×
16.06.2018
218.016.62bc

Результат интеллектуальной деятельности: Месдоза для измерения напряжения в грунтах

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для измерения напряжения в грунтах при динамических нагрузках, в частности при уплотнении грунта, взрывных работах, землетрясении, и может быть использовано в строительстве, горном деле, экспериментальных исследованиях. Месдоза для измерения напряжения в грунтах состоит из корпуса, защитной крышки, расположенной сверху корпуса, воздушного пространства, гидравлической жидкости, рабочей крышки, кольцевой прокладки, при этом рабочая крышка выполнена в виде прямого толстостенного кругового цилиндрического стакана, дно которого выполнено в виде упругой мембраны. Корпус выполнен кольцевым из электроизоляционного материала, защитная крышка выполнена в виде прямого толстостенного кругового цилиндрического стакана, дно которого выполнено в виде жесткой мембраны, защитная крышка расположена сверху кольцевого корпуса, а рабочая крышка расположена снизу кольцевого корпуса. Кольцевая прокладка установлена между рабочей крышкой, низом кольцевого корпуса и защитной крышкой, защитная и рабочая крышки соединены между собой. Во внутренней стенке кольцевого корпуса жестко защемлены по контуру две круглые упругие металлические мембраны, расположенные параллельно друг другу, на внутренние поверхности которых от контуров защемления в кольцевом корпусе к их центрам нанесены на величину половины их радиуса кольцевые эластичные электроизоляционные защитные покрытия. Пространство между упругими металлическими мембранами, выполняющими роль электродов, заполнено жидким электролитом, а гидравлическая жидкость заполняет пространство между рабочей крышкой, нижней упругой металлической мембраной и кольцевым корпусом. Технический результат состоит в повышении надежности и достоверности измерений напряжения. 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для измерения напряжения в грунтах при динамических нагрузках, в частности при уплотнении грунта, взрывных работах, землетрясении, и может быть использовано в строительстве, горном деле, экспериментальных исследованиях.

Известно устройство «Месдоза для измерения напряжений в грунте» [Патент RU 2031197], состоящее из корпуса, передающего элемента, крышки, двух упругих мембран с тензорезисторами, жестко закрепленных по концам в корпусе и посередине к передающему элементу при помощи кольца. В передающем элементе и мембране имеются сквозные отверстия для натяжного винта, упругих прокладок.

Недостатками этого устройства являются невозможность измерения напряжений в грунте при быстрых динамических нагрузках, что обусловлено наличием в конструкции массивного передающего элемента и других деталей, а также большая погрешность измерений, обусловленная ее конструкцией:

а) большой относительной высотой, так как известно [Энциклопедия современной техники. Строительство. М., 1964. Изд-во «Советская энциклопедия» (раздел: Давление в грунтах. Измерение); http://bibliotekar.ru/spravochnik-181-enciklopedia-tehniki/281.htm], что величина относительной погрешности для жестких месдоз прямо пропорциональна отношению их высоты к диаметру;

б) влиянием переменного модуля деформации грунта.

Известно устройство «Месдоза» [http://studopedia.su/16_56502_mesdoza.html], принятое за прототип, состоящее из металлического корпуса, нижней (рабочей) и верхней (защитной) крышек, прокладок. Корпус и рабочая крышка выполнены в виде прямых толстостенных круговых цилиндрических стаканов, а их дно в виде упругих мембран. На мембрану корпуса с внутренней стороны стакана наклеены тензодатчики, а сверху корпус закрыт плоской защитной крышкой с круговой прокладкой, образуя воздушное пространство. Между корпусом и расположенной снизу рабочей крышкой установлена кольцевая прокладка. Пространство между рабочей крышкой и корпусом заполнено гидравлической жидкостью.

Недостатком этого устройства является ненадежность его работы при ударных нагрузках, например при уплотнении грунта, во время забивки сваи или взрывных работах. Это обусловлено тем, что наклеенные на мембрану тензодатчики при ударной нагрузке отслаиваются.

Изобретение направлено на измерение напряжения в грунтах при динамических нагрузках, при этом достигается технический результат, заключающийся в повышении надежности и достоверности измерений таких напряжений.

