RU2791836C1 - Устройство для измерения прочности бетона - Google Patents
Устройство для измерения прочности бетона Download PDFInfo
- Publication number
- RU2791836C1 RU2791836C1 RU2022117609A RU2022117609A RU2791836C1 RU 2791836 C1 RU2791836 C1 RU 2791836C1 RU 2022117609 A RU2022117609 A RU 2022117609A RU 2022117609 A RU2022117609 A RU 2022117609A RU 2791836 C1 RU2791836 C1 RU 2791836C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- striker
- inputs
- electric current
- alternating electric
- meter
- Prior art date
Links
Images
Abstract
Изобретение относится к области обследования технического состояния строительных конструкций. Устройство содержит ударник и пьезоэлектрический датчик, электроды которого подключены к входам фильтра высоких частот, выход которого соединен с входами измерителя частоты и измерителя коэффициента затухания, и снабжено пригрузом изменяемой массы, обмоткой соленоида и источником переменного электрического тока. Ударник размещен в обмотке соленоида, соединенной с источником переменного электрического тока. К пригрузу крепятся датчики-акселерометры, регистрирующие изменения ударного ускорения ударника и передающие данные на измерительный компьютер. Технический результат: повышение точности измерения прочности бетона. 2 ил.
Description
Изобретение предназначено для определения прочности бетона методом неразрушающего контроля.
Известно устройство для измерения прочности бетона методом ударного импульса, содержащее ударное устройство и регистратор скорости распространения акустической волны (ГОСТ 22690. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля).
Наиболее близким из известных к заявленному является устройство для измерения прочности бетона, содержащее ударник и пьезоэлектрический датчик, электроды которого подключены к входам фильтра высоких частот, выход которого соединен с входами измерителя частоты и измерителя коэффициента затухания, снабженное пригрузом изменяемой массы, обмоткой соленоида и источником переменного электрического тока, при этом ударник размещен в обмотке соленоида, соединенной с источником переменного электрического тока (Авторское свидетельство SU 1783421 A1).
Общим недостатком известных устройств является низкая точность, обусловленная отсутствием системы контроля ударного ускорения, что не позволяет измерять деформацию образца бетона во время нанесения удара.
Техническая задача изобретения заключается в повышении точности измерения прочности бетона.
Данная техническая задача достигается тем, что устройство для измерения прочности бетона, содержащее ударник и пьезоэлектрический датчик, электроды которого подключены к входам фильтра высоких частот, выход которого соединен со входами измерителя частоты и измерителя коэффициента затухания, снабженное пригрузом изменяемой массы, обмоткой соленоида и источником переменного электрического тока, при этом ударник размещен в обмотке соленоида, соединенной с источником переменного электрического тока, снабжается датчиками-акселерометрами, регистрирующими изменения ударного ускорения ударника и передающими данные на измерительный компьютер.
Сущность изобретения и возможность достижения указанного технического результата поясняется в описании со ссылками на позиции чертежей, где на фиг.1 представлена блок-схема устройства в фронтальной плоскости, на фиг.2 представлена блок-схема устройства в горизонтальной плоскости.
Устройство содержит ударник 1, с тыльной стороны которого закреплен пригруз 2 изменяемой массы. Ударник 1 размещен внутри обмотки соленоида 3, подключенной к регулируемому источнику 4 переменного электрического тока.
Устройство содержит пьезоэлектрический датчик 5, электроды которого подключены к входам фильтра 6 высоких частот, выход которого соединен со входами измерителя 7 частоты и измерителя 8 коэффициента затухания. К пригрузу 2 изменяемой массы крепятся два датчика-акселерометра 9. Датчики подключены к измерительному компьютеру 10. Позицией 11 показан испытуемый образец бетона.
Устройство работает следующим образом.
Подбирают массу пригруза 2 в соответствии с модулем упругости исследуемого образца бетона 11. К пригрузу 2 крепятся датчики-акселерометры 9 перпендикулярно друг относительно друга в горизонтальной плоскости (см. фиг.2). При проведении измерений регулируемым источником переменного электрического тока 4 в обмотке соленоида 3 создают электромагнитное поле, сила которого определяет скорость ударного нагружения образца бетона 11. Под действием электромагнитного поля ударник 1 с пригрузом 2 изменяемой массы приходит в движение, результатом которого является ударное нагружение исследуемого образца бетона 11 и возникновение в последнем механических колебаний, которые, в свою очередь, регистрируются пьезоэлектрическим датчиком 5, с выхода которого сигнал через фильтр 6 высоких частот, настроенный на частоту переходного процесса, поступает на входы измерителя частоты 7 и измерителя 8 коэффициента затухания. При начале движения ударника 1 с закрепленными на пригрузе 2 изменяемой массы датчиками-акселерометрами 9, последние начинают регистрировать ускорение ударника 1. С возникновением ударного нагружения исследуемого образца бетона 11 датчики-акселерометры 9 регистрируют изменение ударного ускорения ударника 1. Сигналы от датчиков-акселерометров 9 поступают на измерительный компьютер 10 и отображаются на его дисплее в виде силы и скорости нанесенного удара.
