×
20.03.2019
219.016.e77f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам неразрушающего контроля технического состояния пролетных строений (ПС) и может быть использовано для контроля и диагностики сталежелезобетонных пролетных строений. Способ включает воздействие на ПС динамической нагрузки с широким спектром частот, измерение при этом параметров механической вибрации с помощью акселерометров, получение параметра диагностического признака и определение наличия повреждения по изменению этого параметра. При этом первоначально фиксируют с помощью установленных в одном сечении на верхнем поясе металлической балки в середине пролета диагностируемого ПС тензодатчиков параметр, характеризующий напряженно-деформированное состояние при нагружении ПС, например, проходящим поездом, а непосредственно после снятия нагрузки с диагностируемого ПС с помощью акселерометров, установленных на нижнем поясе металлической балки в середине диагностируемого ПС, фиксируют динамический параметр. О техническом состоянии ПС судят по отклонению обоих упомянутых параметров от эталонных расчетных значений для исправного состояния ПС. Технический результат заключается в уменьшении трудоемкости диагностирования технического состояния и повышении достоверности получаемых результатов. 4 ил.

Предлагаемое изобретение относится к способам неразрушающего контроля технического состояния пролетных строений (ПС) и может быть использовано для контроля и диагностики сталежелезобетонных пролетных строений мостов.

Известен способ определения деформаций конструкции, на основании которых можно было оценить техническое состояние пролетного строения. Способ заключается в том, что для определения деформации конструкции используют датчики, например тензометры, которые устанавливают в заданных точках конструкции. Результаты измерения, например значения механических напряжений, полученные датчиками, направляют в блок обработки данных, в котором результаты измерений анализируют для получения значений деформации в различных точках измерения конструкции. При этом обработанные данные измерения преобразуют в цифровые сигналы и передают в главный блок измерительного устройства, а затем в блок обработки данных, снабженный коммуникационными устройствами, регулировочными блоками и аналитическими блоками. На стадии приема данных коммуникационные устройства принимают цифровые данные измерения из различных главных блоков и приводят в действие соответствующие независимые устройства. На стадии регулировки регулировочные устройства преобразуют полученные данные в мгновенные значения, например значения напряжения, а на стадии анализа аналитические блоки обрабатывают мгновенные значения переменных в течение заданного периода измерения (Международная заявка WO 161301, G01M 5/00).

Недостатком известного способа является необходимость установки большого количества тензодатчиков для определения прогибов изгибаемых элементов, которыми являются сталежелезобетонные пролетные строения. При этом требуется сложный аналитический аппарат для пересчета напряжений в прогибы конструкции, а при пересчете напряжений в прогибы конструкции при ограниченном количестве тензодатчиков возникает большая погрешность получаемых результатов.

Наиболее близким к предлагаемому решению по технической сущности и достигаемому результату является способ диагностирования технического состояния пролетных строений, включающий воздействия на пролетное строение динамической нагрузки с широким спектром частот, измерение при этом параметров механической вибрации с помощью акселерометров в контрольных точках пролетных строений, получение параметра диагностического признака и определение положения зоны аномального напряжения по изменению этого параметра на основе критерия. Контрольные точки выбирают на пролетном строении (ПС) попарно симметричными относительно продольной и поперечной осей симметрии ПС, в каждой контрольной точке закрепляют по три угловых акселерометра, причем измерительную ось одного из них ориентируют параллельно продольной оси ПС, другого - параллельно поперечной оси ПС, а третьего - перпендикулярно измерительным осям первого и второго, ПС подвергают воздействию симметричной относительно осей ПС динамической нагрузки, измеряют при этом среднее квадратичное значение (с.к.з.) выходного электрического сигнала каждого акселерометра, а в качестве параметра диагностического признака вычисляют значение отношения с.к.з. для каждой пары акселерометров в каждой паре контрольных точек. По величине отклонения отношения с.к.з. от единицы судят о наличии и местоположении неисправности (патент России №2194978; G01N 29/04, G01M 5/00).

