RU2664977C1 - Волоконно-оптическое устройство для измерения веса транспортных средств в движении - Google Patents

Волоконно-оптическое устройство для измерения веса транспортных средств в движении Download PDF

Info

Publication number
RU2664977C1
RU2664977C1 RU2017128754A RU2017128754A RU2664977C1 RU 2664977 C1 RU2664977 C1 RU 2664977C1 RU 2017128754 A RU2017128754 A RU 2017128754A RU 2017128754 A RU2017128754 A RU 2017128754A RU 2664977 C1 RU2664977 C1 RU 2664977C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical fiber
elastically deformable
optical
measure
horizontal plate
Prior art date
Application number
RU2017128754A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Георгиевич Горшков
Дмитрий Владимирович Зазирный
Максим Владимирович Зазирный
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория электронных и оптических систем"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория электронных и оптических систем" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория электронных и оптических систем"
Priority to RU2017128754A priority Critical patent/RU2664977C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2664977C1 publication Critical patent/RU2664977C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01GWEIGHING
    • G01G19/00Weighing apparatus or methods adapted for special purposes not provided for in the preceding groups
    • G01G19/02Weighing apparatus or methods adapted for special purposes not provided for in the preceding groups for weighing wheeled or rolling bodies, e.g. vehicles
    • G01G19/022Weighing apparatus or methods adapted for special purposes not provided for in the preceding groups for weighing wheeled or rolling bodies, e.g. vehicles for weighing wheeled or rolling bodies in motion
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01GWEIGHING
    • G01G19/00Weighing apparatus or methods adapted for special purposes not provided for in the preceding groups
    • G01G19/02Weighing apparatus or methods adapted for special purposes not provided for in the preceding groups for weighing wheeled or rolling bodies, e.g. vehicles
    • G01G19/04Weighing apparatus or methods adapted for special purposes not provided for in the preceding groups for weighing wheeled or rolling bodies, e.g. vehicles for weighing railway vehicles
    • G01G19/045Weighing apparatus or methods adapted for special purposes not provided for in the preceding groups for weighing wheeled or rolling bodies, e.g. vehicles for weighing railway vehicles for weighing railway vehicles in motion

