RU95712U1 - Устройство мониторинга трещин строительных конструкций - Google Patents

Устройство мониторинга трещин строительных конструкций Download PDF

Info

Publication number
RU95712U1
RU95712U1 RU2010105746/22U RU2010105746U RU95712U1 RU 95712 U1 RU95712 U1 RU 95712U1 RU 2010105746/22 U RU2010105746/22 U RU 2010105746/22U RU 2010105746 U RU2010105746 U RU 2010105746U RU 95712 U1 RU95712 U1 RU 95712U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
unit
input
analog
compression
Prior art date
Application number
RU2010105746/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Иванович Канатов
Дмитрий Владимирович Миненков
Леонид Григорьевич Азаренков
Сергей Алексеевич Романов
Original Assignee
Иван Иванович Канатов
Дмитрий Владимирович Миненков
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 Иван Иванович Канатов, Дмитрий Владимирович Миненков filed Critical Иван Иванович Канатов
Priority to RU2010105746/22U priority Critical patent/RU95712U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU95712U1 publication Critical patent/RU95712U1/ru

Links

Landscapes

  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)

Abstract

Устройство мониторинга трещин строительных конструкций, содержащее датчик линейных перемещений и датчик температуры, соединенные с первым и вторым входом аналого-цифрового преобразователя, блок памяти и соединенный с его выходом блок интерфейса, а также генератор такта измерений, выход которого подключен ко входам синхронизации датчика линейных перемещений, датчика температуры и аналого-цифрового преобразователя, отличающееся тем, что в него дополнительно введены блок сжатия и компоновки и таймер; первый вход блока сжатия и компоновки соединен с выходом аналого-цифрового преобразователя, а его выход - со входом блока памяти; выход таймера соединен с генератором такта измерений и вторым входом блока сжатия и компоновки, а генератор такта измерений выполнен в виде управляемого генератора импульсов.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, в частности, к измерению линейных размеров и перемещений и может использоваться при обследовании и мониторинге состояния конструкции зданий и иных строительных сооружений в процессе их эксплуатации.
При обследовании строительных конструкций наиболее ответственным этапом является изучение трещин, выявление причин их возникновения и динамики развития. Они могут быть вызваны самыми разными причинами и иметь различные последствия. При наличии трещин на несущих конструкциях зданий и сооружений необходимо организовать систематическое наблюдение за их состоянием и возможным развитием с тем, чтобы выяснить характер деформаций конструкций и степень их опасности для дальнейшей эксплуатации.
Контроль за состоянием трещин осуществляется периодическими осмотрами и непрерывным наблюдением - мониторингом. Противоречивость требований, предъявляемых к системе мониторинга, заложена в самой задаче: с одной стороны, разрушение зданий - это длительный процесс (иногда десятилетия), хотя и требующий постоянного мониторинга, но допускающий периодичность наблюдений с большим интервалом; с другой стороны, большое количество информации содержится в быстропротекающих процессах - амплитуде и скорости вибрации, ускорении и т.п.
Известны способы наблюдения за трещинами, базирующиеся на применении устройств двух типов. К первому типу относятся различные конструкции маяков - асбестовых или цементных пластин, которые при развитии трещины разрываются. Например, пластинчатый маяк, состоящий из двух пластин с рисками, маяк с острыми штырями, на которые при осмотре накалывается лист картона и т.п. (Ю.В.Вишняков Наблюдение за трещинами в стенах, "Жилищное строительство" №9/2005 02.11.2005). Недостатками этого типа устройств являются невозможность регистрации динамических процессов и получение только одного измерения в момент осмотра.
Ко второму типу относятся устройства, построенные на базе цифровых измерительных систем (патент РФ №78935, опубликован 10.12.2008, патент РФ №86007, опубликован 20.08.2009). Эти известные устройства содержат датчики, линии связи, аналого-цифровые преобразователи сигналов (АЦП), цифровые запоминающие устройства и блок обработки информации, выполненный в виде компьютера либо другого специализированного устройства с дисплеем, клавиатурой и т.п.
Недостатком таких устройств является невозможность их использования в длительном автономном режиме из-за необходимости постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Наиболее близким аналогом-прототипом заявляемого устройства является измерительный комплекс на базе универсального многоканального регистратора ”Терем-4.1" с программой связи с компьютером, разработанный НПЦ "Стройдиагностика", НПП "Интерприбор", г.Челябинск (Многопараметрический регистрирующий комплекс «ТЕРЕМ-4», описание прибора //http://www.interpribor.ru/docs//terem4.rar, 23 декабря 2009 г). "Терем-4.1" предназначен для контроля, регистрации в памяти и отображения информации, поступающей от датчиков различного вида - датчиков перемещений, теплового потока, влажности, силового воздействия, давления, напряжений и других.
Устройство состоит из распределенной сети датчиков линейных и угловых перемещений и датчиков температуры, блоков аналого-цифровых преобразователей (адаптеров) и центрального блока, включающего в себя блок обработки и формирования данных, блок памяти, блок интерфейса и генератор такта измерений, а также клавиатуру и дисплей. Выходы датчиков линейных и угловых перемещений и датчиков температуры подключены ко входам аналого-цифровых преобразователей, выходы которых соединены с входами центрального блока. Программа связи с компьютером предназначена для просмотра, сохранения и распечатки зарегистрированных данных, сохраненных в энергонезависимой памяти прибора. Связь прибора с компьютером осуществляется по стандартному интерфейсу USB.
