RU2347196C1 - Весоизмерительное устройство - Google Patents

Весоизмерительное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2347196C1
RU2347196C1 RU2007136117/28A RU2007136117A RU2347196C1 RU 2347196 C1 RU2347196 C1 RU 2347196C1 RU 2007136117/28 A RU2007136117/28 A RU 2007136117/28A RU 2007136117 A RU2007136117 A RU 2007136117A RU 2347196 C1 RU2347196 C1 RU 2347196C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rail
strain
working part
measuring
length
Prior art date
Application number
RU2007136117/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Михайлович Никитенко (RU)
Сергей Михайлович Никитенко
Анжелика Сергеевна Маева (RU)
Анжелика Сергеевна Маева
Олег Александрович Бесчетнов (RU)
Олег Александрович Бесчетнов
Original Assignee
Сергей Михайлович Никитенко
Анжелика Сергеевна Маева
Общество с ограниченной ответственностью "СибТензоСервис"
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 Сергей Михайлович Никитенко, Анжелика Сергеевна Маева, Общество с ограниченной ответственностью "СибТензоСервис" filed Critical Сергей Михайлович Никитенко
Priority to RU2007136117/28A priority Critical patent/RU2347196C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2347196C1 publication Critical patent/RU2347196C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Machines For Laying And Maintaining Railways (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения массы неподвижных и движущихся по рельсам объектов, в частности для измерения массы железнодорожных вагонов. Устройство содержит измерительный участок рельса в виде цельного рельса между двумя соседними шпалами, являющийся одновременно и тензодатчиком со встроенными в него тензорезисторами, рельсовые подкладки. Тензодатчики выполнены в виде брусков, высота которых не выходит за габариты рельсовой подкладки, а длина рабочей части не превышает 10% длины измерительного участка. Они установлены под рельсами соосно продольной оси шейки рельса, в габаритах рельсовой подкладки на концах измерительного участка рабочими частями навстречу друг другу, попарно на обеих ветвях железнодорожного пути. При этом рабочая часть каждого тензодатчика расположена консольно относительно рельсовой подкладки, причем верхняя поверхность рабочей части каждого тензодатчика плотно прилегает к подошве рельса вдоль его длины, нижняя поверхность рабочей части выполнена в виде радиального скругления на одну треть его высоты. Тензорезисторы установлены в симметричных глухих отверстиях, выполненных на боковых поверхностях тензодатчика и расположенных на оси сопряжения его рабочей части с телом тензодатчика. Технический результат заключается в повышении точности измерения, упрощении конструкции, сохранении целостности рельса при установке устройства, повышении безопасности эксплуатации подъездных путей. 8 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения массы неподвижных и движущихся по рельсам объектов, в частности для измерения массы железнодорожных вагонов и цистерн.
Большинство существующих железнодорожных весоизмерительных устройств содержат либо металлоемкие конструкции, либо требуют обустройства фундаментного основания, либо, если это накладные весы, как по патенту RU, №2289106, МПК G01G 19/04, имеют короткий срок службы ввиду изнашиваемости грузоприемных элементов. Но во всех случаях установка существующих весоизмерительных устройств требует изменения целостности рельсового пути, врезания в рельсовый путь на длину грузоприемного устройства от 0,6 м - ООО «Авитек-Плюс», г.Екатеринбург, до 14 м - АОЗТ «Метровес», г.Киев, ООО «ИЦ АСИ», г.Кемерово, что негативно сказывается на безопасности эксплуатации подъездных путей.
Механический износ рельсов в известных устройствах, ввиду непосредственного контакта с колесами вагонов и изменения геометрии нагрузок, увеличивает погрешность данных конструкций со сроком эксплуатации, а со временем требует замены либо всей конструкции, либо ее частей. Конструкции известных устройств предполагают нарушение целостности рельсового пути при установке, что отрицательно влияет на безопасную эксплуатацию подъездных путей, ограничивает скорость движения составов и увеличивает время взвешивания железнодорожных вагонов и составов в целом.
Известно устройство для измерения веса (патент Австралии, №610113, МКИ G01G 19/04 от 15.01.88, опубл. 20.07.89), содержащее рельсы, непосредственно на шейку которых наклеены полупроводниковые элементы, подключенные в измерительные мосты тензометрических датчиков.