Технический результат достигается месдозой для измерения напряжения в грунтах, состоящей из корпуса, защитной крышки, расположенной сверху корпуса, воздушного пространства, гидравлической жидкости, рабочей крышки, кольцевой прокладки, при этом рабочая крышка выполнена в виде прямого толстостенного кругового цилиндрического стакана, дно которого выполнено в виде упругой мембраны, а корпус выполнен кольцевым из электроизоляционного материала, защитная крышка выполнена в виде прямого толстостенного кругового цилиндрического стакана, дно которого выполнено в виде жесткой мембраны, защитная крышка расположена сверху кольцевого корпуса, а рабочая крышка расположена снизу кольцевого корпуса, а кольцевая прокладка установлена между рабочей крышкой, низом кольцевого корпуса и защитной крышкой, защитная и рабочая крышки соединены между собой, во внутренней стенке кольцевого корпуса жестко защемлены по контуру две круглые упругие металлические мембраны, расположенные параллельно друг другу, на внутренние поверхности которых от контуров защемления в кольцевом корпусе к их центрам нанесены на величину половины их радиуса кольцевые эластичные электроизоляционные защитные покрытия, пространство между упругими металлическими мембранами, выполняющими роль электродов, заполнено жидким электролитом, а гидравлическая жидкость заполняет пространство между рабочей крышкой, нижней упругой металлической мембраной и кольцевым корпусом.

На фиг. 1 показан общий вид устройства месдозы.

На фиг. 2 приведена эпюра деформации круглой защемленной по контуру мембраны под распределенной нагрузкой.

Месдоза для измерения напряжения в грунтах состоит из кольцевого корпуса 1, выполненного из электроизоляционного материала, рабочей 2 и защитной 3 крышек, выполненных в виде прямых толстостенных круговых цилиндрических стаканов. Защитная крышка 3 расположена сверху кольцевого корпуса 1, а рабочая крышка 2 расположена снизу кольцевого корпуса 1, причем дно рабочей крышки 2 выполнено в виде упругой мембраны (на фиг. не показана), а дно защитной крышки 3 выполнено в виде жесткой мембраны (на фиг. не показана). Во внутренней стенке кольцевого корпуса 1 жестко защемлены по контуру две круглые упругие металлические мембраны 4, 5, расположенные параллельно друг другу. На внутренние поверхности упругих металлических мембран 4, 5 от контура защемления в кольцевом корпусе 1 к их центрам нанесены на величину половины их радиуса кольцевые эластичные электроизоляционные защитные покрытия 6. Пространство между упругими металлическими мембранами 4 и 5, выполняющими роль электродов, заполнено жидким электролитом 7, образуя «электрохимическую ячейку». Между рабочей крышкой 2, низом кольцевого корпуса 1 и защитной крышкой 3 установлена кольцевая прокладка 8. Гидравлическая жидкость 9 заполняет пространство между рабочей крышкой 2, нижней упругой металлической мембраной 5 и кольцевым корпусом 1. Узел устройства, стягивающего крышки 2 и 3, например, с помощью болтового или резьбового соединения (на фиг. не показан). Токосъемный узел может быть закреплен на крышке 3 (на фиг. не показан).

Месдоза работает следующим образом. При возникновении динамических напряжений в грунтах они воспринимаются упругой мембраной рабочей крышки 2, при этом гидравлическая жидкость 9 деформирует упругую металлическую мембрану 4, а жидкий электролит 7 деформирует упругую металлическую мембрану 5 электрохимической ячейки.

Известно [А.Я. Гохштейн. Поверхностное натяжение твердых тел и адсорбция. Под ред. А.Н.Фрумкина. М., Наука, 1976, с. 33], что если при деформации электрода, находящегося в контакте с электролитом, изменяется его площадь, то возникает «эффект упругого заряжения». При этом если заряд электрода поддерживается постоянным, например, путем введения демпфирующего сопротивления в цепь электрода, то меняется потенциал самого электрода относительно раствора. Сопротивление выбирается настолько большим, чтобы межфазный слой не успевал разрядиться за период динамической деформации (постоянная времени разряда равна произведению емкости электрода на указанное сопротивление), что повышает надежность и достоверность измерений.

В случае круглых защемленных по контуру упругих мембран при их деформации эпюра растяжения-сжатия представлена на фиг. 2, из которой видно, что в разных частях мембраны происходит растяжение-сжатие от деформации, близкое по величине, но противоположное по знаку и не приводящее к изменению величины исходной площади.

