JP5275384B2 - Concrete column vibration device - Google Patents

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JP5275384B2 JP2011032236A JP2011032236A JP5275384B2 JP 5275384 B2 JP5275384 B2 JP 5275384B2 JP 2011032236 A JP2011032236 A JP 2011032236A JP 2011032236 A JP2011032236 A JP 2011032236A JP 5275384 B2 JP5275384 B2 JP 5275384B2
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an agitation apparatus for a concrete pole in which the fatigue of a checker can be reduced and further, more accurate vibration data can be acquired. <P>SOLUTION: An agitation apparatus includes a hammer 11 which strikes a concrete pole 5 to agitate it, a crossbow unit 2 in a bow-shaped spring structure for giving an energizing force to the hammer 11, a main body unit 3 in a gun-shaped structure for pulling a trigger to pull the hammer 11 closer and to store the energizing force in the bow-shaped spring structure, perfectly pulling the trigger to strike the hammer with the energizing force of the bow-shaped spring structure, and returning the trigger to the original position after striking, and an agitation direction fixing unit 4 which has a leaf spring structure and is provided in the main body unit 3 so as to hold the concrete hole 5 between leaf body surfaces of leaf springs and along a circumferential surface of the concrete pole 5. <P>COPYRIGHT: (C)2012,JPO&amp;INPIT

Description

本発明は、コンクリート柱のひび割れや鉄筋破断などの劣化状態を打撃固有振動解析によって点検診断する技術において、コンクリート柱を加振させる装置に関するものである。   The present invention relates to an apparatus for exciting a concrete column in a technique for inspecting and diagnosing a deterioration state such as a crack or a reinforcing bar breakage of a concrete column by an impact natural vibration analysis.

一般的にコンクリート構造物の表面を打撃し、コンクリート構造物を加振させる装置としてはインパルスハンマーが用いられている。小型のハンマーでコンクリート表面を打撃することによって得られる反発度からコンクリート強度推定値、劣化度合い、表面近傍の剥離・浮きを検知することができる。   Generally, an impulse hammer is used as a device for striking the surface of a concrete structure and vibrating the concrete structure. It is possible to detect an estimated value of concrete strength, a degree of deterioration, and peeling / floating near the surface from the degree of repulsion obtained by hitting the concrete surface with a small hammer.

また、橋梁などの鉄鋼製の構造物に対しては、インパルスハンマー、加速度計、データロガー(アンプ)およびパソコン等を組み合わせたシステムにより剛性が低下している劣化箇所を調べる技術がある。   In addition, for steel structures such as bridges, there is a technique for investigating a deteriorated part where the rigidity is lowered by a system combining an impulse hammer, an accelerometer, a data logger (amplifier), a personal computer and the like.

そして、橋梁の橋脚などのコンクリート構造物に対しては、橋梁の高欄から吊り下げた重さ10〜50kgf程度の重錘(一般的には30kgf程度の硬質ゴム製)で橋脚を打撃したり、また、大型の硬質ゴム製ハンマーで打撃したりして、橋脚の振動を加速度計で測定し、パソコンに収録し、得られた固有振動数を標準値(既存の測定データから設定した固有振動数あるいは設計上の固有振動数)と対比することにより、橋脚の健全度を判定する衝撃振動測定技術も一般的に利用されている。   For concrete structures such as bridge piers, the bridge piers are hit with a weight of about 10-50 kgf (generally made of hard rubber of about 30 kgf) suspended from the railing of the bridge, The vibration of the pier is measured with an accelerometer by hitting it with a large hard rubber hammer and recorded on a personal computer. The natural frequency obtained is a standard value (the natural frequency set from existing measurement data). Alternatively, an impact vibration measurement technique for determining the soundness of a pier by comparing with a design natural frequency) is also generally used.

一方、コンクリート柱に対しては、折損防止のため、主に目視によるひび割れ発生状況の点検を実施している。更に、点検精度の向上のため、コンクリート柱を打撃し振動を与えることによって得られる固有振動数を解析することで、コンクリート柱の健全度を診断することが行われている(特許文献1参照)。   On the other hand, in order to prevent breakage of concrete pillars, the inspection of the occurrence of cracks is performed mainly by visual inspection. Furthermore, in order to improve the inspection accuracy, the soundness of the concrete column is diagnosed by analyzing the natural frequency obtained by striking the concrete column and applying vibration (see Patent Document 1). .