Недостатком известного способа является необходимость предоставления перерывов в движении по мосту и большая трудоемкость работ, связанная с необходимостью большого количества перестановок акселерометров и повторных измерений. Кроме того, симметричные неисправности в пролетных строениях известным способом не диагностируются. Например, разрушенный по всей ширине поперечный шов омоноличивания железобетонных плит в сталежелезобетонном пролетном строении не будет искажать симметричную картину напряжений, соответственно известный способ не пригоден для диагностирования такого повреждения, оказывающего существенное влияние на грузоподъемность сооружения.

При разработке заявленного способа была поставлена задача уменьшить трудоемкость диагностирования технического состояния, повысить достоверность получаемых результатов и обеспечить возможность диагностирования поврежденности поперечных швов между железобетонными плитами в сталежелезобетонных пролетных строениях.

Поставленная задача решается за счет того, что в способе диагностики технического состояния пролетного строения (ПС), включающем воздействие на ПС динамической нагрузки с широким спектром частот, измерение при этом параметров механической вибрации с помощью акселерометров, получение параметра диагностического признака и определение наличия повреждения по изменению этого параметра, первоначально фиксируют с помощью установленных в одном сечении на верхнем поясе металлической балки в середине пролета диагностируемого ПС тензодатчиков параметр, характеризующий напряженно-деформированное состояние при нагружении ПС, например, проходящим поездом, а непосредственно после снятия нагрузки с диагностируемого ПС с помощью акселерометров, установленных на нижнем поясе металлической балки в середине диагностируемого ПС, фиксируют динамический параметр, а о техническом состоянии ПС судят по отклонению обоих упомянутых параметров от эталонных расчетных значений для исправного состояния ПС.

Предлагаемый способ иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 показана схема установки датчиков автоматизированной измерительной системы в середине пролета (1 - тензодатчики на верхнем поясе металлической балки; 2 - акселерометры на нижнем поясе), на фиг.2 показаны виброграммы колебаний, фиксируемых в процессе диагностики, на фиг.3 приведен график спектральной плотности мощности сигнала вибродатчика, на фиг.4 - график изменения напряжений в верхнем поясе при исправном и неисправном состояниях сталежелезобетонного пролетного строения длиной 27 м.

Тензодатчики устанавливают в одном сечении, расположенном в середине пролета. По показаниям тензодатчиков определяют максимальные деформации в поясах металлических балок под нагрузкой, находящейся на пролетном строении. Акселерометры устанавливают на нижнем поясе металлической балки в середине пролета, при этом должна быть обеспечена жесткая связь приборов с конструкцией. По показаниям акселерометров определяют виброускорения и соответствующие частоты собственных свободных колебаний после схода нагрузки с сооружения.

Для регистрации и записи виброграмм может быть использована автоматизированная измерительная система, в состав которой входят тензодатчики и вибродатчики-акселерометры. Момент схода поезда и начала свободных колебаний конструкции определяется на виброграммах по моменту начала затухания сигнала (на фиг.2 участок свободных колебаний выделен маркерами).

Собственные частоты колебаний пролетного строения определяются по графику спектральной плотности мощности, полученного от акселерометра сигнала. Значения собственных частот соответствуют максимумам функции спектральной плотности мощности и отражаются в виде пиковых значений на графике (фиг.3). Сдвиг максимумов (пиков) частот в сторону уменьшения по сравнению с расчетными значениями будет свидетельствовать о наличии повреждений. Подтверждением неисправности сталежелезобетонного пролетного строения будет наличие аномальных (существенно превышающих расчетные значения) напряжений в верхнем поясе металлической балки сталежелезобетонного пролетного строения (фиг.4).

