×
27.05.2020
220.018.216c

Результат интеллектуальной деятельности: Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для неразрушающего контроля деформаций, напряжений и наибольших усилий в рабочей арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций. Сущность изобретения заключается в том, что теоретически или экспериментально выявляют место (сечение) с наибольшими деформациями в стержнях рабочей арматуры, например в сечении с трещиной в бетоне железобетонной конструкции типа балки или плиты, от эксплуатационной нагрузки, после чего в области конструкции в местах с наибольшими деформациями, как правило в крайних стержнях нижнего ряда арматуры с наибольшими деформациями, вдоль стержней образуют штрабы длиной 120–150 мм, затем на боковой поверхности рабочей арматуры элемента на длине штрабы шлифуют площадку для наклейки тензорезисторов и наклеивают не менее трех тензорезисторов с базой не менее 10 мм и шириной не более 6–8 мм, изолируют тензорезисторы эпоксидной смолой и измеряют омическое сопротивление Rвсех тензорезисторов, а с двух других свободных от бетона смежных сторон арматуры приваривают стержни-коротыши такого же класса и диаметра d арматуры длиной 100–120 мм с длиной сварных швов на каждом конце коротышей не менее с обеспечением равнопрочности, сначала приваривают коротыши на нижней стороне рабочей арматуры (с большим напряжением), а затем на верхней стороне (с меньшим напряжением), затем в стержнях рабочей арматуры под прикрытием коротышей высверливают два отверстия диаметром, равным диаметру рабочей арматуры d, на расстоянии не менее 2–3 диаметров арматуры от крайних тензорезисторов и не менее 1,2-1,5d диаметра арматуры от конца сварного шва, который высверливают за три приема, сначала сверлом диаметром d/3, затем диаметром 2d/3 и затем диаметром, равным диаметру арматуры d, для предупреждения динамического удара, при этом для охлаждения арматуры ее поливают водой, затем удаляют полученный участок рабочей арматуры и вновь измеряют омические сопротивления тензорезисторов R на этом участке рабочей арматуры, затем эту операцию проводят с другим стержнем рабочей арматуры в этом же сечении железобетонного элемента, на удаленных участках рабочей арматуры определяют наибольшее значение деформации из двух стержней рабочей арматуры по всем результатам измерений сопротивлений тензорезисторов по формуле: . Наибольшее напряжение в стержне арматуры находят по формуле: . После удаления участков рабочей арматуры восстанавливается защитный слой бетона, при необходимости предварительно защищается арматура и сварные швы от коррозии существующими методами, усилие в арматуре определяют по формуле , при этом арматура не испытывает динамического сброса напряжений, не снижается прочность несущего железобетонного элемента, а защитный слой бетона восстанавливается. Технический результат: обеспечение возможности недопущения динамического сброса напряжений; сохранения текущего уровня безопасности эксплуатации железобетонного элемента; повышения точности определения наибольшей деформации, напряжения и усилия в рабочей арматуре железобетонного элемента. 4 ил.

Изобретение относится к неразрушающему контролю деформаций, напряжений и наибольших усилий в рабочей арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций.

Известен способ определения механических напряжений в арматуре готовых железобетонных конструкций, заключающийся в том, что перемагничивают контролируемый арматурный стержень внешним магнитным полем и определяют механические напряжения, действующие в нем, по его магнитному состоянию (RU 1675694, МПК G01L 1/12, опубл. 07.09.1991).

Недостатком этого способа является низкой точности определения напряжений и высокой стоимости оборудования для проведения испытаний.

