RU2280846C1 - Способ и устройство извлечения информации о напряженно-деформированном состоянии гидротехнических сооружений - Google Patents

Способ и устройство извлечения информации о напряженно-деформированном состоянии гидротехнических сооружений Download PDF

Info

Publication number
RU2280846C1
RU2280846C1 RU2004135963/28A RU2004135963A RU2280846C1 RU 2280846 C1 RU2280846 C1 RU 2280846C1 RU 2004135963/28 A RU2004135963/28 A RU 2004135963/28A RU 2004135963 A RU2004135963 A RU 2004135963A RU 2280846 C1 RU2280846 C1 RU 2280846C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
string
output
stressed
vwt
modes
Prior art date
Application number
RU2004135963/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004135963A (ru
Inventor
Георгий Яковлевич Шайдуров (RU)
Георгий Яковлевич Шайдуров
Виктор Викторович Гондарев (RU)
Виктор Викторович Гондарев
котин Григорий Самуилович М (RU)
Григорий Самуилович Мякотин
Александр Леонидович Веретнов (RU)
Александр Леонидович Веретнов
Альберт Ефимович Лобанов (RU)
Альберт Ефимович Лобанов
Иван Анатольевич Корешников (RU)
Иван Анатольевич Корешников
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный технический университет (КГТУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный технический университет (КГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный технический университет (КГТУ)
Priority to RU2004135963/28A priority Critical patent/RU2280846C1/ru
Publication of RU2004135963A publication Critical patent/RU2004135963A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2280846C1 publication Critical patent/RU2280846C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля напряженно-деформированного состояния (НДС) гидротехнических сооружений, например плотин гидроэлектростанций, а также контроля напряженно-деформированного состояния других сооружений, зданий и конструкций. Предложен способ и устройство извлечения информации о напряженно-деформированном состоянии (НДС) гидротехнических сооружений. Предложенный способ отличает введение операций запоминания формы кривой переходного процесса струнного датчика (СД), выделение путем спектрального анализа мод собственных колебаний струны, далее возбуждение СД на его характерных модах и получение действующей силы НДС из решения уравнения невязки. Устройство для осуществления способа включает струнный датчик, коммутатор, генератор видеоимпульсов, регистратор и схему управления генератором. Регистратор дополнительно содержит аналого-цифровой преобразователь, а схема управления дополнительно содержит генератор радиоимпульсов с синтезатором частот. Технический результат: повышение точности измерения силы напряженно-деформированного состояния. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для контроля напряженно-деформированного состояния (НДС) гидротехнических сооружений, например плотин гидроэлектростанций, а также контроля напряженно-деформированного состояния других сооружений, зданий и конструкций.
Известен способ для измерения деформаций вибрационных элементов, например, струны силоизмерительных струнных датчиков (СД), по которому струну магнитного материала помещают в переменное магнитное поле, возбуждают незатухающие колебания на частоте ее механического резонанса, измеряют эту частоту и по ней судят о величине натяжения струны. Так работают СД, замурованные в тело плотин во время строительства практически всех гидроэлектростанций. Однако по статистическим данным, около 1% в год СД выходит из строя, дают заниженный уровень сигнала, сопоставимый с помехами, и расширенный спектр колебаний (АС №351100, М. кл. G 01 L 1/10, 1972, С.О.Бритвин, O.K.Коновалов. Исследование и анализ показателей надежности технических средств для диагностики сооружений. Гидротехническое строительство, №10. М., - 2000, с.23÷28).
Таким образом, за десятки лет эксплуатации от 30 до 50% СД от их общего числа (2÷3 тыс.) могут оказаться неработоспособными или отнесены к классу стареющих.
В связи со старением СД, появлением на струне ржавчины, усталости металла, нарушением герметичности, электрических утечек в цепи возбуждения измеряемая собственная частота колебаний уже не дает однозначного результата об измеряемой силе НДС. Полезный сигнал в десятки раз ослабевает по амплитуде, а в его спектре появляются дополнительные моды колебаний, отличные от основной частоты.
Для увеличения отношения сигнал/помеха делаются попытки управления генератором возбуждающих импульсов путем обратной связи по форме затухающего переходного сигнала струны.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому техническому решению является способ возбуждения непрерывных колебаний струны путем управления генератором импульсов возбуждения струны по форме спада огибающей затухающих колебаний на выходе усилителя сигнала, реализованный в АС №1154561, М. кл. G 01 L 1/10, 1983.
