RU2636789C1 - Устройство обследования состояния конструкции - Google Patents

Устройство обследования состояния конструкции Download PDF

Info

Publication number
RU2636789C1
RU2636789C1 RU2016141216A RU2016141216A RU2636789C1 RU 2636789 C1 RU2636789 C1 RU 2636789C1 RU 2016141216 A RU2016141216 A RU 2016141216A RU 2016141216 A RU2016141216 A RU 2016141216A RU 2636789 C1 RU2636789 C1 RU 2636789C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
analog
computer
digital converter
piezoelectric sensors
structures
Prior art date
Application number
RU2016141216A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Евгеньевич Сысоев
Артем Юрьевич Добрышкин
Сит Наинг Нейн
Дмитрий Геннадьевич Колыхалов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "КнАГТУ")
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 образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "КнАГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "КнАГТУ")
Priority to RU2016141216A priority Critical patent/RU2636789C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2636789C1 publication Critical patent/RU2636789C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object

Abstract

Использование: для неразрушающего контроля несущих металлических конструкций зданий и сооружений. Сущность изобретения заключается в том, что устройство комплексной безопасности эксплуатации конструкций, выполненное с возможностью крепления к металлической конструкции, включает пьезоэлектрические датчики, усилители аналогового сигнала, устройство приема-передачи, подключенное к компьютеру, видеокамеры, подключенные к компьютеру, панель оператора со звуковым и световым сопровождением, при этом устройство дополнительно содержит датчик температуры, акселерометры, находящиеся внутри корпуса и подключенные через усилители аналоговых сигналов и аналого-цифровой преобразователь к компьютеру, причем пьезоэлектрические датчики и акселерометры, находящиеся внутри корпуса, соединены с усилителями аналоговых сигналов и аналого-цифровым преобразователем, а видеокамера, установленная в корпусе устройства, - через аналого-цифровой преобразователь с компьютером. Технический результат: повышение качества прогнозирования предельного состояния металлических конструкций зданий, а также расширение возможностей системы для диагностирования безопасной работоспособности металлических конструкций. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области неразрушающего контроля несущих металлических конструкций зданий и сооружений, позволяет определять предельное состояние конструкции по изменению структуры материала, предельным деформациям и автоколебаниям конструкции.
Принята известная за прототип система комплексной безопасности эксплуатации конструкций зданий и сооружений (патент РФ на изобретение №125709, заявлен 13.07.2012). Многоканальное акустико-эмиссионное устройство с видеонаблюдением для диагностики металлических конструкций позволяет проводить регистрацию и оценку параметров, сигналов акустической эмиссии, оцифровку акустических сигналов, фильтрацию помех, вычисление спектральных характеристик акустических сигналов, их предварительную обработку.
Преимуществом устройства является то, что оно позволяет одновременно проводить видеонаблюдение деформаций, следить за состоянием микроструктуры материала конструкции. Недостатком устройства является то, что оно не позволяет регистрировать виброколебания конструкции, а также температуру среды.
Задачей изобретения является определение предельного состояния конструкции по изменению структуры материала как на основе получения и обработки сигналов акустической эмиссии, так и видеонаблюдения за состоянием элементов конструкций здания или сооружения, а также проводить измерения автоколебаний, для определения момента вхождения конструкции в резонанс, с учетом температуры конструкции либо среды.
Технический результат, достигаемый заявленной полезной моделью, заключается в повышении качества прогнозирования предельного состояния и расширении возможностей системы для диагностирования безопасной работоспособности металлических конструкции.
Технический результат достигается тем, что в систему комплексной безопасности эксплуатации конструкций зданий и сооружений, содержащей пьезоэлектрические датчики, усилители аналогового сигнала, видеокамеры, устройство приема-передачи, экранированный компьютер, дополнительно включены акселерометры, усилители аналогового сигнала, устройство приема-передачи, подключенное к экранированному компьютеру, находящемуся внутри корпуса, датчик температуры.
Ограничительные признаки полезной модели: пьезоэлектрические датчики, расположенные внутри корпуса, усилители аналогового сигнала и устройство приема-передачи, подключенные к компьютеру, видеокамера, подключенная через расположенный внутри корпуса аналого-цифровой преобразователь (АЦП), подключенная к экранированному компьютеру. Отличительные признаки полезной модели: акселерометры и подключенные через расположенные внутри корпуса усилители аналогового сигнала и аналого-цифровой преобразователь (АЦП) к компьютеру, расположенному внутри корпуса, датчик температуры.
Схема устройства показана на чертеже, где обозначено:
1 - пьезоэлектрические датчики;
2 - усилитель аналогового сигнала;
3 - устройство приема-передачи;
4 - компьютер (переносной) ПЭВМ;
5 - программное обеспечение (ПО);
6 - панель оператора;
7 - видеокамера;
8 - аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
9 - программное обеспечение (ПО);
10 - акселерометр;
11 - усилитель аналогового сигнала;
12 - аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
13 - программное обеспечение (ПО);
14 - внешний корпус;
15 - датчик температуры.
Устройство работает следующим образом. Устройство комплексной безопасности эксплуатации конструкций закрепляется на исследуемой металлической конструкции. Пьезоэлектрические датчики 1 регистрируют сигналы акустической эмиссии, возникающие в материале конструкции. Данные через усилители аналоговых сигналов 2 поступают на устройство приема-передачи 3. Затем информация обрабатывается в компьютере 4, где с помощью программного обеспечения 5 происходит анализ данных. Видеокамера 7, расположенная в корпусе, подключена через АЦП 8 к компьютеру 4, где с помощью программного обеспечения 9 обрабатываются видеоизображения элементов конструкции. Акселерометры 10, расположенные внутри корпуса, считывают частоту и амплитуду колебаний конструкции. Далее данные после усилителей аналоговых сигналов 11 отправляются на устройство АЦП 12. Датчик температуры 15 регистрирует температуру среды. Затем информация поступает в компьютер 4, где с помощью программного обеспечения 13 происходит анализ данных.
Пьезоэлектрические датчики 1, видеокамера 7, акселераторы 10, датчик температуры 15 являются внутренними частями устройства, располагаются внутри корпуса 14. Устройство содержит панель оператора со звуковым и световым сопровождением 6, находящуюся на корпусе.
При вхождении конструкции в резонанс происходит вывод аналоговых сигналов проблемной зоны на панель оператора, что, в свою очередь, дает возможность дополнительно регистрировать автоколебания конструкции и по частоте, и амплитуде, контролировать их величину по отношению к расчетному, резонансному значению колебаний. В случае возникновения критического состояния в структуре материала происходит вывод сигнала на панель 6 оператора со звуковым и световым сопровождением для принятия решения об осмотре конструкции или эвакуации.
Постоянные циклические воздействия на материал вызывают перестроение внутренней структуры материала, что является источником акустической эмиссии. Зная закономерности изменения параметров акустической эмиссии, с учетом температуры среды можно прогнозировать наступление предельного состоянии и разрушение конструкции.
Виброконтроль позволяет отслеживать геометрические изменения конструкции и предотвращать наступление предельного состояния строительных конструкций.
При возникновении подобной ситуации данное устройство позволит своевременно среагировать на возникшую чрезвычайную ситуацию.