В качестве примера практической реализации предлагаемого способа могут быть приведены результаты выполнения научно-исследовательской работы по комплексному обследованию и испытанию сталежелезобетонных пролетных строений на Дальневосточной железной дороге, выполненной ГОУ ВПО СГУПС в 2006-2007 г.г. Например, с применением предлагаемого способа были выявлены следующие неисправные пролетные строения:

1. Сталежелезобетонное пролетное строение (длина 23 м) на 2512 км Тында - Ургал-1: напряжения в верхнем поясе измеренные 56 МПа при эталонных значениях 10 МПа; частоты собственных колебаний 2,39 Гц при эталонных значениях 5,52 Гц.

2. Сталежелезобетонное пролетное строение (длина 27 м) на 2533 км Тында - Ургал-1: напряжения в верхнем поясе составили 102 МПа при эталонных значениях 15 МПа; частоты собственных горизонтальных колебаний 2,39 Гц при эталонных значениях 5,64 Гц.

Детальное обследование и испытание указанных пролетных строений подтвердили, что они находятся в неисправном техническом состоянии и имеют поврежденные поперечные швы омоноличивания железобетонных плит.

Экономическая эффективность при внедрении предлагаемого способа в практику складывается из сокращения трудоемкости испытаний пролетных строений для оценки технического состояния на 75%. Получение достоверной и объективной информации по состоянию сооружений позволит предотвратить возникновение нештатных ситуаций и оптимизировать сроки выполнения ремонтов. Основными показателями технической эффективности использования технологического комплекса являются:

- повышение безопасности движения поездов за счет внедрения предлагаемого способа диагностики;

- определение необходимости и достаточности объемов ремонтных работ для обеспечения безопасности движения.

Способ диагностики технического состояния пролетного строения (ПС), включающий воздействие на ПС динамической нагрузки с широким спектром частот, измерение при этом параметров механической вибрации с помощью акселерометров, получение параметра диагностического признака и определение наличия повреждения по изменению этого параметра, отличающийся тем, что первоначально фиксируют с помощью установленных в одном сечении на верхнем поясе металлической балки в середине пролета диагностируемого ПС тензодатчиков параметр, характеризующий напряженно-деформированное состояние при нагружении ПС, например, проходящим поездом, а непосредственно после снятия нагрузки с диагностируемого ПС с помощью акселерометров, установленных на нижнем поясе металлической балки в середине диагностируемого ПС, фиксируют динамический параметр, а о техническом состоянии ПС судят по отклонению обоих упомянутых параметров от эталонных расчетных значений для исправного состояния ПС.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 281-290 of 436 items.
10.04.2019
№219.017.047f

Скользящий подвес контактного провода

Изобретение относится к области электрических железных дорог. Скользящий подвес контактного провода содержит скользящий струновой зажим контактного провода, два струновых зажима, закрепленных на несущем тросе, и две косые струны. Между щеками скользящего струнового зажима размещен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372219
Дата охранного документа: 10.11.2009
10.04.2019
№219.017.0610

Силовой электронный блок

Изобретение относится к области электротехники, в частности к силовым электронным блокам с эффективным охлаждением электронных модулей. Техническим результатом изобретения является повышение мощности и надежности силового электронного блока за счет повышения эффективности охлаждения электронных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002417567
Дата охранного документа: 27.04.2011
10.04.2019
№219.017.0654

Привод токоразъединителя контактной сети железной дороги

Изобретение предназначено для управления разъединителями контактной сети электрифицированных железных дорог. Привод токоразъединителя контактной сети железной дороги включает корпус, в котором по окружности с равным интервалом между собой размещены шесть электромагнитов. Магнитопровод каждого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419908
Дата охранного документа: 27.05.2011
10.04.2019
№219.017.0671

Моделирующий стенд дефектов буксового узла колесной пары

Изобретение относится к устройствам для формирования базы данных характерных признаков, свойственных определенным развивающимся дефектам, неисправностям и повреждениям буксового узла колесной пары. Моделирующий стенд содержит колесную пару с заданным дефектом или неисправностью или повреждением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421358
Дата охранного документа: 20.06.2011
10.04.2019
№219.017.069e

