SU1339442A1 - Device for checking quality of building materials - Google Patents
Device for checking quality of building materials Download PDFInfo
- Publication number
- SU1339442A1 SU1339442A1 SU864055222A SU4055222A SU1339442A1 SU 1339442 A1 SU1339442 A1 SU 1339442A1 SU 864055222 A SU864055222 A SU 864055222A SU 4055222 A SU4055222 A SU 4055222A SU 1339442 A1 SU1339442 A1 SU 1339442A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- waveguide
- quality
- acoustic
- oscillations
- impeller
- Prior art date
Links
- 239000004566 building material Substances 0.000 title claims description 3
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims abstract description 19
- 239000004035 construction material Substances 0.000 abstract description 2
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 13
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 4
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 4
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 3
- 229910052594 sapphire Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010980 sapphire Substances 0.000 description 3
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 230000010358 mechanical oscillation Effects 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011384 asphalt concrete Substances 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000006101 laboratory sample Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к неразрушающему контролю и может быть использовано дл контрол качества искусственных строительных конгломератов (иск) с в зкрупругими свойствами. Целью изобретени вл етс расширение функциональных возможностей за счет повышени информативности контрол . Согласно изобретению в устройстве дл контрол качества строительных материалов возбудитель 2 колебаний, установленный на одном конце акустического волновода 1, выполнен в виде крыльчатки. Пьезозлементы 3 жестко закреплены на лопаст х крыльчатки.. Точка креплени акустического волновода 1 расположена в .его центре масс. Определив акустическое сопротивление ИСК при продольных колебани х волновода 1, оценивают его прочность при сжатии (раст жении), а при поперечных колебани х - прочность при сдвиге. ГЛ Сравнива полученные величины сопро- а, тивлений с выбранными критери ми проч- - ности, определ ют качество ИСК. 2 ил. - AL. 05 со со 4 4;: Ю The invention relates to non-destructive testing and can be used to control the quality of artificial building conglomerates (suit) with extra-strong properties. The aim of the invention is to expand the functionality by increasing the information content of the control. According to the invention, in the device for controlling the quality of construction materials, the exciter exciter 2 mounted at one end of the acoustic waveguide 1 is made in the form of an impeller. The piezoelectric elements 3 are rigidly fixed on the blades of the impeller. The point of attachment of the acoustic waveguide 1 is located in its center of mass. Having determined the acoustic resistance of the CLAIM with the longitudinal oscillations of the waveguide 1, its compressive (tensile) strength is evaluated, and with the transverse oscillations, the shear strength. The comparison of the obtained resistance values with the selected strength criteria determines the quality of the CLAIM. 2 Il. - AL. 05 with so 4 4 ;: Yu
Description
//, ////// Ф. //, //// F.
За счет крегитени волновода 1 в ev центре масс при помощи прижимных винтов 7 втулки 6,, закрепленной на 5, создают услови дл распро ранени поперечных колебаний с наи меньшим затуханием. Следовательно, действие продольных и поперечных волн строго разграничивают. Кроме тогд, дл разделени действи эти волн примен ют специальный приемни 4 колебаний, преобразующий механич кие колебани в неременное электри ческое напр жение,,By tugging the waveguide 1 in the ev center of mass with the help of clamping screws 7 of the sleeve 6, fixed on 5, conditions are created for the propagation of transverse oscillations with the least attenuation. Consequently, the action of longitudinal and transverse waves is strictly differentiated. In addition, for the separation of these waves, a special reception of 4 oscillations is used, which converts mechanical oscillations into a non-temporary electrical voltage,
Приемник 4 выполнен в виде пьез электрической биморфной пр моуголь ной пластины, закрепленной по типуThe receiver 4 is made in the form of a piez electric bimorph rectangular carbon plate, fixed in type
10ten
Изобретение относитс к области неразрушающего контрол и может быть использовано дл контрол качества искусственных строительных конгломератов (иск) с в зкоупруг1-п И свойствами , HanpiiMep асфальтобетона 5 дорожных покрытий и лабораторных образцов.The invention relates to the field of non-destructive testing and can be used to control the quality of artificial building conglomerates (lawsuit) with a viscoelastic 1-n and properties, HanpiiMep asphalt concrete 5 pavements and laboratory samples.