Недостатком описанного устройства является то, что все блоки выполнены в виде отдельных устройств, из-за чего возникает необходимость объединения всех устанавливаемых на стене здания датчиков проводами связи с блоком аналого-цифровых преобразователей, а затем - с центральным блоком. Это усложняет процесс монтажа и увеличивает стоимость системы. Кроме того, центральный блок с дисплеем и клавиатурой может стать объектом атаки вандалов, что делает весь комплекс неприменимым в легкодоступных для посторонних людей местах.
Технической задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является устранение вышеуказанных недостатков - сложность монтажа, невозможность автономной работы устройства и необходимость использования переносных измерительных приборов, регистраторов и концентраторов.
Технический результат, обеспечиваемый полезной моделью, заключается в возможности регистрации в длительном автономном режиме как высокоскоростных процессов - скоростей и ускорений вибраций, так и медленных трендов, фиксируемых на длительных временных интервалах. Для получения указанного технического результата в устройство, содержащее датчик линейных перемещений и датчик температуры, соединенные с первым и
вторым входом аналого-цифрового преобразователя, блок памяти и соединенный с его выходом блок интерфейса, генератор такта измерений, выход которого подключен ко входам синхронизации датчика линейных перемещений, датчика температуры и аналого-цифрового преобразователя, дополнительно вводится блок сжатия и компоновки и таймер; первый вход блока сжатия и компоновки соединен с выходом аналого-цифрового преобразователя, а его выход - со входом блока памяти; выход таймера соединен с генератором такта измерений и вторым входом блока сжатия и компоновки, а генератор такта измерений выполнен в виде управляемого генератора импульсов.
На фиг.1 изображена структурная схема устройства.
На фиг.2 приведена временная диаграмма работы генератора такта измерений в зависимости от выхода таймера.
Устройство содержит (фиг.1) датчик линейных перемещений 1, датчик температуры 2, аналого-цифровой преобразователь 3, блок сжатия и компоновки 4, блок памяти 5, блок интерфейса 6, генератор такта измерений 7 и таймер 8. Блоки 1, 3, 4, 5 и 6 соединены последовательно, входы синхронизации блоков 1, 2, 3 соединены с выходом блока 7, входы управления режимом работы блоков 4 и 7 соединены с выходом блока 8, а выход блока 2 соединен со вторым входом блока 3.
Устройство работает следующим образом.
Предлагаемое устройство закрепляется на стене здания по обеим сторонам трещины так, чтобы передающая часть датчика линейных перемещений 1 была укреплена на одной стороне трещины, а принимающая - на другой. С интервалом, заданным с помощью генератора такта измерений 7, например, от 1 с до 10 мин, измеренное датчиком 1 значение ширины щели по одной или по двум координатам преобразуется в цифру блоком аналого-цифрового преобразования 3 и записывается в блок памяти 5. Процесс измерения и записи в память занимает не более 10 микросекунд, поэтому большую часть времени устройство находится в спящем режиме с минимальным потреблением энергии. Запись информации сопровождается записью отметок времени таймера 8. Для записи быстрых вибраций предусмотрен режим кратковременного автоматического переключения интервала записи, например, на величину 0.05-0.5 с. Переключение режима генератора такта измерений 7 производит таймер 8, который может быть запрограммирован на интервал до одного месяца. Сезонные перепады температур оказывают двоякое влияние на измерения: во-первых, меняется сам контролируемый параметр (например, раскрытие трещин на морозе), а во-вторых, происходит температурный дрейф параметров датчика. Для учета первого эффекта показания датчика температуры 2 периодически записываются в блок памяти. Съем накопленной информации производится при плановом осмотре устройства простым извлечением съемной карты памяти, и не требует никаких носимых устройств. Таким образом, обслуживание установленного на стене здания заявляемого устройства сводится к замене карты памяти и батареи питания.
Датчиком линейных перемещений 1 могут служить, например, магнитные или индуктивные датчики фирм Baumer, Balluff и др.
Датчиком температуры 2, аналого-цифровым преобразователем 3 и блоком интерфейса 6 являются известные технические устройства, не требующие пояснений.
Блок сжатия и компоновки 4 предназначен для первичной обработки информации датчиков (фильтрация, нормировка), сжатия информации и ее компоновки. Сжатие записываемой информации использует ее статистические свойства для уменьшения объема памяти. Например, если в память записывать не саму измеренную величину, а разность соседних отсчетов, в идеальном случае (при неподвижной трещине) в память будет записано только одно первое значение. Компоновка данных необходима для облегчения последующего декодирования при передаче сложного сообщения, содержащего метки времени, данные измерений по двум координатам и данные датчика температуры. Блок сжатия и компоновки может быть выполнен, например, на микропроцессоре.
Генератор такта измерений 7 работает в одном из двух режимов (фиг.2) - нормальном, предназначенном для контроля медленных изменений, и ускоренном - для записи быстрых вибраций. Управление режимами осуществляется таймером 8. Генератор такта измерений 7 может быть выполнен, например, на том же микропроцессоре.
Таймер 8 предназначен для переключения режимов работы и может быть выполнен, например, на микросхеме DS12887A фирмы MAXIM.
Все блоки устройства размещаются в одном корпусе, не требуют дополнительного соединения проводами в процессе монтажа, а каждое устройство является полностью автономным (интеллектуальный датчик) за счет объединения в нем датчиков, цифровых блоков, блока питания, и блока памяти. Объем памяти и потребление от встроенной батареи рассчитаны на автономную работу устройства в течение года. Анализ и обработка измерений производится не на объекте мониторинга, а в лабораторных условиях на компьютере после изъятия информации и не требует демонтажа устройства.