Система автоматической локомотивной сигнализации

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики и телемеханики и может быть использовано в системах автоматической локомотивной сигнализации. Система содержит блок аппаратуры поста электрической централизации, соединенный через контроллер опроса с первым портом центральной ЭВМ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002429153
Дата охранного документа: 20.09.2011
10.04.2019
№219.017.06a6

Волоконно-оптический датчик давления

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к волоконно-оптическим датчикам давления (ВОДД), и может быть использовано в различных измерительных системах для контроля давления. Технический результат заключается в повышении чувствительности и надежности датчика при длительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002420719
Дата охранного документа: 10.06.2011
10.04.2019
№219.017.06c6

Способ восстановления подбалластного слоя железнодорожного пути

Изобретение относится к способам восстановления и обновления подбалластного слоя железнодорожного пути. Способ восстановления подбалластного слоя железнодорожного пути включает удаление старого щебня для расчистки земляного полотна, засыпку на расчищенное земляное полотно защитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422578
Дата охранного документа: 27.06.2011
10.04.2019
№219.017.06c9

Способ ремонта подбалластного слоя железнодорожного пути

Изобретение относится к способам ремонта железнодорожного пути, в частности к восстановлению и обновлению подбалластного слоя железнодорожного пути. Способ ремонта защитного подбалластного слоя железнодорожного пути включает удаление старого щебня для расчистки земляного полотна, засыпку на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422579
Дата охранного документа: 27.06.2011
10.04.2019
№219.017.06ce

Маневровый тепловоз

Изобретение относится к области железнодорожного транспорта и касается конструкции маневровых тепловозов, выполненных с возможностью работы на дизельном и газодизельном топливе. Маневровый тепловоз содержит кузов с кабиной машиниста, ходовую часть, дизельный двигатель, электронно-управляемую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422311
Дата охранного документа: 27.06.2011
10.04.2019
№219.017.06d2

Двигательный привод разъединителя контактной сети железной дороги

Изобретение относится к области электрифицированных железных дорог, а именно к приводам для управления разъединителями контактной сети. Двигательный привод разъединителя контактной сети железной дороги содержит корпус, в котором расположены мотор-редуктор, включающий электродвигатель и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422300
Дата охранного документа: 27.06.2011
Showing 11-14 of 14 items.
29.04.2019
№219.017.4181

Устройство для измерения подвижности позвоночного сегмента в эксперименте

Изобретение относится к медицине, а именно к нейроортопедии, и может быть использовано для исследования в экспериментальных условиях влияния декомпрессивных и стабилизирующих операций на подвижность позвоночного сегмента и для оценки фиксирующих свойств различных позвоночных имплантатов. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002383302
Дата охранного документа: 10.03.2010
31.07.2019
№219.017.ba9c

Способ виброобработки конструкции для изменения напряженно-деформированного и структурного состояния материала

Изобретение относится к области мостостроения, в частности к стабилизации геометрических размеров сварных конструкций путем виброрезонансного нагружения, и может быть использовано для снятия остаточных напряжений в сварных главных и продольных балках проезжей части пролетных строений мостов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695912
Дата охранного документа: 29.07.2019
02.10.2019
№219.017.d0bc

Способ усиления имеющего трещину в сварном шве металлического элемента пролетного строения моста

Изобретение относится к области мостостроения и может быть использовано для усиления элементов, имеющих трещину в сварных швах прикрепления ребер жесткости к стенке балки, а также для предотвращения развития трещин в сварных швах. Способ включает установку элемента усиления на расстоянии от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700133
Дата охранного документа: 12.09.2019
12.04.2023
№223.018.4858

Установка для механических испытаний образцов листовых материалов на усталость при изгибе

Устройство относится к испытательной технике, может быть использовано для испытания на усталость образцов листовых материалов при изгибе. Установка содержит источник колебаний, захваты для крепления образцов и измерительное устройство. Источник колебаний выполнен в виде трехфазного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002730555
Дата охранного документа: 24.08.2020
+ добавить свой РИД