Целью изобретени вл етс расширение функциональных возможностей за счет повышени информативности контрол .The aim of the invention is to expand the functionality by increasing the information content of the control.
На фиг. I представлена схема устройства дл контрол качества строительных материалов; на фиг, 2 - разрез А-А на фиг. 1.FIG. I shows a diagram of a device for controlling the quality of building materials; FIG. 2 is a section A-A in FIG. one.
Устройство содержит акустический волновод 1, на верхнем торце которого неподвижно установлен возбудитель 2 колебаний, выполненный в виде крьшь-20 сапфирова игла, имеюща точечныйThe device contains an acoustic waveguide 1, on the upper end of which the oscillator 2 oscillator is fixedly mounted, made in the form of a krish-20 sapphire needle, having a point
консоли, работающей на изгиб„ На свободном конце консоли закрепленаbending console "At the free end of the console is fixed
чатки, Пьезоэлементы 3 закреплены на лопаст х крыльчатки, при этом плоскости лопастей параллельны оси ее вращени . На другом конце волновода 1 установлен приемник 4 колебаний с возможностью перемеще1П1Я вдоль волновода 1 и имеюищй с ним точечный контакт,The caps, piezoelectric elements 3 are fixed on the blades of the impeller, while the blades' planes are parallel to the axis of its rotation. At the other end of waveguide 1, a 4-oscillation receiver is installed with the possibility of displacement 1P1H along waveguide 1 and having a point contact with it,
Дл предотвращени опрокидыва1-ш волновода I при его установке используют металлическую раму 5, При помощи крепежного механизма, состо щего из втулки 6, жестко прикрепленной к металлической раме 5, и прижимных винтов 7, осуществл ют крепление волновода 1 в его центре масс. При этом приемник 4 колебаний прикреплен к метатЕлической раме 5 и соединен со стрелочным индикатором 8, например милливольтметром. ГТьезоэлементы 3 соединены с генератором 9, подключеш- ным к частотомеру 10„ Волновод 1 установлен на исследуемом материале 1 1 „In order to prevent the waveguide I from tipping over, 1 when installing it, a metal frame 5 is used. With the aid of a fastening mechanism consisting of a sleeve 6 rigidly attached to the metal frame 5 and clamping screws 7, the waveguide 1 is attached at its center of mass. In this case, the receiver 4 oscillations attached to the metatElehichesky frame 5 and is connected with a dial indicator 8, for example, a millivoltmeter. GTezoelements 3 are connected to the generator 9 connected to the frequency meter 10 “Waveguide 1 is installed on the test material 1 1”
Устройство работает следующим образом . , .The device works as follows. ,
С помощью генератора 9 подают гармоническое напр жение на пьезоэле-- менты 3 возбудител 2 колебаний и в свободном от исследуемого материалаBy means of the generator 9, a harmonic voltage is applied to the piezoelectric element 3, the exciter 2 oscillations and free from the material under study.
11 волноводе 1 возбуждают синусоидальные продольные и поперечные11 waveguide 1 excite sinusoidal longitudinal and transverse
(крутильные) колебани . Путем изменени частоты генератора 9 достигают резонанса сто чих волн в волноводе 1.(torsional) vibrations. By changing the frequency of the oscillator 9, the resonance of standing waves in waveguide 1 is achieved.