Известен способ измерения усилия в рабочей стержневой арматуре железобетонного сооружения, заключающийся в том, что вдоль арматурного стержня на расстоянии не менее длины анкеровки образуют две штрабы, в одной из которых на обнаженную арматуру устанавливают датчики деформации (тензорезисторы) и измеряют сопротивление тензорезисторов, затем в другой штрабе перерезают арматуру, последовательно вскрывают бетонный слой между штрабами с обнажением арматуры между штрабами до образования единой штрабы и вторично измеряют значение сопротивления тензорезисторов, по разности двух измеренных сопротивлений тензорезисторов вычисляют действующие в арматуре напряжения до ее перерезания и по формуле определяют усилие, затем на место вырезанного отрезка обнаженного арматурного стержня устанавливают преобразователь силы и измеряют текущие значения усилий в арматуре железобетонного сооружения, отличающийся тем, что при установке преобразователя силы последовательно с ним в тот же арматурный стержень устанавливают натяжное устройство для создания в месте установки преобразователя силы однородного напряженно-деформированного состояния железобетонной конструкции, соответствующего ее текущему состоянию к моменту перерезки арматурного стержня, затем с помощью натяжного устройства воспроизводят заданное значение усилия, которое контролируют преобразователем силы и/или датчиками деформации, после чего штрабу бетонируют (RU 2191990, МПК G01L 1/22, G01L 1/00, G01L 5/00, опубл. 27.10.2002).

Недостатком данного способа является динамический удар от перерезания арматуры, ослабление несущей конструкции, увеличение напряжений в арматуре и бетоне, увеличение остаточного прогиба, образование трещин.

Наиболее близким является способ, заключающийся в том, что при измерении начальной деформации и определения напряженного состояния арматуры железобетонного эксплуатируемого сооружения в зоне возникновения трещины образуют две штрабы на расстоянии длины анкеровки, в одной – устанавливают на арматуре тензорезисторы, а в другой – перерезают арматуру. Затем последовательно вскрывают бетонный слой с обнажением арматуры между штрабами и измеряют деформации через омические сопротивление и определяют напряженное состояние арматуры после каждого вскрытия. Окончательное измерение производят после соединения двух штраб в единую штрабу. Тензорезисторы на арматуре установлены диаметрально-противоположно (RU 2099676, МПК G01L 1/00, G01L 1/22, опубл. 20.12.1997).

Недостатком известного способа является ослабление конструкции от перерезания стержня арматуры, что приводит к динамическому удару на конструкцию, увеличению напряжений в арматуре и бетоне, увеличению прогиба, образованию трещин и может привести железобетонную конструкцию в аварийное состояние.

Технический результат заключается в отсутствии снижения оперативной несущей способности железобетонного элемента; недопущении динамического сброса напряжений; сохранении текущего уровня безопасности эксплуатации железобетонного элемента.

Технический результат достигается за счет предварительной установки стержней-коротышей, тем самым сохраняя несущую способность железобетонного элемента, предотвращая динамический сброс напряжений и сохраняя текущий уровень безопасности эксплуатации.

Способ поясняется графически (фиг. 1–4). На Фиг. 1 представлено поперечное и продольное сечение элемента железобетонной конструкции подготовленной к удалению участка рабочей арматуры 1, где 1 – рабочая арматура элемента, 2 – тензорезистор, установленный на рабочую арматуру, 3 – высверливаемое в рабочей арматуре отверстие, 4 – стержень-коротыш; 5 – сварной шов, 6 – трещина в железобетонном элементе; на Фиг. 2 представлен вид арматуры после высверливания отверстий и при измерении сопротивлений тензорезисторов, где 1 – рабочая арматура элемента, 2 – тензорезистор, установленный на рабочую арматуру, 3 – высверливаемое в рабочей арматуре отверстие, 4 – стержень-коротыш; 5 – сварной шов; на Фиг. 3 дан вид арматуры после удаления участка стержня рабочей арматуры, где 1 – рабочая арматура элемента, 3 – высверливаемое в рабочей арматуре отверстие, 4 – стержень-коротыш; 5 – сварной шов; на Фиг. 4 представлен удаленный участок стержня рабочей арматуры с тензорезисторами, где 2 – тензорезистор, установленный на рабочую арматуру.

