RU2011142884A - METHOD FOR MONITORING THE CONDITION OF THE DESIGN OF A BUILDING OR ENGINEERING AND CONSTRUCTION STRUCTURE AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION - Google Patents

METHOD FOR MONITORING THE CONDITION OF THE DESIGN OF A BUILDING OR ENGINEERING AND CONSTRUCTION STRUCTURE AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION Download PDF

Info

Publication number
RU2011142884A
RU2011142884A RU2011142884/28A RU2011142884A RU2011142884A RU 2011142884 A RU2011142884 A RU 2011142884A RU 2011142884/28 A RU2011142884/28 A RU 2011142884/28A RU 2011142884 A RU2011142884 A RU 2011142884A RU 2011142884 A RU2011142884 A RU 2011142884A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensors
computer
transponder
information received
indicator
Prior art date
Application number
RU2011142884/28A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виктор Иванович Дикарев
Павел Борисович Сажин
Олег Викторович Смольников
Владимир Львович Ревкин
Наталия Юрьевна Пузыня
Инга Владимировна Козлова
Юрий Дмитриевич Козлов
Original Assignee
Виктор Иванович Дикарев
Павел Борисович Сажин
Олег Викторович Смольников
Владимир Львович Ревкин
Наталия Юрьевна Пузыня
Инга Владимировна Козлова
Юрий Дмитриевич Козлов
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 Виктор Иванович Дикарев, Павел Борисович Сажин, Олег Викторович Смольников, Владимир Львович Ревкин, Наталия Юрьевна Пузыня, Инга Владимировна Козлова, Юрий Дмитриевич Козлов filed Critical Виктор Иванович Дикарев
Priority to RU2011142884/28A priority Critical patent/RU2011142884A/en
Publication of RU2011142884A publication Critical patent/RU2011142884A/en

Links

Landscapes

  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

1. Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения, включающий опрос датчиков, установленных в местах диагностирования конструкции, преобразование полученной с датчиков информации и ее передачу на пункт контроля, выполненный в виде компьютера с программным обеспечением, где осуществляют регистрацию и сравнение полученной информации с заранее введенными в память компьютера фиксированными величинами, при этом формируют условное изображение контролируемого объекта, повторяющее его конструкцию, размещают на нем в местах, соответствующих реальному расположению датчиков, цветные метки-индикаторы, выводят упомянутое изображение с метками-индикаторами на экран компьютера, обеспечивая постоянную связь упомянутых меток-индикаторов с датчиками, в качестве фиксированной величины для каждого датчика используют полученное путем предварительных расчетов предельное допустимое значение измеряемого параметра, а результаты опроса датчиков и результаты сравнения последней принятой с них информации отражают в реальном времени через цвет меток-индикаторов и его смену на условном изображении объекта, по которму судят об исправности датчиков и состояния конструкции, отличающийся тем, что в качестве датчиков используют пассивные транспондеры на поверхностных акустических волнах, каждый из которых имеет свой идентификационный код, идентификационный код запрашиваемого транспондера выбирают отличающимся от идентификационных кодов других пассивных транспондеров не мене чем в четырех знаках имеющим автокорреляционную функцию кнопочного типа, для дистанционного считывания з�1. A method for monitoring the state of a building structure or an engineering construction structure, including interrogating sensors installed in the places of diagnosis of the structure, converting the information received from the sensors, and transmitting it to a control point made in the form of a computer with software, where they register and compare the information received with fixed values previously entered into the computer’s memory, a conditional image of the controlled object is repeated, repeating its design, once color markers-indicators are placed on it in places corresponding to the actual location of the sensors, the aforementioned image with indicator-marks is displayed on a computer screen, providing a constant connection of the said indicator-tags with sensors, the limit obtained by preliminary calculations is used as a fixed value for each sensor permissible value of the measured parameter, and the results of the survey of sensors and the results of comparison of the last information received from them are reflected in real time through the color ok-indicators and its change on the conditional image of the object, which judges the health of the sensors and the state of the structure, characterized in that the sensors use passive transponders on surface acoustic waves, each of which has its own identification code, the identification code of the requested transponder is selected different from identification codes of other passive transponders in at least four characters having a button-type autocorrelation function, for remote reading from

Claims (2)

1. Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения, включающий опрос датчиков, установленных в местах диагностирования конструкции, преобразование полученной с датчиков информации и ее передачу на пункт контроля, выполненный в виде компьютера с программным обеспечением, где осуществляют регистрацию и сравнение полученной информации с заранее введенными в память компьютера фиксированными величинами, при этом формируют условное изображение контролируемого объекта, повторяющее его конструкцию, размещают на нем в местах, соответствующих реальному расположению датчиков, цветные метки-индикаторы, выводят упомянутое изображение с метками-индикаторами на экран компьютера, обеспечивая постоянную связь упомянутых меток-индикаторов с датчиками, в качестве фиксированной величины для каждого датчика используют полученное путем предварительных расчетов предельное допустимое значение измеряемого параметра, а результаты опроса датчиков и результаты сравнения последней принятой с них информации отражают в реальном времени через цвет меток-индикаторов и его смену на условном изображении объекта, по которму судят об исправности датчиков и состояния конструкции, отличающийся тем, что в качестве датчиков используют пассивные транспондеры на поверхностных акустических волнах, каждый из которых имеет свой идентификационный код, идентификационный код запрашиваемого транспондера выбирают отличающимся от идентификационных кодов других пассивных транспондеров не мене чем в четырех знаках имеющим автокорреляционную функцию кнопочного типа, для дистанционного считывания запрашиваемого транспондера формируют зондирующее гармоническое колебание, манипулируют его по фазе кодом инверсным по времени идентификационному коду запрашиваемого транспондера, сформированный сложный сигнал с фазовой манипуляцией усиливают по мощности, излучают в пространство, принимают транспондерами, преобразуют в каждом транспондере в акустическую волну, обеспечивают ее распространение по поверхности звукопровода и обратное отражение, опять преобразуют отраженную акустическую волну в сложный сигнал с фазовой манипуляцией, внутренняя структура которого определяется структурой встречно-штыревого преобразователя транспондера и величиной нагрузки на конструкцию, в которой устанавливают транспондер, излучают его в пространство, улавливают ридером, усиливают по мощности, перемножают с запросным сложным сигналом с фазовой манипуляцией, выделяют низкочастотное напряжение, пропорциональное корреляционной функции, сравнивают с пороговым уровнем, причем ответные сигналы оценивают сравнением с пороговым уровнем, превышающим максимальные значения функций взаимной корреляции идентификационных кодов пассивных транспондеров с возможностью выделения пика автокорреляционной функции кнопочного типа, решение о присутствии сигнала запрашиваемого транспондера выносят по выделенному типу автокорреляционной функции кнопочного типа, который превышает пороговый уровень, при вынесении решения подают команду и разрешают удвоить и разделить на два фазу принятого сложного сигнала с фазовой манипуляцией, выделяют гармоническое колебание, перемножают его с зондирующим гармоническим колебанием, выделяют низкочастотное напряжение и измеряют девиацию частоты, пропорциональную величине нагрузки на конструкцию, в которой устанавливают запрашиваемый транспондер, и степени ее деформации.1. A method for monitoring the state of a building structure or an engineering construction structure, including interrogating sensors installed in the places of diagnosis of the structure, converting the information received from the sensors, and transmitting it to a control point made in the form of a computer with software, where they register and compare the information received with fixed values previously entered into the computer’s memory, a conditional image of the controlled object is repeated, repeating its design, once color markers-indicators are placed on it in places corresponding to the actual location of the sensors, the aforementioned image with indicator-marks is displayed on a computer screen, providing a constant connection of the said indicator-tags with sensors, the limit obtained by preliminary calculations is used as a fixed value for each sensor permissible value of the measured parameter, and the results of the survey of sensors and the results of comparison of the last information received from them are reflected in real time through the color ok-indicators and its change on the conditional image of the object, which judges the health of the sensors and the state of the structure, characterized in that the sensors use passive transponders on surface acoustic waves, each of which has its own identification code, the identification code of the requested transponder is selected different from identification codes of other passive transponders in at least four characters having a button-type autocorrelation function, for remote reading from the requested transponder generates a probe harmonic oscillation, manipulates it in phase with the time-inverse identification code of the requested transponder, the generated complex signal with phase manipulation is amplified by power, radiated into space, received by transponders, converted into an acoustic wave in each transponder, and ensures its propagation over the surface the sound duct and back reflection, again transform the reflected acoustic wave into a complex signal with phase shift keying, the internal structure of which is determined by the structure of the interdigital transponder transducer and the magnitude of the load on the structure in which the transponder is installed, emitted into the space, captured by the reader, amplified by power, multiplied with the request complex signal with phase shift keying, emit a low-frequency voltage proportional to the correlation function, compared with a threshold level, and the response signals are evaluated by comparison with a threshold level exceeding the maximum values of the mutual functions correlation of identification codes of passive transponders with the possibility of highlighting the peak of the button-type autocorrelation function, the decision on the presence of the signal of the requested transponder is made by the selected type of button-type autocorrelation function that exceeds the threshold level, a command is given when making the decision and allowed to double and divide into two phases the adopted complex signal with phase shift keying, emit harmonic oscillation, multiply it with probing harmonic oscillation, highlight m low-frequency voltage and measuring the frequency deviation proportional to the magnitude of load on the structure in which a requested set transponder, and the degree of its deformation. 