RU2759421C1 - Стенд для имитации колебательных процессов ледяного покрова - Google Patents

Стенд для имитации колебательных процессов ледяного покрова Download PDF

Info

Publication number
RU2759421C1
RU2759421C1 RU2020139206A RU2020139206A RU2759421C1 RU 2759421 C1 RU2759421 C1 RU 2759421C1 RU 2020139206 A RU2020139206 A RU 2020139206A RU 2020139206 A RU2020139206 A RU 2020139206A RU 2759421 C1 RU2759421 C1 RU 2759421C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
platform
cantilever beam
ice
seismometers
stand
Prior art date
Application number
RU2020139206A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Николаевич Павлов
Александр Иванович Шушлебин
Сергей Михайлович Ковалёв
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт" (ФГБУ "ААНИИ")
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 "Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт" (ФГБУ "ААНИИ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт" (ФГБУ "ААНИИ")
Priority to RU2020139206A priority Critical patent/RU2759421C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2759421C1 publication Critical patent/RU2759421C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/20Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady bending forces
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/16Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к ледоведению и ледотехнике, и может быть использовано для физического моделирования колебательных и волновых процессов, протекающих в естественном ледяном покрове, а также для тестирования сейсмометров и наклономеров. Платформа в виде консоли с зажатым котировочными винтами краем располагается на поплавке, погруженном в жидкость, налитую в бак. Кроме того, для устранения поперечных паразитных колебаний к нижней поверхности платформы крепится демпфер (киль) в виде пластины, также находящейся в баке с жидкостью. На платформу можно устанавливать одновременно несколько сейсмометров или наклономеров в любой необходимой комбинации. Изменение скорости вращения вала электродвигателя постоянного тока обеспечивает изменение частоты колебаний консольной балки, а также позволяет задавать постоянные или очень медленно меняющиеся наклоны платформы. Технический результат заключается в повышении качества имитации волновых и колебательных процессов ледяного покрова, что обеспечивает повышение точности тестирования сейсмометров и наклономеров. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Стенд для имитации колебательных процессов ледяного покрова относится к ледоведению и ледотехнике и предназначена для физического моделирования колебательных и волновых процессов, протекающих в естественном ледяном покрове, а также для тестирования сейсмометров и наклономеров, предназначенных для выявления предикторов разрушения льда при сжатиях, торошениях и волновых воздействиях на дрейфующие ледяные поля и припай.
Из уровня техники известен длинноволновый вибростенд (модель 9155D-779) для поверки и калибровки низкочастотных акселерометров, MEMS (микроэлектромеханические системы) и сейсмических датчиков. Вибростенд позволяет проводить калибровку на частотах от 0,1 Гц до 500 Гц при максимальной массе калибруемого датчика 2 кг [1].
Недостатком такого стенда является ограничение веса датчика двумя килограммами и невозможностью тестирования сейсмометров на частотах ниже 0,1 Гц. Указанный стенд не предназначен для тестирования наклономеров, а также для совместного тестирования нескольких датчиков одновременно.
Известна принятая за прототип специальная гидравлическая платформа, предназначенная для калибровки сейсмометров и наклономеров, которая представляет собой консоль с закрепленным краем. При этом под свободным краем платформы располагаются сильфоны, заполненные гидравлической жидкостью и связанные рукавом с задающим сильфоном, который соединен шатунным механизмом с маховиком, насаженным на вал электродвигателя постоянного тока. Вращательное движение вала электродвигателя стабилизируется маховиком, преобразуется в возвратно-поступательное движение шатунного механизма и передается на задающий сильфон, который воздействует на рабочие сильфоны. При изменении скорости вращения электродвигателя меняется частота колебаний платформы [2].