Способ заключается в следующем: Теоретически или экспериментально выявляют место (сечение) с наибольшими деформациями в стержнях рабочей арматуры, например, в сечении с трещиной в бетоне железобетонной конструкции типа балки или плиты от эксплуатационной нагрузки. В области конструкции в местах с наибольшими деформациями в арматуре, как правило, в крайних стержнях нижнего ряда арматуры, вдоль стержней образуют штрабы длиной равной 120-150 мм. Затем на боковой поверхности рабочей арматуры элемента по длине штрабы шлифуют площадку для наклейки тензорезисторов и наклеивают не менее трех тензорезисторов с базой не менее 10 мм и шириной не более 6-8 мм, изолируют тензорезисторы эпоксидной смолой и измеряют омическое сопротивление R0,i всех тензорезисторов. С двух других свободных от бетона смежных сторон арматуры приваривают стержни-коротыши такого же класса и диаметра d арматуры длиной 100-120 мм с длиной сварных швов на каждом конце коротышей не менее с обеспечением равнопрочности (Расчетное сопротивление сварного шва на срез равно (Иосилевич И.Б. Детали машин. М.: Машиностроение, 1988. – 368 с.). Прочность арматуры определяется по формуле: . Прочность двух сварных швов равна . Из равенства прочности арматуры и швов имеем: , отсюда . Наибольшие усилия в рабочей арматуре определяются по формуле )

Сначала приваривают коротыши на нижней стороне рабочей арматуры (с большим напряжением), а затем на верхней стороне (с меньшим напряжением). В стержнях рабочей арматуры под прикрытием коротышей высверливают два отверстия диаметром, равным диаметру рабочей арматуры d, на расстоянии не менее 2-3 диаметров арматуры от крайних тензорезисторов и не менее 1,2-1,5 диаметра арматуры от конца сварного шва, при этом отверстия высверливают за три приема, сначала сверлом диаметром d/3, затем диаметром 2d/3 и затем диаметром равным диаметру арматуры d, для предупреждения динамического удара, при этом для охлаждения арматуры во время сварки ее поливают водой, затем удаляют полученный участок рабочей арматуры и вновь измеряют омические сопротивления тензорезисторов R1,i на этом участке рабочей арматуры, затем эту операцию проводят с другим стержнем рабочей арматуры в этом же сечении железобетонного элемента. На удаленных участках рабочей арматуры определяют наибольшее значение деформации из двух стержней рабочей арматуры по всем результатам измерений сопротивлений тензорезисторов по формуле: где – коэффициент тензочувствительности тензорезистора; - сопротивление тензорезистора до перерезания арматуры; – сопротивление тензорезистора после перерезания арматуры. Наибольшее напряжение в стержне арматуры находят по формуле: где Es – модуль упругости стали арматуры. Усилие в арматуре определяют по формуле где – площадь поперечного сечения рабочей арматуры. После удаления участков рабочей арматуры восстанавливается защитный слой бетона в конструкции, при необходимости предварительно защищается арматура и сварные швы от коррозии существующими методами, например, нанесением противокоррозионных составов.

По сравнению с известными, представленный способ позволяет сохранить несущую способность железобетонного элемента, предотвратить динамический сброс напряжений и сохранить текущий уровень безопасности эксплуатации железобетонного элемента.

Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций, заключающийся в том, что теоретически или экспериментально выявляют место с наибольшими деформациями в стержнях рабочей арматуры, например в сечении с трещиной в бетоне железобетонной конструкции типа балки или плиты, от эксплуатационной нагрузки, затем образуют штрабы, после чего на боковой поверхности рабочей арматуры наклеивают тензорезисторы и измеряют омическое сопротивление тензорезисторов, затем обрезают арматуру и еще раз замеряют омическое сопротивление, отличающийся тем, что изолируют тензорезисторы эпоксидной смолой, с двух свободных от бетона смежных сторон арматуры приваривают стержни-коротыши такого же класса и диаметра d арматуры длиной 100-120 мм с длиной сварных швов на каждом конце коротышей не менее с обеспечением равнопрочности, причем сначала приваривают коротыши на нижней стороне рабочей арматуры – с большим напряжением, а затем на верхней стороне – с меньшим напряжением, после чего в стержнях рабочей арматуры под прикрытием коротышей высверливают два отверстия диаметром, равным диаметру рабочей арматуры d, на расстоянии не менее 2-3 диаметров арматуры от крайних тензорезисторов и не менее 1,2-1,5 диаметра арматуры от конца сварного шва, при этом отверстия высверливают за три приема, сначала сверлом диаметром d/3, затем диаметром 2d/3 и затем диаметром, равным диаметру арматуры d, для предупреждения динамического удара, при этом для охлаждения арматуры во время сварки ее поливают водой, затем удаляют полученный участок рабочей арматуры и вновь измеряют омические сопротивления тензорезисторов Rна этом участке рабочей арматуры, затем эту операцию проводят с другим стержнем рабочей арматуры в этом же сечении железобетонного элемента, где на удаленных участках рабочей арматуры определяют наибольшее значение деформации из двух стержней рабочей арматуры по всем результатам измерений сопротивлений тензорезисторов по формуле: где – коэффициент тензочувствительности тензорезистора; - сопротивление тензорезистора до перерезания арматуры; – сопротивление тензорезистора после перерезания арматуры, наибольшее напряжение в стержне арматуры находят по формуле: где E – модуль упругости стали арматуры, усилие в арматуре определяют по формуле где – площадь поперечного сечения рабочей арматуры, а после удаления участков рабочей арматуры восстанавливают защитный слой бетона в конструкции, при необходимости предварительно защищают арматуру и сварные швы от коррозии существующими методами, например нанесением противокоррозионных составов.
Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций
Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций
Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций
Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций
Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций
Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций
Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций
Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций
Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций
Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций
Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций
Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций
Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций
Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций
Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций
Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций
Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-5 of 5 items.
30.05.2020
№220.018.227f

Способ получения электролитического гипохлорита натрия

Изобретение относится к способу получения электролитического гипохлорита натрия электролизом природной минерализованной воды. Способ характеризуется тем, что перед электролизом воду подвергают ультразвуковому воздействию продолжительностью 15 минут с частотой 42 кГц, ультразвуковой мощностью 50...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722175
Дата охранного документа: 28.05.2020
09.06.2020
№220.018.25cf

Радиально-поршневой гидромотор с клапанным распределением

Изобретение относится к области машиностроения. Радиально-поршневой гидромотор с клапанным распределением жидкости содержит впускные и выпускные клапаны, управляемые кулачками, находящимися в рабочих клетках цилиндров в пазах втулок. Втулки подвижно, без вращения, соединены с плунжерами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722928
Дата охранного документа: 08.06.2020
24.04.2023
№223.018.527e

Радиально-поршневой регулируемый эксцентриковый насос

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в станкостроении, транспортно-технологических машинах, кузнечно-прессовом оборудовании, бурильных установках и т.д., где требуются большие удельные силы и крутящие моменты. Радиально-поршневой регулируемый эксцентриковый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743198
Дата охранного документа: 16.02.2021
30.05.2023
№223.018.72ed

Почвогрунт

Изобретение относится к области охраны окружающей природной среды, в частности к комплексной переработке водопроводных осадков - неизбежных отходов очистки природных вод - путем создания вторичного ресурса в виде искусственного грунта с применением торфа и песка. Почвогрунт содержит торф,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002734674
Дата охранного документа: 21.10.2020
30.05.2023
№223.018.7354

Способ очистки сточных вод

Изобретение относится к способам очистки производственных сточных вод, содержащих белки, липиды, другие органические вещества, и может быть использовано при очистке стоков предприятий пищевой и рыбной промышленности с возможностью утилизации выделенных продуктов. Способ очистки включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767943
Дата охранного документа: 22.03.2022
Showing 21-30 of 31 items.
26.08.2017
№217.015.e33f

