RU97107519A - METHOD FOR AUTOMATIC CONTROL OF A CARRYING CAPACITY OF MULTI-SPAN UNINTERRED BEAM AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION - Google Patents

METHOD FOR AUTOMATIC CONTROL OF A CARRYING CAPACITY OF MULTI-SPAN UNINTERRED BEAM AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION

Info

Publication number
RU97107519A
RU97107519A RU97107519/09A RU97107519A RU97107519A RU 97107519 A RU97107519 A RU 97107519A RU 97107519/09 A RU97107519/09 A RU 97107519/09A RU 97107519 A RU97107519 A RU 97107519A RU 97107519 A RU97107519 A RU 97107519A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
computer
neuroprogram
neural network
input
output
Prior art date
Application number
RU97107519/09A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2122188C1 (en
Inventor
Н.П. Абовский
В.Б. Бабанин
Л.Г. Смолянинова
Original Assignee
Красноярская государственная архитектурно-строительная академия
Filing date
Publication date
Application filed by Красноярская государственная архитектурно-строительная академия filed Critical Красноярская государственная архитектурно-строительная академия
Priority to RU97107519A priority Critical patent/RU2122188C1/en
Priority claimed from RU97107519A external-priority patent/RU2122188C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2122188C1 publication Critical patent/RU2122188C1/en
Publication of RU97107519A publication Critical patent/RU97107519A/en

Links

Claims (2)

1. Способ автоматического управления несущей способностью многопролетной неразрезной балки, включающий создание дополнительного напряженного состояния балки путем поперечного по отношению к ее оси смещения опор, при котором измеряют деформацию в контролируемых точках балки, осуществляют смещение опор на расстояние, зависящее от измеренных величин, отличающийся тем, что для осуществления смещения опор осуществляют два этапа: первый или предварительный этап связан с обучением нейросети, при котором подают сигналы с тензодатчиком через коммутатор-измеритель сигналов, усилитель-преобразователь сигналов, аналого-цифровой преобразователь, считывают, высвечивают на индикатор и принимают наилучшее управляющее решение, фиксируют и заносят данные в "задачник" для обучения нейронной сети, обучают нейронную сеть в ЭВМ с нейропрограммой на основе полученного "задачника", получают в результате обучения матрицу подстроечных параметров, которую используют для функционирования нейронной сети, с выхода которой снимают управляющие решения, и второй этап - автоматическое управление несущей способностью неразрезной балки, при котором непрерывно опрашивают с помощью ЭВМ с нейропрограммой тензодатчики и принимают управляющие решения по программе функционирования нейронной сети, которая реализует прямую связь между показаниями тензодатчиков и эффективным управляющим решением и передают это управляющее решение на привод исполнительных механизмов.1. A method of automatically controlling the bearing capacity of a multi-span continuous beam, including creating an additional stress state of the beam by transverse to its axis of displacement of the supports, at which the deformation is measured at controlled points of the beam, displace the supports by a distance depending on the measured values, characterized in that that to carry out the displacement of the supports, two stages are carried out: the first or preliminary stage is associated with the training of the neural network, in which signals are fed through the load cell through a switch-signal meter, an amplifier-signal converter, an analog-to-digital converter, read, highlight on the indicator and make the best control decision, record and enter the data in the "task book" for training the neural network, train the neural network in a computer with a neural program based on the received " task book ", receive as a result of training a matrix of tuning parameters, which is used for the functioning of a neural network, from the output of which control decisions are removed, and the second stage is automatic control the load-bearing capacity of the continuous beam, in which strain gauges are continuously interrogated using a computer with a neuroprogram and make control decisions on the neural network functioning program, which implements a direct connection between the strain gauges readings and an effective control solution and transfer this control decision to the actuator actuator. 2. Устройство автоматического управления несущей способностью неразрезной балки, содержащее исполнительные механизмы для осуществления поперечного по отношению к оси балки смещения опор, датчики деформации и блок обработки сигналов, отличающееся тем, что датчики деформации выполнены в виде тензодатчиков, а блок обработки сигналов выполнен в виде ЭВМ с нейропрограммой, имеющей коммутатор - измеритель сигналов с тензодатчиков, соединенных с неразрезной балкой, выход коммутатора - измерителя сигналов - соединен с входом усилителя-преобразователя сигналов, выход которого соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого соединен с входом ЭВМ с нейропрограммой, второй вход которой соединен со вторым выходом коммутатора - измерителя сигналов, выходы ЭВМ с нейропрограммой соединены с управляемым электроприводом исполнительных механизмов, входом соединенным с источником питания, а ЭВМ с нейропрограммой снабжена индикатором и клавиатурой. 2. A device for automatically controlling the load-bearing capacity of a continuous beam, comprising actuators for shifting supports transverse with respect to the axis of the beam, strain sensors and a signal processing unit, characterized in that the strain sensors are made in the form of strain sensors, and the signal processing unit is made in the form of a computer with a neuroprogram having a switch - a signal meter from strain gauges connected to a continuous beam, the output of the switch - signal meter - is connected to the input of the conversion amplifier the signal generator, the output of which is connected to the input of an analog-to-digital converter, the output of which is connected to the input of a computer with a neuroprogram, the second input of which is connected to the second output of the switch - a signal meter, the outputs of the computer with a neuroprogram are connected to a controlled actuator actuator, the input connected to a power source , and a computer with a neuroprogram is equipped with an indicator and a keyboard.
RU97107519A 1997-05-05 1997-05-05 Method of automatic control of carrying capacity of multispan continuous beam and device intended for its realization RU2122188C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97107519A RU2122188C1 (en) 1997-05-05 1997-05-05 Method of automatic control of carrying capacity of multispan continuous beam and device intended for its realization

