Устройство для измерения прочности бетона

 

Использование: оценка прочности бетонных конструкций при строительстве, при эксплуатационном контроле за состоянием сооружений после длительной их эксплуатации и аварийных ситуаций. Сущность: устройство для измерения прочности бетона содержит расположенный в корпусе боек, выполненный с упором, соединенным с фиксатором отскока, ударник, соединенный с фиксатором отскока преобразователь перемещения , задатчик угла наклона оси корпуса к исследуемой поверхности, стрелочный индикатор, масштабный усилитель, три ключа, реле времени, декадный счетчик числа ударов, суммирующий счетчик импульсов , пусковой блок и формирователь нормирующих импульсов. 1 ил. .

СОК)3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з G 01 N.ЗЗ/38

Л

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4787192/33 (22) 29.01.90 (46) 07.04.93. Бюл, (Ф 13 (71) Самарский инженерно-строительный институт им. А. И. Микояна (72) В. О, Кричке (56) Лифанов И, С. и Шерстюков Н. Г, Метрология, средства и методы контроля качества в строительстве. М.: Стройиздат, 1979; с. 85... (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

ПРОЧНОСТИ БЕТОНА (57) Использование; оценка прочности бетонных конструкций при строительстве, при. Изобретение относится к строительству и эксплуатации зданий и сооружений и может быть использовано для оценки прочности бетонных конструкций при строительстве, а также при эксплуатационном контроле за состоянием сооружений после длительной их эксплуатации ситуаций, например, после пожара.

Целью настоящего изобретения является повышение точности и упрощения процесса измерения, На чертеже представлена структурная схема устройства для определения прочности бетона.

Устройство для определения прочности бетона состоит иэ механической части, электрической измерительной схемы с аналого° вым выходом на стрелочный индикатор, аналого-цифрового преобразователя с цифровым индикатором, Механическая часть устройства служит для создания удара и фиксации величины отскока ударной части от поверхности бетона, Она состоит из корпуса 1, внутри кото, Ы„, 1807392 А1 эксплуатационном контроле за состоянием сооружений после длительной их эксплуатации и аварийных ситуаций. Сущность; устройство для измерения прочности бетона содержит расположенный в корпусе боек, выполненный с упором, соединенным с фиксатором отскока, ударник, соединенный с фиксатором отскока преобразователь перемещения, задатчик угла наклона оси корпуса к исследуемой поверхности, стрелочный индикатор, масштабный усилитель, три ключа, реле времени, декадный счетчик чис,ла ударов, суммирующий счетчик импульсов, пусковой блок и формирователь нормирующих импульсов. 1 ил.

Ф рого на стержне находится боек 2, нижний конец которого через пружину 3 связан с ударником 4, а верхний с узлом управления ударом 5, фиксатора отскока 6, упора бойка

7, который связан с фиксатором отскока. В верхней части корпуса находится панель с прибором и ручка, в которой размещен блок питания с кнопкой для включения. На корпусе также размещен лимб для уставки заданного угла наклона прибора к исследуемой поверхности. Масса бойка и (h) натяжение пружины рассчитаны так, что Ч ) обеспечивается заданная энергия удара. Я

Электрическая измерительная схема с аналоговым выходом служит для измерения величины отскока бойка в аналоговой форме, она состоит из потенциометрического датчика 8, служащего для преобразования величины перемещения фиксатора отскока в напряжение, задатчика угла наклона 9, .содержащего потенциометр, стрелочный индикатор 10, блок компенсации погрешности и задания диапазона измерения 11.

1807392 корректном результате измерения напряжение с преобразователя перемещения 9 также подается на масштабный делитель 12 45 через ключ 13 и пусковой блок 19, Далее напряжение с масштабного делителя подается на вход формирователя нормируемых импульсов 17, В результате на выходе интегратора 20 растет напряжение. Когда это на- 50 пряжение достигнет величины напряжения уставки компаратора, он опрокидывается и на его выходе появляется напряжение, в результате срабатывает ключ 14, который, одним контактом приводит интегратор в ис- 55 ходкое состояние, а другим контактом подает сигнал на срабатывание счетчика импульсов 18. Пусковой блок одновременно включает в работу реле времени 16, которое через заданное время отключает подачу имАналого-цифровой преобразователь с цифровым индикатором служит для преобразования напряжения, идущего от измерительной схемы в цифру и ее индикацию, а также для считывания числа ударов. Он состоит из масштабного делителя 12, трех ключей: первого 13, второго 14 и третьего