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для измерения нагрузки на колеса и оси транспортных средств в движении. На основании указанных измерений может вычисляться суммарный вес транспортного средства. Устройство содержит упругодеформируемую горизонтально расположенную плиту, выполненную с возможностью восприятия нагрузки своей верхней поверхностью в результате действия измеряемой силы веса. Распределенный чувствительный элемент в виде оптического волокна жестко связан с нижней поверхностью упругодеформируемой горизонтально расположенной плиты. Оптический прибор выполнен с возможностью измерения удлинения указанного оптического волокна в результате деформации изгиба упругодеформируемой горизонтально расположенной плиты по приложении измеряемой силы веса к верхней ее поверхности. Оптический прибор представляет собой дальномер оптического диапазона - лидар, выполненный с возможностью измерения временной задержки распространения излучения по указанному оптическому волокну пропорционально приложенной измеряемой силе веса к верхней поверхности упругодеформируемой горизонтальной плиты. Оптическое волокно жестко связано с нижней поверхностью упругодеформируемой горизонтальной плиты с помощью клея и расположено в виде змейки. Технический результат, наблюдаемый при реализации заявленного устройства, заключается в обеспечении надежности и долговечности устройства за счет упрощения конструкции при одновременном повышении точности измерений. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для измерения нагрузки на колеса и оси транспортных средств в движении. На основании указанных измерений может вычисляться суммарный вес транспортного средства.
Известно множество технических решений платформенных автомобильных весов (например, патент US 8461466, 2013). Они обладают высокими метрологическими характеристиками, однако в силу своей конструкции не позволяют производить измерение в движении. К тому же неопределенной остается развесовка по осям, что важно для безопасного проезда участков с ограничениями на осевую нагрузку.
Известны системы взвешивания транспортных средств в движении (например, патент US 9372110, 21.06.2016). Основным элементом системы является располагаемый поперек полосы движения датчик, в котором усилие от веса колеса (или колес) передается на кварцевые пьезоэлементы, сигнал с которых воспринимается зарядовым электронным усилителем, а затем оцифровывается и передается на обработку.
Недостаток подобного устройства состоит в необходимости обеспечения крайне низких электрических утечек (высокого сопротивления изоляции), что сложно обеспечить в условиях многолетней полевой эксплуатации. Паразитная емкость соединительных кабелей снижает точность измерений. Кроме того, устройство не защищено от электромагнитных помех. Помимо прочего, указанный датчик имеет малый размер в направлении движения транспортного средства и не воспринимает весь вес автомобильного колеса, а только некоторую его часть, что вносит дополнительную погрешность, с которой борются алгоритмическими средствами.
Известно устройство для взвешивания грузовых автомобилей (патент RU 136158, 2013). Известное устройство предназначено для взвешивания грузовых автомобилей в статике и динамике и содержит весовую платформу с тензодатчиками, подключенными к многоканальному динамическому преобразователю, который связан с компьютером. Длина весовой платформы L больше максимальной длины тележки автомобиля LTmax, но меньше минимальной длины межосевого расстояния колес автомобиля LminMo, исключая тележки.
Недостатками известного устройства являются низкие надежность, долговечность сложность конструкции, точность измерений.
Известно устройство для взвешивания транспортных средств (патент RU 13925, 2000), содержащее датчик деформации, выполненный в виде деформируемого элемента, и фотоприемник, оптически связанный через выходные оптоволокна, закрепленные на деформируемом элементе, расщепитель светового луча и входное оптоволокно с источником света, а электрически - с блоком обработки информации, причем деформируемый элемент выполнен с обеспечением относительного смещения концов выходных оптоволокон при его деформации, а фотоприемник снабжен диафрагмой, размер которой меньше полупериода интерференционной картины.
Недостатки устройства - низкие надежность, долговечность сложность конструкции и точность измерений ввиду невозможности обеспечения равномерной чувствительности по площади деформируемого элемента в случае применения для измерения веса транспортного средства (ТС) в движении, а также сложности защиты оптических элементов от загрязнения.
Известно устройство - датчик давления (патент RU 162945, 2015), который служит в том числе для измерения веса ТС в движении, содержащий в качестве чувствительного элемента оптоволокно. Этот датчик обладает теми же недостатками, что и полезная модель (патент RU 13925).
Предлагаемое устройство для измерения веса в движении за счет использования электрически пассивного датчика механических деформаций лишено указанных недостатков. Основным элементом устройства является воспринимающая весовую нагрузку горизонтальная плита, деформация которой измеряется распределенным чувствительным элементом в виде оптического волокна, соединенного жестко с нижней поверхностью плиты. Регистрации при этом подлежит удлинение оптического волокна, возникающее в случае приложения вертикального усилия, изгибающего плиту.
Технический результат - обеспечение надежности и долговечности устройства за счет упрощения конструкции при одновременном повышении точности измерений.
Технический результат достигается тем, что устройство для измерения веса содержит упругодеформируемую горизонтально расположенную плиту, выполненную с возможностью восприятия нагрузки своей верхней поверхностью в результате действия измеряемой силы веса, распределенный чувствительный элемент в виде оптического волокна, жестко связанного с нижней поверхностью упругодеформируемой горизонтально расположенной плиты и оптический прибор, выполненный с возможностью измерения удлинения указанного оптического волокна в результате деформации изгиба упругодеформируемой горизонтально расположенной плиты по приложении измеряемой силы веса к верхней ее поверхности.
Способствует достижению технического результата то, что оптический прибор, представляет собой дальномер оптического диапазона - лидар, выполненный с возможностью измерения временной задержки распространения излучения по указанному оптическому волокну пропорционально приложенной измеряемой силе веса к верхней поверхности упругодеформируемой горизонтальной плиты.
В конкретном случае оптическое волокно жестко связано с нижней поверхностью упругодеформируемой горизонтальной плиты с помощью клея.
Целесообразно, чтобы оптическое волокно, жестко связанное с нижней поверхностью упругодеформируемой горизонтальной плиты с помощью клея, было бы расположено в виде змейки по всей нижней поверхности указанной упругодеформируемой горизонтальной плиты.
Дополнительно достижению технического результата способствует осреднение измерения деформации по всей поверхности плиты, что приводит к нечувствительности результатов измерений при изменении точки приложения усилия. Это обеспечивается приклейкой оптического волокна змейкой по всей нижней поверхности плиты.
Таким образом, за счет отсутствия в предлагаемом устройстве чувствительных элементов, подверженных коррозии, работа которых зависит от влажности и электромагнитной обстановки, а также наличия небольшой длины соединительных линий достигается упрощение конструкции. Кроме того, устройство не содержит дорогостоящих элементов.
На фиг. 1 приведена схема устройства. На фиг. 2 показан возможный способ укладки (приклейки) оптического волокна (чувствительного световода) к нижней поверхности плиты.
Устройство содержит (фиг. 1) горизонтальную упругодеформируемую плиту 1, уложенную на опоры 2, механически связанный с нижней поверхностью 3 плиты 1 распределенный чувствительный элемент в виде оптического волокна (волоконного световода) 4. Механическая связь оптического волокна 4 с нижней поверхностью 3 плиты 1 обеспечивается с помощью клея.
Оптическое волокно 4 в предпочтительном варианте расположено (наклеено) в виде змейки 5 по всей нижней поверхности 3 плиты 1. Имеется оптический прибор (на графике не показан), выполненный с возможностью измерения удлинения указанного оптического волокна (световода) 4, так называемый измеритель временной задержки излучения в указанном оптическом волокне 4. Оптический прибор (лидар) выполнен с возможностью измерения удлинения указанного оптического волокна 4. Наклейка оптического волокна 4 змейкой 5 по всей нижней поверхности 3 плиты 1 обеспечивает равномерную чувствительность устройства. При этом измеритель временной задержки излучения в оптическом волокне 4 подключается оптически к свободным концам 6,7 оптического волокна 4.
Устройство работает следующим образом. В случае приложения весовой нагрузки Р (например, наезд колеса 8 транспортного средства на верхнюю поверхность 9 плиты 1), последняя изгибается в пределах упругой деформации, при этом нижние слои растягиваются, одновременно растягивая оптическое волокно (волоконный световод) 4. При этом время распространения излучения увеличивается, что и регистрируется оптическим измерителем временной задержки излучения в оптическом волокне (световоде) 4.
Возможность реализации волоконно-оптического лидара с уровнем шумов 280 фемтосекунд (что соответствует изменению длины волокна на 60 мкм) показана в (
Figure 00000001
,
Figure 00000002
, Duan G.,
Figure 00000003
& Kostamovaara J (2007) Pulsed time of- flight radar for fiber-optic strain sensing. Review of Scientific Instruments 78(2): 024705.
Пример осуществления предложенного устройства. На практике реализовано устройство, позволяющее измерять в движении при скорости транспортного средства от 5 до 100 км в час нагрузки до 10 т с погрешностью менее 5%. Плита имеет размеры 1000×400 мм, толщину 20 мм, изготовлена из конструкционной стали. Одномодовое волокно длиной 12 м приклеено к нижней поверхности плиты. Среднее квадратичное отклонение шума при измерении длины волокна составляло 15 мкм. Уровень шумов, приведенный к измеряемому весу, составил 100 кг (1000 Н).
Применение устройства позволяет организовать измерение нагрузки на колесо, на ось и взвешивать в движении все транспортное средство путем суммирования нагрузок на все оси в широком диапазоне скоростей с достаточной точностью и высокой надежностью и долговечностью.

