RU38402U1 - Устройство для определения состояния подземной части железобетонных опор контактной сети - Google Patents

Устройство для определения состояния подземной части железобетонных опор контактной сети Download PDF

Info

Publication number
RU38402U1
RU38402U1 RU2004105729U RU2004105729U RU38402U1 RU 38402 U1 RU38402 U1 RU 38402U1 RU 2004105729 U RU2004105729 U RU 2004105729U RU 2004105729 U RU2004105729 U RU 2004105729U RU 38402 U1 RU38402 U1 RU 38402U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
support
underground part
contact network
frequency
reinforced concrete
Prior art date
Application number
RU2004105729U
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.А. Калинчук
В.А. Куликов
В.И. Подольский
Д.В. Санников
Ф.А. Калинчук
Original Assignee
ООО "Научно-производственное предприятие "Метакон-Томич"
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 ООО "Научно-производственное предприятие "Метакон-Томич" filed Critical ООО "Научно-производственное предприятие "Метакон-Томич"
Priority to RU2004105729U priority Critical patent/RU38402U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU38402U1 publication Critical patent/RU38402U1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Description

Устройство для определения состояния подземной части железобетонных опор контактной сети
Устройство относится к приборам неразрушающего акустического контроля и может найти применение для определения состояния подземной части железобетонных опор контактной сети электрифицированных железных дорог.
Опоры контактной сети железных дорог в процессе эксплуатации подвергаются воздействию механических нагрузок, агрессивных компонентов атмосферы и почвы, а также электрокоррозии в результате воздействия токов, стекающих с рельсов через арматуру опоры. Наиболее опасны повреждения подземной части опор, так как их невозможно обнаружить в процессе осмотра без откопки опоры. Случаи падения опор, как правило, связаны именно с повреждением их подземной части. Поэтому диагностика состояния подземной части опор контактной сети - одна из важных проблем, связанных с обеспечением безопасности движения поездов.
Известен способ 1 (Сергеев Н.А. Современный метод обследования контактной сети. Локомотив, 1997, Г24, стр36-37) диагностики опор, основанный на ударном воздействии на опору и последующем анализе возникающих при этом колебаний. Используют молоток массой примерно 800 г для возбуждения колебаний, диктофон, микрофон который приставляют к опоре, по которой наносят удары молотком, и компьютер для анализа результатов. Существенный недостаток такой диагностики - больщой разброс данных, а также невозможность оценки состояния подземной части опоры.
Известен виброакустический метод диагностики подземной части железобетонных опор контактной сети 2 (Указания по техническому обследованию и ремонту опорных конструкций контактной сети, г. Москва, 2003 г., стр65-69). Для реализации метода используется, в частности, прибор Интроскоп 98.1. Прибор работает следующим образом. На обследуемую опору с помощью эластичных хомутов устанавливают два пьезокерамических датчика (низкочастотный и высокочастотный) и возбуждают колебания опоры.
Возбуждение колебаний на низкой частоте производится с помощью устройства, состоящего из сбрасывающего приспособления, троса и рычага. Трос длиною 10-12 м закрепляется одним концом на опоре на высоте 3-4 м, а другим концом соединяется со сбрасывающим приспособлением. Трос вместе со сбрасывающим приспособлением закрепляется на рычаге, вбитом в грунт. Поворотом рычага в тросе создается усилие, сбрасывающее приспособление при этом срабатывает и опора приходит в режим свободных колебаний.
Высокочастотные колебания возбуждают ударом молотка, входящего в комплект прибора. Полученные данные передают на компьютер и обрабатывают по специализированной программе.
Указанный прибор наиболее близок к предлагаемому и принят за прототип. Педостатки его следующие.Возбуждение низкочастотных колебаний с помощью описанного выше устройства весьма трудоемко и практически неприменимо при массовом обследовании опор. Используемые в приборе пьезокерамические низкочастотный и высокочастотный датчики имеют резко нелинейную амплитудно-частотную характеристику, причем отличающуюся от датчика к датчику. Это затрудняет подбор датчиков с одинаковыми характеристиками, увеличивает разброс данных при испытании и снижает достоверность оценки состояния опоры.
Для преодоления указанных недостатков устройство дополнительно содержит акселерометр и интегрирующий усилитель для приема сигналов. Это обеспечивает линейную амплитудно-частотную характеристику сигнала во всем используемом диапазоне частот. Для возбуждения колебаний, устройство снабжено массивным (массой не менее 2-3 кг) резиновым молотком со свинцовым сердечником. Время его контакта с опорой при ударе достаточно для возбуждения не только высокочастотных, но и низкочастотных колебаний. Отпадает, таким образом, необходимость использования двух датчиков для приема низкочастотных и высокочастотных колебаний и специального устройства для раскачивания опоры.
2
На фиг. приведена блок-схема прибора. Здесь 1 - акселерометр, 2 - интегрирующий усилитель, 3- нормирующий усилитель, 4 - фильтр высоких частот, 5 - аналого-цифровой преобразователь, 6 - блок цифровой обработки сигналов, 7 - буквенно-цифровой жидкокристаллический индикатор, 8 - обследуемая опора.
Устройство работает следующим образом. На опору 8 устанавливается акселерометр 1. При помощи резинового молотка со свинцовым сердечником возбуждаются колебания опоры, которые воспринимаются акселерометром 1, интегрируются усилителем 2, усиливаются и нормируются нормирующим усилителем 3, фильтруются фильтром высоких частот 4, преобразуются в цифровую форму в аналого-цифровом преобразователе 5, обрабатываются блоком цифровой обработки сигналов 6, после чего информация о состоянии опоры выдается на буквенно-цифровой жидкокристаллический индикатор 7.
Нример:
С помощью предлагаемого устройства было обследовано состояние подземной части железобетонных опор на Северо-Кавказской железной дороге на перегонах Хоста-Адлер и Дагомыс-Сочи. О состоянии опор судили по величине отношения логарифмических декрементов высокочастотных и низкочастотных колебаний, сравнивая его с нормированным. Всего было обследовано 96 опор, из них забраковано 3 опоры. Контрольная откопка опор подтвердила это заключение.
Авторы:
1.Калинчук Юрий Анатольевич
2.Куликов Виктор Анатольевич
7 7 7
3.Подольский Виктор Иванович
4.Санников Дмитрий Валерьевич
5.Калинчук Федор Анатольеви
Заявитель: ООО ННП Директор Куликов В.

