RU2670191C1 - Магнитное крепление - Google Patents
Магнитное крепление Download PDFInfo
- Publication number
- RU2670191C1 RU2670191C1 RU2017116941A RU2017116941A RU2670191C1 RU 2670191 C1 RU2670191 C1 RU 2670191C1 RU 2017116941 A RU2017116941 A RU 2017116941A RU 2017116941 A RU2017116941 A RU 2017116941A RU 2670191 C1 RU2670191 C1 RU 2670191C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- supports
- magnet
- core
- magnetic
- vertices
- Prior art date
Links
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 13
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 7
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 abstract description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 3
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 2
- 230000005483 Hooke's law Effects 0.000 description 1
- 239000008186 active pharmaceutical agent Substances 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G12—INSTRUMENT DETAILS
- G12B—CONSTRUCTIONAL DETAILS OF INSTRUMENTS, OR COMPARABLE DETAILS OF OTHER APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G12B1/00—Sensitive elements capable of producing movement or displacement for purposes not limited to measurement; Associated transmission mechanisms therefor
Landscapes
- Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для крепления различных датчиков (преимущественно датчиков перемещения) на деформирующейся поверхности объекта измерений. Магнитное крепление содержит корпус и соединенный с ним магнит, при этом к корпусу дополнительно прикреплены три опоры с точечным опиранием, из которых по крайней мере одна имеет заостренный наконечник-керн, причем опоры расположены на корпусе таким образом, что их вершины не лежат на одной прямой, а ось магнита пересекает образованный вершинами опор треугольник. Технический результат – упрощение установки и снятия крепления, повышение точности и надежности его позиционирования. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для крепления различных датчиков (преимущественно датчиков перемещения) на деформирующейся поверхности объекта измерений.
Для измерения изменений механических напряжений в материале сооружений используется метод тензометрии, основанный на законе Гука, при котором измеряют относительную деформацию поверхности объекта измерений. Для контроля относительной деформации поверхности на объекте измерений необходимо закрепить датчик перемещения (за исключением тензорезистора) таким образом, чтобы он измерял изменение длины поверхности объекта между двумя точками, расположенными на известном начальном расстоянии - базе измерений.
Известно крепление такого датчика с помощью болтового соединения, когда датчик крепится на объекте измерений по двум точкам через отверстие на одной стороне датчика и паз на другой его стороне. При установке датчиков на бетонные поверхности используют анкерные шпильки либо анкера с внутренней резьбой, а установку на металлические поверхности производят на приварные шпильки либо болтами к крепежным отверстиям [ЦИФРОВОЙ ДАТЧИК ДЕФОРМАЦИИ ZET 7010-DS: [Электронный ресурс] /Общество с ограниченной ответственностью «Электронные технологии и метрологические системы». 1992-2017. URL: https://zetlab.com/shop/tsifrovyie-datchiki/tsifrovoy-tenzometricheskiy-datchik-zet-7010-ds/. (Дата обращения: 10.05.2017)]. Такое крепление достаточно трудоемко, приводит к значительному повреждению поверхности и, вместе с тем, погрешность определения базы измерений достаточно велика: она равна диаметру крепежного отверстия датчика - в приведенном примере более 6 мм. Кроме того, длина базы может даже изменяться в процессе измерений из-за возможного проскальзывания фрикционного соединения.
Известны также различные устройства, которые точно позиционируют некоторое изделие на поверхности за счет незначительного проникновения в эту поверхность, например, канцелярская кнопка, опорная игла чертежного циркуля. Такие устройства имеют корпус и жестко связанный с ним заостренный наконечник (керн). Погрешность установки здесь весьма мала и равна диаметру лунки проникновения керна в поверхность, то есть примерно 0,1-0,5 мм, однако, в направлении нормали к поверхности (на отрыв) такое крепление практически не удерживает прикрепляемое изделие. Кроме того, при установке крепления необходимо приложить некоторое усилие по нормали к поверхности для обеспечения проникновения в нее керна.
Известны также магнитные крепления, содержащие корпус и соединенный с ним магнит (прототип) [Магнитные крепления и держатели: [Электронный ресурс] /ООО «АНАКО». 2017. URL: http://mirmagnitov.ru/catalog/magnitaye-krepleniya-i-derzhateli/. (Дата обращения: 10.05.2017)]. Такие крепления достаточно легко устанавливаются и снимаются, и хорошо удерживают изделие на отрыв, однако погрешность установки и неопределенность базы в процессе измерений здесь так же, как и для болтового крепления, будет достаточно велика. Кроме того, при установке на неровную поверхность крепление может занять неопределенное положение из-за наличия множества точек опирания.