При контакте упругих металлических мембран 4 и 5 с жидким электролитом 7 изменение их потенциалов при их деформации не произойдет, поэтому в месдозе (предлагаемом устройстве) применены кольцевые эластичные электроизоляционные защитные покрытия 6, защищающие часть упругих металлических мембран 4 и 5 от соприкосновения с жидким электролитом 7, а кольцевой корпус 1 выполнен из электроизоляционного материала. Это позволяет выделить центральную часть упругих металлических мембран 4 и 5, одна из которых будет испытывать растяжение, а другая - сжатие, что и приведет к появлению электрического сигнала между деформируемыми упругими металлическими мембранами 4 и 5 (электродами электрохимической ячейки), т.е. происходит прямое преобразование деформации упругих металлических мембран 4 и 5 в электрический сигнал. Установленная между рабочей крышкой 2, низом кольцевого корпуса 1 и защитной крышкой 3 кольцевая прокладка 8 изолирует их друг от друга и одновременно служит для герметизации пространства между кольцевым корпусом 1 и рабочей крышкой 2, а также герметизирует стык между рабочей 2 и защитной 3 крышками.

Для уменьшения погрешности необходимо стремиться к применению месдоз с минимально возможной относительной высотой, а также применять месдозы, модуль деформации которых в 5-10 раз больше модуля деформации грунта. Жесткость месдозы повышают с помощью гидравлической жидкости 9, а дно стакана защитной крышки 3 выполняют в виде жесткой мембраны (на фиг. не показана).

Таким образом, решается проблема измерения напряжения в грунтах при динамических нагрузках, при этом технический результат, заключающийся в повышении надежности и достоверности измерения напряжения в грунтах, обеспечивается за счет прямого преобразования напряжений, возникающих в грунте, и последующих деформаций упругих металлических мембран электрохимической ячейки в электрический сигнал.

Месдоза для измерения напряжения в грунтах, состоящая из корпуса, защитной крышки, расположенной сверху корпуса, воздушного пространства, гидравлической жидкости, рабочей крышки, кольцевой прокладки, при этом рабочая крышка выполнена в виде прямого толстостенного кругового цилиндрического стакана, дно которого выполнено в виде упругой мембраны, отличающаяся тем, что корпус выполнен кольцевым из электроизоляционного материала, защитная крышка выполнена в виде прямого толстостенного кругового цилиндрического стакана, дно которого выполнено в виде жесткой мембраны, защитная крышка расположена сверху кольцевого корпуса, а рабочая крышка расположена снизу кольцевого корпуса, а кольцевая прокладка установлена между рабочей крышкой, низом кольцевого корпуса и защитной крышкой, защитная и рабочая крышки соединены между собой, во внутренней стенке кольцевого корпуса жестко защемлены по контуру две круглые упругие металлические мембраны, расположенные параллельно друг другу, на внутренние поверхности которых от контуров защемления в кольцевом корпусе к их центрам нанесены на величину половины их радиуса кольцевые эластичные электроизоляционные защитные покрытия, пространство между упругими металлическими мембранами, выполняющими роль электродов, заполнено жидким электролитом, а гидравлическая жидкость заполняет пространство между рабочей крышкой, нижней упругой металлической мембраной и кольцевым корпусом.
Месдоза для измерения напряжения в грунтах
Месдоза для измерения напряжения в грунтах
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 57.
20.05.2019
№219.017.5c7c

Способ определения потерь активной электроэнергии в трансформаторе и устройство для его реализации

Изобретение относится к электрическим аппаратам и может быть использовано для интегрального измерения потерь активной электрической энергии в трансформаторах электрических станций и подстанций. Технический результат: повышение точности измерения потерь активной электрической энергии и упрощение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687893
Дата охранного документа: 16.05.2019
07.06.2019
№219.017.74ee

Способ подготовки сточных вод животноводческих комплексов для сельскохозяйственного использования

Изобретение относится к утилизации сточных вод животноводческих комплексов и может быть использовано в сельском хозяйстве для подготовки жидких отходов животноводческих комплексов и ферм для орошения и удобрения сельскохозяйственных угодий. Для осуществления способа в сточные воды вводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690813
Дата охранного документа: 05.06.2019
03.07.2019
№219.017.a438

Устройство компенсации колебаний высотных сооружений

Изобретение относится к области сейсмостойкого строительства и может быть использовано для сейсмозащиты высотных сооружений от влияния кинематического воздействия в диапазоне низких частот. Устройство компенсации сейсмических колебаний высотного сооружения включает опору верхней части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693064
Дата охранного документа: 01.07.2019
31.07.2019
№219.017.ba56

Гидротехническое устройство для сбора нефти с поверхности водоемов

Изобретение относится к защите поверхности водоемов от растекания по ней нефтяного загрязнения. Устройство включает регулирующую емкость, образованную гибкой оболочкой и жестким водосливным щитом. Устройство дополнительно снабжено обеззараживающей емкостью, установленной на берегу за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695860
Дата охранного документа: 29.07.2019
10.09.2019
№219.017.c987

