RU38402U1 - Устройство для определения состояния подземной части железобетонных опор контактной сети - Google Patents
Устройство для определения состояния подземной части железобетонных опор контактной сети Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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 |
-
2004
- 2004-03-01 RU RU2004105729U patent/RU38402U1/ru active
Cited By (1)
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 |