Claims (1)

  1. Устройство для акустического контроля состояния подземной части железобетонных опор контактной сети, содержащее приспособление для возбуждения колебаний опоры, блоки для приема и обработки возникающих при этом акустических сигналов, отличающееся тем, что для одновременного возбуждения высокочастотных и низкочастотных колебаний устройство снабжено массивным резиновым молотком со свинцовым сердечником, а колебания опоры принимаются и преобразуются в электрические сигналы акселерометром с интегрирующим усилителем.
    Figure 00000001
RU2004105729U 2004-03-01 2004-03-01 Устройство для определения состояния подземной части железобетонных опор контактной сети RU38402U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004105729U RU38402U1 (ru) 2004-03-01 2004-03-01 Устройство для определения состояния подземной части железобетонных опор контактной сети

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004105729U RU38402U1 (ru) 2004-03-01 2004-03-01 Устройство для определения состояния подземной части железобетонных опор контактной сети

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU38402U1 true RU38402U1 (ru) 2004-06-10

Family

ID=48235163

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004105729U RU38402U1 (ru) 2004-03-01 2004-03-01 Устройство для определения состояния подземной части железобетонных опор контактной сети

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU38402U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2574235C2 (ru) * 2014-04-07 2016-02-10 Татьяна Алексеевна Заруцкая Способ определения состояния подземной части железобетонных опор контактной сети

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2574235C2 (ru) * 2014-04-07 2016-02-10 Татьяна Алексеевна Заруцкая Способ определения состояния подземной части железобетонных опор контактной сети

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5821430A (en) Method and apparatus for conducting in-situ nondestructive tensile load measurements in cables and ropes
Ohtsu et al. Stack imaging of spectral amplitudes based on impact-echo for flaw detection
US5457994A (en) Nondestructive evaluation of non-ferromagnetic materials using magnetostrictively induced acoustic/ultrasonic waves and magnetostrictively detected acoustic emissions
US8019558B2 (en) Method for predicting failure of geotechnical structures
CN103852523B (zh) 基于声发射技术判别预应力混凝土梁结构损伤类型的系统及方法
US20040123665A1 (en) Nondestructive detection of reinforcing member degradation
JPH02212734A (ja) 構造部材の構造的完全性変化を検出する装置および方法
CA3007067C (en) Method and apparatus for non-destructive measurement of modulus of elasticity and/or the compressive strength of masonry samples
Hertlein Stress wave testing of concrete: A 25-year review and a peek into the future
JP2015099060A (ja) コンクリート構造物の診断方法
JP3054709B2 (ja) 地山損傷度測定方法
CN105388210B (zh) 基于临时钢斜撑的斜拉索损伤检测装置及检测方法
RU2613484C2 (ru) Способ определения усилия натяжения вантового элемента моста
RU38402U1 (ru) Устройство для определения состояния подземной части железобетонных опор контактной сети
JPH0511895B2 (ru)
KR100921382B1 (ko) 지반구조물의 파괴 예측방법
JP2899699B1 (ja) 岩盤の損傷度診断方法
RU2345344C1 (ru) Способ контроля и диагностики состояния трубопровода и устройство для его осуществления
KR100862028B1 (ko) 록볼트의 그라우팅 결함 측정 시스템 및 이를 이용한측정방법
JP5014761B2 (ja) 埋設ロッド部材の張力測定方法
Clark et al. Fatigue load monitoring in steel bridges with Rayleigh waves
JP2007033139A (ja) 健全度診断システム及び健全度診断方法
CN209144879U (zh) 基桩检测设备及具有检测设备的支撑基础
WO1999053282A1 (en) Method and apparatus for conducting in-situ nondestructive tensile load measurements in cables and ropes
JP2018009354A (ja) 高架橋の状態監視装置及び高架橋の状態監視方法

Legal Events

Date Code Title Description
PC1K Assignment of utility model

Effective date: 20090625