контакт с волноводом 1. Приемник 4 чувствителен только к смещени м, которые направлены перпендикул рно плоскости пьезоэлектрической биморфнойcontact with the waveguide 1. Receiver 4 is sensitive only to displacements that are directed perpendicular to the plane of the piezoelectric bimorph
25 плас Еины. Если приемник 4 колебаний установлен так, что плоскость пьезо- пластинь перпендикул рна оси волновода 1, то он чувствителен только к продольным колебани м. Если плоскость25 Plasma Einas. If the receiver 4 oscillations is set so that the plane of the piezo-plates is perpendicular to the axis of waveguide 1, then it is sensitive only to longitudinal oscillations. If the plane
30 пьезопластины параллельна оси волновода Г, то приемник 4 чувствителен только к поперечным колебани м.30 of the piezoplates are parallel to the waveguide axis G, then the receiver 4 is sensitive only to transverse vibrations.
Приемник 4 колебаний устанавливают в определенном положении в зависимо35 сти от того, какое измер ют акустическое сопротивление: при сжатии (раст жении) или нри сдвиге исследуемого материала 1. При необходимости устанавливают два приемника, чув40 ствительных к разным типам волн, и получают информацию от них поочередно .The receiver 4 oscillations are set in a certain position depending on what acoustic resistance is measured: during compression (stretching) or shear of the material under study 1. If necessary, two receivers are installed that are sensitive to different types of waves, and information is obtained from them alternately.
Определ ют амплитуду колебаний волновода 1 при помощи стрелочногоThe amplitude of oscillation of the waveguide 1 is determined using a switch.
45 индикатора 8, на который поступают сигналы приемника 4 колебаний. В момент резонанса отклонение стрелки индикатора 8 достигает максимума. По показани м частотомера 10 регист50 рируют резонансную частоту f, .45 of the indicator 8, to which the signals of the receiver 4 oscillations. At the moment of resonance, the deviation of the indicator hand 8 reaches its maximum. According to the readings of the frequency meter 10, the resonant frequency f,.
Ввод т волновод I в соприкосновение с исследуемым материалом 1I и, измен частоту генератора 9, произ- Так как скорости распространени про- gg вод т повторную настройку системы в дольных и поперечных волн в материа-резонанс сто чих волн. При этом раболе различны, то волновод может иметьчую частоту устройства выбирают в зана основных тонах два резонанса, от-висимости от требуемой глубины исслеличающихс друг от друга по частоте.дуемой зоны материала. РегистрируютWaveguide I is introduced into contact with the material under study 1I and, by changing the frequency of the generator 9, produces- Since the propagation speeds progg re tune the system in longitudinal and transverse waves into the matter resonance of standing waves. In this case, the waveguide can have a frequency of the device and choose two resonances in the main tones, depending on the desired depth of the material that is explored from each other in frequency. Register
394422394422
За счет крегитени волновода 1 в evo центре масс при помощи прижимных винтов 7 втулки 6,, закрепленной на 5, создают услови дл распространени поперечных колебаний с наименьшим затуханием. Следовательно, действие продольных и поперечных волн строго разграничивают. Кроме тогд, дл разделени действи этих волн примен ют специальный приемник 4 колебаний, преобразующий механические колебани в неременное электрическое напр жение,,By tugging the waveguide 1 in the evo center of mass with the help of clamping screws 7 of the sleeve 6, fixed on 5, conditions are created for the propagation of transverse oscillations with the least attenuation. Consequently, the action of longitudinal and transverse waves is strictly differentiated. In addition, for the separation of the action of these waves, a special 4-oscillation receiver is used, which converts mechanical oscillations into a temporary electric voltage,
Приемник 4 выполнен в виде пьезоэлектрической биморфной пр моугольной пластины, закрепленной по типуThe receiver 4 is made in the form of a piezoelectric bimorph rectangular plate, fixed in type
10ten
..