Целью изобретения является облегчение установки и снятия крепления и повышение точности и надежности его позиционирования в пространстве.
Для этого к корпусу крепления с соединенным с ним магнитом дополнительно прикреплены три опоры с точечным опиранием, из которых по крайней мере одна имеет заостренный наконечник-керн. Опоры расположены на корпусе так, чтобы их вершины не лежали на одной прямой, а ось магнита пересекала образованный вершинами опор треугольник. Под действием силы притяжения магнита керн в момент установки опоры сам проникает в поверхность и вместе с двумя другими опорами обеспечивает точное позиционирование корпуса крепления относительно направления деформации поверхности.
Если необходимо предотвратить случайный поворот крепления, например, на плоской поверхности, с наконечником-керном выполняют две опоры. При этом крепление располагают на поверхности таким образом, чтобы линия вершин кернов была перпендикулярна направлению деформации поверхности.
Для удобства начального позиционирования крепления в процессе его установки на поверхность магнит подпружинивают с зазором от поверхности так, чтобы сила его притяжения была лишь немного больше веса крепления и опоры могли бы скользить по поверхности.
На фиг. 1 изображены (вид спереди и поперечный разрез) магнитные крепления и оптико-механический датчик перемещений, установленный с их помощью на стальной трубе. На фиг. 2 изображены (вид спереди и изометрический разрез) магнитные крепления и триангуляционный лазерный датчик перемещений, установленный с их помощью на поверхности бетона.
Оптико-механический датчик перемещений 1 установлен на стальной трубе 2 (фиг. 1) с помощью двух магнитных креплений, в которых дисковый постоянный магнит 3 вклеен в корпус-магнитопровод 4. В корпусе 4 закреплены три опоры: с заостренным наконечником-керном 5 и две опоры 6 со сферическими наконечниками. Планка 7 скрепляет магнитные крепления при начальной их установке на трубу 2.
Перед установкой на трубу 2 к корпусам 4 магнитных креплений привинчивают планку 7, задавая тем самым верное начальное значение базы измерений, и устанавливают датчик 1. Сборку опускают на трубу 2 и отвинчивают планку 7. За счет силы притяжения магнита 3 керн 5 проникает в поверхность трубы 2, а опоры 6 прижимаются к ней в точках касания своих сфер, обеспечивая точное позиционирование креплений и предотвращая их продольное и боковое перемещение. При изменении длины трубы 2 опоры 6 проскальзывают по ее поверхности, а керны 5 остаются на своих местах в продавленных ими лунках. Датчик 1, таким образом, измеряет изменение длины трубы 2 между кернами 5, причем погрешность задания базы измерений получается не больше диаметра лунки.
Триангуляционный датчик 8 установлен на поверхности бетона 9 (фиг. 2) с помощью двух магнитных креплений, к корпусам которых 10 прикреплены три опоры: две с заостренным наконечником-керном 5 и одна опора 6 со сферической опорной поверхностью. Дисковый магнит 3 через магнитопровод 11 подвешен на пружине сжатия 12. Кнопка 13 опирается на магнитопровод 11 и может перемещаться по вертикали. Стальная закладная деталь 14 приклеена к поверхности бетона 9, причем прочность клеевого шва на отрыв превышает возможную силу пружины 12.
При предварительной установке, как показано на виде спереди, магнит 3 имеет зазор относительно закладной 14, поэтому магнитные крепления можно без усилий перемещать для точной установки базы измерений и положения линий керновых опор 5 перпендикулярно относительно направления деформации поверхности бетона 9. После этого нажатием на кнопки 13 сжимают пружины 12 и вызывают полное притягивание магнитопроводов 11 с магнитами 3 к закладным 14. Усилие сжатой пружины 12 передается на опоры, и керны 5 проникают в поверхность бетона 9, а опора 6 прижимается к закладной 14, обеспечивая точное позиционирование креплений и предотвращая их продольное и боковое перемещение. При деформации поверхности бетона 9 опора 6 проскальзывает, а керны 5 остаются на своих местах в продавленных ими лунках. Датчик 8, таким образом, измеряет величину деформации поверхности между двумя линиями кернов 5, причем погрешность задания базы измерений получается не больше диаметра лунки.
Claims (3)
1. Магнитное крепление, имеющее корпус и соединенный с ним магнит, отличающееся тем, что к корпусу дополнительно прикреплены три опоры с точечным опиранием, из которых по крайней мере одна имеет заостренный наконечник-керн, причем опоры расположены на корпусе таким образом, что их вершины не лежат на одной прямой, а ось магнита пересекает образованный вершинами опор треугольник.