Недостатком такой гидравлической платформы является невозможность задания статических наклонов и колебаний с частотой ниже 0,1 Гц. Кроме того, на такой платформе практически невозможно избавиться от паразитных поперечных колебаний консоли, которые снижают точность тестирования датчиков.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в повышении точности тестирования сейсмометров и наклономеров. Указанный технический результат достигается тем, что платформа в виде консоли с зажатым юстировочными винтами краем располагается на поплавке, погруженным в жидкость, налитую в бак, а для устранения поперечных паразитных колебаний к нижней поверхности платформы крепится демпфер (киль) в виде пластины, также находящейся в баке с жидкостью. На свободный конец платформы оказывается воздействие при помощи механического рычажного устройства, одним концом, опирающимся на эксцентрик, насаженный на вал электродвигателя постоянного тока, а другой конец рычага соединен с качающимся барабаном, который при помощи троса связан со свободным краем платформы. При этом длина троса может регулироваться в зависимости от нагрузки на платформу за счет веса тестируемых датчиков. Таким образом, колебания рычажного устройства через качающийся барабан и трос регулируемой длины передаются краю платформы с установленными на ней датчиками. Регистрация перемещений края платформы осуществляется при помощи датчика, соединенного с регистрирующим устройством. Размах колебаний регулируется при помощи перемещений электродвигателя с эксцентриком по основанию устройства и его фиксации в необходимом месте. Кроме того, размах колебаний можно регулировать за счет съемных эксцентриков с разным эксцентриситетом. Вес рычажного устройства компенсируется пружиной с регулируемым натяжением. На платформу можно устанавливать одновременно несколько сейсмометров или наклономеров в любой необходимой комбинации.
Состав устройства показан на фиг. 1. Стенд состоит из следующих элементов:
1 - платформы в виде консольной балки,
2 - зажатый винтами край балки,
3 - поплавок,
4 - бак с жидкостью,
5 - демпфер (киль),
6 - рычажное устройство
7 - эксцентрик,
8 - вал электродвигателя постоянного тока,
9 - качающийся барабан, 10-трос,
11 - сейсмометр,
12 - наклономер,
13 - датчик перемещений,
14 - основание,
15 - пружина.
Указанные части соединены в единое устройство следующим образом. Стенд включает в себя платформу в виде консольной балки 1 с зажатым котировочными винтами краем 2, при этом консольная балка 1 располагается на поплавке 3, погруженном в бак с жидкостью 4. К нижней поверхности балки 1 крепится демпфер (киль) 5 для устранения паразитных поперечных колебаний консольной балки 1. Рычажное устройство 6 опирается одним концом на эксцентрик 7, насаженный на вал электродвигателя постоянного тока 8. Другой конец рычажного устройства 6 соединен с качающимся барабаном 9, связанным со свободным краем консольной балки 1 тросом 10, длина которого регулируется. На платформе располагаются сейсмометр 11 и наклономеры 12. Датчик перемещений 13 соединен кабелем с регистратором (на фиг. 1 не указан) и обеспечивает фиксацию перемещений свободного края консольной балки 1. Электродвигатель 8 с насаженным на его ось эксцентриком 7 при перемещении по основанию 14 обеспечивает изменение размаха колебаний консольной балки 1. Кроме того, изменять размах колебаний свободного края консольной балки 1 можно при замене на валу электродвигателя 8 эксцентриков 7 с разным эксцентриситетом. Пружина 15 с регулируемым натяжением обеспечивает компенсацию веса рычажного устройства 6.
Работа стенда для имитации колебательных процессов ледяного покрова осуществляется следующим образом. На консольную балку 1 с зажатым котировочными винтами краем 2 и опирающуюся на поплавок 3, погруженный в бак с жидкостью 4 с демпфером (килем) 5, который устраняет паразитные поперечные колебаний балки 1, устанавливаются тестируемые сейсмометр 11 и наклономеры 12. Количество и характер датчиков определяется решаемыми задачами. При помощи перемещения вдоль основания 14 и фиксации на нем электродвигателя постоянного тока 8 с эксцентриком 7, насаженным на вал электродвигателя 8, задается необходимый размах колебаний свободного края консольной балки 1. Эти колебания задаются рычажным устройством 6, скрепленным с качающимся барабаном 9, который в свою очередь связан тросом 10 с регулируемой длиной со свободным краем консольной балки 1. Регистрация перемещений свободного края консольной балки 1 осуществляется датчиком 13, соединенным кабелем с регистратором (на фиг. 1 не указан). Перед проведением тестирования датчиков консольная балка 1 устанавливается в горизонтальное положение при помощи троса 10 с регулируемой длиной и котировочных зажимных винтов 2. Контакт рычажного устройства 6 с эксцентриком 7 регулируется при помощи натяжением пружины 15.
Изменение скорости вращения вала электродвигателя постоянного тока 8 обеспечивает изменение частоты колебаний консольной балки, а также позволяет задавать постоянные или очень медленно меняющиеся наклоны платформы.
Использованные источники из уровня техники
1. ООО "НОВАТЕСТ", (info@novatst.ru. www.novatst.ru), адрес: Россия, 141401, г. Химки, Ленинский пр-т, д.1, корп.2.
2. Смирнов В.Н., Шушлебин А.И, Ковалев С.М., Шейкин И.Б. Методическое пособие по изучению физико-механических характеристик ледяных образований как исходных данных для расчета ледовых нагрузок на берега, дно и морские сооружения. СПб. ААНИИ. 2011, с. 178.