Алюмооксидный носитель катализатора

Изобретение относится к технике получения термостойких носителей катализаторов и может найти применение в машиностроении, химической и других отраслях промышленности. Заявлена шихта носителя катализатора, включающая тальк и каолин, дополнительно содержащая белую сажу и моногидрат оксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626001
Дата охранного документа: 21.07.2017
29.12.2017
№217.015.f349

Порошковая термореагирующая шихта для индукционной наплавки твердого сплава

Изобретение может быть использовано для индукционной наплавки твердых сплавов типа высоколегированных хромистых белых чугунов, а также для нанесения легированных бором износостойких покрытий. Порошковая термореагирующая шихта содержит, мас.%: флюс на основе боросодержащих компонентов 8-10,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637736
Дата охранного документа: 06.12.2017
29.12.2017
№217.015.fa15

Способ очистки сточных вод от растворенных органических загрязнений

Изобретение относится к процессам очистки сточных вод, содержащих растворенные органические загрязнения, методом мокрого окисления, конкретно методом сверхкритического водного окисления, и может использоваться для очистки бытовых, технологических, поверхностных, сельскохозяйственных сточных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639810
Дата охранного документа: 22.12.2017
19.01.2018
№218.016.07d8

Способ индукционной наплавки торцевых поверхностей деталей

Изобретение может быть использовано для упрочнения индукционной наплавкой твердых сплавов деталей, рабочих органов машин и инструмента при их изготовлении или ремонте. По контуру наплавляемой поверхности детали монтируют, например приклеивают, термостойкий шнур. На ограниченную шнуром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631565
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.0adb

Устройство для вращения и перемещения трубы

Изобретение относится к устройствам для вращения и перемещения труб при нанесении покрытия. Устройство содержит три опоры, две из которых являются приводными, а третья – прижимной. Каждая из опор выполнена в виде винта, закрепленного с возможностью вращения относительно его оси и расположенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632308
Дата охранного документа: 03.10.2017
13.02.2018
№218.016.1fea

Способ нанесения многокомпонентного покрытия при электродуговой металлизации

Изобретение относится к способу нанесения многокомпонентного покрытия путем электродуговой металлизации и предназначено для создания антифрикционных покрытий на поверхности деталей, работающих в условиях интенсивного износа поверхностного слоя. Для нанесения многокомпонентного покрытия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641427
Дата охранного документа: 17.01.2018
29.05.2018
№218.016.527a

Доильный стакан

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к доильным стаканам для систем автоматизированного доения. Доильный стакан содержит наружную гильзу из жесткого материала, сосковую камеру, расположенную в полости наружной гильзы, штуцеры вакуумной и пневматической системы в нижней зоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653881
Дата охранного документа: 15.05.2018
29.05.2018
№218.016.594f

Способ и устройство трёхстадийного измельчения, смешивания малоценного растительного сырья и пищевых отходов для приготовления высокопитательных кормовых добавок

Группа изобретений относится к области сельского хозяйства и может быть применена в фермерских хозяйствах. Осуществляют загрузку, двухстадийное измельчение, смешивание сырья, ферментацию и выгрузку готовой высокопитательной кормовой добавки. Рулоны из растительного сырья взвешивают при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655214
Дата охранного документа: 24.05.2018
04.10.2018
№218.016.8e58

Механизированная установка для бесконтактной тепловизионной видеоцифровой диагностики заболеваний животных

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к животноводству, и предназначено для идентификации и диагностики заболеваний коров, лошадей. Механизированная установка для бесконтактной тепловизионной видеоцифровой диагностики заболеваний животных содержит станок для фиксации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668674
Дата охранного документа: 02.10.2018
14.12.2018
№218.016.a75a

Устройство и способ для охлаждения молока

Изобретение относится к области охлаждения сельскохозяйственной продукции при ее обработке и хранении, в частности молока на животноводческих фермах. Устройство охлаждения молока содержит проточный пластинчатый теплообменник, подключенный к молочному контуру от молокопровода доильной установки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674895
Дата охранного документа: 13.12.2018
+ добавить свой РИД