RU215974U1 - Шаровая сегментная опора - Google Patents
Шаровая сегментная опора Download PDFInfo
- Publication number
- RU215974U1 RU215974U1 RU2022127999U RU2022127999U RU215974U1 RU 215974 U1 RU215974 U1 RU 215974U1 RU 2022127999 U RU2022127999 U RU 2022127999U RU 2022127999 U RU2022127999 U RU 2022127999U RU 215974 U1 RU215974 U1 RU 215974U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- balance bar
- balancer
- bed
- sensors
- fixed
- Prior art date
Links
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 15
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 15
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims abstract description 10
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 2
- 210000001624 Hip Anatomy 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000005296 abrasive Methods 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 241001270131 Agaricus moelleri Species 0.000 description 1
- 239000011324 bead Substances 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000001364 causal effect Effects 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 230000023298 conjugation with cellular fusion Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000000737 periodic Effects 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 238000004642 transportation engineering Methods 0.000 description 1
- 230000021037 unidirectional conjugation Effects 0.000 description 1
- 230000003313 weakening Effects 0.000 description 1
Images
Abstract
Полезная модель относится к области мостостроения и представляет собой шаровую сегментную опору пролетного строения моста, воспринимающую эксплуатационные нагрузки.
Задачей настоящего технического решения является создание шаровой сегментной опоры, обладающей повышенной надежностью работы за счет создания оптимальных условий для ее эксплуатации и контроля состояния в процессе эксплуатации. Технический результат заключается в обеспечении надежности работы шаровой сегментной опоры.
Достигается это тем, что шаровая сегментная опора содержит постель балансира с вогнутой сферической поверхностью, имеющей антифрикционное покрытие из полимерного материала, на котором установлен балансир с ответной выпуклой сферической поверхностью в его нижней части и плоской верхней поверхностью, имеющей антифрикционное покрытие из полимерного материала, причем на антифрикционном покрытии верхней поверхности балансира свободно с перекрытием балансира расположена скользящая прямоугольная плита, имеющая контактирующие с закрепленными на постели балансира упорами, соединенные с ней снизу по ее боковым сторонам балки, с закрепленными в них горизонтально ориентированными штоками, причем горизонтальные направляющие закреплены к несущей постель балансира плите основания, а под скользящей прямоугольной плитой боковыми балками и боковой поверхностью балансира образованы полости для размещения датчиков ресурса нижнего и верхнего антифрикционных покрытий, а также датчиков наклона и смещения, причем в боковой поверхности балансира выполнена проточка для датчика вертикальной нагрузки, а в каждом упоре - проточка для датчика горизонтальной нагрузки, а горизонтально ориентированные штоки могут быть установлены в цилиндрических отверстиях горизонтальных направляющих с зазорами. При этом шаровая сегментная опора снабжена упомянутыми датчиками и соединенным с ними контроллером. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Полезная модель относится к области мостостроения и представляет собой шаровую сегментную опору пролетного строения моста, воспринимающую эксплуатационные нагрузки.
Известна используемая в конструкциях мостов шаровая сегментная опора с боковой регулировкой, которая состоит из верхней пластины, верхнего седла, сферического шарнира, шпильки, стопорной гайки, стопорного винта, основания шпильки и нижней пластины. При этом вокруг ее опорной плиты имеются выступы, а фланец основания шпильки имеет квадратную или прямоугольную форму и поперечное поясное отверстие. Между двумя сторонами базового фланца и выступом опорной плиты образовано клиновидное пространство, в котором размещен клиновидный блок. Отверстие для винта предусмотрено в нижней пластине относительно бокового поясного отверстия фланца основания, а основание шпильки соединено с нижней пластиной через боковое поясное отверстие и отверстие для винта нижней пластины с помощью болтов. Для предотвращения ослабления клина два противоположных угла нижней пластины, а именно углы вблизи широкого конца клиновидного пространства, выполнены с гнездом, в которое вставлен болт. Угол наклона клиньев меньше или равен 7°, что является самоблокирующимся углом. Это позволяет предотвратить перемещения между основанием и нижней пластиной за счет упора плеча нижней пластины. Величина сопротивления зависит только от толщины и ширины буртика. Диапазон регулировки клина ≥ 2,5 мм, а опоры - в диапазоне ± 30 мм. В конструкции опоры не предусмотрено использование измерительных средств (CN 1343814, 10.04.2002).