ь-20 сапфирова игла, имеюща точечныйl-20 sapphire needle, having a point
сапфирова игла, имеюща точечный sapphire needle, having a point
консоли, работающей на изгиб„ На свободном конце консоли закрепленаbending console "At the free end of the console is fixed
контакт с волноводом 1. Приемник 4 чувствителен только к смещени м, которые направлены перпендикул рно плоскости пьезоэлектрической биморфнойcontact with the waveguide 1. Receiver 4 is sensitive only to displacements that are directed perpendicular to the plane of the piezoelectric bimorph
плас Еины. Если приемник 4 колебаний установлен так, что плоскость пьезо- пластинь перпендикул рна оси волновода 1, то он чувствителен только к продольным колебани м. Если плоскостьPlace Eina. If the receiver 4 oscillations is set so that the plane of the piezo-plates is perpendicular to the axis of waveguide 1, then it is sensitive only to longitudinal oscillations. If the plane
пьезопластины параллельна оси волновода Г, то приемник 4 чувствителен только к поперечным колебани м.piezoplates are parallel to the waveguide axis G, then the receiver 4 is sensitive only to transverse vibrations.
Приемник 4 колебаний устанавливают в определенном положении в зависимости от того, какое измер ют акустическое сопротивление: при сжатии (раст жении) или нри сдвиге исследуемого материала 1. При необходимости устанавливают два приемника, чувствительных к разным типам волн, и получают информацию от них поочередно .The receiver 4 oscillations are set in a certain position depending on what acoustic resistance is measured: during compression (stretching) or shear of the material under study 1. If necessary, two receivers are installed that are sensitive to different types of waves, and receive information from them alternately.
Определ ют амплитуду колебаний волновода 1 при помощи стрелочногоThe amplitude of oscillation of the waveguide 1 is determined using a switch.
индикатора 8, на который поступают сигналы приемника 4 колебаний. В момент резонанса отклонение стрелки индикатора 8 достигает максимума. По показани м частотомера 10 регистрируют резонансную частоту f, .indicator 8, which receives signals from the receiver 4 oscillations. At the moment of resonance, the deviation of the indicator hand 8 reaches its maximum. According to the readings of the frequency meter 10, the resonant frequency f,.
резонансную частоту t при повторном ,резонансе.resonant frequency t with repeated resonance.
Полное акустическое сопротивление исследуемого материала 11 как при раст жении (сжатии), так и при сдвиге вычисл ют по выражениюThe total acoustic resistance of the material under study 11, both under tension (compression) and shear, is calculated by the expression
Z. Z.
(2п-1 )f, 2(2n-1) f, 2
гдеWhere
и and
-входное акустическое сопротивление материала;- input acoustic impedance of the material;
-волновое сопротивление волновода;-wave waveguide resistance;
-резонансна частота волновода без соприкосновени с исследуемым материалом;:-resonant frequency of the waveguide without contact with the material under study ;:
-резонансна частота волновода при соприкосновении с материалом;-resonant frequency of the waveguide in contact with the material;
-ширина резонансной кривой при соприкосновении с материалом;-the width of the resonance curve in contact with the material;
-номер гармоники.- harmonic number.
За один цикл измерений определ ют одно значение акустического сопротивлени ИСК при сжатии (раст жении) или сдвиге. Дл получени комплексной характеристики материала провод т два измерени . Определив акустическое сопротивление ИСК при продольных колебани х , оценивают его прочность при сжатии (раст жении), а при поперечных колебани х - прочность при In one measurement cycle, one value of the acoustic resistance of the CLAIM is determined for compression (tension) or shear. In order to obtain an integrated material characteristic, two measurements were made. Having determined the acoustic resistance of the CLAIM with longitudinal vibrations, its compressive strength (stretching) is evaluated, and with transverse oscillations, the strength at
afaf
пP
3944239442
сдвиге. Чем выше значение акустического сопротивлени , тем большей прочностью обладает материал. Сравнива полученные величины сопротивлений с выбранными критери ми прочности, характеризуют качество ИСК.shift. The higher the value of acoustic impedance, the greater the strength of the material. Comparing the obtained resistance values with selected strength criteria characterize the quality of the CLAIM.