特開2010−071748号公報JP 2010-071748 A

コンクリート柱を加振させるためには、点検者はゴムハンマーを用いて打撃することになるが、打撃固有振動解析を実施するうえで複数回(約30回)の打撃が必要である。そのため、点検者が疲労するという課題がある。また、コンクリート柱の打撃面は曲面であることから、点検者自身によるハンマー打撃の方向や加重が不均一になりやすく、有効な振動データが収録できない場合がある。   In order to vibrate the concrete column, the inspector hits with a rubber hammer, but it is necessary to hit a plurality of times (about 30 times) in order to perform the hitting natural vibration analysis. Therefore, there is a problem that the inspector gets tired. In addition, since the striking surface of the concrete column is a curved surface, the direction and weight of hammering by the inspector himself tend to be uneven, and effective vibration data may not be recorded.

本発明は、このような問題点に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、点検者の疲労を軽減でき、さらに、より精度の高い振動データを取得することができるコンクリート柱の加振装置を提供することにある。   The present invention has been made in view of such problems, and an object of the present invention is to add a concrete column that can reduce the fatigue of the inspector and obtain more accurate vibration data. It is to provide a vibration device.

上記目的を達成するため、本発明のコンクリート柱の加振装置は、コンクリート柱を打撃して加振させるためのハンマーと該ハンマーに付勢力を与える弓形バネ構造からなる加振部と、引き金を引くことによってハンマーを引き寄せて前記弓形バネ構造に付勢力を蓄え、引き金を引ききることよって前記弓形バネ構造の付勢力でハンマーを打撃させ、打撃後に引き金が元の位置に戻る銃型構造の本体部と、板バネ構造を有し、板バネの板体面で前記コンクリート柱を挟むように、かつ前記コンクリート柱の円周面に沿うようにして前記本体部に設けられた円弧状の加振方向固定部と、を備えることを特徴とする。   In order to achieve the above object, a concrete column vibration device according to the present invention is provided with a hammer for striking and vibrating a concrete column, a vibration portion comprising an arcuate spring structure for applying a biasing force to the hammer, and a trigger. The main body of the gun-type structure that draws the hammer by pulling to accumulate the biasing force in the bow spring structure, hits the hammer with the biasing force of the bow spring structure by pulling the trigger, and the trigger returns to the original position after hitting And an arcuate excitation direction provided on the main body so as to sandwich the concrete pillar between the plate body surfaces of the leaf spring and along the circumferential surface of the concrete pillar. And a fixing part.

前記振方向固定部は、先端部に振動吸収部材を備えることが好ましい。また、前記加振方向固定部は、前記本体部との接続部において、前記板バネを一部二重構造とし、前記ハンマーの打撃後に、前記本体部の角において、前記本体部の側面から前面へ角を介し、曲面加工した板バネの二重構造部が移動することが好ましい。 The vibrating direction fixing unit is preferably provided with a vibration absorbing member to the tip portion. In addition, the excitation direction fixing portion has a partly double structure of the leaf spring at a connection portion with the main body portion, and after hitting the hammer, at the corner of the main body portion, from the side surface of the main body portion to the front surface It is preferable that the double structure portion of the curved leaf spring moves through the corner.

本発明によれば、コンクリート柱を加振させる際に、計測者の疲労を軽減でき、また、打撃の力と方向を安定させることができるため、より精度の高い振動データを取得することができる。また、本発明によれば、弓を引く際に両手を使わなくても良いように工夫されていることから、片手操作での連続打撃が可能となる。そして、打撃の力はゴムハンマーと同等以上であるうえに、片手操作ができる程度まで装置の小型・軽量化が可能となる。   According to the present invention, when the concrete column is vibrated, the fatigue of the measurer can be reduced, and the force and direction of the impact can be stabilized, so that more accurate vibration data can be acquired. . In addition, according to the present invention, since it is devised that it is not necessary to use both hands when pulling the bow, continuous striking with one-handed operation is possible. The hitting force is equal to or better than that of a rubber hammer, and the device can be reduced in size and weight to the extent that it can be operated with one hand.