Также известна несущая шаровая сегментная опора с измерительными средствами, которая содержит пару прокладок для распределения давления, разделенных эластомерной прокладкой. Распределение усилия по верхней прижимной прокладке измеряется тензодатчиком, вклеенным в полость прокладки, форма которой представляет собой диафрагму, способную изгибаться под нагрузкой. Сигналы тензометрических датчиков направляются по проводам на прибор для периодической проверки или непрерывного отображения (DE 4402608, 03.08.1995).
Известна динамометрическая стальная опора сферического типа со сменным датчиком, используемая в мостовых опорах. Стальная опора динамометрического типа содержит верхнюю опорную пластину, нижнюю опорную пластину, винт, передающий усилие, датчик давления, датчик перемещения и установочную гайку, верхняя опорная плита расположена над нижней опорной плитой, один конец винта, передающего усилие, заглублен в боковую поверхность нижней опорной пластины, датчик давления надевается на винт, передающий усилие, установочная гайка расположена на другом конце винта, передающего усилие, и, таким образом, датчик давления закреплен на боковой поверхности нижней опорной пластины, датчик смещения содержит первый конец обнаружения и второй конец обнаружения, первый из которых соединен с верхней опорной пластиной, а второй соединен с нижней опорной пластиной. С помощью опоры можно измерить условия напряжения и условия смещения тела мостовой балки (CN 109440636. 08.03.2018).
Наиболее близкой из известных является сегментная шаровая опора со встроенными интеллектуальными сенсорными датчиками: перемещения в трех направлениях, датчиком силы. Опора образована верхней опорной плитой, плоской пластиной из нержавеющей стали, плоской скользящей пластиной, сферической пластиной футеровки, сферической скользящей пластиной и подшипником, верхняя часть корпуса которого вставлена в паз нижней части верхней опорной пластины, дуговая поверхность сферической пластины футеровки расположена в канавке корпуса подшипника через сферическую пластину скольжения, плоскость скольжения пластины заделана в паз пластины футеровки сферического венца, а верхняя часть плоской пластины скольжения соединена с верхней частью пазовой части верхней опорной пластины. Датчики смещения в трех направлениях расположены на соединительной части двух сторон корпуса подшипника и внутренней стенки паза верхней опорной плиты, а датчик силы расположен на соединительной части корпуса подшипника и сферической скользящей части пластины. Датчики смещения в трех направлениях и датчик силы соответственно подключены к прибору для сбора данных, а прибор для сбора данных подключен к монитору. Интеллектуальная система поддержки может широко применяться для обеспечения сейсмостойкости, ветроустойчивости и других повседневных потребностей проектирования путем устранения температурной деформации строительных конструкций зданий и мостов (CN 203129006, 14.08.2013).
Задачей настоящего технического решения является создание шаровой сегментной опоры, обладающей повышенной надежностью работы за счет создания оптимальных условий для ее эксплуатации и контроля состояния в процессе эксплуатации.
Технический результат заключается в обеспечении надежности работы шаровой сегментной опоры.
Достигается это тем, что шаровая сегментная опора содержит постель балансира с вогнутой сферической поверхностью, имеющей антифрикционное покрытие из полимерного материала, на котором установлен балансир с ответной выпуклой сферической поверхностью в его нижней части и плоской верхней поверхностью, имеющей антифрикционное покрытие из полимерного материала, причем на антифрикционном покрытии верхней поверхности балансира свободно с перекрытием балансира расположена скользящая прямоугольная плита, имеющая контактирующие с закрепленными на постели балансира упорами соединенные с ней снизу по ее боковым сторонам балки, с закрепленными в них горизонтально ориентированными штоками, причем горизонтальные направляющие закреплены к несущей постель балансира плите основания, а под скользящей прямоугольной плитой боковыми балками и боковой поверхностью балансира образованы полости для размещения датчиков ресурса нижнего и верхнего антифрикционных покрытий, а также датчиков наклона и смещения, причем в боковой поверхности балансира выполнена проточка для датчика вертикальной нагрузки, а в каждом упоре - проточка для датчика горизонтальной нагрузки, а горизонтально ориентированные штоки могут быть установлены в цилиндрических отверстиях горизонтальных направляющих с зазорами. При этом, шаровая сегментная опора снабжена упомянутыми датчиками и соединенным с ними контроллером.
Существенность признаков настоящего технического решения доказана их причинно-следственной связью с техническим результатом.
