SU815624A1 - Device for checking strength of solidifying concrete - Google Patents

Device for checking strength of solidifying concrete Download PDF

Info

Publication number
SU815624A1
SU815624A1 SU792743868A SU2743868A SU815624A1 SU 815624 A1 SU815624 A1 SU 815624A1 SU 792743868 A SU792743868 A SU 792743868A SU 2743868 A SU2743868 A SU 2743868A SU 815624 A1 SU815624 A1 SU 815624A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
unit
output
input
inputs
multiplication
Prior art date
Application number
SU792743868A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Борис Митрофанович Куликов
Александр Романович Соловьянчик
Вадим Леонидович Бурнштейн
Виктор Павлович Абрамов
Юрий Александрович Ларионов
Вячеслав Григорьевич Бобылев
Анатолий Викторович Волков
Татьяна Владимировна Басс
Original Assignee
Всесоюзный Научно-Исследователь-Ский Институт Транспортного Строи-Тельства "Цниис"
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 Всесоюзный Научно-Исследователь-Ский Институт Транспортного Строи-Тельства "Цниис" filed Critical Всесоюзный Научно-Исследователь-Ский Институт Транспортного Строи-Тельства "Цниис"
Priority to SU792743868A priority Critical patent/SU815624A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU815624A1 publication Critical patent/SU815624A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Description

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ ТВЕРДЕЮи ГО БЕТОНА (54) DEVICE FOR MONITORING THE STRENGTH OF SOLIDS AND GO CONCRETE