Claims (1)

  1. Устройство мониторинга трещин строительных конструкций, содержащее датчик линейных перемещений и датчик температуры, соединенные с первым и вторым входом аналого-цифрового преобразователя, блок памяти и соединенный с его выходом блок интерфейса, а также генератор такта измерений, выход которого подключен ко входам синхронизации датчика линейных перемещений, датчика температуры и аналого-цифрового преобразователя, отличающееся тем, что в него дополнительно введены блок сжатия и компоновки и таймер; первый вход блока сжатия и компоновки соединен с выходом аналого-цифрового преобразователя, а его выход - со входом блока памяти; выход таймера соединен с генератором такта измерений и вторым входом блока сжатия и компоновки, а генератор такта измерений выполнен в виде управляемого генератора импульсов.
    Figure 00000001
RU2010105746/22U 2010-02-17 2010-02-17 Устройство мониторинга трещин строительных конструкций RU95712U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010105746/22U RU95712U1 (ru) 2010-02-17 2010-02-17 Устройство мониторинга трещин строительных конструкций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010105746/22U RU95712U1 (ru) 2010-02-17 2010-02-17 Устройство мониторинга трещин строительных конструкций

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU95712U1 true RU95712U1 (ru) 2010-07-10

Family

ID=42685075

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010105746/22U RU95712U1 (ru) 2010-02-17 2010-02-17 Устройство мониторинга трещин строительных конструкций

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU95712U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198040U1 (ru) * 2019-05-28 2020-06-16 Михаил Андреевич Кучумов Датчик мониторинга трещин строительных конструкций

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198040U1 (ru) * 2019-05-28 2020-06-16 Михаил Андреевич Кучумов Датчик мониторинга трещин строительных конструкций

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20120082304A (ko) 소음 및 진동 측정 시스템, 이를 위한 소음 및 진동 측정 장치
CN112765857B (zh) 一种列车结构损伤识别方法、装置、电子设备和存储介质
Concepcion et al. Triaxial MEMS digital accelerometer and temperature sensor calibration techniques for structural health monitoring of reinforced concrete bridge laboratory test platform
RU95712U1 (ru) Устройство мониторинга трещин строительных конструкций
CN103970055B (zh) 多环境数据采集存储装置及方法
CN110045283A (zh) 一种电机运行检测系统及方法
Okwudibe et al. Design and simulation of temperature data logger
CN214334954U (zh) 混凝土试件同条件养护检测装置和系统
CN113390540A (zh) 一种自供电的高灵敏度的桥梁应力检测系统及检测方法
CN107044870A (zh) 一种多参数便携式储运设备检测仪
CN206847677U (zh) 一种多参数便携式储运设备检测仪
CN202974227U (zh) 一种多通道全自动混凝土收缩膨胀仪
CN204228416U (zh) 一种航空发动机多参数小综合测试设备
CN203432709U (zh) 冻土温度测量记录仪
CN205619988U (zh) 含气量解吸气体定量计
CN108195418A (zh) 一种土木工程健康监测系统及方法
CN201707060U (zh) 一种检测库房环境用一站式记录分析设备
CN202158872U (zh) 一种数字式粮情检测装置
CN203190994U (zh) 一种温湿度自动检测装置
CN112372812A (zh) 混凝土试件同条件养护检测方法、装置和系统
CN112428401A (zh) 混凝土试件同条件养护检测装置和系统
Palczynska et al. Acquisition unit for in-situ stress measurements in smart electronic systems
TSUNO et al. Tunnel monitoring method based on wireless sensor network
CN204117212U (zh) 设备巡检仪
CN216391032U (zh) 一种通信设备测试装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110218