Использование устройства позволяет точнее производить контроль за изменением прочности бетонных изделий, что необходимо для эффективного управления процессом твердения производимых и определения прочности эксплуатируемых бетонных изделий.
Claims (1)
- Устройство для измерения прочности бетона, содержащее ударник и пьезоэлектрический датчик, электроды которого подключены к входам фильтра высоких частот, выход которого соединен с входами измерителя частоты и измерителя коэффициента затухания, снабженное пригрузом изменяемой массы, обмоткой соленоида и источником переменного электрического тока, при этом ударник размещен в обмотке соленоида, соединенной с источником переменного электрического тока, отличающееся тем, что к пригрузу крепятся датчики-акселерометры, регистрирующие изменения ударного ускорения ударника и передающие данные на измерительный компьютер.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2791836C1 true RU2791836C1 (ru) | 2023-03-13 |
Family
ID=
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2797126C1 (ru) * | 2023-02-21 | 2023-05-31 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Устройство для измерения прочности бетона |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU868587A1 (ru) * | 1979-12-05 | 1981-09-30 | Днепропетровский инженерно-строительный институт | Система дл измерени прочности бетона |
RU2045024C1 (ru) * | 1992-04-29 | 1995-09-27 | Малое внедренческое научно-производственное предприятие "Политехник" | Твердомер |
JPWO2012153739A1 (ja) * | 2011-05-10 | 2014-07-31 | インサイト株式会社 | プローブおよびそれを備えた測定装置 |
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU868587A1 (ru) * | 1979-12-05 | 1981-09-30 | Днепропетровский инженерно-строительный институт | Система дл измерени прочности бетона |
RU2045024C1 (ru) * | 1992-04-29 | 1995-09-27 | Малое внедренческое научно-производственное предприятие "Политехник" | Твердомер |
JPWO2012153739A1 (ja) * | 2011-05-10 | 2014-07-31 | インサイト株式会社 | プローブおよびそれを備えた測定装置 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2797126C1 (ru) * | 2023-02-21 | 2023-05-31 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Устройство для измерения прочности бетона |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5144838A (en) | Defect detecting method and apparatus | |
US5078013A (en) | Ultrasonic measuring apparatus using a high-damping probe | |
RU2603787C1 (ru) | Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей | |
CN114096841A (zh) | 用于使用振动响应信号来分析测试件的方法和系统 | |
CA3007067C (en) | Method and apparatus for non-destructive measurement of modulus of elasticity and/or the compressive strength of masonry samples | |
CN106978825A (zh) | 测量建筑基桩承载力的低应变方法 | |
CN104483389B (zh) | 基于组合震源法检测桥梁预应力管道注浆质量的方法 | |
JPH0511895B2 (ru) | ||
RU2791836C1 (ru) | Устройство для измерения прочности бетона | |
CN110333295B (zh) | 岩土芯样波速测试系统及方法 | |
RU2797126C1 (ru) | Устройство для измерения прочности бетона | |
RU2805106C1 (ru) | Устройство для измерения прочности бетона | |
JP3917359B2 (ja) | コンクリートの非破壊圧縮試験方法及び非破壊圧縮試験装置 | |
EP0429446A1 (en) | Non-destructive evaluation of ropes by using transverse vibrational wave method | |
CN108802195B (zh) | 测量岩芯试样横波速度的试验装置及方法 | |
RU2642155C1 (ru) | Стенд для виброакустических испытаний моделей систем виброизоляции судовых энергетических установок машинного отделения судна | |
RU2402014C1 (ru) | Устройство для ударной дефектоскопии материалов | |
SU993131A1 (ru) | Устройство дл испытаний акселерометров в ударном режиме | |
JP4646012B2 (ja) | コンクリート構造物の非破壊検査装置 | |
JP2002181677A (ja) | コンクリートの非破壊圧縮強度試験方法及び応力推定方法及び試験装置 | |
Kırlangıç et al. | Characterization of piezoelectric accelerometers beyond the nominal frequency range | |
SU949487A1 (ru) | Способ определени напр женного состо ни материала | |
Baggens et al. | Lamb wave plate parameters from combined impact-echo and surface wave measurement | |
RU2639044C1 (ru) | Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей | |
MIYASHITA et al. | Development of three-dimensional vibration measurement system using laser doppler vibrometers |