Бесконтактный метод измерения динамического прогиба элементов дорожных конструкций

Разработка бесконтактного метода передачи энергии и считывания информации с измерительных зондов, предназначенных для мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожных конструкций. Обоснование целесообразности применения данной технологии.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.07.2017
Размер файла 318,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Аннотация

Бесконтактный метод измерения динамического прогиба элементов дорожных конструкций

Д.В. Чирва, В.В. Солодов, Ростовский государственный строительный университет.

Данная статья посвящена разработке бесконтактного метода передачи энергии и считывания информации с измерительных зондов, предназначенных для мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожных конструкций. Разработанный метод позволит выполнять как длительные, так и кратковременные наблюдения и значительно повысит надежность и эффективность измерительных зондов.

Ключевые слова: измерительные зонды, мониторинг дорожных конструкций, бесконтактный метод, остаточные деформации.

Содержание

Современные электронно-вычислительные технологии в области мониторинга состояния дорожных конструкций [1-3] позволяют получать сведения о наиболее важных показателях, характеризующих напряженно-деформированное состояние, которыми на наш взгляд являются: деформация, напряжение, прогиб, температура и влажность конструктивных слоев дорожных одежд и грунта земляного полотна.

Методы измерений по способу получения информации делятся на способы, предполагающие длительные наблюдения и кратковременные, т.е. "разовые" [4].

К числу длительных наблюдений можно отнести мониторинг накопления остаточных деформаций, напряжений, а также слежение за изменением температуры и влажности элементов дорожных конструкций в процессе эксплуатации автомобильной дороги [5,6].

К "разовым" замерам можно отнести измерение прогиба дорожной конструкции. Следует отметить, что этот параметр определяется способом измерения деформации верхнего (измеряемого) слоя от расчетной нагрузки. При этом особенностью способа является необходимость ограничения автомобильного движения по некоторой площади исследуемого участка и отсутствие информации о прогибе нижних слоев дорожной конструкции.

Применяемые в настоящее время измерительные зонды [7,8] открывают возможность проведения мониторинга различных параметров элементов дорожных конструкций. Позволяют выполнять как длительные, так и кратковременные наблюдения. Основным назначением зондов является измерение остаточных деформаций элементов дорожных конструкций [9]. В настоящее время в рамках работ по техническому обеспечению испытательных полигонов Государственной компании "Автодор" выполняется усовершенствование измерительных зондов. Модернизация затрагивает изменение способа считывания данных с зондов и изменение способа передачи полученных данных от пункта сбора информации к удаленному персональному компьютеру.

Изменение способа считывания данных с зондов в первую очередь повлечет за собой повышение герметичности конструкции, а также устранит необходимость участия человека при подключении персонального компьютера к измерительному зонду. Особенно стоит отметить, что эти изменения дают возможность разработать абсолютно новый, не имеющий аналогов в мире, способ измерения упругого прогиба каждого из слоев дорожной конструкции. Предлагаемый далее способ позволит получать значения упругого прогиба, как при статическом нагружении, так и динамическом, нагружая дорожную конструкцию расчетным автомобилем, двигающимся с любой необходимой скоростью. Появится возможность отслеживать изменение величин упругих прогибов, как на поверхности дорожной конструкции, так и послойно в процессе эксплуатации, а, следовательно, и "старения" дорожной конструкции.

Сущность модернизации заключается в применении индуктивного (т.е. бесконтактного) метода передачи энергии в зонд и передачи данных из зонда в пункт сбора информации [10]. Применение индуктивного метода позволит избавиться от необходимости подключения кабеля к измерительному зонду на поверхности проезжей части. Подключение кабеля ранее исключало возможность проезда расчетного автомобиля непосредственно по полосе наката по оси установки измерительного зонда.

Также модернизация коснется и геодезического способа определения высотного положения самого измерительного зонда. Геодезический способ нагляден и прост, однако требует немалых затрат на создание нескольких реперов и работу геодезической бригады в период получения данных с измерительных зондов. Предлагается заменить геодезические измерения высоты измерительного зонда на данные, получаемые от нижнего неподвижного, располагающегося на расчетной глубине магнитного диска. Внешний вид разрабатываемых новых модулей измерительных зондов представлен на рис. 1.

Рис. 1 - Измерительный зонд: 1 - индуктивный модуль, 2 - нижний неподвижный диск

Принцип измерения абсолютных перемещений измерительного зонда без применения геодезии заключается в определении величины взаимного смещения трубки зонда относительно нижнего неподвижного, располагающегося на расчетной глубине диска. В данном случае расчетной глубиной можно считать уровень грунта земляного полотна, в котором отсутствуют обратимые деформации, возникающие от воздействия расчетного автомобиля. Считывание данных будет выполняться в автоматическом режиме с дальнейшей пересылкой информации инженер-оператору посредством связи формата GSM.