Claims (4)

1. Устройство для измерения веса, содержащее упругодеформируемую горизонтально расположенную плиту, выполненную с возможностью восприятия нагрузки своей верхней поверхностью в результате действия измеряемой силы веса, распределенный чувствительный элемент в виде оптического волокна, жестко связанного с нижней поверхностью упругодеформируемой горизонтально расположенной плиты, и оптический прибор, выполненный с возможностью измерения удлинения указанного оптического волокна в результате деформации изгиба упругодеформируемой горизонтально расположенной плиты по приложении измеряемой силы веса к верхней ее поверхности.
2. Устройство по п. 1, в котором оптический прибор представляет собой дальномер оптического диапазона - лидар, выполненный с возможностью измерения временной задержки распространения излучения по указанному оптическому волокну пропорционально приложенной измеряемой силе веса к верхней поверхности упругодеформируемой горизонтальной плиты.
3. Устройство по п. 1, в котором оптическое волокно жестко связано с нижней поверхностью упругодеформируемой горизонтальной плиты с помощью клея.
4. Устройство по п. 1, в котором оптическое волокно жестко связано с нижней поверхностью упругодеформируемой горизонтальной плиты с помощью клея и расположено в виде змейки по всей нижней поверхности указанной упругодеформируемой горизонтальной плиты.
RU2017128754A 2017-08-11 2017-08-11 Волоконно-оптическое устройство для измерения веса транспортных средств в движении RU2664977C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017128754A RU2664977C1 (ru) 2017-08-11 2017-08-11 Волоконно-оптическое устройство для измерения веса транспортных средств в движении

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017128754A RU2664977C1 (ru) 2017-08-11 2017-08-11 Волоконно-оптическое устройство для измерения веса транспортных средств в движении

