×
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

Показаны записи 321-330 из 436.
09.05.2019
№219.017.4d65

Преобразователь постоянного напряжения

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для преобразования постоянного напряжения в постоянное напряжение другой величины и может быть использовано для согласования источника постоянного напряжения с нагрузкой. Техническим результатом данного изобретения является расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002370875
Дата охранного документа: 20.10.2009
09.05.2019
№219.017.4d6e

Способ шлифовки рельсов

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, а именно к способу шлифовки рельсов, и может быть использовано для восстановления поверхности катания головок рельсов, уложенных в железнодорожный путь. Шлифовку рельсов осуществляют одновременно следующими друг за другом двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374380
Дата охранного документа: 27.11.2009
09.05.2019
№219.017.4d71

Способ упрочнения рабочей поверхности стальных деталей

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано, предпочтительно, для упрочнения наружной поверхности деталей железнодорожного подвижного состава. Для повышения качества обработки и ресурса работы деталей на поверхностный слой детали, установленной с возможностью вращения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374332
Дата охранного документа: 27.11.2009
09.05.2019
№219.017.4d74

Путевое энергопоглощающее устройство для защиты пассажирского подвижного состава

Изобретение относится к путевым энергопоглощающим устройствам (ПЭУ), предназначенным для защиты железнодорожного подвижного состава от повреждений и предотвращения травмирования пассажиров и обслуживающего персонала при аварийных соударениях поездов с оборудованием тупиковых путей пассажирских...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374110
Дата охранного документа: 27.11.2009
09.05.2019
№219.017.4d76

Костылезабивщик

Изобретение относится к механизированным электропневматическим путевым инструментам с высокочастотным приводом для забивки костылей в деревянные шпалы при ремонте и реконструкции верхнего строения железнодорожного пути. Костылезабивщик содержит высокочастотный электродвигатель, две рукояти на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374379
Дата охранного документа: 27.11.2009
09.05.2019
№219.017.4d88

Порошковая смесь для газотермического напыления износостойкого покрытия

Изобретение относится к процессам нанесения покрытий, в частности к материалам для газотермического напыления покрытий, и может быть использовано для повышения износостойкости деталей узлов трения и восстановления изношенных поверхностей, например, цилиндровых втулок дизелей. Порошковая смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379375
Дата охранного документа: 20.01.2010
09.05.2019
№219.017.4d8a

Устройство авторасцепки грузовых вагонов

Изобретение относится к устройствам автоматического расцепления грузовых вагонов. Устройство представляет собой передвижной роботизированный комплекс. Система, состоящая из цифровой телекамеры и компьютера, установленная на каретке, получает непрерывно изображение движущегося вагона и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379206
Дата охранного документа: 20.01.2010
09.05.2019
№219.017.4df5

Устройство поперечной емкостной компенсации

Изобретение относится к электроэнергетике, в частности к устройствам поперечной емкостной компенсации в тяговой сети переменного тока 25 кВ. Технический результат - снижение бросков тока и напряжения при включении КУ, что повышает надежность устройства. Для достижения данного результата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367077
Дата охранного документа: 10.09.2009
09.05.2019
№219.017.4e02

Способ упрочняющей обработки сварных соединений

Изобретение относится к технологии поверхностного наклепа для снятия механических напряжений, а именно к способам упрочняющей обработки сварных соединений. Способ включает механическую обработку сварных соединений ударным пневматическим инструментом с образованием на поверхности сварных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002364489
Дата охранного документа: 20.08.2009
09.05.2019
№219.017.4e10

Источник питания путевой

Изобретение относится к области средств малой путевой механизации и предназначено для электроснабжения механизированных путевых инструментов и питания сварочной дуги при выполнении различных операций и работ при ремонтах и текущем содержании рельсовых путей. Оно решает техническую задачу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002361033
Дата охранного документа: 10.07.2009
Показаны записи 11-14 из 14.
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