Получаемые результаты позволят получить уникальные сведения об остаточных деформациях элементов дорожных конструкций, а также отслеживать изменение прочности дорожной конструкции в процессе эксплуатации автомобильной дороги. Такие данные могут послужить временным ориентиром при назначении, как ремонтных работ, так и обоснованного ограничения грузоподъемности автомобильного транспорта в весенний период. бесконтактный измерительный мониторинг деформация

Литература

1. Karl D. Frech, Lisa M. Caputo, Jacobson Holman. United States Patent №.: US 6,386,044 B1, Date of Patent: May 14, 2002.

2. J. Kim and R. West. Effect of Thermal Stresses on Pavement Performance Under Mild Climate Conditions, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2181, 2010, pp. 44-54.

3. Жолобова О.А. Перспективы развития дистанционных методов измерительного контроля качества строительной продукции // Инженерный вестник Дона, 2013, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2013/1892.

4. Гиря Л.В., Белаш В.В., Хоренков С. В., Петров К.С. Контроль качества производства работ по закреплению грунтов основания с использованием метода георадиолокационного подповерхностного зондирования // Инженерный вестник Дона, 2013, №4 (часть 1). URL: ivdon.ru/ru/magazine/ archive/n4y2013/2056/.

5. Матуа В.П., Чирва Д.В., Мирончук С.А. Метод оценки устойчивости асфальтобетона к накоплению остаточных деформаций под воздействием динамических нагрузок // vgasu.ru URL: vgasu.ru/publishing/on-line/.

6. Матуа В.П., Чирва Д.В. Исследование ползучести асфальтобетонов с целью прогнозирования накопления остаточных деформаций в слоях покрытий дорожных одежд в реальных условиях их эксплуатации // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Волгоград: Строительство и архитектура, 2009. С. 27-33.

7. Матуа В.П., Чирва Д.В., Солодов В.В., Мирончук С.А. Измерительные зонды для мониторинга остаточных деформаций в конструктивных слоях дорожных одежд и грунте земляного полотна // Дороги и мосты. М.: ФГУП РОСДОРНИИ, 2013. С. 131-141.

8. Матуа В.П., Солодов В.В. Экспериментальный метод исследования накопления остаточных деформаций в элементах дорожных конструкций в реальных условиях их эксплуатации // Материалы Международной научно-практической конференции. 2014. №17. С. 186-190.

9. Матуа В.П., Солодов В.В. Накопление остаточных деформаций в дорожных конструкциях // Автомобильные дороги. 2014. №8. С. 70-77.

10.Снитко Д.Ю., Мирончук С. А., Солодов В.В. Снятие и учет показаний измерительных зондов с первичной обработкой данных. Свидетельство о гос. регистрации базы данных №2015620425, 2015г.

References:

1. Karl D. Frech, Lisa M. Caputo, Jacobson Holman. United States Patent №.: US 6,386,044 B1, Date of Patent: May 14, 2002.

2. J. Kim and R. West. Journal of the Transportation Research Board, No. 2181, 2010, pp. 44-54.

3. Zholobova O.A. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2013/1892.

4. Girja L.V., Belash V.V., Horenkov S.V., Petrov K.S. Inћenernyjvestnik Dona (Rus), 2013, №4 (chast' 1). URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2056/.

5. Matua V.P., Chirva D.V., Mironchuk S.A. Metod ocenki ustojchivosti asfal'tobetona k nakopleniju ostatochnyh deformacij pod vozdejstviem dinamicheskih nagruzok [Evaluation method of asphalt buckling resistance towards permanent set development under dynamic loads]. Vgasu.ru URL: vgasu.ru/publishing/on-line/.

6. Matua V.P., Chirva D.V. VestnikVolgogradskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitel'nogo universiteta. Volgograd: Stroitel'stvo i arhitektura, 2009.pp. 27-33.

7. Matua V.P., Chirva D.V., Solodov V.V., Mironchuk S.A. Dorogi i mosty. M.: FGUP ROSDORNII, 2013. pp. 131-141.

8. Matua V.P., Solodov V.V. Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 2014. №17. pp. 186-190.

9. Matua V.P., Solodov V.V. Avtomobil'nyedorogi. 2014. №8. pp. 70-77.

10. SnitkoD.Ju.,Mironchuk S.A., Solodov V.V. Snjatie i uchet pokazanij izmeritel'nyh zondov s pervichnoj obrabotkoj dannyh [Reading and recording indicated values of measurement probes including data pre-processing]. Svidetel'stvo o gos.registracii bazy dannyh №2015620425, 2015g.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Назначение и номенклатура дорожных плит. Состав предприятия и режим работы. Обоснование технологической схемы производства. Характеристика сырьевых материалов. Технология производства железобетонных конструкций. Расчет количества формовочных линий.

    курсовая работа [104,7 K], добавлен 24.03.2014

  • Охрана окружающей среды при производстве строительных материалов, изделий и конструкций. Обоснование выбора способа производства. Автоматизация бетоносмесительного отделения. Определение капитальных вложений на строительство и реконструкцию предприятия.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 30.01.2016

  • Особенности выполнения и требуемые технические свойства дорожных одежд. Выбор оптимальной технологии возведения одного из слоев основания и двухслойного асфальтобетонного покрытия. Формирование плана потока по строительству слоев дорожной одежды.