Claims (2)

1. Стенд для имитации колебательных процессов ледяного покрова, включающий консольную балку с одним закрепленным краем, датчик перемещения свободного края консольной балки, электродвигатель постоянного тока и гидравлическое устройство воздействия на свободный край консольной балки, отличающийся тем, что консольная балка опирается на поплавок с демпфером в виде киля, погруженный в жидкость, залитую в бак, край консольной балки зажат котировочными винтами, воздействие на свободный край консольной балки передается при помощи механического рычажного устройства, одним концом установленного на эксцентрик, насаженный на вал электродвигателя, а вес рычажного устройства компенсируется пружиной с регулируемым натяжением, другой конец рычажного устройства соединен с качающимся барабаном, который связан со свободным краем консольной балки тросом с изменяемой длиной.
2. Стенд по п.1, отличающийся тем, что эксцентрик выполнен съемным, а электродвигатель перемещаемым вдоль основания платформы.
RU2020139206A 2020-11-27 2020-11-27 Стенд для имитации колебательных процессов ледяного покрова RU2759421C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020139206A RU2759421C1 (ru) 2020-11-27 2020-11-27 Стенд для имитации колебательных процессов ледяного покрова

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020139206A RU2759421C1 (ru) 2020-11-27 2020-11-27 Стенд для имитации колебательных процессов ледяного покрова

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2759421C1 true RU2759421C1 (ru) 2021-11-12

Family

ID=78607209

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020139206A RU2759421C1 (ru) 2020-11-27 2020-11-27 Стенд для имитации колебательных процессов ледяного покрова

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2759421C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2797928C1 (ru) * 2022-11-07 2023-06-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт" (ФГБУ "ААНИИ") Стенд для имитации низкочастотных вертикальных колебаний льда

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4531400A (en) * 1983-10-03 1985-07-30 Mobil Oil Corporation Method and apparatus for ice impact testing
SU1265670A1 (ru) * 1984-12-21 1986-10-23 Ордена Ленина Институт Физики Земли Им.О.Ю.Шмидта Способ калибровки сейсмометров и виброметров
RU2498002C1 (ru) * 2012-04-20 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук (ИПМаш РАН) Устройство для разрушения плит и покрытий раскалыванием и дроблением

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4531400A (en) * 1983-10-03 1985-07-30 Mobil Oil Corporation Method and apparatus for ice impact testing
SU1265670A1 (ru) * 1984-12-21 1986-10-23 Ордена Ленина Институт Физики Земли Им.О.Ю.Шмидта Способ калибровки сейсмометров и виброметров
RU2498002C1 (ru) * 2012-04-20 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук (ИПМаш РАН) Устройство для разрушения плит и покрытий раскалыванием и дроблением

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Смирнов В.Н., Шушлебин А.И, Ковалев С.М., Шейкин И.Б. Методическое пособие по изучению физико-механических характеристик ледяных образований как исходных данных для расчета ледовых нагрузок на берега, дно и морские сооружения. СПб. ААНИИ. 2011, с.178. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2797939C1 (ru) * 2022-06-01 2023-06-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт" (ФГБУ "ААНИИ") Стенд для имитации горизонтальных ударных и колебательных движений ледяного покрова
RU2797928C1 (ru) * 2022-11-07 2023-06-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт" (ФГБУ "ААНИИ") Стенд для имитации низкочастотных вертикальных колебаний льда

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5203199A (en) Controlled acceleration platform
JP5409912B2 (ja) 高い機械的品質係数を有する低振動数折り畳み振り子及びそのような折り畳み振り子を用いた地震センサ
RU2759421C1 (ru) Стенд для имитации колебательных процессов ледяного покрова
CN113740929B (zh) 一种空间惯性传感器的地面测试装置及方法
RU2624830C1 (ru) Стенд для исследования рабочих органов строительно-дорожных машин
US3194060A (en) Seismic displacement transducer
RU2797939C1 (ru) Стенд для имитации горизонтальных ударных и колебательных движений ледяного покрова
RU2797928C1 (ru) Стенд для имитации низкочастотных вертикальных колебаний льда
RU2348024C2 (ru) Стенд для исследования характеристик устройств возбуждения виброколебаний
JP3385968B2 (ja) 振動発生体の励振力測定装置
RU2515353C1 (ru) Маятниковый низкочастотный вибростенд
RU2643191C1 (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов
RU1778516C (ru) Соединительный узел оптического измерител деформаций
US3095744A (en) Gravity gradient measuring device
SU1756844A1 (ru) Способ поверки гравиинерциальных приборов и устройство дл его осуществлени
JPH09113349A (ja) 三次元振動計
SU964514A1 (ru) Динамический ма тниковый прибор дл измерени трени в подшипниках
SU1179248A1 (ru) Устройство дл измерени ускорени силы т жести
US2882720A (en) Universal fatigue machine with torsional elastic loading springs
SU499542A1 (ru) Устройство дл определени гравиметрической посто нной
RU2004113937A (ru) Способ испытаний и настройки блока датчиков угловой скорости с дискретным выходом для бесплатформенной инерциальной навигационной системы
SU697946A1 (ru) Горизонтальный крутильный ма тник
Greenwood Seismic displacement transducer Patent
SU556318A1 (ru) Устройство дл задани углового положени объектов
PL170769B1 (pl) Hydroniwelator