2. Магнитное крепление по п. 1, отличающееся тем, что наконечник-керн имеют две опоры.
3. Магнитное крепление по п. 1, отличающееся тем, что магнит выполнен подпружиненным с зазором от плоскости вершин опор.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017116941A RU2670191C1 (ru) | 2017-05-15 | 2017-05-15 | Магнитное крепление |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017116941A RU2670191C1 (ru) | 2017-05-15 | 2017-05-15 | Магнитное крепление |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2670191C1 true RU2670191C1 (ru) | 2018-10-18 |
Family
ID=63862476
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017116941A RU2670191C1 (ru) | 2017-05-15 | 2017-05-15 | Магнитное крепление |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2670191C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2180441C2 (ru) * | 1998-11-16 | 2002-03-10 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Ультразвуковой пьезоэлектрический приемный преобразователь |
US6637253B2 (en) * | 2000-01-05 | 2003-10-28 | Ion Science Limited | Hydrogen collection and detection |
US7125206B2 (en) * | 2003-07-14 | 2006-10-24 | Gordon Henry Turner | Apparatus for mounting a drill on a pipe |
RU97414U1 (ru) * | 2010-04-19 | 2010-09-10 | Общество с ограниченной ответственностью "РАТЕК" (ООО "РАТЕК") | Магнитный держатель опалубки для изготовления бетонных изделий |
RU118758U1 (ru) * | 2011-10-28 | 2012-07-27 | Открытое Акционерное Общество "Государственный Ракетный Центр Имени Академика В.П. Макеева" | Устройство для ультразвукового контроля продольных сварных соединений ручным продольно-поперечным сканированием с магнитным креплением |
-
2017
- 2017-05-15 RU RU2017116941A patent/RU2670191C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2180441C2 (ru) * | 1998-11-16 | 2002-03-10 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Ультразвуковой пьезоэлектрический приемный преобразователь |
US6637253B2 (en) * | 2000-01-05 | 2003-10-28 | Ion Science Limited | Hydrogen collection and detection |
US7125206B2 (en) * | 2003-07-14 | 2006-10-24 | Gordon Henry Turner | Apparatus for mounting a drill on a pipe |
RU97414U1 (ru) * | 2010-04-19 | 2010-09-10 | Общество с ограниченной ответственностью "РАТЕК" (ООО "РАТЕК") | Магнитный держатель опалубки для изготовления бетонных изделий |
RU118758U1 (ru) * | 2011-10-28 | 2012-07-27 | Открытое Акционерное Общество "Государственный Ракетный Центр Имени Академика В.П. Макеева" | Устройство для ультразвукового контроля продольных сварных соединений ручным продольно-поперечным сканированием с магнитным креплением |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2008058321A (ja) | 荷重表示ファスナシステム、方法および装置 | |
US7757540B2 (en) | Device and method for testing torque wrenches | |
CN108535007B (zh) | 一种栏杆推力模拟装置 | |
RU2670191C1 (ru) | Магнитное крепление | |
KR20190075570A (ko) | 마찰 계수 산출 장치 | |
US20200208672A1 (en) | Apparatus and Method to Establish Two Reference Positions Within a Fastener In Order to Allow the Measurement and Monitoring of Fastener Load | |
GB2443207A (en) | Mounting a sensor to component | |
CA1037282A (en) | Load measuring gage | |
US20200264057A1 (en) | External Tie-Rod Load Indicator | |
TWI409432B (zh) | 負和正表面膨脹之電性測量用的膨脹感測器 | |
CN106643379B (zh) | 一种检具夹紧定位检测装置及其检具 | |
WO2012025763A1 (en) | Improvements to structural separation monitoring systems, methods of installing systems and/or position sensors | |
EP0831294A1 (en) | Measuring device for accurately measuring internal or external diameters or distances | |
US11506045B2 (en) | Two-point polished rod load-sensing system | |
CN108955450A (zh) | 阶梯规 | |
CN107575513A (zh) | 汽车盘式制动器温度测量装置 | |
JP2015075460A (ja) | 状態量の検出装置及び検出方法 | |
KR20100086530A (ko) | 볼트의 연신율 측정 장치 | |
CN107748112B (zh) | 环向角度及环向位移测量装置和方法 | |
CN216669534U (zh) | 锚索拉拔试验用位移测量装置 | |
JP2003344368A (ja) | ベンダーエレメント設置治具 | |
KR101361930B1 (ko) | 비정형면 설치용 가속도계 취부장치 | |
JP2546427Y2 (ja) | 磁気吸着力測定装置 | |
JPS6035619B2 (ja) | 慣性振動式結合力測定機 | |
CN112240851A (zh) | 加载辅助装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200516 |