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97107519A RU2122188C1 (en) 1997-05-05 1997-05-05 Method of automatic control of carrying capacity of multispan continuous beam and device intended for its realization

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2122188C1 RU2122188C1 (en) 1998-11-20
RU97107519A true RU97107519A (en) 1999-02-10

Family

ID=20192746

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97107519A RU2122188C1 (en) 1997-05-05 1997-05-05 Method of automatic control of carrying capacity of multispan continuous beam and device intended for its realization

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2122188C1 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747160C2 (en) * 2019-07-19 2021-04-28 Ооо "Содис Лаб" System for detecting and monitoring zones of change in the stress-strain state of building structures

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0327817A3 (en) Associative pattern conversion system and adaptation method thereof
UA15786A (en) Elevator
WO2002032804A3 (en) Pendant-responsive crane control
FI850286L (en) LASTMAETNINGSANORDNING FOER HISSKORGAR.
CN109052181A (en) A kind of shipbuilding gantry crane failure monitoring diagnostic system and method
RU97107519A (en) METHOD FOR AUTOMATIC CONTROL OF A CARRYING CAPACITY OF MULTI-SPAN UNINTERRED BEAM AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
EP0797081A3 (en) Automatic load measuring device
Hooke Approximate analysis of the large deflection elastic behaviour of clamped, uniformly loaded, rectangular plates
RU2122188C1 (en) Method of automatic control of carrying capacity of multispan continuous beam and device intended for its realization
EP0171539A3 (en) Weighing apparatus with a platform
DE59102684D1 (en) Weighing device for waste containers on a refuse collection vehicle.
CN111591887A (en) Vibration reduction system and vibration reduction method for tower crane pull rod
RU2073839C1 (en) Method and device for increasing bearing capacity of multispan continuous beam
ATE321994T1 (en) DEVICE FOR WEIGHING A LOAD
SU800463A1 (en) Toothed-gear reducer
SU1414757A1 (en) Device for measuring the load of traveling wheel of crane
Mulders et al. A robot-arm with compensation for bending
SU1153865A1 (en) Sensor of stabilization system of girder position of double-cantilever farm machine
SU684150A1 (en) Method of determining turbomachine runner rigidity
Szlendak Uniform Classification System for any Beam-to-Column Connection
Hajela et al. Optimal placement of sensors in composite structures for damage detection
Rybak et al. Energy and integrated method in evaluation of working life of supporting systems for mobile agricultural machines
ES1032752U (en) Rigger cargo cranes perfected. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)
Gantchenko et al. A Universal Pendulum Machine for Dynamic Mechanical Tests: Application to Tensile and Flexural Studies
ATE25657T1 (en) LIFTING DEVICE.