Claims (1)

  1. Устройство комплексной безопасности эксплуатации конструкций, выполненные с возможностью крепления к металлической конструкции, включающее пьезоэлектрические датчики, усилители аналогового сигнала, устройство приема-передачи, подключенное к компьютеру, видеокамеры, подключенные к компьютеру, панель оператора со звуковым и световым сопровождением, отличающееся тем, что дополнительно содержит датчик температуры, акселерометры, находящиеся внутри корпуса и подключенные через усилители аналоговых сигналов и аналого-цифровой преобразователь к компьютеру, при этом пьезоэлектрические датчики и акселерометры, находящиеся внутри корпуса, соединены с усилителями аналоговых сигналов и аналого-цифровым преобразователем, а видеокамера, установленная в корпусе устройства, через аналого-цифровой преобразователь - с компьютером.
RU2016141216A 2016-10-19 2016-10-19 Устройство обследования состояния конструкции RU2636789C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016141216A RU2636789C1 (ru) 2016-10-19 2016-10-19 Устройство обследования состояния конструкции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016141216A RU2636789C1 (ru) 2016-10-19 2016-10-19 Устройство обследования состояния конструкции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2636789C1 true RU2636789C1 (ru) 2017-11-28

Family

ID=60581620

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016141216A RU2636789C1 (ru) 2016-10-19 2016-10-19 Устройство обследования состояния конструкции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2636789C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2748789C1 (ru) * 2020-10-06 2021-05-31 Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации Устройство обследования состояния конструкций