2. Устройство контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения, содержащее пункт контроля, характеризующийся использованием компьютера, измерительные преобразователи, размещенные в местах диагностирования конструкций, связанный с ними блок предварительной обработки сигналов, включающий плату аналого-цифрового преобразователя, средства связи блока предварительной обработки сигналов с упомянутым компьютером, выполненным с возможностью опроса измерительных преобразователей, приема и регистрации сигналов, содержащих измерительную информацию, и с возможностью сравнения упомянутой информации с заранее внесенными в его память фиксированными величинами, и средства наглядного представления информации, включающие выведенное на экран компьютера условное изображение контролируемой конструкции и цветные метки-индикаторы, размещенные на упомянутом изображении в соответствии с размещением измерительных преобразователей и выполненные с возможностью отражения в реальном времени посредством своего цвета и его изменения исправности соответствующего измерительного преобразователя и результатов сравнения последней принятой с него информации, при этом компьютер выполнен с возможностью одновременного со сменой цвета метки-индикатора вывода на экран дополнительных сведений о типе и исполнении элемента конструкции, на котором размещен соответствующий упомянутый метке-индикатору измерительный преобразователь, отличающееся тем, что оно снабжено ридером, а в качестве измерительных преобразователей использованы пассивные транспондеры на поверхностных акустических волнах, причем ридер содержит последовательно включенные задающий генератор, фазовый манипулятор, второй вход которого через блок преобразования кодов соединен с блоком предварительной обработки сигналов, первый усилитель мощности, дуплексер, вход-выход которого связан с приемопередающей антенной, второй усилитель мощности, первый перемножитель, второй вход которого соединен с выходом первого усилителя мощности, фильтр нижних частот, пороговый блок, ключ, второй вход которого соединен с выходом второго усилителя мощности, удвоитель фазы, делитель фазы на два, первый узкополосный фильтр, второй перемножитель, второй вход которого соединен с выходом задающего генератора, второй узкополосный фильтр и измеритель девиации частоты, выход которого подключен к плате аналого-цифрового преобразователя блока предварительной обработки сигналов, каждый пассивный транспортер выполнен в виде микрополосковой приемопередающей антенны, встречно-штыревого преобразователя и набора отражателей, нанесенных на поверхность пьезокристала, при этом встречно-штыревой преобразователь состоит из двух гребенчатых систем электродов, связанных между собой шинами, которые соединены с микрополосковой приемопередающей антенной. 2. A device for monitoring the state of the structure of a building or civil engineering structure, containing a control point characterized by the use of a computer, measuring transducers located in the places of diagnostics of the structures, a signal pre-processing unit associated with them, including an analog-to-digital converter board, communication means of the pre-processing unit signals with said computer, configured to interrogate measuring transducers, receive and register a signal c, containing measuring information, and with the possibility of comparing said information with fixed values previously stored in its memory, and means of visual presentation of information, including a conditional image of a monitored design displayed on a computer screen and colored indicator marks placed on the said image in accordance with the location measuring transducers and made with the possibility of reflection in real time by means of its color and its change in serviceability, respectively a measuring transducer and the results of comparing the last information received from it, while the computer is configured to simultaneously display additional information about the type and design element on the screen with the color of the indicator mark, on which the corresponding transmitter is located, characterized in that it is equipped with a reader, and passive transponders based on surface acoustic waves are used as measuring transducers, whereby the reader contains a serially connected master oscillator, a phase manipulator, the second input of which is connected to the signal preprocessing unit through a code conversion unit, a first power amplifier, a duplexer whose input-output is connected to a transceiver antenna, a second power amplifier, a first multiplier, the second input of which connected to the output of the first power amplifier, a low-pass filter, a threshold block, a key, the second input of which is connected to the output of the second power amplifier, phase doubler, delhi phase separation by two, the first narrow-band filter, the second multiplier, the second input of which is connected to the output of the master oscillator, the second narrow-band filter and the frequency deviation meter, the output of which is connected to the board of the analog-to-digital converter of the signal preprocessing unit, each passive conveyor is made in the form of a microstrip transceiver antenna, interdigital transducer and a set of reflectors deposited on the surface of the piezoelectric crystal, while the interdigital transducer consists of two comb systems of electrodes interconnected by buses that are connected to a microstrip transceiver antenna.
RU2011142884/28A 2011-10-12 2011-10-12 METHOD FOR MONITORING THE CONDITION OF THE DESIGN OF A BUILDING OR ENGINEERING AND CONSTRUCTION STRUCTURE AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION RU2011142884A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011142884/28A RU2011142884A (en) 2011-10-12 2011-10-12 METHOD FOR MONITORING THE CONDITION OF THE DESIGN OF A BUILDING OR ENGINEERING AND CONSTRUCTION STRUCTURE AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011142884/28A RU2011142884A (en) 2011-10-12 2011-10-12 METHOD FOR MONITORING THE CONDITION OF THE DESIGN OF A BUILDING OR ENGINEERING AND CONSTRUCTION STRUCTURE AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2011142884A true RU2011142884A (en) 2013-04-20