Изобретение относитс  к производству строительных конструкций и предназначено дл  контрол  прочности бетона. Известно устройство дл  контрол  про йости и автоматического управлени  тепловой обработкой желвэобетонт 1Х изделий содержащее след щий блок, блок возведени  в if -ную степень, блок интегрировани , инцикаторно-сравнивающий блок и датчик температуры XJ. Недостатком этого устройства  вл етс  то, что оно не может контролир(жать рост прочности бетона, твердеющего при отрицательной температуре. Прочность бетона модулируетс  в зависвмости от тем- пературно-временного эквивалента на нели нейной круговой шкале, механически Св занной с интегратором, что  втаетс  не удобным в эксплуатации, так как требует замены отдельных моделирующих элементов при изменении состава бетона, и снижает точность измерений. Известно также устройство дл  кон1 рол  прочности твердекщего бетона, со- держащее датчик температуры, npeoQiasoватель , первый сумматор, вычислительный блок, бпок интегрировани , первый бжж умножени , первый блок делени  в блок индикации, причем выход блока инт©гр1фОвани  подключен к одному на входов первого блока суммировани , выход которого соединен с одним из входов первого бжжа делени  Г21. Недостатком этого устройства  в  ет с  то, что в зависимости прочности от температурной кривой, положеннсЛ в основу функционировани  устройства не учитываетс  значение -прочности издели  в момент начала отсчета, что приводит к погрешност м измерений в начальнй период твердени . Учёт начального значенв  прочности .необходим, например, в спуча-  х, когда изделие подаергаетс  тепловой офаботке после предварительной выдержки или при выходе вз стро  датчика температуры или измерительного устройства. Цель насто щего изобретени  - повышение точности контрол . Эта цель достигаетс  тем, что устройство дл  контрйл  прочности твердеющего бетона, содержащее датчик температу- ры« преобразователь, первый сумматор, шлчиспитепьный блок, блок интегрировани , первый блок умножени , первый блок делени  и блок индикации, причем выход блоке интегрировани  подключен к одному из входов первого блока суммировани , шдход которого соединен с одним из входов первого блока делени , снабжено вторым и третьим блоками суммировани , вторым и третьим блоками умножени , вторым и третьим блоками делени  и блоком вычитани , причем датчик температуры подключен ко входу преобразовател , вы- . ход которого подключен к блоку индикации и ко входу второго блока суммировани , В.ЫХОД которого через вычислительный блок подключен ко входу блока интегрировани , выход которого соединен с одним из ©ходов третьего блока суммировани , выход KoTopoio подключен к другому входу первого блока делени , выход которого соединен с одним из входов первого блока умножени , выход которого соединен с блоком индикации, один из вхо дов первого блока умножени  подключен к одному из входов третьего блока умножени , выход которого соединен с одним из входов второго соединен с одним из входов второго блока делени , выход которого соединен с другим входом первого блока суммировани , другой вход вто{юго блока умножени  подключен к другому входу третьего блока умножени  к одному входу .блока вычитани , другой вход которого соединен с другим входом первого блока умножени , выход которого соединен с одним входом третьего блока делени , выход которого поакпючен к дру гому входу третьего блока суммировани , а выход блока вычитани  подключен к дру гим входам второго и третьего блоков делени . На чертеже представлена блок-схема устройства. Устройство содержит температурный датчик 1, преобразователь 2, блок 3 сум мировани , вычислительный блок 4, блок 5 интегрировани , блоки 6, 7, 8 умножени , блок 9 вычитани , блоки 1О-12 делени  блоки 13, 14 суммировани  и бло 15 индикации и записи. Датчик 1 температуры (выполненный . в ввце термопары или термометра сопро тивлени ), помещенный в твердеклций бетон , подклкзчен к преобразователю 2, который преобразует сигнал, поступающий датчика 1 в пропорциональное ему знаение напр жени  (тока). Выход преобраовател  соединен с блоком индикации, де непрерывно записываетс  температуа твердеющего бетона и со входом блока суммировани , где суммируетс  с криической температурой Тр. С выхода блоа суммировани  сигнал (T-vT) поступат на вход вычислительного блока 4, Поом на вход интегратдра 5, на выходе оторого накаллиэаетс  сигнал, пропорцинальный температурно-временному эквиваентуt Q jl -T olVi где - текущее врем  твердени  бетона. Прочность бетона св зана с б зависимостью- RO ROO-R, jO.R Rno-R, RO - прочность к началу контрол ; V - посто нна  состава бетона; R ,Q - значение потенциального предела прочности. Эта зависимость учитывает значение прочности достигнутое бетоном к моменту начала отсчета. Сигнал, пропорциональный М поступает на первые входы блоков 6, 7 умножени , на вторые входы этих блоков поступают значени  RQ и R j которые одновременно подаютс  на входы блока 9 вычитани , с выхода этого блока сигнал (Коэ Q(j) поступает на вторые входы блоков ДО, 11 делени , а на первые входы этих блоков - сигналы (О- RQ ) и (-) Rоо ) соответственно. В блоках делени  модели/ / O-ROO руютс  функции и Koo-Ko VRcx-Ro которые подаютс  на вторые входы блоков 13 и 14 суммировани , на первые входы которых - сигнал, пропорциональ- ньгй температурно-временному эквиваленту . На выходе блоков 13 и 14 формируютl«4 V-K V с  сигналы подающиес  на блок 12 делени . На входы блока 8 умножени  поступают сигнаR R °°2- и ROO на выходе блока умRoc R ( ножени  - сигнал R / который подаетс The invention relates to the manufacture of building structures and is intended to control the strength of concrete. A device is known for controlling the pro- cess and automatic control of heat treatment of geleveton-1X products containing a trailing unit, an if-degree raising unit, an integrating unit, an incipator-comparing