Способ анализа и контроля состояния технической установки, содержащей множество динамических систем

Изобретение относится к области контроля и анализа состояния сложных многопараметрических объектов. Техническим результатом является повышение оперативности оценки состояния сложной динамической технической установки. Способ заключается в том, что с помощью динамической модели системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699685
Дата охранного документа: 09.09.2019
02.10.2019
№219.017.ce49

Способ и устройство безопасной обработки служебно-технологических команд в инфокоммуникационных системах

Изобретение относится к области передачи служебно-технологических команд, сформированных на основе нелинейных рекуррентных последовательностей. Технический результат заключается в повышении скрытности передачи и приема служебно-технологических команд и уменьшении времени на их обработку. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700400
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.d0d6

Проходческий взрывонавалочный комплекс

Использование относится к области горного дела, в частности к проходческому взрывонавалочному комплексу. Комплекс включает приемную клиновую часть с погрузочным модулем, бункер для взрывонавалки с опорной рамой, разгрузочную скребковую часть, механизм самопередвижки, насосную станцию, пульт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700388
Дата охранного документа: 16.09.2019
06.10.2019
№219.017.d2ed

Конвейер для транспортирования сыпучих и кусковых материалов

Конвейер содержит став, желоб, транспортирующий элемент, откидной борт, силовые цилиндры и элементы управления приводом, в том числе распределители. Желоб соединен со ставом шарнирно, с возможностью изменения в процессе работы угла его наклона относительно горизонта посредством силового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702211
Дата охранного документа: 04.10.2019
18.10.2019
№219.017.d78d

Способ получения ферритов и хромитов со структурой шпинели

Изобретение относится к способу получения твердых растворов со структурой шпинели на основе ферритов и хромитов переходных элементов и может найти применение в химической промышленности в процессах органического синтеза для производства бутадиена и углеводородов из синтез-газа. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703251
Дата охранного документа: 15.10.2019
24.10.2019
№219.017.da5d

Заполнитель искусственный пористый для легких бетонов

Изобретение относится к отрасли производства строительных материалов, в частности аналога гранулированного пеностекла – заполнителя искусственного пористого, применяемого в качестве заполнителя при приготовлении легких и силикатных бетонов, а также в качестве засыпок для теплоизоляции кровель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704085
Дата охранного документа: 23.10.2019
Показаны записи 1-6 из 6.
27.08.2014
№216.012.eeb8

Диспергидратор

Изобретение относится к области промышленности строительных материалов и может быть использовано в других отраслях промышленности. Технический результат - повышение эффективности измельчения, предварительной гидратации и аморфизации минеральных компонентов и гидравлического вяжущего растворной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526931
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.10.2015
№216.013.87ac

Способ генерации секретных ключей с помощью перепутанных по времени фотонных пар

Изобретение относится к области квантовой криптографии, а более конкретно к способам генерации секретных ключей с помощью перепутанных по времени пар фотонов. Технический результат - обеспечение ускоренного распределения секретных ключей между участниками коммуникации и увеличения дальности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566335
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.88f5

Способ квантовой криптографии с использованием пассивных отражающих и перенаправляющих элементов, располагаемых на космических аппаратах

Изобретение относится к области квантовой криптографии, а именно к передаче секретной информации, от передающей до принимающей наземных станций, в форме однофотонных оптических импульсов через низкоорбитальные спутники, при помощи расположенных на них отражающих или перенаправляющих устройств....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566664
Дата охранного документа: 27.10.2015
12.12.2018
№218.016.a549

Электромеханическое устройство для измерения механических величин

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, для измерения динамического давления, усилия, микроперемещений и вибраций в широком диапазоне частот. Сущность: устройство содержит воспринимающую пластину (1), корпус (2) с диэлектрической жидкостью (3),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0001841276
Дата охранного документа: 04.12.2018
03.07.2020
№220.018.2dcb

Датчик механических величин

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для преобразования динамических механических величин, в том числе вибрационного и ударного ускорения в электрический сигнал, и может быть использовано в различных отраслях, в частности, строительной, для сейсмических измерений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725203
Дата охранного документа: 30.06.2020
26.05.2023
№223.018.6fe1

Датчик механических величин

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для преобразования динамических механических величин. Заявленный датчик состоит из элемента консольного типа в виде Г-образной опоры из электроизоляционного материала. В вертикальную стенку опоры жестко защемлена с одного конца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796268
Дата охранного документа: 19.05.2023
+ добавить свой РИД