А именно:
Наличие в шаровой сегментной опоре постели балансира с вогнутой сферической поверхностью, имеющей антифрикционное покрытие из полимерного материала, на котором установлен балансир с ответной выпуклой сферической поверхностью в его нижней части и плоской верхней поверхностью, имеющей антифрикционное покрытие из полимерного материала, позволяет обеспечить надежность рабочего перемещения указанных составляющих упомянутую опору частей при эксплуатационных нагрузках.
Наличие на антифрикционном покрытии верхней поверхности балансира свободно (относительно балансира) и с перекрытием балансира расположенной скользящей прямоугольной плиты, которая имеет, соединенные с ней снизу по ее боковым сторонам балки, контактирующие с закрепленными на постели балансира упорами - обеспечивает надежную эксплуатацию размещенных под скользящей плитой составных элементов опоры, в частности, защиту от абразивного износа антифрикционных покрытий из полимерного материала, мест контакта датчиков от загрязнений, влияющих на их показания, что при отсутствии снижало бы надежность работы.
Закрепление горизонтально ориентированных штоков в цилиндрических отверстиях горизонтальных направляющих с зазорами исключает возможность заклинивания и преждевременного абразивного их износа.
Образование скрытых под скользящей прямоугольной плитой и ограниченного боковыми балками и боковой поверхностью балансира полостей, предназначенных для размещения датчиков ресурса нижнего и верхнего антифрикционных покрытий, а также датчиков наклона и смещения, причем в боковой поверхности балансира выполнена проточка для датчика вертикальной нагрузки, а в каждом упоре - проточка для датчика горизонтальной нагрузки, обеспечивает возможность изоляции их от негативного воздействия среды, что повышает надежность их работы, обеспечивая при этом точность показаний в процессе всего установленного срока их работы, что положительно влияет на надежность работы опоры в целом.
Краткое описание фигур чертежей
На фиг. 1 представлен вид-разрез шаровой сегментной опоры;
На фиг. 2 - разрез по Б-Б на фиг. 1;
На фиг. 3 - вид А на фиг. 1.
Шаровая сегментная опора содержит постель 1 балансира 2 с вогнутой сферической поверхностью и имеет антифрикционное покрытие 3 из полимерного материала, на котором установлен балансир 2 с ответной выпуклой сферической поверхностью в его нижней части и плоской верхней поверхностью, имеющей антифрикционное покрытие 4 из полимерного материала. Скользящая прямоугольная плита 5 расположена на антифрикционном покрытии верхней поверхности балансира 2 свободно с перекрытием (в плане) балансира. Плита 5 имеет контактирующие с закрепленными на постели 1 балансира упорами 6 соединенные с ней снизу по ее боковым сторонам балки 7. На балках 7 закреплены горизонтально ориентированные штоки 8, которые установлены в цилиндрических отверстиях горизонтальных направляющих 9 с зазорами. Горизонтальные направляющие 9 закреплены к несущей постель 1 балансира 2 плите 10 основания. Под скользящей прямоугольной плитой 5 боковыми балками 7 и боковой поверхностью балансира 2 образованы полости для размещения датчиков 11 и 12 ресурса, соответственно, нижнего и верхнего антифрикционных покрытий, а также датчиков 13 и 14, соответственно, наклона и смещения. В боковой поверхности балансира 2 выполнена проточка 15 для датчика вертикальной нагрузки (не показан), а в каждом упоре - проточка 16 для датчика горизонтальной нагрузки (не показан). Кроме того, горизонтальные направляющие закреплены к несущей постель балансира плите посредством опор 17, а горизонтально ориентированные штоки 8 установлены в цилиндрических отверстиях горизонтальных направляющих с зазорами. Для обеспечения снятия эксплуатационных показаний все упомянутые датчики соединены с контроллером. Указанное выполнение шаровой сегментной опоры позволяет также повысить и точность измерений за счет обеспечения возможности измерений деформаций балансира в радиальном направлении, что не обеспечивается в известных конструкциях шаровых опор.
Шаровая опора собирается, как устройство на заводе-производителе, где осуществляют установку датчиков и их юстировку. Далее, опора может быть поставлена в собранном виде или разобрана для транспортировки на объект с последующей сборкой.