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RO122162B1 (ro) * 2005-04-04 2009-01-30 Lilian Cătălin Vişoiu Metodă şi sistem de monitorizare a conductelor de transport al substanţelor lichide sau gazoase
RU2391655C2 (ru) * 2008-02-27 2010-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) Способ диагностирования металлических мостовых конструкций и устройство для его осуществления
RU2471161C1 (ru) * 2011-09-19 2012-12-27 Открытое акционерное общество "Авангард" Способ дистанционного контроля и диагностики состояния конструкций и инженерных сооружений и устройство для его осуществления
RU125709U1 (ru) * 2012-07-13 2013-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "КнАГТУ") Система комплексной безопасности эксплуатации конструкций зданий и сооружений
JP2014134462A (ja) * 2013-01-10 2014-07-24 Tohoku Univ 構造物欠陥の映像化方法、構造物欠陥の映像化装置および気泡や病変部の映像化装置
RU153908U1 (ru) * 2014-12-29 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ) Измерительный комплекс для испытаний строительных конструкций, зданий и сооружений

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RO122162B1 (ro) * 2005-04-04 2009-01-30 Lilian Cătălin Vişoiu Metodă şi sistem de monitorizare a conductelor de transport al substanţelor lichide sau gazoase
RU2391655C2 (ru) * 2008-02-27 2010-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) Способ диагностирования металлических мостовых конструкций и устройство для его осуществления
RU2471161C1 (ru) * 2011-09-19 2012-12-27 Открытое акционерное общество "Авангард" Способ дистанционного контроля и диагностики состояния конструкций и инженерных сооружений и устройство для его осуществления
RU125709U1 (ru) * 2012-07-13 2013-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "КнАГТУ") Система комплексной безопасности эксплуатации конструкций зданий и сооружений
JP2014134462A (ja) * 2013-01-10 2014-07-24 Tohoku Univ 構造物欠陥の映像化方法、構造物欠陥の映像化装置および気泡や病変部の映像化装置
RU153908U1 (ru) * 2014-12-29 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ) Измерительный комплекс для испытаний строительных конструкций, зданий и сооружений

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2748789C1 (ru) * 2020-10-06 2021-05-31 Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации Устройство обследования состояния конструкций

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Xu et al. Operational modal analysis of a rectangular plate using non-contact excitation and measurement
WO2008075961A3 (en) Imaging apparatus and method
JPH01142485A (ja) 昆虫および/または昆虫の幼虫の存在の検出方法および装置
ITMI951321A1 (it) Procedimento per il controllo dell'abitacolo in un autoveicolo
RU2636789C1 (ru) Устройство обследования состояния конструкции
CN115032272B (zh) 融合敲击力信号与声音信号的结构缺陷检测装置及方法
Wijnant et al. Development and application of a new method for the in-situ measurement of sound apsorption
US20160238534A1 (en) System and method for detecting a defect in a structure member
JP2013014286A (ja) 車両接近通報装置およびプログラム
CN104634442A (zh) 一种间接测量变压器噪声的方法
JP2004216006A (ja) 超音波振動感知センサを用いた人の状態判別装置及びこれを利用した人の状態判別方法
JP3463198B2 (ja) 吸音/遮音の性能テスト装置
RU125709U1 (ru) Система комплексной безопасности эксплуатации конструкций зданий и сооружений
KR101006971B1 (ko) 유도초음파를 이용한 콘크리트 양생 강도 발현 측정 장치 및 방법
RU2677934C1 (ru) Способ определения вибродемпфирующих и звукоизолирующих свойств конструкционных материалов и стендовая измерительная установка для его осуществления
RU2017109447A (ru) Способ контроля уплотнения грунта
JP2019194541A (ja) 弾性波情報取得方法
RU2618774C1 (ru) Способ контроля вибрационного горения в камере сгорания газотурбинного двигателя
Blaney et al. Unmanned aerial vehicle-based sounding of subsurface concrete defects
JP2003222553A (ja) 音検出方法及びそれを用いた装置
JP2022049170A (ja) 測定装置及び測定方法
JP2020012676A (ja) 外壁タイル診断装置と方法
RU145137U1 (ru) Установка для исследования эффективности определения расположения трубопроводов
Schiaffino et al. Machine Learning techniques applied to Road Health Status Recognition through Tyre Cavity Noise Analysis
Voitov et al. Procedure for studying the natural frequencies of the valve mechanism of the internal combustion engine

Legal Events

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

Effective date: 20181020