RU2690043C1 - Устройство периодического контроля сварных соединений между элементами сборного железобетона здания (сооружения) - Google Patents

Устройство периодического контроля сварных соединений между элементами сборного железобетона здания (сооружения) Download PDF

Info

Publication number
RU2690043C1
RU2690043C1 RU2018105159A RU2018105159A RU2690043C1 RU 2690043 C1 RU2690043 C1 RU 2690043C1 RU 2018105159 A RU2018105159 A RU 2018105159A RU 2018105159 A RU2018105159 A RU 2018105159A RU 2690043 C1 RU2690043 C1 RU 2690043C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
building
welded joints
elements
unit
calibrated
Prior art date
Application number
RU2018105159A
Other languages
English (en)
Inventor
Роберт Султанович Ахметшин
Алевтина Флегентьевна Анчугова
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ)
Priority to RU2018105159A priority Critical patent/RU2690043C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2690043C1 publication Critical patent/RU2690043C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/04Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
    • G01N27/20Investigating the presence of flaws

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Использование: для контроля сварных соединений между элементами сборного железобетона здания (сооружения). Сущность изобретения заключается в том, что устройство периодического контроля сварных соединений между элементами сборного железобетона здания (сооружения) состоит из блока токового преобразователя, источника питания и пары калиброванных соединительных проводников, при этом оно дополнительно содержит согласующий аналого-цифровой преобразователь и переносной компьютер, причем выводы с блока упомянутого токового преобразователя подключены к предусмотренным контрольным точкам на контролируемом здании или сооружении посредством упомянутых калиброванных проводников, а источник питания с помощью силового кабеля подключен к упомянутому токовому преобразователю. Технический результат: обеспечение возможности оперативной оценки динамики уменьшения прочности металлосвязей арматурных сварных соединений между элементами сборного железобетона здания (сооружения) и прогнозирования прочности здания (сооружения). 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электроизмерительной технике, в частности к устройствам измерения электропроводимости металлических сварных соединений.
Известен [1] близкий по цели прибор измерения электропроводности (сопротивления) металлосвязи или элементов электротехнического оборудования серии МС-07, МС-08. Прибор измерения реализует логометрический способ измерения. Содержит источник тока - это генератор постоянного тока, в качестве измерительного прибора используется магнитоэлектрический логометр.
Недостатком [1] является то, что источник тока, генератор, приводится во вращение рукояткой, частота вращения находится в пределах 90-150 об/мин.
Известен [2] прибор близкий по конструкции марки МИКО 2.3 (микромилликилоомметр). Для измерения электрического сопротивления в приборе используется метод амперметра - вольтметра, заключающийся а пропускании через измеряемое сопротивление постоянного стабильного тока и измерения падения напряжения на измеряемом сопротивлении и силы тока протекающего через него с последующим вычислением значения сопротивления по формуле генератор для измерения электропроводимости (сопротивления) по формуле: Rx=Ux/Ix.
Измерительный блок состоит аккумулятора, микро-ЭВМ и клавиатуры, преобразователя, блока измерительных шунтов Rш и двух аналого-цифровых преобразователей АЦП-I и АЦП-U. После получения Ux и Ix микро-ЭВМ производит вычисление Rx и выводит его на дисплей.
Недостатком [2] являются то, что при измерении различных объектов (оборудования) с разными параметрами необходимо пользоваться поочередно 3-4-мя приборами, что не всегда удобно, т.е, увеличивает объем комплектации, тем самым стоимость прибора, а также массу комплекта. Транспортировать необходимо специализированную автолабораторию. Усложняется эксплуатация и лишается оперативность. Эти устройства не позволяют достичь технического положительного результата вследствие:
- невозможности поддержания неизменным выходное напряжение в процессе измерения;
- отсутствия протяженных калиброванных проводников;
- отсутствия согласующего аналого-цифрового преобразователя на входе в устройство измерения импульса;
- отсутствия возможности подключения переносного компьютера.
Целью предполагаемого изобретения является оперативная оценка динамики уменьшения прочности металлосвязей арматурных сварных соединений между элементами сборного железобетона здания (сооружения) и тем самым прогнозировать остаточную прочность здания (сооружения) путем измерения сопротивления сварного соединения всего здания при практически неизменном напряжении.
Цель достигается тем, что устройство измерения, контроля и динамики изменения величины электрического сопротивления сварных металлосвязей арматуры в межпанельных стыках железобетонного здания или сооружения, состоящего из блока токового преобразователя, источника питания и пары калиброванных соединительных проводников, дополнено согласующим аналого-цифровым преобразователем и переносным компьютером, при этом вывода с блока упомянутого токового преобразователя подключены к предусмотренным контрольным точкам на контролируемом здании или сооружении посредством упомянутых калиброванных проводников, а источник питания с помощью силового кабеля подключен к упомянутому токовому преобразователю, который подключен к упомянутому переносному компьютеру через согласующий аналого-цифровой преобразователь.
Сущность заявляемого изобретения поясняется чертежом, где 1 - два калиброванных проводника; 2 - контрольные точки на контролируемом здании (сооружении); 3 - контролируемое здание; 4 - блок токового преобразователя; 5 - источник питания; 6 - силовой кабель; 7 - согласующий аналогово-цифровой преобразователь; 8 - переносной компьютер; 9 - экранирующий кабель.
Заявляемое изобретение работает следующим путем: одну пару концов калиброванных проводников (1) подключают к выпускам (2) контрольных точек на контролируемом (3) здании (сооружении). Другую пару концов подключают к выводам блока токового (4) преобразователя, к которому в свою очередь, подключен источник питания (5) с помощью силового кабеля (6), при этом к согласующему (7) аналогово-цифровому преобразователю, подключен переносной (8) компьютер с помощью экранированного (9) кабеля.
Измеренное сопротивление между контрольными точками, одна из которых расположена в фундаментной части, другая у перекрытия здания (сооружения), при заданной электронной программы компьютера отслеживается изменение текущего замера в сравнении с предыдущими замерами и строится график динамики изменения (увеличения) сопротивления или уменьшения проводимости сварных металлосвязной из арматуры в межпанельных стыках железобетонных зданий (сооружений), значительная динамика в увеличении сопротивления указывает на ослабление или потерю прочности сварных металлосвязей арматуры. Измерение производятся в жаркий сухой сезон в одно календарное время.
Приведенные примеры применения предполагаемого изобретения показывают его полезность для прогнозирования прочности здания.
Заявленное техническое решение можно реализовать в области электроизмерительной техники в промышленном производстве и при строительстве зданий (сооружений) из сборного железобетона. Это соответствует критерию «промышленная применимость», предъявляемый к изобретениям.
Использованные источники
1. Наладка электроустановок промышленных предприятий. Под ред. А.С. Дорофеюка, В.И. Круповича изд. «Энергия» М. 1965 г. Раздел: Измерение сопротивления заземляющих проводников. С. 167. устройства МС-08
2. О применении прибора МИКО-2.3 для измерения сопротивлений в различных целях электрооборудования. Журнал Энергетик №11 2010 г.