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2664977C1 true RU2664977C1 (ru) 2018-08-24

Family

ID=63286856

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017128754A RU2664977C1 (ru) 2017-08-11 2017-08-11 Волоконно-оптическое устройство для измерения веса транспортных средств в движении

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2664977C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU221164U1 (ru) * 2023-08-25 2023-10-24 Общество с ограниченной ответственностью "СтройПартнер" Волоконно-оптический датчик давления

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1811592A3 (ru) * 1991-06-28 1993-04-23 Mockobckий Иhжehepho-Физичeckий Иhctиtуt Весы
RU2178901C2 (ru) * 1995-04-13 2002-01-27 Корнинг Инкорпорейтед Одномодовый волоконно-оптический волновод с управляемой дисперсией и способ его изготовления (варианты)
WO2013012695A1 (en) * 2011-07-15 2013-01-24 International Paper Company System to determine if a vehicle is correctly positioned during weighing, a scale ticket data system and methods for using the same
RU2013109728A (ru) * 2013-03-05 2014-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Центр исследований и разработок концерна Агат" Способ лидарного зондирования и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1811592A3 (ru) * 1991-06-28 1993-04-23 Mockobckий Иhжehepho-Физичeckий Иhctиtуt Весы
RU2178901C2 (ru) * 1995-04-13 2002-01-27 Корнинг Инкорпорейтед Одномодовый волоконно-оптический волновод с управляемой дисперсией и способ его изготовления (варианты)
WO2013012695A1 (en) * 2011-07-15 2013-01-24 International Paper Company System to determine if a vehicle is correctly positioned during weighing, a scale ticket data system and methods for using the same
RU2013109728A (ru) * 2013-03-05 2014-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Центр исследований и разработок концерна Агат" Способ лидарного зондирования и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Статья: "СВЕТОВОДНЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ДВИЖУЩЕГОСЯ ТРАНСПОРТА", номер 0627, Э *
Статья: "СВЕТОВОДНЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ДВИЖУЩЕГОСЯ ТРАНСПОРТА", номер 0627, ЭНС, 13.04.2017 *
Статья: "СВЕТОВОДНЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ДВИЖУЩЕГОСЯ ТРАНСПОРТА", номер 0627, ЭНС, 13.04.2017. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU221164U1 (ru) * 2023-08-25 2023-10-24 Общество с ограниченной ответственностью "СтройПартнер" Волоконно-оптический датчик давления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kouroussis et al. Review of trackside monitoring solutions: from strain gages to optical fibre sensors
US20190206240A1 (en) System for monitoring dynamic weighing and speed of vehicles on lanes
Malla et al. A special fiber optic sensor for measuring wheel loads of vehicles on highways
CN202018279U (zh) 一种弯折件的弯折角度测量设备
CN100454038C (zh) 采用位置敏感探测器的大气湍流探测激光雷达
KR100984378B1 (ko) 차량 축 중량 측정 장치
RU2015103058A (ru) Встроенная система взвешивания железнодорожных товарных вагонов
US20220291078A1 (en) Measurement Method, Measurement Device, Measurement System, And Measurement Program
KR20170021583A (ko) 광섬유격자를 이용한 풍속 및 풍향 센서
Bin et al. Study of vehicle weight-in-motion system based on fiber-optic microbend sensor
CN107131938A (zh) 一种车辆动态称重系统及其监控方法
CN108593073A (zh) 一种基于fbg的火车动态称重传感器及其安装方法
CN104005324A (zh) 一种路面构造信息的检测系统
RU2664977C1 (ru) Волоконно-оптическое устройство для измерения веса транспортных средств в движении
CN102706310A (zh) 一种臂架夹角检测方法、装置及带此装置的泵车
Das et al. A liquid pendulum based optical tilt sensor
CN105823528A (zh) 一种光纤连续液位传感器
CZ2015639A3 (cs) Zařízení pro měření a způsob měření
CN207114200U (zh) 一种农机制动性能检测系统
CN206847755U (zh) 一种车辆动态称重系统
Lander et al. Martlet wireless sensing system for full scale bridge weigh-in-motion
CN102353593B (zh) 多普勒振镜正弦调制多光束激光外差测量杨氏模量的装置及方法
US20230341255A1 (en) Measurement Method, Measurement Device, Measurement System, And Non-Transitory Computer-Readable Storage Medium Storing Measurement Program
JPH11173902A (ja) 光ファイバ重量センサ
US11982595B2 (en) Determining abnormalities in the superstructure of a bridge based on acceleration data