本発明の実施の形態を係る加振装置の平面図である。It is a top view of the vibration apparatus which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態を係る加振装置の側面図である。It is a side view of the vibration apparatus which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態を係る加振装置のクロスボウ部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the crossbow part of the vibration apparatus which concerns on embodiment of this invention. ハンマーの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of a hammer. 加振装置の本体部を構成する各構成部材を説明する図である。It is a figure explaining each structural member which comprises the main-body part of a vibration apparatus. カムギア22と回転ギア26とカムギア27の関係を説明する図である。FIG. 3 is a diagram for explaining a relationship among a cam gear 22, a rotation gear 26, and a cam gear 27. ハンマーと回転ギア19とカムギア22の位置関係を説明する図である。It is a figure explaining the positional relationship of a hammer, the rotation gear 19, and the cam gear 22. FIG. 引き金を引ききった後に、引き金が元の位置に磁力によって戻る状態を説明する図である。It is a figure explaining the state where a trigger returns to an original position by magnetic force, after pulling a trigger. 図1のA部を拡大して示す図である。It is a figure which expands and shows the A section of FIG. 加振方向固定部の動作を説明する図である。It is a figure explaining operation | movement of a vibration direction fixing | fixed part.

本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。本発明の加振装置は、コンクリート柱の打撃固有振動解析に用いられる加振装置である。図1は、本発明の実施の形態を係る加振装置の平面図であり、図2は、加振装置の側面図である。加振装置1は、コンクリート柱5を打撃して加振させるためのハンマー11と、ハンマー11に付勢力を与える弓形バネ構造からなるクロスボウ部2(加振部)と、引き金を引くことによってハンマー11を引き寄せて弓形バネ構造に付勢力を蓄え、引き金を引ききることよって弓形バネ構造の付勢力でハンマーを打撃させ、打撃後に引き金が元の位置に戻る銃型構造の本体部3と、板バネ構造を有し、板バネの板体面でコンクリート柱5を挟むように、かつコンクリート柱5の円周面に沿うようにして本体部3に設けられた加振方向固定部4からなる。   Embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. The vibration exciter of the present invention is a vibration exciter used for a natural vibration analysis of a concrete column. FIG. 1 is a plan view of a vibration apparatus according to an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a side view of the vibration apparatus. The vibration device 1 includes a hammer 11 for striking and vibrating a concrete pillar 5, a crossbow portion 2 (vibration portion) having an arcuate spring structure that applies an urging force to the hammer 11, and a hammer by pulling a trigger. The main body part 3 of the gun-type structure in which the hammer is struck with the urging force of the bow spring structure by pulling 11 and the urging force is accumulated in the bow spring structure and the trigger is pulled, and the trigger returns to the original position after the hammer, It has a spring structure, and includes an excitation direction fixing portion 4 provided in the main body portion 3 so as to sandwich the concrete pillar 5 between the plate body surfaces of the leaf spring and along the circumferential surface of the concrete pillar 5.

加振方向固定部4は、直径が異なるコンクリート柱にも対応できるように板バネ構造を採用しており、また、板バネの板体面でコンクリート柱5を挟むように、かつコンクリート柱5の円周面に沿うようにして本体部3の左右両側に設けられているため、ハンマー11が飛び出す方向を一定に保つことができる。なお、図1では、加振方向固定部4の本体部3への接続部は、簡略化して示されている。板バネで構成された加振方向固定部4の先端部分には振動を吸収するための振動吸収部材6が設けられている。この振動吸収部材6は、加振方向固定部4がコンクリート柱5の振動を抑制すると、有効な振動データを取得できなくなるので、加振時に、加振方向固定部4がコンクリート柱5の振動を抑制することのないようにするためのものである。 The excitation direction fixing part 4 adopts a leaf spring structure so as to be able to cope with concrete columns having different diameters, and the concrete column 5 is sandwiched between the plate body surfaces of the leaf springs, and the circular shape of the concrete column 5 is used. Since it is provided on both the left and right sides of the main body 3 along the peripheral surface, the direction in which the hammer 11 protrudes can be kept constant. In addition, in FIG. 1, the connection part to the main-body part 3 of the excitation direction fixing | fixed part 4 is simplified and shown. Vibration absorbing member (6) for absorbing vibration is provided at the distal end portion of the one-direction fixing portion 4 vibrate, which is a plate spring. The vibration absorbing member 6, the vibration direction fixing portion 4 to suppress the vibration of the concrete column 5, so can not obtain a valid vibrational data, the pressurized Futoki, vibration direction fixing portion 4 is the vibration of the concrete pole 5 This is to prevent the suppression of the above.

