RU2482445C2 - Устройство контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения - Google Patents

Устройство контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения Download PDF

Info

Publication number
RU2482445C2
RU2482445C2 RU2011129979/28A RU2011129979A RU2482445C2 RU 2482445 C2 RU2482445 C2 RU 2482445C2 RU 2011129979/28 A RU2011129979/28 A RU 2011129979/28A RU 2011129979 A RU2011129979 A RU 2011129979A RU 2482445 C2 RU2482445 C2 RU 2482445C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
computer
dac
unit
digital
internet
Prior art date
Application number
RU2011129979/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011129979A (ru
Inventor
Андрей Иванович Судаков
Нагим Вагизович Шакиров
Роман Валерьевич Цветков
Валерий Валерьевич Корепанов
Ирина Олеговна Глот
Игорь Николаевич Шардаков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук (ИМСС УрО РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук (ИМСС УрО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук (ИМСС УрО РАН)
Priority to RU2011129979/28A priority Critical patent/RU2482445C2/ru
Publication of RU2011129979A publication Critical patent/RU2011129979A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2482445C2 publication Critical patent/RU2482445C2/ru

Links

Landscapes

  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области неразрушающего контроля, а именно к диагностике и мониторингу состояния конструкции зданий или других инженерно-строительных сооружений в процессе строительства и эксплуатации. Устройство содержит пункт контроля, компьютер, измерительные преобразователи, установленные в местах диагностирования конструкции, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), гидронивелиры с поплавками, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), блок сопряжения и блок связи компьютера с местной компьютерной сетью и Интернетом. Измерительные преобразователи, регистрирующие вертикальные перемещения, соединены с поплавками гидронивелиров и выполнены в виде индуктивных датчиков, выходы которых подключены на входы блока сопряжения. Управляющий вход блока сопряжения подключен на выход ЦАП, а адресный вход на компьютер. Компьютер имеет две двунаправленные шины, одна из которых связана с АЦП, а вторая - с ЦАП, и три однонаправленные шины, одна из которых является адресной шиной блока сопряжения, вторая связана с дисплеем, а третья - с блоком связи компьютера с местной компьютерной сетью и Интернетом. Технический результат заключается в увеличении измерительного диапазона взаимных смещений конструкций, снижении трудоемкости установки измерительных преобразователей и увеличении их помехозащищенности и температурной стабильности, а также в возможности осуществления мониторинга в автоматическом режиме с передачей данных по компьютерной сети. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для мониторинга состояния конструкции здания или другого инженерно-строительного сооружения в процессе его эксплуатации.
В качестве ближайшего аналога для заявляемого устройства принято устройство для осуществления способа контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения, описанное в патенте на изобретение RU №2327105, МПК: G01B 7/16, опубл. 20.12.2007 г.
Устройство содержит пункт контроля в виде компьютера, датчики, размещенные в местах диагностирования конструкции, связанный с ними блок предварительной обработки сигналов и средства связи блока предварительной обработки сигналов с упомянутым компьютером. При этом блок предварительной обработки выполнен с возможностью опроса датчиков, приема и регистрации сигналов, содержащих измерительную информацию, и с возможностью сравнения упомянутой информации с заранее внесенными в его память фиксированными величинами.
Недостатком данного устройства являются: использование тензометрических датчиков, требующих трудоемкой и кропотливой работы по их наклейке на измерительные конструкции, низкая температурная стабильность показаний и высокий уровень помех, вызванные необходимостью усиливать полученный с датчиков сигнал до стандартного уровня для аналого-цифровых преобразователей, малый диапазон измеряемых смещений конструкций, обусловленный малой измерительной базой тензодатчиков, для увеличения которого требуется применение дополнительных элементов, например измерительных балок.
Предлагаемое изобретение направлено на увеличение измерительного диапазона взаимных смещений конструкций, снижение трудоемкости установки измерительных преобразователей и увеличение их помехозащищенности и температурной стабильности.
Для решения поставленной задачи предлагается устройство контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения, содержащее пункт контроля, компьютер, измерительные преобразователи, установленные в местах диагностирования конструкции, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), снабженное гидронивелирами с поплавками, цифроаналоговым преобразователем (ЦАП), блоком сопряжения и блоком связи компьютера с местной компьютерной сетью и Интернетом, при этом измерительные преобразователи, регистрирующие вертикальные перемещения, соединены с поплавками гидронивелиров и выполнены в виде индуктивных датчиков, выходы которых подключены на входы блока сопряжения, управляющий вход которого подключен на выход цифроаналогового преобразователя, а адресный вход - на компьютер, имеющий две двунаправленные шины, одна из которых связана с АЦП, а вторая - с ЦАП, и три однонаправленные шины, одна из которых является адресной шиной блока сопряжения, вторая связана с дисплеем, а третья - с блоком связи компьютера с местной компьютерной сетью и Интернетом.