Наиболее близким устройством является устройство, которое содержит струнный преобразователь с одной катушкой возбуждения, генератор импульсов, коммутатор и регистратор (АС №1154561, М.кл. G 01 L 1/10, 1983).
Подобное устройство позволяет поднять уровень полезного сигнала лишь для исправных СД, дающих одну колебательную моду. Однако для стареющих СД такой способ повышения уровня сигнала не может дать эффекта по причине немонотонно затухающего колебательного процесса струны.
Из-за наличия нескольких колебательных мод огибающая переходного сигнала носит осциллирующий характер, поэтому компаратор схемы управления генератором не может однозначно определить порог срабатывания и тем самым максимизировать уровень полезного сигнала.
В основу изобретения положена задача повышения эффективности извлечения информации о НДС гидротехнических сооружений со стареющих СД.
Поставленная задача для способа решается тем, что в способе извлечения информации о напряженно-деформированном состоянии гидротехнических сооружений, заключающемся в возбуждении струнных датчиков последовательностью коротких видеоимпульсных сигналов и измерении частоты собственных колебаний струны с помощью приемника, согласно изобретению, путем спектрального анализа выбирают наиболее характерную моду собственных колебаний СД, снова возбуждают СД последовательностью радиоимпульсов не менее чем в 10 раз большей длительности видеоимпульса и несущей на характерной моде СД, перестраивают по этим модам приемник и далее измеряют частоту собственных колебаний, возбужденных последовательностью радиоимпульсов, по которой судят о силе давления НДС.
Для увеличения точности измерений для данного типа СД, путем планового эксперимента, на стенде заранее получают многофакторную математическую модель связи собственных частот колебаний струны (мод) с действующими возмущениями в период старения СД (массой струны, ее длиной, утечками и т.п.), путем статистической обработки результатов определяют коэффициенты регрессии модели, затем полученную модель используют при натурных измерениях НДС путем получения характерных мод собственных колебаний СД, далее через решение уравнений неувязки между математической моделью струны и полученными модами собственных колебаний СД выделяют действующую НДС для каждой из мод и путем усреднения результатов получают оценку эффективного значения действующей силы НДС.
Принципиальным отличием предлагаемого способа является введение операций запоминания формы кривой переходного процесса СД, выделения путем спектрального анализа мод собственных колебаний струны, далее возбуждение СД на его характерных модах и получение действующей силы НДС из решения уравнения невязки.
Вновь введенные признаки разрешают техническое противоречие между необходимой точностью измерений силы НДС и ухудшающимися из-за старения СД параметрами их сигналов.
Поставленная задача для устройства решается тем, что в устройстве для извлечения информации о напряженно-деформированном состоянии гидротехнических сооружений, содержащем струнный преобразователь - струнный датчик (СД) с одной электромагнитной катушкой возбуждения, коммутатор, генератор видеоимпульсов, регистратор и схему управления генератором, согласно изобретению регистратор дополнительно содержит аналого-цифровой преобразователь, соединенный с микроЭВМ, реализующей программу цифрового спектрального анализа, а схема управления дополнительно содержит генератор радиоимпульсов с синтезатором частот, подсоединенным к микроЭВМ.
По данным экспериментальных наблюдений стареющие СД при возбуждении короткими видеоимпульсами дают сигналы отклика в десятки раз меньшие по сравнению с нормальными СД, и их сигналы по существу теряются в помехах. Кроме того, расширяется спектр мод собственных колебаний струны.
Для улучшения отношения сигнал/шум настоящее изобретение предлагает возбуждать СД более широкими радиоимпульсами на характерных модах собственных колебаний струны, что существенно увеличивает спектральную плотность мощности возбуждения и, соответственно, поднимает амплитуду сигнала отклика струны.
Поскольку ширина спектра импульса Δf зависит от его длительности τu приблизительно как
Figure 00000002
, то увеличение τu, например в 10 раз сужает спектр колебаний до
Figure 00000003
в такое же число раз возрастает отношение сигнал/помеха на выходе СД. Дополнительный выигрыш дает настройка приемника на характерную моду СД.
Запишем связь измеряемой частоты колебаний струны f с действующими возмущающими факторами для всех наблюдаемых мод колебаний в виде многофакторной математической модели:
Figure 00000004
Figure 00000005
где
α1i...αmi - регрессионные коэффициенты линейной связи с действующими факторами хi;
β1i...βmi - регрессионные коэффициенты квадратичной связи с хi;
γ1i...γmi - регрессионные коэффициенты межфакторной связи хi и хj;