図3は、本発明の実施の形態を係る加振装置のクロスボウ部(加振部)の構成を示す図である。クロスボウ部2は、コンクリート柱を加振させるためのハンマー11と、そのハンマー11をコンクリート柱に打撃させるための弓部12からなる。弓部12は、付勢力を蓄えることのできる板バネを用いて弓型に成形されている。   FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of a crossbow portion (vibration unit) of the vibration device according to the embodiment of the present invention. The crossbow part 2 includes a hammer 11 for exciting a concrete pillar and a bow part 12 for hitting the hammer 11 against the concrete pillar. The bow portion 12 is formed into a bow shape using a leaf spring that can store an urging force.

図4は、ハンマーの構成を示す図である。コンクリート柱5の表面を打撃するハンマー11の先端部13は、ゴムまたは樹脂で、形状は半球状で成形され、摩耗による取り換えが可能となっている。先端部以外のハンマー本体部14は金属で成形されている。なお、ハンマー11は、ハンマー本体部14の内部に鉄球が組み込まれたショックレスハンマータイプが好ましい。ショックレスハンマーは、打撃時に受ける反発力を軽減するとともに打撃力を増大させることができる。   FIG. 4 is a diagram showing the configuration of the hammer. The tip 13 of the hammer 11 that strikes the surface of the concrete pillar 5 is made of rubber or resin and is hemispherical in shape, and can be replaced by wear. The hammer body 14 other than the tip is formed of metal. The hammer 11 is preferably a shockless hammer type in which an iron ball is incorporated in the hammer body 14. The shockless hammer can reduce the repulsive force received at the time of hitting and increase the hitting force.

図5は、本発明の実施の形態を係る加振装置の本体部を構成する各構成部材を説明する図である。なお、以下の図において、回転ギアおよびカムギアは、形状を簡略化して示している。加振装置の本体部は、ハンマー11を後方から引っ張るワイヤー17(図5(a))と、ワイヤー17を巻き取る軸18に固定され、軸18と共に回転する回転ギア19(図5(b))と、回転ギア19を回転および解除するカムギア20(図5(c))と、カムギア20を回転させる引き金21(図5(d))と、引き金21を回転させる磁石16(図5(d))を備えている。引き金21は、両先端部に引き金を引くための指掛かり部25を有している。ワイヤー17には、ピアノ線等が用いられる。   FIG. 5 is a diagram for explaining each constituent member constituting the main body portion of the vibration exciter according to the embodiment of the present invention. In the following drawings, the rotary gear and the cam gear are shown with simplified shapes. The main body portion of the vibration exciter includes a wire 17 (FIG. 5A) for pulling the hammer 11 from the rear, and a rotating gear 19 (FIG. 5B) that is fixed to the shaft 18 that winds the wire 17 and rotates together with the shaft 18. ), A cam gear 20 for rotating and releasing the rotating gear 19 (FIG. 5C), a trigger 21 for rotating the cam gear 20 (FIG. 5D), and a magnet 16 for rotating the trigger 21 (FIG. 5D). )). The trigger 21 has a finger hook portion 25 for pulling the trigger at both ends. A piano wire or the like is used for the wire 17.

カムギア20と引き金21は、軸22を介して連動する構造になっており、引き金21で引ける回転ストロークがカムギア20の回転で必要なストロークを生み出す複数ギアまたはギア比構造で構成されている。   The cam gear 20 and the trigger 21 are structured so as to be linked via a shaft 22, and are configured by a multiple gear or gear ratio structure in which a rotation stroke that can be pulled by the trigger 21 generates a necessary stroke by the rotation of the cam gear 20.

引き金21は、引く方向(一方向)のみの回転となっており、引き金21を引ききった後は、S極、N極の磁石16の磁力によって回転して、引き金21を引く前の状態(定位置)に戻る構造になっている。   The trigger 21 is rotated only in the pulling direction (one direction). After pulling the trigger 21, the trigger 21 is rotated by the magnetic force of the S-pole and N-pole magnets 16 before the trigger 21 is pulled ( It is structured to return to a fixed position.

