RU22967U1 - Датчик натяжения гибкого органа - Google Patents

Датчик натяжения гибкого органа Download PDF

Info

Publication number
RU22967U1
RU22967U1 RU2001131835/20U RU2001131835U RU22967U1 RU 22967 U1 RU22967 U1 RU 22967U1 RU 2001131835/20 U RU2001131835/20 U RU 2001131835/20U RU 2001131835 U RU2001131835 U RU 2001131835U RU 22967 U1 RU22967 U1 RU 22967U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elastic element
flexible body
flexible
flexible organ
stops
Prior art date
Application number
RU2001131835/20U
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Зуев
О.В. Силина
Original Assignee
Зуев Валентин Никитович
Силина Ольга Валентиновна
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 Зуев Валентин Никитович, Силина Ольга Валентиновна filed Critical Зуев Валентин Никитович
Priority to RU2001131835/20U priority Critical patent/RU22967U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU22967U1 publication Critical patent/RU22967U1/ru

Links

Landscapes

  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)

Description

ДАТЧИК НАТЯЖЕНИЯ ГИБКОГО ОРГАНА
Нолезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для определения натяжения неподвижного гибкого органа, например, каната и т.п., применяемых в различных отраслях народного хозяйства, в частности в нефтяной и газовой промышленности.
Известно устройство для измерения длины и натяжения гибкого органа, содержащее опорную раму, гидроцилиндр с плунжером, соединенный с индикатором усилия, три обводных ролика, один из которых укреплен на рычаге. ( см. авт.свид. МКИ. Н21 В 47/00 № 977739). Данное устройство позволяет измерять силу натяжения гибкого органа, однако это устройство натяжения каната имеет низкую точность .
Известно силоизмерительное устройство натяжения каната типа гидравлического индикатора веса (ГИВ), содержащее корпус со стойками, несущие ролики, средний ролик действует на мембраму, сжимающз о жидкость, манометр, показывающий натяжение гибкого органа и зажим для крепления на гибком органе ( См. кн. Технологические измерения и приборы. Исакович Р. Я. М. Недра , 1970, стр. 337-343).
Устройство позволяет измерять натяжение гибкого органа. Однако данное устройство обладает низкой точностью измерений и сложно в исполнении.
МКИ Е 21 в 47/00
Известно силоизмерительное устройство для измерения натяжения неподвижного гибкого органа (Свидетельство на полезную модель № 19088 от 08.02.2001).
В данном устройстве для прижимания гибкого органа с помощью прижимно-прогибочного устройства (ППУ) между гибким органом и упругой балкой установлен ложемент, а в качестве измерительного преобразователя использованы тензорезисторы, установление на упругой балке между прижимно-прогибочным устройством и стойкой в плоскости, параллельной плоскости нагрузки, стойки выполнены с вырезами овальной формы.
При установке известного устройства на гибкий орган, например, канат применяемый на подъемниках в нефтяной и газовой промышленности пряди каната ложатся в овальные вырезы стоек и ложемент прижимнопрогибочного устройства произвольно. Канат может лечь на одну прядь или сразу на две пряди, что приводит к изменению угла прогиба гибкого органа, который определяет силу воздействующую на балку. При ослаблении и последующем натяжении гибкого органа пряди могут повернуться и угол прогиба гибкого органа изменится, что приводит к пофешности измерения натяжения гибкого органа до 4-5%. При перестановке данного устройства вдоль гибкого органа на новое место величина этой погрешности достигает 15%. (См. паспорт ЮДО.005.070 ПС на серийно выпускаемый Сафоновским заводом «Теплоконтроль гидравлический индикатор веса ГИВ-6 стр. 1).
2 //j/r rr
Полезная модель направлена на повышение точности измерения натяжения гибкого органа и надежности.
Технический результат, опосредствующий решение указанной задачи, заключается в том, что закрепляя упругий элемент на гибком органе, исключаем силу натяжения гибкого органа, не деформируя его, что уменьшает погрешность и повышает точность измерения. Отсутствие прогиба гибкого органа в предлагаемом датчике позволило повысить точность измерения за счет устранения погрешностей связанных с изменением диаметра гибкого органа при его натяжении, за счет устранения погрешности от прогиба упругой балки, за счет устранения влияния различного положения гибкого органа на упорах создаюш;их перегиб, а также устранение сил трения на упорах, что приводило к значительному гистерезису. Устранение некоторых элементов в известном устройстве таких как упругая балка, стойки, прижимно-прогибочное устройство позволило упростить устройство, а следовательно повысить его надежность.
Указанный технический результат достигается тем, что используемые в качестве зажимов и закрепленные на гибком органе упоры, не менее двух, выполненные, например в виде полухомутов с выступами, внутри которых расположены пазы для установки по крайней мере одного упругого элемента, скрепленные между собой крепежными элементами, создают деформацию упругого элемента за счет исключения силы натяжения гибкого органа между точками крепления упругого элемента, упоры совместно с упругим элементом образуют единый модуль, причем упругий элемент выполнен из
материала, жесткость которого превышает жесткость гибкого органа. Выступ полухомута с одной из торцевых сторон выполнен с углублением для удержания упругого элемента. Упор содержит элементы, например клинья для надежного закрепления их на гибком органе. В качестве материала упругого элемента используются стали с высоким модулем Юнга.
На фиг. 1 представлен общий вид датчика натяжения гибкого органа, на фиг.2 представлен вид датчика сбоку.
Датчик содержит два упора 1 , гибкий орган 2, упругий элемент 3, преобразователь 4 и крепежные детали 5, полухомуты 6, выступы 7 и пазы 8.
Датчик работает следующим образом.
Датчик устанавливается на неподвижном конце гибкого органа 2 подъемника, применяемого при ремонте нефтяных и газовых скважин, или буровой установки следующим образом. Упоры 1 предназначены для неподвижного закрепления их на гибком органе 2 и выполнены в виде, например, полухомутов 6 с выступами 7 и пазами 8 для установки упругого элемента 3, охватывающих гибкий орган и скрепляемых между собой крепежными элементами 5 (например, болты , гайки, винты, щайбы и т.п.). Зажатие гибкого органа 2 должно быть плотным, чтобы упоры не могли перемещаться вдоль гибкого органа. Расстояние между упорами 1 определяется длиной упругого элемента 3. После закрепления упоров 1 на гибком органе 2 в пазы 8 упоров вставляется упругий элемент 3 , который закрепляется с помощью гаек 5 (см. фиг.2). Гайки 5 на упругом элементе 3 затягиваются до тех
пор, чтобы участок ненагруженного гибкого органа 2 между упорами 1 был также не нагружен силой зажатия гайками 5, а упругий элемент 3 имел некоторое нагружение. Такое исполнение датчика при работе дает возможность начать измерение с нулевой нагрузки гибкого органа. Так как жесткость упругого элемента больше жесткости гибкого органа, то при натяжении гибкого органа всю его нагрузку воспринимает на себя упругий элемент 3. Упругий элемент 3 выполненный, например, в виде стержня и из материала, например стали с высоким модулем Юнга, воспринимая силу натяжения гибкого органа, деформируется. Эти деформации упругого элемента воспринимаютсяипреобразовываютсяв
пропорциональный усилию натяжения электрический сигнал с помощью преобразователя 4. Преобразователь 4 выполнен, например, на тензорезисторах жестко связанных со стержем. Под действием измеряемого усилия деформация стержня вызывает изменение сопротивления тензорезисторов, что приводит к разбалансу тензомоста и появлению выходного сигнала, пропорционального измеряемому усилию.