15, реле времени 16, декадного счетчика числа ударов 17, суммирующего счетчика импульсов 18, пускового блока 19, формирователя нормирующих импульсов 20, выполненного в виде последовательно соединенных интегратора и компаратора, источника питания 21 и светового индикатора 22. В качестве преобразователя перемещения взят потенциометрический датчик, Устройство работает следующим образом, Перед измерением, удерживая устрой. ство за корпус 1, перемещаем боек 2, растягивая пружину 3, связанную с ударником 4 до узла управления ударом 5, Фиксатор отскока 6 отводим от упора 7, до исходного положения. Вместе с ним в исходное положение отводим преобразователь перемещения 8. Задатчиком угла наклона 9 устанавливаем заданный угол наклона корпуса устройства к исследуемой поверхности бетона, Устройство устанавливается перпендикулярно к поверхности бетона и плавно нажимается на узел управления ударом.

При этом боек 2 под действием пружины 3 ударяет по ударнику 4 и, отскакивания от ударника, своим упором 7 перемещает фиксатор отскока 6, а с ним и движок преобразователя перемещения 8. Далее включается питание электрической схемы и напряжение с потенциометрического датчика 8, через задатчик угла наклона 9 поступает на стрелочный прибор 10, результат с которого снимается блоком компенсации погрешности и задания диапазона измерения 11. При

40 пульса на масштабный задатчик и подает импульс на включение счетчика числа ударов 19, После десяти ударов счетчик 19 выдает сигнал на ключ 15, который отключает цепь питания аналоговой схемы измерения и включает световой сигнал, сигнализирующий об окончаний цикла измерения. В результате на счетчике 18 будет число, равное прочности бетона, которое является средним из десяти ударов, Среднее число получается путем переноса запятой влево на один знак в числе, которое будет на табло счетчика 18. При повторном измерении с помощью пускового блока 19 схема измерения устанавливается в исходное состояние.

Гоадуировка устройства и его эксплуатация осуществляются в соответствии с ГОСТ

22690 — 88, Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля. Формула изобретения

Устройство для измерения прочности . бетона, содержащее размещенный в корпусе боек, нижний конец которого связан через пружину с ударником. верхний — с узлом управления ударом, и фиксатор отскока, о т-. л ич ающеес ятем, что,с целью повышения точности и упрощения процесса измерения, боек выполнен с упором, соединенным с фиксатором отскока, устройство снабжено соединенным с фиксатором отскока преобразователем перемещения, задатчиком угла наклона оси корпуса к исследуемой поверхности, стрелочным индикатором с блоком компенсации погрешности и задания диапазона измерения, масштабным делителем, тремя ключами, реле времени., декадным счетчиком числа ударов, суммирующим счетчиком импульсов, пусковым блоком и формирователем нормирующих импульсов, выполненным в виде последовательно соединенных интегратора и компаратора, вход интегратора является входом формирователя нормирующих импульсов, выходом которого является выход компаратора, причем выход преобразователя перемещения через эадатчик угла наклона подключен к,стрелочному индикатору и через размыкающий контакт первого ключа к входу пускового блока, один выход которого подключен к входу реле времени, другой — через масштабный делитель к входу формирователя нормирующих импульсов, выход которого подключен к входу второго ключа, первый замыкающий контакт которого включен в цель сброса интегратора формирователя нормирующих импульсов, второй замыкающий контакт второго ключа подключен к счетному входу суммирующего счетчика импульсов, выход реле времени

1807392

Составитель В,Кричке

Техред М,Моргентал

Редактор

Корректор Н.Ревская

Заказ 1376 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r, Ужгород, ул.Гагарина, 101 подключен через первый ключ к входу третьего ключа, размыкающий контакт которого включен в цепь подачи питания в устройство.

Устройство для измерения прочности бетона Устройство для измерения прочности бетона Устройство для измерения прочности бетона 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при исследовании свойств бетонов

Изобретение относится к области испытаний строительных материалов и может быть использовано для определения упругих свойств (модуля упругости) при оценке качества заполнителей

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к способам оценки сцепления заполнителя с растворной частью бетона на неорганических вяжущих, и может быть использовано для сравнительной оценки механической долговечности контактной зоны бетонов различных составов

Изобретение относится к средствам испытаний в области строительства, а именно к средствам оценки прочности каменных и кирпичных стен зданий и сооружений

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений

Изобретение относится к исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость

Изобретение относится к промышленности строительных материалов

Изобретение относится к производству санитарно-технических и отделочных изделий из керамических материалов, в частности к определению содержания наполнителя в фарфоро-фаянсовых шликерах

Изобретение относится к методам определения общей пористости строительных материалов и может быть использовано при производстве строительных изделий и конструкций из серобетона
Наверх