また、図6に示すように、カムギア20の軸22には、カムギア20と共に回転する回転ギア26が設けられており、回転ギア26には、カムギア27が噛み合うようになっている。   As shown in FIG. 6, the shaft 22 of the cam gear 20 is provided with a rotating gear 26 that rotates together with the cam gear 20, and the rotating gear 26 is engaged with a cam gear 27.

図7は、引き金を引く前と引き金を引ききったときのハンマーと回転ギアとカムギアの位置関係を説明する図である。図7(a)は、引き金21を引く前の状態を示す図である。引き金21を引くと、引き金21を引いている間は、ワイヤー17が軸18に巻き取られ、弓部12の板バネは圧縮される。回転ギア19とカムギア20のギア比を調整することで、引き金21の限られた回転角でハンマー11の牽引ストロークの必要長を得ることができる。図7(b)は、引き金21を引ききった状態を示す図である。引き金21を引ききると、カムギア20のギアが外れ、弓部12の板バネの圧縮が解放され、ハンマー11が前方に移動する。   FIG. 7 is a diagram illustrating the positional relationship between the hammer, the rotating gear, and the cam gear before the trigger is pulled and when the trigger is fully pulled. FIG. 7A shows a state before the trigger 21 is pulled. When the trigger 21 is pulled, while the trigger 21 is being pulled, the wire 17 is wound around the shaft 18 and the leaf spring of the bow portion 12 is compressed. By adjusting the gear ratio between the rotary gear 19 and the cam gear 20, the required length of the traction stroke of the hammer 11 can be obtained with the limited rotation angle of the trigger 21. FIG. 7B is a view showing a state where the trigger 21 is fully pulled. When the trigger 21 is pulled, the cam gear 20 is disengaged, the leaf spring compression of the bow portion 12 is released, and the hammer 11 moves forward.

図8は、引き金を引ききった後に、引き金が元の位置に磁力によって戻る状態を説明する図である。図8(a)は、引き金21を引ききった後に、磁石16の磁力により引き金21が回転を始めた状態を示しており、図8(b)は、磁石16の磁力により1/4回転して元の位置(定位置)に戻った状態を示している。磁石16は、磁力に強弱をつけて、引き金21の回転を促進する。   FIG. 8 is a diagram illustrating a state in which the trigger returns to the original position by magnetic force after the trigger is fully pulled. FIG. 8A shows a state in which the trigger 21 starts to rotate due to the magnetic force of the magnet 16 after the trigger 21 has been pulled, and FIG. It shows a state where it has returned to the original position (fixed position). The magnet 16 increases or decreases the magnetic force and promotes the rotation of the trigger 21.

図9は、加振方向固定部の本体部への接続部である図1のA部を拡大して示す図である。なお、図9は、本体部3に接続された一方側の加振方向固定部のみを示す。他方側の加振方向固定部は、一方側の加振方向固定部と対称であり、同様であるので説明は省略する。図9(a)は、引き金を引ききる直前の加振方向固定部の状態を示す図であり、図9(b)は、引き金を引ききった直後の加振方向固定部の状態を示す図である。加振方向固定部4は、カムギア20およびカムギア27と連動し、引き金21を引ききると打撃前の状態に戻る。そして、打撃(加振)の衝撃によって、加振方向固定部4は、ハンマー11の先端とコンクリート柱5の表面との離隔を保つ。   FIG. 9 is an enlarged view of a portion A in FIG. 1 which is a connection portion of the excitation direction fixing portion to the main body portion. FIG. 9 shows only the excitation direction fixing part on one side connected to the main body part 3. The excitation direction fixing part on the other side is symmetric with the excitation direction fixing part on the one side, and the description thereof is omitted because it is the same. FIG. 9A is a diagram illustrating a state of the excitation direction fixing unit immediately before the trigger is pulled, and FIG. 9B is a diagram illustrating a state of the excitation direction fixing unit immediately after the trigger is pulled. It is. The excitation direction fixing portion 4 is interlocked with the cam gear 20 and the cam gear 27 and returns to the state before hitting when the trigger 21 is pulled. And the excitation direction fixing | fixed part 4 keeps the separation | separation with the front-end | tip of the hammer 11 and the surface of the concrete pillar 5 by the impact of an impact (excitation).