Family

ID=49151919

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011142884/28A RU2011142884A (en) 2011-10-12 2011-10-12 METHOD FOR MONITORING THE CONDITION OF THE DESIGN OF A BUILDING OR ENGINEERING AND CONSTRUCTION STRUCTURE AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2011142884A (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2582233C1 (en) * 2015-02-25 2016-04-20 Учреждение науки "Инженерно-конструкторский центр сопровождения эксплуатации космической техники" (Учреждение науки ИКЦ СЭКТ) System for measuring and long-term monitoring of condition of building structure or construction engineering structure
RU2678109C2 (en) * 2017-03-24 2019-01-23 Общество с ограниченной ответственностью "ИнжСтройКапитал" (ООО "ИСК") Method of control of construction state of building or engineering construction structure and device for its implementation

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2582233C1 (en) * 2015-02-25 2016-04-20 Учреждение науки "Инженерно-конструкторский центр сопровождения эксплуатации космической техники" (Учреждение науки ИКЦ СЭКТ) System for measuring and long-term monitoring of condition of building structure or construction engineering structure
RU2678109C2 (en) * 2017-03-24 2019-01-23 Общество с ограниченной ответственностью "ИнжСтройКапитал" (ООО "ИСК") Method of control of construction state of building or engineering construction structure and device for its implementation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gentile et al. An interferometric radar for non-contact measurement of deflections on civil engineering structures: laboratory and full-scale tests
Cao et al. Identification of multiple damage in beams based on robust curvature mode shapes
CN102708394B (en) Based on passive temperature label and the reader thereof of SAW
US8686362B2 (en) Millimeter wave sensor for far-field standoff vibrometry
KR100265468B1 (en) Passive surface wave sensor
Agarwal et al. A cost-effective ultrasonic sensor-based driver-assistance system for congested traffic conditions
JP5812317B2 (en) Ultrasonic measurement system
RU2006117589A (en) METHOD FOR MONITORING THE CONDITION OF THE DESIGN OF THE BUILDING OR ENGINEERING AND CONSTRUCTION STRUCTURE AND THE DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
US20120201100A1 (en) Method for Echo Processing in a Pulse-Echo Ranging System
CN113406354A (en) Data optimization method and system for ADCP
RU2011142884A (en) METHOD FOR MONITORING THE CONDITION OF THE DESIGN OF A BUILDING OR ENGINEERING AND CONSTRUCTION STRUCTURE AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
US11619614B2 (en) Method and apparatus for determining an intermediate layer characteristic
RU2425396C1 (en) Method of monitoring state of underground metropolitan structures and system for realising said method
US8593908B2 (en) Method for determining an echo distance in an acoustic pulse-echo ranging system
RU2017109990A (en) METHOD FOR MONITORING THE CONDITION OF THE DESIGN OF THE BUILDING OR ENGINEERING AND CONSTRUCTION STRUCTURE AND THE DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
CN107192473B (en) Surface acoustic wave temperature detection system and detection method based on phased array antenna
US7002876B2 (en) Acoustic-propagation-time measuring apparatus
RU2013134363A (en) DEVICE FOR MONITORING THE CONDITION OF THE DESIGN OF THE BUILDING OR ENGINEERING CONSTRUCTION STRUCTURE
CN109143245A (en) One kind contactless vibration signal measuring system based on ultrasound and its measurement method
RU2582233C1 (en) System for measuring and long-term monitoring of condition of building structure or construction engineering structure
KR101006971B1 (en) Apparatus for estimating strength development of curing concrete by using guided wave and the method thereof
RU2728246C1 (en) Method of monitoring condition of buildings and structures and device for implementation thereof
RU2015107568A (en) METHOD FOR MONITORING THE CONDITION OF THE DESIGN OF THE BUILDING OR ENGINEERING AND CONSTRUCTION STRUCTURE AND THE DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
CN105136334A (en) Surface acoustic wave delay line type wireless sensor system with anti-collision function
Bakhtiari et al. MILLIMETER WAVE SENSOR FOR FAR‐FIELD STANDOFF VIBROMETRY

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20130924