Claims (2)

1. Устройство периодического контроля сварных соединений между элементами сборного железобетона здания (сооружения), состоящего из блока токового преобразователя, источника питания и пары калиброванных соединительных проводников, отличающееся тем, что дополнено согласующим аналого-цифровым преобразователем и переносным компьютером, при этом выводы с блока упомянутого токового преобразователя подключены к предусмотренным контрольным точкам на контролируемом здании или сооружении посредством упомянутых калиброванных проводников, а источник питания с помощью силового кабеля подключен к упомянутому токовому преобразователю.
2. Устройство периодического контроля сварных соединений между элементами сборного железобетона здания (сооружения) по п. 1, отличающееся тем, что упомянутый блок токового преобразователя подключен к упомянутому переносному компьютеру через согласующий аналого-цифровой преобразователь.
RU2018105159A 2017-02-09 2017-02-09 Устройство периодического контроля сварных соединений между элементами сборного железобетона здания (сооружения) RU2690043C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018105159A RU2690043C1 (ru) 2017-02-09 2017-02-09 Устройство периодического контроля сварных соединений между элементами сборного железобетона здания (сооружения)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018105159A RU2690043C1 (ru) 2017-02-09 2017-02-09 Устройство периодического контроля сварных соединений между элементами сборного железобетона здания (сооружения)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2690043C1 true RU2690043C1 (ru) 2019-05-30