加振方向固定部4は、本体部3との接続部において、板バネを一部二重構造とし、本体部3の角Bにおいては、本体部3の側面から前面へ角Bを介し、曲面加工した板バネの凸部(二重構造部)Cが移動することで、ハンマー11の先端とコンクリート柱5の表面との離隔が長く保たれるようになっている。このため、加振方向固定部4と本体部3との接続部は、打撃前に所定の離隔が保てるようなスライド可能な構造となっている。   The excitation direction fixing part 4 has a partly double structure of a leaf spring at the connection part with the main body part 3, and the corner B of the main body part 3 has a curved surface through the corner B from the side surface of the main body part 3 to the front surface. By moving the convex part (double structure part) C of the processed leaf spring, the distance between the tip of the hammer 11 and the surface of the concrete column 5 is kept long. For this reason, the connection part of the excitation direction fixing | fixed part 4 and the main-body part 3 has a structure which can be slid so that a predetermined separation can be maintained before impact.

図10は、加振方向固定部の動作を説明する図である。加振方向固定部4は、カムギア27のヒンジ24にピアノ線等のワイヤー23によりに連結されている。ヒンジ24は、カムギア27の外周部に360度回転可能に設けられている。図10(a)は、引き金を引き始めるときの状態を示す図である。引き金21を引き始めると、カムギア20と共に回転ギア26が回転し、回転ギア26と噛み合うカムギア27が回転する。カムギア27が回転すると、カムギア27にワイヤー23を介して連結されている加振方向固定部4が引き寄せられ、引き金21を引ききる直前においては、本体部3の角Bにおいて、本体部3の前面から側面へ、曲面加工した板バネの二重構造部(凸部)Cが移動する。図10(b)は、引き金21を引ききる直前の状態を示している。引き金21を引ききってハンマー11を打撃させた後は、図9(b)の状態に戻り、本体部3の角Bにおいて、本体部3の側面から前面へ、凸部Cが移動し、ハンマー11がコンクリート柱5の表面を打撃できるように、所定の離隔を保てるようになる。   FIG. 10 is a diagram for explaining the operation of the excitation direction fixing unit. The excitation direction fixing portion 4 is connected to the hinge 24 of the cam gear 27 by a wire 23 such as a piano wire. The hinge 24 is provided on the outer periphery of the cam gear 27 so as to be able to rotate 360 degrees. FIG. 10A is a diagram illustrating a state when the trigger is started to be pulled. When the trigger 21 starts to be pulled, the rotation gear 26 rotates together with the cam gear 20, and the cam gear 27 that meshes with the rotation gear 26 rotates. When the cam gear 27 rotates, the vibration direction fixing portion 4 connected to the cam gear 27 via the wire 23 is drawn, and immediately before the trigger 21 is pulled, the front surface of the main body portion 3 at the corner B of the main body portion 3. The double structure part (convex part) C of the curved leaf spring moves from the side surface to the side surface. FIG. 10B shows a state immediately before the trigger 21 is fully pulled. After pulling the trigger 21 and hitting the hammer 11, the state returns to the state of FIG. 9 (b), and at the corner B of the main body portion 3, the convex portion C moves from the side surface to the front surface of the main body portion 3. A predetermined separation can be maintained so that 11 can hit the surface of the concrete pillar 5.

上述したように、本発明の加振装置は、加振方向固定部が板バネ構造であり、また、板バネの板体面でコンクリート柱を挟むように、かつコンクリート柱の円周面に沿うようにして本体部の左右両側に設けられているため、コンクリート柱の太さによらず、打撃方向を固定することができるので、加振よる安定したデータ取得を実現することができる。
また、本発明の加振装置は、加振方向固定部が、本体部との接続部において、板バネを一部二重構造としており、さらに、ハンマーの先端とコンクリート柱の表面とが所定の離隔を保てるようにしているので、ハンマー打撃時にハンマーがコンクリート柱を二度打ちしないようにすることができる。
As described above, in the excitation device of the present invention, the excitation direction fixing portion has a leaf spring structure, and the concrete pillar is sandwiched between the plate body surfaces of the leaf spring and along the circumferential surface of the concrete pillar. Since the impact direction can be fixed regardless of the thickness of the concrete column, stable data acquisition by vibration can be realized.
Further, in the excitation device of the present invention, the excitation direction fixing portion has a partly double structure of the leaf spring at the connection portion with the main body portion, and the tip of the hammer and the surface of the concrete column are predetermined. Since the distance is maintained, it is possible to prevent the hammer from hitting the concrete column twice when the hammer is hit.