хi, хj - действующие факторы модели, например масса струны, ее длина, сила натяжения, электрические утечки, искомая сила давления НДС.
Путем планового эксперимента на стенде для данного типа СД определяются все значимые коэффициенты регрессии αi, βi, γi.
После осуществления натурных измерений на штатном СД, заложенном в бетон, составляется система уравнений невязки следующего вида:
Figure 00000006
где
х1, x2,...xm - искомая сила давления НДС;
f1, f2,...fm - наблюдаемые моды собственных колебаний СД в спектре его отклика.
Решение системы (2) по искомому фактору, например x1, т.е. действующей силе давления НДС, находится из системы уравнений для первых производных невязки по искомому фактору x1:
Figure 00000007
Эффективная действующая сила НДС определяется как среднеарифметическое
Figure 00000008
Все измеренные данные персонально для каждого СД сохраняются в памяти базовой электронно-вычислительной машины, на которой производятся все вычисления.
На фиг.1 представлена структурная схема устройства для извлечения информации о напряженно-деформированном состоянии гидротехнических сооружений, реализующего заявленный способ.
На фиг.2 - формы возбуждающих и измеряемых сигналов и их спектров.
Устройство содержит (фиг.1) струнный датчик (струнный преобразователь) 1, соединенный с одной электромагнитной катушкой возбуждения 2, подключенной через коммутатор 3 к выходу генератора видеоимпульсов 4, а выход коммутатора 3 подключен к регистратору, состоящему из аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) 5, подсоединенного к сигнальному входу микроЭВМ 6, выход микроЭВМ 6 - к схеме управления 7, подключенной к синтезатору частот 8, выход которого подсоединен к генератору радиоимпульсов 9, а выход генератора радиоимпульсов 9 соединен через коммутатор 3 с катушкой возбуждения 2.
Устройство работает следующим образом (фиг.2): по команде микроЭВМ 6 коммутатор 3 подключает генератор видеоимпульсов (ГВИ) 4 к катушке возбуждения 2, магнитным полем которой возбуждается струнный преобразователь 1, создающий в катушке 2 затухающий переходной процесс на частотах (модах) собственных колебаний струны (фиг.2а). После окончания видеоимпульса возбуждения длительностью τu1, коммутатор 3 подключает катушку 2, с выхода которой сигнал поступает на АЦП 5 и далее на микроЭВМ 6. МикроЭВМ 6 производит быстрый Фурье-анализ сигнала, выделяет и запоминает наиболее характерные моды колебаний струны (фиг.2б).
Далее сигнал управления с микроЭВМ 6 поступает на синтезатор частот 8, который генерирует непрерывный гармонический или импульсный сигнал с несущей частотой выбранной моды и синхронизирует на этой частоте генератор радиоимпульсов 9, формирующий на частоте выбранной моды радиоимпульс длительностью τu2, не менее чем в 10 раз превышающей длительность видеоимпульса возбуждения τu1, задаваемого ГВИ 4 и амплитудой в несколько раз меньше (фиг.2в). Частота повторения радиоимпульсов определяется микроЭВМ 6. С целью снижения влияния помех микроЭВМ, реализующая цифровой фильтр, перестраивается на частоту выбранной колебательной моды.
Аналогично случаю возбуждения видеоимпульсом микроЭВМ производит Фурье-анализ всех откликов для всех возбуждаемых мод, а результат запоминается в памяти ЭВМ (фиг.2г).
Предложенный режим возбуждения, в отличие от прототипа, обеспечивает повышение спектральной плотности мощности возбуждающего сигнала на частотах выбранной моды. Поскольку стареющие струнные датчики плохо возбуждаются видеоимпульсом и дают в десятки и сотни раз меньший уровень сигнала, чем исправные СД, то описанный режим избирательного возбуждения позволяет поднять отношение сигнал/шум и тем самым обеспечить более точное измерение периода собственных колебаний струны.
Далее программным путем решается система уравнений невязки (3) и определяется эффективная действующая сила НДС. При этом используется многофакторная математическая модель СД вида (1), заложенная в память микроЭВМ 6 по результатам планового эксперимента над данным типом СД.
Поскольку программа измерений работает автоматически, то предложенный способ извлечения информации о действующей силе НДС по каждому датчику позволяет постоянно накапливать информацию в памяти ЭВМ, сформировать портреты всех используемых СД и обеспечивает получение более точной информации, в том числе со стареющих СД.
Возбуждение СД радиоимпульсом с несущей, соответствующей выявленной моде колебаний, дает возможность существенно увеличить энергию возбуждения на частоте моды, и, соответственно, поднять отношение сигнал/помеха для стареющих датчиков. Устройство реализовано в виде изделия "Струна-4М", прошедшего в апреле 2003 г. натурные испытания на Саяно-Шушенской ГЭС и подтвердившее работоспособность заложенного данной заявкой способа измерений параметров стареющих СД. При этом реабилитируется до 90% СД, ранее считавшихся непригодными к работе из-за старения.