Недостатки этого устройства: значительная погрешность измерения, конструкция предполагает нарушение целостности рельсового пути при установке, устройство работает по типу работающей на изгиб балки, изгибающий момент которой пропорционален жесткости закрепления опоры (шпалы), изменение геометрии нагрузок рельсов из-за механического износа.
Известно также грузоприемное устройство весов, содержащее измерительный участок рельса, являющийся одновременно и тензодатчиком со встроенными в него тензорезисторами, рельсовые подкладки (патент РФ, №2145700, 1291827, МПК G01G 19/04).
Недостатки этого устройства: значительная погрешность измерения, конструкция требует обустройства фундаментного основания, предполагает нарушение целостности рельсового пути при установке, что отрицательно влияет на безопасную эксплуатацию подъездных путей, ограничивает скорость движения составов и увеличивает время взвешивания железнодорожных вагонов и составов в целом, устройство работает по типу работающей на изгиб балки, изгибающий момент которой пропорционален жесткости закрепления опоры (шпалы).
Задачами заявляемого изобретения являются: повышение точности измерения массы объектов, движущихся по рельсам, упрощение конструкции устройства, сохранение целостности рельса при установке устройства, повышение безопасности эксплуатации подъездных путей.
Указанные задачи достигаются тем, что в весоизмерительном устройстве, содержащем измерительный участок рельса, являющийся одновременно и тензодатчиком со встроенными в него тензорезисторами, рельсовые подкладки, согласно изобретению измерительным участком является участок цельного рельса между двумя соседними шпалами, тензодатчики, выполненные в виде брусков, высота которых не выходит за габариты рельсовой подкладки, а длина рабочей части не превышает 10% длины измерительного участка, установлены под рельсами соосно продольной оси шейки рельса, в габаритах рельсовой подкладки на концах измерительного участка рабочими частями навстречу друг другу, попарно на обеих ветвях железнодорожного пути, при этом рабочая часть каждого тензодатчика расположена консольно относительно рельсовой подкладки, причем верхняя поверхность рабочей части каждого тензодатчика плотно прилегает к подошве рельса вдоль его длины, нижняя поверхность рабочей части выполнена в виде радиального скругления на одну треть его высоты, а тензорезисторы установлены в симметричных глухих отверстиях, выполненных на боковых поверхностях тензодатчика и расположенных на оси сопряжения его рабочей части с телом тензодатчика.
Заявляемое техническое решение поясняется чертежами, где на фиг.1 показана фронтальная схема безфундаментной установки весоизмерительного устройства в рельсовом пути; на фиг 2 - рабочая часть тензодатчика и схема расположения тензорезисторов; на фиг.3 - электрическая аналоговая схема работы тензодатчиков; на фиг.4 - схема установки тензодатчиков вид А на фиг.1 в разрезе; на фиг.5 - схема установки тензодатчиков вид В на фиг.4; на фиг.6 - схема влияния проседания шпалы на работу весоизмерительного устройства; на фиг.7 - схема влияния на работу весоизмерительного устройства колеса вагона, находящегося за пределами измерительного участка; на фиг.8 - график нагружения тензодатчиков.
Весоизмерительное устройство состоит из четырех тензодатчиков 1 (фиг.1), установленных своими рабочими частями 2 навстречу друг другу на концах измерительного участка L, которым является участок цельного рельса между двумя соседними шпалами, попарно на обоих ветвях рельсового пути в габаритных размерах стандартной железнодорожной подкладки 3 под рельсы 4. Тензодатчики 1 установлены рабочими частями 2 навстречу друг другу для того, чтобы фиксировать прогиб Δh измерительного участка L. Длина измерительного участка L зависит от конструктивного исполнения рельсового пути и не влияет на погрешность измерения. Тензодатчик 1 представляет собой брусок, выполненный из Ст. 40Х13 размером 180×20×30 мм, на оси сопряжения рабочей части которого с телом тензодатчика наклеены тензорезисторы 5 (фиг.2), расположенные в симметричных глухих отверстиях, выполненных на боковых поверхностях тензодатчика и представляющие собой два полумоста полупроводниковых элементов R, соединенных в тензорезисторный мост (см. фиг.3). Места наклейки защищены герметичными крышками 6, герметичные камеры 7 заполнены защитной мастикой, электрическое соединение осуществляется через разъемы 8 (фиг.4). Для установки тензодатчиков 1 в рельсовой подкладке 3 уложены заполняющие бруски 9 (фиг.4, 5). Для установки тензодатчиков 1 производится осаживание двух шпал (Ш1 и Ш2) на глубину 30 мм, при этом крепление рельсов 4 в подкладке 3 не нарушается. Установка тензодатчиков 1 заявляемого весоизмерительного устройства не требует переоборудования рельсового пути, так как они имеют высоту 30 мм и их встраивают под рельс в габаритах рельсовых подкладок КБ, ГОСТ 16277-93.