Таким образом, использование устройства дл контрол качества строительных материалов обеспечивает получение комплексной характеристики качества при продольном и поперечном нагружени х в динамическом режиме, что расшир ет его функциональные возможности . .Thus, the use of a device for controlling the quality of construction materials provides for obtaining a comprehensive quality characteristic under longitudinal and transverse loads in a dynamic mode, which expands its functionality. .
10ten
1515
00
5five
00
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU864055222A SU1339442A1 (en) | 1986-04-16 | 1986-04-16 | Device for checking quality of building materials |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU864055222A SU1339442A1 (en) | 1986-04-16 | 1986-04-16 | Device for checking quality of building materials |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1339442A1 true SU1339442A1 (en) | 1987-09-23 |
Family
ID=21233194
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU864055222A SU1339442A1 (en) | 1986-04-16 | 1986-04-16 | Device for checking quality of building materials |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1339442A1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2483290C2 (en) * | 2011-08-22 | 2013-05-27 | Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) | Method to assess fatigue of asphalt concrete under cyclic dynamic loads |
RU2523057C1 (en) * | 2013-01-10 | 2014-07-20 | Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) | Device for fatigue assessment of asphalt concrete under cyclic dynamic impacts |
-
1986
- 1986-04-16 SU SU864055222A patent/SU1339442A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Красильников В. А. Звуковые и ультразвуковые волны. - М.: Физмат- гиз, I960, с. 436-445. Авторское свидетельство СССР №573752, кл. .G 01 N 29/00, 1975. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2483290C2 (en) * | 2011-08-22 | 2013-05-27 | Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) | Method to assess fatigue of asphalt concrete under cyclic dynamic loads |
RU2523057C1 (en) * | 2013-01-10 | 2014-07-20 | Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) | Device for fatigue assessment of asphalt concrete under cyclic dynamic impacts |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SU1339442A1 (en) | Device for checking quality of building materials | |
SU1392429A1 (en) | Method of determining tension in samples | |
SU1404891A1 (en) | Electroacoustic hardness meter | |
SU1054763A1 (en) | Process for inspecting elastic constant bounded rectangular plate | |
SU807130A1 (en) | Method of determining material elasticity modulus | |
SU1097917A1 (en) | Device for measuring viscoelastic properties of rigid bodies | |
SU1755172A1 (en) | Device for testing of mixture structure forming | |
SU1193573A1 (en) | Method of measuring elasticity constants in piezoelectric ceramics | |
SU1216720A1 (en) | Acoustic installation for investigating kinetic structurization of hardening materals | |
SU139859A1 (en) | Device for measuring dynamic elastic moduli of materials | |
SU1019315A1 (en) | Specimen mechanical property checking method | |
SU280962A1 (en) | RESONANT INSTALLATION FOR DETERMINATION OF STRUCTURE FORMATION KINETICS | |
RU2259546C1 (en) | Method for non-destructive control of quality of beam-like concrete constructions | |
SU983508A1 (en) | Orthotrope material dynamic rigidity modulus and dynamic modulus of elasticity determination method | |
SU1024823A1 (en) | Material modulus of elasticity determination method | |
SU1060982A1 (en) | Modulus of normal electricity and shear modulus determination method | |
RU2025726C1 (en) | Device for determination of mixture homogeneity degree | |
SU796724A1 (en) | Apparatus for fatigue testing of materials | |
SU861969A1 (en) | Method of measuring resonance of investigated specimen forced oscillations | |
RU2029931C1 (en) | Method to determine value of prestress in reinforcement of finished building structure | |
SU1732179A1 (en) | Method for determination of microwire geometrical dimensions | |
SU1165937A1 (en) | Phase method of determining vibrational energy dispersion characteristics | |
SU1362945A1 (en) | Method of determining vibration field characteristics | |
SU608083A1 (en) | Method of investigating elastic energy dissipation | |
RU1770889C (en) | Method of determining mechanical characteristics of articles |