Отличительной особенностью предлагаемого устройства от наиболее близкого технического решения является то, что оно снабжено гидронивелирами с поплавками, цифроаналоговым преобразователем (ЦАП), блоком сопряжения и блоком связи компьютера с местной компьютерной сетью и Интернетом, при этом измерительные преобразователи, регистрирующие вертикальные перемещения, соединены с поплавками гидронивелиров и выполнены в виде индуктивных датчиков, выходы которых подключены на входы блока сопряжения, управляющий вход которого подключен на выход цифроаналогового преобразователя, а адресный вход - на компьютер, имеющий две двунаправленные шины, одна из которых связана с АЦП, а вторая - с ЦАП, и три однонаправленные шины, одна из которых является адресной шиной блока сопряжения, вторая связана с дисплеем, а третья - с блоком связи компьютера с местной компьютерной сетью и Интернетом.
Применение жидкостных гидронивелиров с поплавками, связанными с индуктивными датчиками, увеличивает базу измерения относительных перемещений несущих элементов здания или сооружения.
Применение индуктивных датчиков перемещений с высоким уровнем выходного полезного сигнала позволяет непосредственно объединить выход датчика с АЦП без дополнительного усилителя. Это повышает помехозащищенность и температурную стабильность измерительной системы в целом.
Изобретение поясняется чертежом, где показана схема расположения сети гидронивелиров 1 с установленными внутри поплавками 2 датчиков уровней, содержащих ферромагнитные сердечники 3 и катушки индуктивности 4, связанные с блоком сопряжения 5, входными сигналами для которого являются сигнал с цифроаналогового преобразователя 7 и адресный сигнал, поступающий с компьютера 8, управляющего работой аналого-цифрового преобразователя 6, связанного по входу с блоком сопряжения 5 и управляющего работой цифроаналогового преобразователя 7, дисплея 9 и блока связи с компьютерной сетью и Интернетом 10.
Заявляемое устройство работает следующим образом.
Гидронивелиры 1, размещенные на несущих элементах здания или сооружения, заполняются жидкостью, на поверхности которой находятся поплавки 2, поддерживающие ферромагнитные тонкие стержни 3, которые перемещаются внутри индукционных катушек 4. При перемещении стержней 3, вызванных осадкой или подъемом элементов здания или сооружения, изменяется индуктивность катушки 4, что вызывает в блоке сопряжения 5 появление полезного сигнала, пропорционального перемещению стержня 3. С компьютера 8 по шине адреса поступает сигнал на выбор того или иного индукционного датчика. Компьютер 8 управляет работой цифроаналогового преобразователя (ЦАП) 7, который генерирует прямоугольные импульсы управления работой всех индуктивных датчиков через блок сопряжения 5. С заданной компьютером 8 частотой опроса датчиков фиксируются через аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 6 текущие состояния всех выбранных по шине адреса датчиков гидронивелиров, вычисляются относительные перемещения несущих элементов здания или сооружения, которые сопоставляются с хранимыми данными в памяти компьютера 8. Обработанные компьютером 8 данные передаются в виде таблиц, рисунков и графиков на монитор 9 компьютера в ручном режиме работы с оператором, а также передаются в автоматическом режиме на пункт контроля через блок связи с компьютерной сетью и Интернетом 10.

Claims (1)

  1. Устройство контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения, содержащее пункт контроля, компьютер, измерительные преобразователи, установленные в местах диагностирования конструкции, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), отличающееся тем, что оно снабжено гидронивелирами с поплавками, цифроаналоговым преобразователем (ЦАП), блоком сопряжения и блоком связи компьютера с местной компьютерной сетью и Интернетом, при этом измерительные преобразователи, регистрирующие вертикальные перемещения, соединены с поплавками гидронивелиров и выполнены в виде индуктивных датчиков, выходы которых подключены на входы блока сопряжения, управляющий вход которого подключен на выход цифроаналогового преобразователя, а адресный вход - на компьютер, имеющий две двунаправленные шины, одна из которых связана с АЦП, а вторая - с ЦАП, и три однонаправленные шины, одна из которых является адресной шиной блока сопряжения, вторая связана с дисплеем, а третья - с блоком связи компьютера с местной компьютерной сетью и Интернетом.
RU2011129979/28A 2011-07-19 2011-07-19 Устройство контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения RU2482445C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011129979/28A RU2482445C2 (ru) 2011-07-19 2011-07-19 Устройство контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011129979/28A RU2482445C2 (ru) 2011-07-19 2011-07-19 Устройство контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011129979A RU2011129979A (ru) 2013-01-27
RU2482445C2 true RU2482445C2 (ru) 2013-05-20