    курсовая работа [730,9 K], добавлен 23.02.2016

  • Анализ применения современных методов оптимизации при организации оптимального использования строительно-дорожных машин. Сравнение объёмов транспортной работы в первоначальном и оптимальном распределении. Определение объемов песчано-гравийной смеси.

    курсовая работа [54,9 K], добавлен 11.01.2013

  • Технические требования к материалам для устройства дорожных оснований: для устройства оснований по способу заклинки, а также устраиваемым без применения вяжущих материалов Марка по дробимости щебня. Свойства материалов. Зерновой состав готовых смесей.

    презентация [9,6 M], добавлен 16.10.2014

  • Структурированные системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Источники данных и контроль состояния конструкций. Алгоритмы, применяемые при мониторинге строительных конструкций. Датчики, применяемые в системах мониторинга.

    курсовая работа [54,6 K], добавлен 25.10.2015

  • Материалы для металлических конструкций. Преимущества и недостатки, область применения стальных конструкций (каркасы промышленных, многоэтажных и высотных гражданских зданий, мосты, эстакады, башни). Структура стоимости стальных конструкций. Сортамент.

    презентация [335,6 K], добавлен 23.01.2017

  • Анализ современных технологий строительства. Особенности метода Royal Building System - строительных конструкций, предназначенных для заливки бетоном. Принцип сооружения монолитного здания. Каркасные дома (канадская технология возведения деревянных домов)

    реферат [38,9 K], добавлен 14.01.2010

  • Компоновочная схема здания. Ведомость монтируемых элементов сборных конструкций. Основные методы монтажа конструкций. Выбор основных грузозахватных приспособлений и монтажных кранов. Калькуляция трудовых затрат. График производства монтажных работ.

    курсовая работа [9,5 M], добавлен 20.02.2015

  • Суть компоновки балочных конструкций. Характеристика балочной клетки нормального и усложненного типа. Подбор, изменение сечения балки по длине, проверка прочности, устойчивости, прогиба. Конструирование промежуточных ребер жесткости, расчет поясных швов.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 22.01.2010

  • Анализ критериев долговечности - эксплуатационных свойств дорожных строительных материалов. Методы изготовления портландцемента - гидравлического вяжущего вещества, получаемого тонким измельчением портландцементного клинкера и небольшого количества гипса.

    контрольная работа [45,8 K], добавлен 25.04.2010

  • Анализ возможности применения расчетной методики по определению фактических пределов огнестойкости металлических строительных конструкций на примере здания административно-торгового комплекса "Автоцентр Lexus". Экспертиза строительных конструкций.

    дипломная работа [3,5 M], добавлен 14.02.2014

  • Способы изготовления железобетонных конструкций, номенклатура выпускаемой продукции, изготовленной поточно-агрегатным способом. Технологическое оборудование, расчет бетоноукладчика СМЖ 69-А. Автоматизация процессов изготовления железобетонных изделий.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 05.06.2019

  • Математическая модель взаимодействия скребкового рабочего органа цепного траншейного экскаватора с грунтом, гидрообъемной трансмиссии, двигателя внутреннего сгорания. Процесс взаимодействия движителей строительных и дорожных машин с опорной поверхностью.

    лабораторная работа [2,3 M], добавлен 11.03.2013

  • Виды работ для дорожного рабочего. Технология и организация подготовки земляного полотна. Работы по устройству подстилающих слоёв и дорожных оснований. Производственный контроль качества дорожной одежды. Устройство асфальтобетонных дорожных покрытий.

    отчет по практике [173,8 K], добавлен 09.08.2015

  • Естественные каменные и другие дорожно-строительные материалы. Отделка и обустройство дорог. Технический контроль на строительстве лесовозных дорог. Эколого-эстетические аспекты проектирования и строительства. Методика расчета нежестких дорожных одежд.

    контрольная работа [2,0 M], добавлен 19.02.2010

  • Расчет состава механизированных дорожных отрядов на производство подготовительных работ, строительство искусственных сооружений, возведение земляного полотна, строительство дорожных одежд. Определение потребности в рабочих и дорожно-строительной технике.

    курсовая работа [467,6 K], добавлен 18.05.2014

  • Тектоника как художественное выражение работы конструкций и материала. Тектоника стеновых конструкций, ордерных систем, каркасных сооружений, сводчатых конструкций. Перспективы и направления создания современных пространственных конструкций в строительств

    реферат [15,8 K], добавлен 27.04.2009

  • Уникальная совокупность свойств древесины, инструменты и приспособления для работы с ней. Склеивание как способ получения жестких монолитных соединений древесины. Защитная обработка готовых элементов и конструкций. Требования, предъявляемые к продукции.

    реферат [255,3 K], добавлен 16.02.2011

  • Определение огнестойкости металлических конструкций. Основные способы увеличения огнестойкости металлических конструкций. Основы огнезащиты металлов. Сущность метода испытания конструкций на огнестойкость. Защита объектов от огневого воздействия.

    реферат [4,1 M], добавлен 17.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.