Claims (3)
1. Шаровая сегментная опора, содержащая постель балансира с вогнутой сферической поверхностью, имеющей антифрикционное покрытие из полимерного материала, на котором установлен балансир с ответной выпуклой сферической поверхностью в его нижней части и плоской верхней поверхностью, имеющей антифрикционное покрытие из полимерного материала, отличающаяся тем, что на антифрикционном покрытии верхней поверхности балансира свободно с перекрытием балансира расположена скользящая прямоугольная плита, имеющая контактирующие с закрепленными на постели балансира упорами, соединенные с ней снизу по ее боковым сторонам балки, с закрепленными в них горизонтально ориентированными штоками, причем горизонтальные направляющие закреплены к несущей постель балансира плите основания, а под скользящей прямоугольной плитой боковыми балками и боковой поверхностью балансира образованы полости для размещения датчиков ресурса нижнего и верхнего антифрикционных покрытий, а также датчиков наклона и смещения, причем в боковой поверхности балансира выполнена проточка для датчика вертикальной нагрузки, а в каждом упоре - проточка для датчика горизонтальной нагрузки.
2. Шаровая сегментная опора по п. 1, отличающаяся тем, что горизонтально ориентированные штоки установлены в цилиндрических отверстиях горизонтальных направляющих с зазорами.
3. Шаровая сегментная опора по п. 1, отличающаяся тем, что она снабжена упомянутыми датчиками и соединенным с ними контроллером.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU215974U1 true RU215974U1 (ru) | 2023-01-11 |
Family
ID=
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN203129006U (zh) * | 2013-02-04 | 2013-08-14 | 同济大学 | 一种智能支座系统 |
RU2558553C2 (ru) * | 2009-10-23 | 2015-08-10 | Рв Золлингер Хютте Гмбх | Опора сооружения |
CN207714119U (zh) * | 2017-12-08 | 2018-08-10 | 丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司 | 组合式智能球型测力支座体系 |
CN207863174U (zh) * | 2018-01-25 | 2018-09-14 | 上海路博减振科技股份有限公司 | 一种智能双向自复位摩擦摆支座 |
CN111663437A (zh) * | 2020-07-07 | 2020-09-15 | 山东交通学院 | 防倾覆球形支座 |
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2558553C2 (ru) * | 2009-10-23 | 2015-08-10 | Рв Золлингер Хютте Гмбх | Опора сооружения |
CN203129006U (zh) * | 2013-02-04 | 2013-08-14 | 同济大学 | 一种智能支座系统 |
CN207714119U (zh) * | 2017-12-08 | 2018-08-10 | 丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司 | 组合式智能球型测力支座体系 |
CN207863174U (zh) * | 2018-01-25 | 2018-09-14 | 上海路博减振科技股份有限公司 | 一种智能双向自复位摩擦摆支座 |
CN111663437A (zh) * | 2020-07-07 | 2020-09-15 | 山东交通学院 | 防倾覆球形支座 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2627007A1 (en) | Sensor assembly for measuring forces and/or torques and use of said assembly | |
EP0315846A2 (en) | Self-stabilizing rocker pin load cell | |
CN208594474U (zh) | 一种智能球形测力支座 | |
KR101264375B1 (ko) | 기전 임피던스를 이용한 볼트연결 판의 볼트풀림 모니터링을 위한 스마트 계면판 및 그의 사용방법 | |
US5029483A (en) | Measuring platform | |
CN211121749U (zh) | 一种竖向测力元件易更换的测力球型支座 | |
CN213038184U (zh) | 一种具有智能测力的无级调高桥梁支座 | |
CN108342978A (zh) | 一种带检测监测系统的测力球型支座 | |
US6150619A (en) | Support base for a measuring cell | |
RU215974U1 (ru) | Шаровая сегментная опора | |
CN118310667B (zh) | 一种桥梁支座测力装置 | |
KR102354658B1 (ko) | 교량 받침 변형량 및 교량받침부 변위량 측정 장치 | |
US20180202879A1 (en) | Load cell | |
KR102271533B1 (ko) | 안정성이 향상된 교량받침 구조 | |
US5419210A (en) | High capacity weigh module | |
CN109883815B (zh) | 一种用于单梁加载试验的防倾斜装置 | |
US4596155A (en) | Isotropic strain sensor and load cell employing same | |
CN215573650U (zh) | 一种桥梁用竖向测力装置 | |
KR100942991B1 (ko) | 축 및 전단하중계측이 가능한 스페리칼 교좌장치 | |
CN212223588U (zh) | 一种具有高度调节功能的智能支座 | |
CN112229345B (zh) | 一种不受振动影响的光纤光栅倾斜传感器 | |
KR200239172Y1 (ko) | 계측용 교좌장치 | |
CN216193977U (zh) | 智能支座及包括其的桥梁质量监控系统 | |
JP2011196845A (ja) | 荷重測定装置 | |
CN215758504U (zh) | 一种具有水平度实时监测功能的桥梁支座 |