Заявляемое устройство работает следующим образом. Под давлением массы вагонной оси на измерительный участок (Δh - величина прогиба рельса 4 под нагрузкой (см. фиг.1)) рабочие части 2 тензодатчиков 1 повторяют движение рельсов 4 (Δq - величина прогиба рабочей части 2 тензодатчика 1). Установленные на тензодатчиках 1 тензорезисторы 5 фиксируют Δq, значение которого передается на персональный компьютер (ПК).
Конструкция тензодатчика 1 за счет формы его рабочей части 2 позволяет измерять изменение сопротивления тензорезисторов 5 в месте их наклеивания на оси сопряжения рабочей части и тела тензодатчика при деформациях чистого сдвига, обеспечиваемого углом наклеивания тензорезисторов (45°+45°=90°) и радиальным скруглением, компенсирующим влияние момента кручения. Данное деформирование при влиянии на тензорезисторы только касательных напряжений обладает наиболее постоянным и точным градиентом для измерения, что является принципиальным отличием заявляемого устройства от известных устройств. Как только первая ось взвешиваемого вагона пересечет измерительный участок, выходные сигналы со всех четырех тензодатчиков через Аналоговый Цифровой Преобразователь (АЦП) (см. фиг.3) поступают в ПК с базовой версией Windous' XP. Преобразованные сигналы суммируются, обрабатываются и отображаются как графически (на фиг.8), где Ш1 - график нагружения тензодатчиков опоры Ш1 (фиг.1),Ш2 - график нагружения тензодатчиков опоры Ш2 (фиг.1), Ш12 суммарный график нагружения тензодатчиков при прохождении одной оси вагона через измерительный участок, так и в цифровом значении веса прошедшей вагонной оси. Далее программа ПК разбивает количество пройденных осей вагонов на количество вагонов в составе, суммирует и выдает вес каждого вагона, прошедшего через измерительный участок.
Программа ПК реагирует на работу всех четырех тензодатчиков одновременно, и если хотя бы один из тензодатчиков не выдал сравнительный аналоговый сигнал, как следствие просевшей шпалы, то ПК выдает рекомендацию о повторном взвешивании, что является сигналом оператору, эксплуатирующему вагонные весы, для подбивки просевших шпал, этим достигается непрерывный контроль состояния весов и уверенность в качестве измерения.
Конструкция весоизмерительного устройства позволяет избежать влияния на погрешность измерения колеса, находящегося за пределами измерительного участка. Как показано на фиг.7, при возникновении зазора (Δq) отрицательные значения -Δh не влияют на работу тензорезисторов в мостовой схеме.
Так как конструкция заявляемого технического решения не предусматривает непосредственного износа рабочих поверхностей тензодатчиков за счет их истирания при движении колес вагонов, то износ рельсов не влияет на погрешность измерения.
Весоизмерительное устройство, может быть использовано в различных производственных отраслях, где необходимо контролировать массу груза, размещенного в вагоне, равномерность распределения груза по вагону, нагрузку на ось колеса и рельс, как устройство стационарное, легкомонтируемое и высокоточное, а также устройство, собственный вес которого составляет до 6 кг.
Эксплуатационная погрешность заявляемого устройства составляет:
- 0,25% от массы вагона - при взвешивании сыпучих и твердых грузов;
- 0,5% от массы вагона - при взвешивании жидких грузов;
- 0,1% - при взвешивании составов в целом.
Заявляемое техническое решение позволяет сократить до минимума влияние сезонного проседания грунта под шпалами на погрешность измерения и значительно уменьшить влияние износа рельса на погрешность измерения (поскольку рабочие поверхности тензодатчиков не связаны непосредственно с рельсами, это позволяет избежать влияния горизонтальных сдвиговых внутренних деформаций рельсов, возникающих при движении вагонов). Использование заявляемого устройства не требует обустройства фундаментного основания, переоборудования рельсового пути и может применяться практически на всех подъездных путях, независимо от ширины колеи, размеров рельсов, угла наклона (до 5%) и условий окружающей среды.