1 加振装置
2 クロスボウ部
3 本体部
4 加振方向固定部
5 コンクリート柱
振動吸収部
11 ハンマー
12 弓部
13 先端部
14 ハンマー本体部
16 磁石
17、23 ワイヤー
18、22 軸
19、26 回転ギア
20、27 カムギア
21 引き金
24 ヒンジ
25 指掛かり部
1 vibrator 2 crossbow section 3 the body 4 vibration direction fixing portion 5 concrete column 6 vibration absorbing member 11 hammer 12 arch 13 tip 14 hammer main body portion 16 magnets 17 and 23 wires 18, 22 the shaft 19 and 26 rotate Gears 20, 27 Cam gear 21 Trigger 24 Hinge 25 Finger hook

Claims (3)

コンクリート柱を打撃して加振させるためのハンマーと該ハンマーに付勢力を与える弓形バネ構造からなる加振部と、
引き金を引くことによってハンマーを引き寄せて前記弓形バネ構造に付勢力を蓄え、引き金を引ききることよって前記弓形バネ構造の付勢力でハンマーを打撃させ、打撃後に引き金が元の位置に戻る銃型構造の本体部と、
板バネ構造を有し、板バネの板体面で前記コンクリート柱を挟むように、かつ前記コンクリート柱の円周面に沿うようにして前記本体部に設けられた円弧状の加振方向固定部と、
を備えることを特徴とするコンクリート柱の加振装置。
A hammer for striking and oscillating a concrete pillar, and an oscillating portion comprising an arcuate spring structure for applying an urging force to the hammer;
A gun-type structure that pulls the trigger to pull the hammer and accumulates the urging force in the bow spring structure. Body part of
An arcuate excitation direction fixing portion having a leaf spring structure, provided on the main body portion so as to sandwich the concrete pillar between the plate body surfaces of the leaf spring and along the circumferential surface of the concrete pillar; ,
A concrete column vibration device comprising:
前記振方向固定部は、先端部に振動吸収部材を備えることを特徴とする請求項1に記載のコンクリート柱の加振装置。 The vibration direction fixing unit, vibrating unit of concrete column according to claim 1, characterized in that it comprises a vibration-absorbing member to the tip portion. 前記加振方向固定部は、前記本体部との接続部において、前記板バネを一部二重構造とし、前記ハンマーの打撃後に、前記本体部の角において、前記本体部の側面から前面へ角を介し、曲面加工した板バネの二重構造部が移動することを特徴とする請求項1または2に記載のコンクリート柱の加振装置。   The excitation direction fixing portion has a partly double structure of the leaf spring at a connection portion with the main body portion, and after hitting the hammer, an angle from the side surface of the main body portion to the front surface at the corner of the main body portion. 3. The vibration exciter for a concrete column according to claim 1 or 2, wherein the double structure portion of the curved plate spring is moved through the curved surface.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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US9632582B2 (en) * 2014-12-22 2017-04-25 Immersion Corporation Magnetic suspension system for touch screens and touch surfaces
CN111912902B (en) * 2019-08-08 2023-12-19 中车大同电力机车有限公司 Ultrasonic probe and crack detection device
CN113324898A (en) * 2021-06-01 2021-08-31 永立杆塔股份公司 Prestressed concrete pole crack resistance detection device

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS467917Y1 (en) * 1967-09-18 1971-03-19
JPS56649A (en) * 1979-06-16 1981-01-07 Hasegawa Komuten Co Ltd Measuring method for hardening degree of concrete
JPS6232362U (en) * 1985-08-13 1987-02-26
JP3770668B2 (en) * 1996-09-17 2006-04-26 佐藤工業株式会社 Method for detecting internal defects in structures
JP3082486U (en) * 2001-04-05 2001-12-14 久生 谷川 Portable concrete tester

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