Family

ID=48790098

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011129979/28A RU2482445C2 (ru) 2011-07-19 2011-07-19 Устройство контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2482445C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2609746C2 (ru) * 2013-06-10 2017-02-02 Виктор Владимирович Холкин Устройство контроля возникновения перемещения частей конструкций сооружения

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104835305A (zh) * 2015-04-29 2015-08-12 北京玛斯特科技有限公司 一种房屋倾斜变形实时监测数据远传系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2133490C1 (ru) * 1998-09-21 1999-07-20 Гинзбург Виталий Вениаминович Структурированная система мониторинга и управления инженерным оборудованием объекта
RU2178909C1 (ru) * 2000-07-24 2002-01-27 Гинзбург Виталий Вениаминович Автоматизированная система диспетчерского управления инженерными системами здания
RU2327105C2 (ru) * 2006-05-23 2008-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Батиз" Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления
RU2357205C1 (ru) * 2007-12-18 2009-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный специализированный проектный институт" (ФГУП "ГСПИ") Система для определения деформаций строительных конструкций сооружения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2133490C1 (ru) * 1998-09-21 1999-07-20 Гинзбург Виталий Вениаминович Структурированная система мониторинга и управления инженерным оборудованием объекта
RU2178909C1 (ru) * 2000-07-24 2002-01-27 Гинзбург Виталий Вениаминович Автоматизированная система диспетчерского управления инженерными системами здания
RU2327105C2 (ru) * 2006-05-23 2008-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Батиз" Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления
RU2357205C1 (ru) * 2007-12-18 2009-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный специализированный проектный институт" (ФГУП "ГСПИ") Система для определения деформаций строительных конструкций сооружения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2609746C2 (ru) * 2013-06-10 2017-02-02 Виктор Владимирович Холкин Устройство контроля возникновения перемещения частей конструкций сооружения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011129979A (ru) 2013-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. Development and application of a relative displacement sensor for structural health monitoring of composite bridges
CN103033314B (zh) 船模波浪载荷试验用测量梁的扭矩标定方法
BRPI1001193A2 (pt) aperfeiçoamento em grua e processo de controle de contrapeso em uma grua, em tempo real
CN202518951U (zh) 基于光纤光栅传感技术的起重机械健康监测系统
CN104044752A (zh) 一种试验差动约束方法
CN207456374U (zh) 桥梁形变监测雷达传感器
CN103278229A (zh) 直升飞机称重测量器及直升飞机重心测量方法
Zarate Garnica et al. Monitoring structural responses during load testing of reinforced concrete bridges: A review
RU2482445C2 (ru) Устройство контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения
CN105628280A (zh) 装甲车辆综合传动装置应变片测力支撑座
JP5614735B2 (ja) 地震時のトンネル覆工挙動の計測システム
CN201935794U (zh) 一种挠度检测装置
CN106940169A (zh) 一种轴系顶升数据采集及处理装置
CN105069182B (zh) 用于监测吊车梁的疲劳使用寿命的方法
CN101832834B (zh) 用于失重环境下攀爬训练的抓杆测力装置
KR20170125055A (ko) 시추 장비용 스마트 부하 핀
CN204988568U (zh) 用于测量支座压力的装置
CN109029276A (zh) 一种非接触式侧向变形限界测量装置
CN103837220A (zh) 一种体重测量方法、体重测量设备及核磁共振成像系统
CN105180887A (zh) 一种大跨度梁挠曲变形测量方法
CN106054088A (zh) 一种提高磁通量传感器动态输出范围的自零放大电路
Stepanova et al. Microprocessor multi-channel strain-gauge systems for dynamic tests of structures
RU2591734C1 (ru) Способ измерений и долговременного контроля конструкции стартового сооружения ракет-носителей и система для его осуществления
CN114076632A (zh) 车辆载重测量系统及方法
RU2008107657A (ru) Способ диагностирования металлических мостовых конструкций и устройство для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20190720

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210513