deviation from the symmetry of mechanical stresses in the PS, the line connecting a pair of symmetrical relative to the longitudinal or transverse and PS control points, for which the values r value satisfies the criterion, indicates the direction of the anomalous position of the zone of mechanical stress, such as the intersection of the two lines defines the location of the zone.
RU2000127217/28A 2000-10-30 2000-10-30 Procedure testing technical state of framework of bridge RU2194978C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000127217/28A RU2194978C2 (en) 2000-10-30 2000-10-30 Procedure testing technical state of framework of bridge

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000127217/28A RU2194978C2 (en) 2000-10-30 2000-10-30 Procedure testing technical state of framework of bridge

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2194978C2 RU2194978C2 (en) 2002-12-20
RU2000127217A true RU2000127217A (en) 2004-05-10

Family

ID=20241543

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000127217/28A RU2194978C2 (en) 2000-10-30 2000-10-30 Procedure testing technical state of framework of bridge

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2194978C2 (en)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102353509B (en) * 2011-10-11 2013-12-18 东南大学 Method for rapidly detecting medium and small bridge on basis of block impact vibration test
CN103411743B (en) * 2013-07-04 2015-09-16 东南大学 Movable equipment is utilized to carry out the method for testing of portable impact shock to bridge
RU2559704C2 (en) * 2013-10-25 2015-08-10 Максим Владимирович Сомов Signalling method and device for controlling integrity of structures
CN104198144B (en) * 2014-09-12 2015-07-08 东南大学 Middle and small bridge fast detecting method based on long-scale-distance optical fiber strain sensor
RU2589459C2 (en) * 2014-09-22 2016-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) г. Новосибирск Diagnostic technique for beam type prestressed concrete superstructures
CN105953996B (en) * 2016-06-30 2017-04-19 东南大学 Bridge detection and evaluation method and equipment based on impact vibration
RU189446U1 (en) * 2019-01-29 2019-05-22 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") DEVICE TO CONTROL DYNAMIC LOADING PARAMETERS
RU2767944C1 (en) * 2021-09-06 2022-03-22 Акционерное общество "Спецремпроект" Method for vibration control of the technical condition of bridge structures
CN117113263B (en) * 2023-10-23 2024-01-26 鹏远建设有限公司 Real-time monitoring method for bridge pushing structure

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Qin et al. Modal identification of Tsing Ma bridge by using improved eigensystem realization algorithm
RU2000127217A (en) METHOD FOR CONTROL OF TECHNICAL STATE OF SPAN STRUCTURES
WO2020253795A1 (en) Modal localization effect-based weak magnetic field measurement device and method
CN114741767B (en) Stay cable force calculation method considering sag inclination angle bending rigidity at the same time
CN208780317U (en) A kind of flat meausring apparatus
CN104820113A (en) Quartz dual-beam force-frequency resonator integrated with temperature sensitive unit
US20120167686A1 (en) Low frequency folded pendulum with high mechanical quality factor, and seismic sensor utilizing such a folded pendulum
CN113865755B (en) Silicon micro-resonance pressure sensor based on electrostatic excitation piezoresistance detection
CN104764622A (en) Bridge state detection device and detection method
JP2549289B2 (en) Maybe force detector
CN106441680A (en) Long-distance steel wire rope pulling force detection system
WO2023065834A1 (en) Annular coupling system suitable for mems modal localization sensor
CN109580030A (en) A kind of high-precision resonance type quartz crystal temperature sensor raised one's arm with more pieces of flechette-types
CN109883603B (en) Silicon micro-resonance type pressure sensitive chip resonator based on SOI
CN101403615A (en) Direct frequency-output vibration gyroscope structure
Parisi et al. Time and frequency domain assessment of low-power MEMS accelerometers for structural health monitoring
CN110387820A (en) A kind of sunpender measurement and control integration construction method based on intelligent tensioning system
RU2194978C2 (en) Procedure testing technical state of framework of bridge
RU2767944C1 (en) Method for vibration control of the technical condition of bridge structures
RU2324192C1 (en) Double beamed accelerometer
CN206627236U (en) Long range steel wire rope pulls force detection system
JPH0194234A (en) Load converter
JP6761575B2 (en) Accelerometer
RU2284489C1 (en) Vibration testing method to control technical bridge span state
Sauter et al. Identification of resonant frequencies in LIGO-like suspension with finite-element modeling