Claims (2)

1. Способ извлечения информации о напряженно-деформированном состоянии (НДС) гидротехнических сооружений, заключающийся в возбуждении струнных датчиков (СД) последовательностью коротких видеоимпульсных сигналов и измерении частоты собственных колебаний струны, отличающийся тем, что путем спектрального анализа выбирают наиболее характерную моду собственных колебаний СД и возбуждают снова СД последовательностью радиоимпульсов длительностью, не менее чем в 10 раз большей длительности видеоимпульса и несущей на характерной моде СД, перестраивают по этим модам приемник и далее измеряют частоту собственных колебаний, возбужденных последовательностью радиоимпульсов, по которой судят о силе давления НДС.
2. Устройство для извлечения информации о напряженно-деформированном состоянии гидротехнических сооружений, содержащее струнный датчик (СД), соединенный с одной электромагнитной катушкой возбуждения, подключенной через коммутатор к выходу генератора видеоимпульсов, а выход коммутатора подключен к регистратору, отличающееся тем, что регистратор дополнительно содержит аналого-цифровой преобразователь, подсоединенный к сигнальному входу микроЭВМ, реализующей программу цифрового спектрального анализа, выход микроЭВМ подключен к схеме управления, подключенной к синтезатору частот, выход которого подсоединен к генератору радиоимпульсов, а выход генератора радиоимпульсов соединен через коммутатор с катушкой возбуждения.
RU2004135963/28A 2004-12-08 2004-12-08 Способ и устройство извлечения информации о напряженно-деформированном состоянии гидротехнических сооружений RU2280846C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004135963/28A RU2280846C1 (ru) 2004-12-08 2004-12-08 Способ и устройство извлечения информации о напряженно-деформированном состоянии гидротехнических сооружений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004135963/28A RU2280846C1 (ru) 2004-12-08 2004-12-08 Способ и устройство извлечения информации о напряженно-деформированном состоянии гидротехнических сооружений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004135963A RU2004135963A (ru) 2006-05-20
RU2280846C1 true RU2280846C1 (ru) 2006-07-27