Claims (1)

  1. Весоизмерительное устройство, содержащее измерительный участок рельса, являющийся одновременно и тензодатчиком со встроенными в него тензорезисторами, рельсовые подкладки, отличающееся тем, что тензодатчики, выполненные в виде брусков, высота которых не выходит за габариты рельсовой подкладки, а длина рабочей части не превышает 10% длины измерительного участка, установлены под рельсами соосно продольной оси шейки рельса, в габаритах рельсовой подкладки на концах измерительного участка рельса, которым является участок цельного рельса между соседними шпалами, рабочими частями навстречу друг другу, попарно на обеих ветвях железнодорожного пути, при этом рабочая часть каждого тензодатчика расположена консольно относительно рельсовой подкладки, причем верхняя поверхность рабочей части каждого тензодатчика плотно прилегает к подошве рельса вдоль его длины, нижняя поверхность рабочей части выполнена в виде радиального скругления на одну треть его высоты, а тензорезисторы установлены в симметричных глухих отверстиях, выполненных на боковых поверхностях тензодатчика и расположенных на оси сопряжения его рабочей части с телом тензодатчика.
RU2007136117/28A 2007-09-28 2007-09-28 Весоизмерительное устройство RU2347196C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007136117/28A RU2347196C1 (ru) 2007-09-28 2007-09-28 Весоизмерительное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007136117/28A RU2347196C1 (ru) 2007-09-28 2007-09-28 Весоизмерительное устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2347196C1 true RU2347196C1 (ru) 2009-02-20

Family

ID=40531870

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007136117/28A RU2347196C1 (ru) 2007-09-28 2007-09-28 Весоизмерительное устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2347196C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174420U1 (ru) * 2017-03-21 2017-10-12 Закрытое Акционерное Общество "Весоизмерительная Компания "Тензо-М" Автомобильные весы для статического и динамического поосного взвешивания

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174420U1 (ru) * 2017-03-21 2017-10-12 Закрытое Акционерное Общество "Весоизмерительная Компания "Тензо-М" Автомобильные весы для статического и динамического поосного взвешивания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101154489B1 (ko) 철도교의 재하실험 장치와 이를 이용한 철도교의 내하력 산출방법 및 철도교의 처짐 측정방법
CN108168668A (zh) 集装箱车辆空重混装智能检测装置
CN106368125A (zh) 跨座式单轨交通线路线形调整方法和调整装置
CN1139790C (zh) 车辆秤
Roeder et al. Dynamic response and fatigue of steel tied-arch bridge
RU2347196C1 (ru) Весоизмерительное устройство
CA3002593A1 (en) Weight measuring device and measuring method
RU155518U1 (ru) Рельсовые весы для взвешивания подвижных железнодорожных объектов в движении
RU2376560C1 (ru) Весы для взвешивания подвижных железнодорожных объектов в движении и статике с применением рельсовой подкладки
KR20090003408U (ko) 병렬 다중 로드셀
RU2263288C2 (ru) Платформенные весы для взвешивания транспортных средств
CN202048970U (zh) 多功能组合式无基坑不断轨轨道称量装置
AU1981500A (en) Weighing device for rail vehicles
WO2009142531A1 (ru) Способ измерения веса и диагностики железнодорожного транспорта под подошвой рельса с применением весовой рельсовой подкладки
RU76711U1 (ru) Весы для взвешивания подвижных железнодорожных объектов в движении и статике с применением рельсовой подкладки
RU2411464C1 (ru) Способ взвешивания рельсовых объектов
CN103258122B (zh) 基于裂缝高度的psc简支t梁桥承载能力快速评定方法
EP0324218B1 (en) Weight sensing apparatus
HU200837B (en) Device for dynamic and static measuring of the means advancing on permanent way, as railway cars and lorries
CN205317387U (zh) 用于监测桁式组合拱桥的车辆荷载横向分布效应的装置
RU113578U1 (ru) Весы для поколесного взвешивания железнодорожных объектов
RU27700U1 (ru) Мобильные весы для подвижного состава
CN207991666U (zh) 集装箱车辆空重混装智能检测装置
Sundaram et al. Condition assessment of a prestressed concrete girder and slab bridge for increased axle loadings
RU91165U1 (ru) Весы вагонные с применением весовых модулей на основе двухопорных балочных тензодатчиков

Legal Events

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

Effective date: 20090929