unit and an XJ temperature sensor. A disadvantage of this device is that it cannot be controlled (to increase the strength of concrete hardening at a negative temperature. The strength of concrete is modulated depending on the temperature-time equivalent on a non-linear circular scale mechanically associated with the integrator, which does not absorb convenient to use, as it requires the replacement of individual modeling elements when the composition of concrete changes, and reduces the accuracy of measurements. It is also known a device for monitoring the strength of hardening concrete, containing sensors temperature, npeoQiasovatel, first adder, computing unit, integration bpok, first multiplicated multiplications, first dividing unit into display unit, with the output of an int block of the first summation block, the output of which is connected to one of the inputs of the first bj division of G21 The disadvantage of this device is that, depending on the strength of the temperature curve, the value of the strength of the product at the moment of the beginning of the reference is not taken into account in the basis of the functioning of the device, which leads to an error m measurements in the initial period of hardening. Accounting for the initial value of strength is necessary, for example, in situations when the product is subjected to heat treatment after preliminary exposure or when the temperature sensor or measuring device is removed. The purpose of the present invention is to improve the accuracy of the control. This goal is achieved by having a device for controlling the strength of hardening concrete, comprising a transducer temperature sensor, a first adder, a power supply unit, an integrating unit, a first multiplication unit, a first dividing unit and a display unit, the output of the integrating unit being connected to one of the inputs The first summation block, whose output is connected to one of the inputs of the first division block, is equipped with the second and third summation blocks, the second and third multiplication blocks, the second and third division blocks and the calculator and the temperature sensor is connected to the input of the converter, you-. the stroke of which is connected to the display unit and to the input of the second summation unit, B.OUT which through the computing unit is connected to the input of the integration unit, the output of which is connected to one of the three moves of the third summation unit, the output of KoTopoio is connected to another input of the first division unit, whose output connected to one of the inputs of the first multiplication unit, the output of which is connected to the display unit; one of the inputs of the first multiplication unit is connected to one of the inputs of the third multiplication unit, the output of which is connected to one of the inputs the second one is connected to one of the inputs of the second division unit, the output of which is connected to another input of the first summation unit, another input to the second {south multiplication unit is connected to another input of the third multiplication unit to one input of the subtraction unit, the other input to which is connected to another input of the first block multiplication, the output of which is connected to one input of the third division block, the output of which is connected to another input of the third summation block, and the output of the subtraction block is connected to other inputs of the second and third division blocks. The drawing shows the block diagram of the device. The device contains a temperature sensor 1, a converter 2, a summation block 3, a computing unit 4, an integration block 5, multiplication blocks 6, 7, 8, a subtraction block 9, a division block 1 O-12, a summation block 13, 14, and a display and recording block 15 . A temperature sensor 1 (made in the thermocouple or resistance thermometer) installed in concrete hardening is connected to converter 2, which converts the signal supplied by sensor 1 to a proportional value of voltage (current). The output of the converter is connected to the display unit, and de continuously records the temperature of the hardening concrete and the input of the summation unit, where it is summed with the critical temperature Tp. From the output of the summation block, the signal (T-vT) is fed to the input of the computing unit 4, the input to the integrate 5, and the output is a signal that is proportional to the temperature-time equivalent Q jl -T olVi where is the current concrete hardening time. The strength of concrete is associated with b dependency - RO ROO-R, jO.R Rno-R, RO - strength to the beginning of the control; V is the constant of concrete composition; R, Q - the value of potential tensile strength. This dependence takes into account the value of strength reached by concrete by the time of the beginning of the reference. The signal proportional to M is fed to the first inputs of blocks 6, 7 multiplied, the second inputs of these blocks receive the values RQ and R j which are simultaneously fed to the inputs of subtraction block 9, the output from this block is the signal (Koe Q (j) goes to the second inputs of blocks TO, 11 divisions, and the first inputs of these blocks are signals (O-RQ) and (-) Roo), respectively. In the dividing units of the / / O-ROO model, functions and Koo-Ko VRcx-Ro are fed to the second inputs of summation units 13 and 14, the first inputs of which are a signal proportional to the temperature-time equivalent. At the output of the blocks 13 and 14, the "4 V-K V" signals are generated for the division block 12. Signals R R °° 2- and ROO are output to the inputs of the multiplication unit 8 at the output of the MocRoc R unit (these are the signal R / which is fed