Family

ID=36658117

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004135963/28A RU2280846C1 (ru) 2004-12-08 2004-12-08 Способ и устройство извлечения информации о напряженно-деформированном состоянии гидротехнических сооружений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2280846C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2530781C2 (ru) * 2012-05-17 2014-10-10 ООО НПФ "Фаза" Способ комплексного контроля напряженно-деформированного состояния бетона плотин
RU2702404C1 (ru) * 2016-06-06 2019-10-08 АйЭйчАй КОРПОРЕЙШН Устройство для оценки деформации, устройство для диагностики и способ оценки деформации

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103374930B (zh) * 2012-04-18 2016-04-27 国家电网公司 变电站监测系统和监测方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2530781C2 (ru) * 2012-05-17 2014-10-10 ООО НПФ "Фаза" Способ комплексного контроля напряженно-деформированного состояния бетона плотин
RU2702404C1 (ru) * 2016-06-06 2019-10-08 АйЭйчАй КОРПОРЕЙШН Устройство для оценки деформации, устройство для диагностики и способ оценки деформации
US11119004B2 (en) 2016-06-06 2021-09-14 Ihi Corporation Strain estimation device, diagnosis device, and strain estimation method

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004135963A (ru) 2006-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bentahar et al. Hysteretic elasticity in damaged concrete: Quantitative analysis of slow and fast dynamics
US5621172A (en) Method and apparatus for testing material strengths
MX2010010277A (es) Tecnica y sistema de calibracion con vibrosis.
US9887865B2 (en) Numerical control device having function of calculating frequency characteristic of control loop
CN105841907A (zh) 微小网壳结构模态测试方法、装置和系统
RU2280846C1 (ru) Способ и устройство извлечения информации о напряженно-деформированном состоянии гидротехнических сооружений
US4829823A (en) Apparatus for detecting defects, particularly in castings
RU2364844C1 (ru) Способ определения резонансной частоты и декремента затухания колебаний
Murphy et al. Grazing instabilities and post-bifurcation behavior in an impacting string
US6757620B1 (en) Method for examining structures having high natural vibration frequency using alternating manual vibration-exciting method
JP2005037210A (ja) 振動エネルギー損失に関する係数の測定方法及び装置
RU2091816C1 (ru) Способ контроля степени заполнения подземного газохранилища
RU2790418C1 (ru) Способ контроля сцепления анкерной крепи с массивом горных пород
CN100495075C (zh) 人工场源电法勘探信号接收机放大倍数设置方法
CN112986391B (zh) 激励频率的确定方法和装置
US11791661B2 (en) Method for operating an acoustic transmission system so as to optimize transmitted power
SU1796952A1 (ru) Cпocoб bибpaциohhoгo kohtpoля пobpeждehий cилobыx элemehtob abиaциohhыx kohctpуkций
CN109283598B (zh) 检波器测试仪的震动激励系统及方法
RU2354949C2 (ru) Способ неразрушающего контроля качества железобетонных конструкций блочного типа
Teytelman et al. Characterization of longitudinal impedances in storage rings via multibunch effects
USH2146H1 (en) Method for determining long term stability
US6931929B2 (en) Filler detection method and filler detection device
RU2584719C1 (ru) Цифровой способ измерения параметров пьезоэлектрических элементов
SU1352321A1 (ru) Устройство дл виброиспытаний
Chevatco Calibration of Vibration sensors-Evaluation and Effectivization

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20101209