Claims (5)

1. Датчик натяжения гибкого органа, содержащий гибкий орган, упругий элемент, на котором установлен преобразователь, отличающийся тем, что он содержит используемые в качестве зажимов и закрепленные на гибком органе упоры, не менее двух, для установки по крайней мере одного упругого элемента, упоры совместно с упругим элементом образуют единый модуль, причем упругий элемент выполнен из материала, жесткость которого превышает жесткость гибкого органа.
2. Датчик по п.1, отличающийся тем, что упоры выполнены в виде полухомутов с выступами, внутри которых расположены пазы для установки упругого элемента, скрепленных между собой крепежными элементами.
3. Датчик по п.2, отличающийся тем, что выступ полухомута с одной из торцевых сторон выполнен с углублением для удержания упругого элемента.
4. Датчик по п.1, отличающийся тем, что упор содержит элементы, например клинья, для надежного закрепления их на гибком органе.
5. Датчик по п.1, отличающийся тем, что в качестве материала упругого элемента используются стали с высоким модулем Юнга.
Figure 00000001
RU2001131835/20U 2001-11-28 2001-11-28 Датчик натяжения гибкого органа RU22967U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001131835/20U RU22967U1 (ru) 2001-11-28 2001-11-28 Датчик натяжения гибкого органа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001131835/20U RU22967U1 (ru) 2001-11-28 2001-11-28 Датчик натяжения гибкого органа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU22967U1 true RU22967U1 (ru) 2002-05-10

Family

ID=35865784

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001131835/20U RU22967U1 (ru) 2001-11-28 2001-11-28 Датчик натяжения гибкого органа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU22967U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5728953A (en) Cable load sensing device
CN109060555B (zh) 一种基于四点弯曲加载的混凝土徐变测试装置与分析方法
CN202383021U (zh) 一种测量材料拉压弹性模量的装置
CN107300432A (zh) 一种用于实现现场自适应索力测量的方法和装置
KR101074569B1 (ko) 배관 지지대의 하중측정 장치 및 방법
CA2265193C (en) Device and method for testing the tension in stressed cables of concrete structure
RU22967U1 (ru) Датчик натяжения гибкого органа
RU2205375C1 (ru) Устройство для измерения натяжения гибкого органа
RU148401U1 (ru) Стенд для испытания железобетонных элементов с фиксированной степенью горизонтального обжатия на статический изгиб
CN114111541B (zh) 基于应力刚化效应的桥梁动挠度测试系统及方法
RU19088U1 (ru) Силоизмерительное устройство для измерения натяжения неподвижного гибкого органа
RU24505U1 (ru) Устройство для измерения натяжения гибкого органа
US6898983B2 (en) Mechanical multiplier for a strain gage on a derrick
RU2204815C1 (ru) Датчик натяжения гибкого органа
RU22502U1 (ru) Силоизмерительное устройство для измерения натяжения неподвижного гибкого органа
RU24507U1 (ru) Датчик натяжения гибкого органа
RU100255U1 (ru) Стенд для испытания железобетонных элементов на поперечный изгиб при статическом нагружении
RU2188941C1 (ru) Силоизмерительное устройство для измерения натяжения неподвижного гибкого органа
RU106742U1 (ru) Датчик деформации
RU2209963C1 (ru) Способ измерения натяжения гибкого органа
SU769305A1 (ru) Тензометр
RU55469U1 (ru) Устройство для измерения опорных реакций
RU156561U1 (ru) Устройство для измерения опорных реакций
RU2824722C1 (ru) Датчик для замера продольных перемещений при растяжении образцов из тканеподобных материалов
CN209432345U (zh) 一种用于测力仪检定的检定平台

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20041129