Family

ID=67037982

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018105159A RU2690043C1 (ru) 2017-02-09 2017-02-09 Устройство периодического контроля сварных соединений между элементами сборного железобетона здания (сооружения)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2690043C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3636441A (en) * 1969-02-22 1972-01-18 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Method of measuring crack depths in electrically conductive metal workpieces using current probes with voltage probes located between current probes by measuring the minimum potential difference between the voltage and current probes
US3699436A (en) * 1970-02-24 1972-10-17 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Remotely controllable defect detector of electric resistance type
RU2104440C1 (ru) * 1992-03-11 1998-02-10 СНАМ С.п.А. Способ контроля текущего состояния и обнаружения отслоения защитного покрытия заглубленных или подповерхностных трубопроводов и других металлических конструкций
RU2120133C1 (ru) * 1990-12-14 1998-10-10 Эниричерке С.П.А. Способ контроля случайных повреждений защитного покрытия подземных или погруженных металлоконструкций и устройство для его осуществления
RU2127366C1 (ru) * 1993-08-24 1999-03-10 Коммерческое научно-производственное товарищество с ограниченной ответственностью "Три СМ" Способ контроля и прогноза прочности твердеющих закладочных массивов
RU2256906C2 (ru) * 2002-12-17 2005-07-20 Кочаров Эдуард Авакович Способ электрического неразрушающего контроля токопроводящих материалов и устройство для его реализации

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3636441A (en) * 1969-02-22 1972-01-18 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Method of measuring crack depths in electrically conductive metal workpieces using current probes with voltage probes located between current probes by measuring the minimum potential difference between the voltage and current probes
US3699436A (en) * 1970-02-24 1972-10-17 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Remotely controllable defect detector of electric resistance type
RU2120133C1 (ru) * 1990-12-14 1998-10-10 Эниричерке С.П.А. Способ контроля случайных повреждений защитного покрытия подземных или погруженных металлоконструкций и устройство для его осуществления
RU2104440C1 (ru) * 1992-03-11 1998-02-10 СНАМ С.п.А. Способ контроля текущего состояния и обнаружения отслоения защитного покрытия заглубленных или подповерхностных трубопроводов и других металлических конструкций
RU2127366C1 (ru) * 1993-08-24 1999-03-10 Коммерческое научно-производственное товарищество с ограниченной ответственностью "Три СМ" Способ контроля и прогноза прочности твердеющих закладочных массивов
RU2256906C2 (ru) * 2002-12-17 2005-07-20 Кочаров Эдуард Авакович Способ электрического неразрушающего контроля токопроводящих материалов и устройство для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101871216B1 (ko) 전력량계 동적 측정 주기에서 전력량 시퀀스 비례 분배 검사 방법
Lu et al. Active and passive protection of steel reinforcement in concrete column using carbon fibre reinforced polymer against corrosion
Taha et al. Study of the behavior of corroded steel bar and convenient method of repairing
Nygaard et al. Corrosion rate of steel in concrete: evaluation of confinement techniques for on-site corrosion rate measurements
RU2690043C1 (ru) Устройство периодического контроля сварных соединений между элементами сборного железобетона здания (сооружения)
Martínez et al. Application of EIS to cathodically protected steel: Tests in sodium chloride solution and in chloride contaminated concrete
RU2319952C2 (ru) Способ контроля несущей способности железобетонного покрытия или перекрытия
KR101645622B1 (ko) 콘크리트 경화 측정 장치 및 방법
CN105606900A (zh) 一种基于方波信号的单相谐波阻抗测量方法
Sidorov et al. Method for determining the state of an grounding device
Dong et al. Harmonic analysis on the effect of potential perturbations and electrodes arrangements on the electrochemical impedance (EIS) measurement of cementitious material
Vedalakshmi et al. Reliability of electrochemical techniques to predict the corrosion rate of steel in concrete structures
Yang et al. Effects of mechanical stress and cathodic protection on the performance of a marine organic coating on mild steel
KR20050101676A (ko) 철근 콘크리트 구조물의 부식감지용 센서 및 시스템
Sacerdoţianu et al. Research on the continuous monitoring of the sag of overhead electricity transmission cables based on the measurement of their slope
CN203396752U (zh) 用于桥梁吊索锚头索体导波无损检测的磁化器探头检测***
JP2012127908A (ja) 鉄筋異常判定方法及び鉄筋異常判定システム
Qiao et al. Corrosion monitoring of the RC structures in time domain: Part II. Recognition algorithm based on fractional derivative theory
RU2397499C2 (ru) Способ измерения тока в проводнике с помощью герконов
CN102004072B (zh) 一种非导电性涂层氯离子穿透试验方法和装置
Lim et al. Corrosion evaluation by estimating the surface resistivity of reinforcing bar
Ramkumar et al. On line monitoring and control of grid-interfaced PV system using zigbee
Sibiya et al. Performance analysis of an off-grid renewable energy hybrid powered CPU system with storage
Son et al. Structural analysis of steel pipe scaffolding based on the tightening strength of clamps
Andrade Brief Historical Notes

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190527