на блок 15 индикации и записи, а оттуда на АСУ ТП.on the display and recording unit 15, and from there to the process control system.

Claims (2)

Формула изобретени Invention Formula Устройство дл  контрол  прочностиStrength Tester гвердеющего бетона, содержащее датчик температуры, преобразователь, первый сумматор, вычислительный блок, блок интегрировани , первый,блок умножени , пер вый блок делени  и блок индикации, причем выход блока интегрировани  подключен к одному из входов первого блока суммировани , вход которого соединен с одним из в содов первого блока делени , отличающ еес  тем, что, с це- пью повышени  точности контрол , оно снабжено вторым и третьим блоками суммировани , вторым и третьим блоками умножени , вторым и третьим блоками деле- ни  и блоком вычитани , причем датчик температуры подключен ко входу преобразовател , выход которого подключен к блоку и щикации и ко входу второго блока суммировани , выход которого через вычислительный блок подключен ко входу блока интегрировани , выход которого соединен с одним из входов третьего блокаhardening concrete, containing a temperature sensor, a converter, a first adder, a computing unit, an integrating unit, a first, a multiplication unit, a first dividing unit and a display unit, the output of the integrating unit being connected to one of the inputs of the first summation unit, whose input is connected to one of in the soda of the first division unit, characterized in that, with the aim of increasing the control accuracy, it is equipped with the second and third summation blocks, the second and third multiplication blocks, the second and third division blocks, and the subtraction block one, and a temperature sensor is connected to the input of the converter, the output of which is connected to the unit and the alarm and to the input of the second summation unit, the output of which through the computing unit is connected to the input of the integration unit, the output of which is connected to one of the inputs of the third unit суммировани , выход которого подключен Л другому входу первого блока делени  выход которого соединен с одним из входов первого блока умножени , выход которого соединен с блоком индикации, один вз входов первого блока умножени  подключен к одному из входов третьего блока умножени , вь1ход которого соединен с. одним из входов второго блока делени , выход кото рого соединен с другим входом первого бло ка суммировани , другой вход второго блока умножени  подключен к другому входу третьего блока умножени  и к одному входу блока вычитани , другой вход которого соединен с другим входом первого блока умножени , выход которого соединен с одним входом третьего блока делени , выход которого подключен к другому входу третьего блока суммировани , а выход блока вычитани  подключен к другим входам второго и третьего блоков делени .summing, the output of which is connected to another input of the first division unit, the output of which is connected to one of the inputs of the first multiplication unit, the output of which is connected to the display unit, one of the inputs of the first multiplication unit is connected to one of the inputs of the third multiplication unit, whose input is connected to. one of the inputs of the second division unit, the output of which is connected to another input of the first summation unit, another input of the second multiplication unit is connected to another input of the third multiplication unit and to one input of the subtraction unit, the other input of which is connected to another input of the first multiplication unit, output which is connected to one input of the third division unit, the output of which is connected to another input of the third summation unit, and the output of the subtraction unit is connected to other inputs of the second and third division units. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизеSources of information taken into account in the examination 1,Авторское свидетельство СССР1, USSR author's certificate М 318914, кл. q 05 В 19/О2, 1970.M 318914, cl. q 05 B 19 / O2, 1970. 2.Авторское свидетельство СССР № 55155О, кл, G О1Л1 25/ЗО, 1975.2. USSR Author's Certificate No. 55155О, class, G O1L1 25 / ZO, 1975.
SU792743868A 1979-03-11 1979-03-11 Device for checking strength of solidifying concrete SU815624A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792743868A SU815624A1 (en) 1979-03-11 1979-03-11 Device for checking strength of solidifying concrete

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792743868A SU815624A1 (en) 1979-03-11 1979-03-11 Device for checking strength of solidifying concrete

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU815624A1 true SU815624A1 (en) 1981-03-23

Family

ID=20818302

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792743868A SU815624A1 (en) 1979-03-11 1979-03-11 Device for checking strength of solidifying concrete

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU815624A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU703852B2 (en) * 1997-06-20 1999-04-01 Frederick D. Cartwright Method and apparatus for determining the strength path of a mortar or concrete mix
RU2618003C1 (en) * 2015-12-02 2017-05-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Method for concrete and reinforced concrete products heat treatment

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU703852B2 (en) * 1997-06-20 1999-04-01 Frederick D. Cartwright Method and apparatus for determining the strength path of a mortar or concrete mix
RU2618003C1 (en) * 2015-12-02 2017-05-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Method for concrete and reinforced concrete products heat treatment

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU815624A1 (en) Device for checking strength of solidifying concrete
SE7413371L (en)
SU498628A1 (en) Device for solving differential equations
SU731296A1 (en) Flowmeter
SU767563A1 (en) Digital temperature change rate meter
SU613217A1 (en) Arrangement for automatic monitoring of power plant economy rating
JPS56122915A (en) Display device for runnable distance of car
SU885897A2 (en) Device for measuring speed
SU773449A1 (en) Apparatus for measuring temperature
SU972518A2 (en) Device for voltage tolerance checking
SU1030670A1 (en) Thermoconverter thermal lag index determination method
SU659935A1 (en) Device for automatic checking of solidifying concrete strength buildup
SU1522241A1 (en) Device for measuring engine temperature
SU991187A1 (en) Device for measuring temperature
SU682774A1 (en) Digital dynamometer
SU930267A1 (en) Device for measuring parameters of control system dynamic units
SU728834A1 (en) Apparatus for automatic registration of pulse curve
SU566059A1 (en) Apparatus for determining heat losses with outgoing gases of a power plant
SU626347A1 (en) Device for measuring geometrical dimensions of discontinuous surfaces
SU748149A1 (en) Apparatus for monitoring workpiece surface temperature in heating furnace
SU838419A1 (en) Time-to-pulse converter for resistive temperature gages
SU724975A1 (en) Automatic device for monitoring articles flaw propagation
SU771837A1 (en) Device for control of dc electric drive
SU502238A2 (en) Device to convert temperature to frequency
SU960584A1 (en) Viscometer with automatic reduction of measured viscosity to present temperature