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關(guān)于時間數(shù)字轉(zhuǎn)換技術(shù)的起重機應(yīng)變檢測系統(tǒng)設(shè)計(二)

來源:愷德爾起重機安全監(jiān)控管理系統(tǒng)專家 發(fā)表日期: 2016-08-11 17:24:00

4、起重機安全監(jiān)控系統(tǒng)軟件設(shè)計

完整的硬件架構(gòu)需要軟件來幫助實現(xiàn)其功能,本系統(tǒng)控制軟件包括:硬件初始化、PS021應(yīng)變采集、3G網(wǎng)絡(luò)建立以及數(shù)據(jù)傳輸。MSP430微控制器支持C語言開發(fā),選用瑞典IAR公司推出的IAR-EW作為編程集成開發(fā)平臺,采用JTAG仿真器進行調(diào)試。圖7為下位機程序流程圖。

圖 7 軟件控制流程圖


5、實驗及結(jié)果

本系統(tǒng)硬件及軟件均已經(jīng)調(diào)試完畢,圖8為實物圖。硬件主體部分置于盒子內(nèi)部,左側(cè)外接天線,右側(cè)留有應(yīng)變片及電源接口,通過航空接插件連接,保證系統(tǒng)密封性以及抗干擾能力。


圖 8 測量系統(tǒng)實物圖


5.1應(yīng)變靜態(tài)測量精度測試

靜態(tài)應(yīng)變測量精度是應(yīng)變測試的一個重要指標。靜態(tài)應(yīng)變指結(jié)構(gòu)所受載荷緩慢變化時應(yīng)變變化情況[8]。實驗選擇懸臂梁作為測試對象,測量懸臂梁在不同載荷下的應(yīng)變數(shù)據(jù)。測試過程采用單次加載方式,將質(zhì)量為20克的10個質(zhì)量塊依次加載到懸臂梁托盤中,每加入一個質(zhì)量塊后測量一次應(yīng)變值,相同的過程使用靜態(tài)應(yīng)變儀YE2536重復(fù)測量一次。實驗結(jié)果如表所示:

表 1 靜態(tài)應(yīng)變測試結(jié)果


從表格中可以看出,應(yīng)變采集系統(tǒng)與靜態(tài)應(yīng)變儀兩者測量結(jié)果相差很小,說明無線應(yīng)變采集系統(tǒng)測量精度較高。產(chǎn)生微小誤差的原因可能是:

(1)應(yīng)變片粘貼時存在一定的對稱誤差;

(2)應(yīng)變片依靠人工粘貼,未能與懸臂梁緊密貼合,會有一定的空隙;

(3)靜態(tài)應(yīng)變儀本身有一定的誤差,測量結(jié)果有±1με的偏差。



5.2系統(tǒng)現(xiàn)場應(yīng)用

系統(tǒng)現(xiàn)場測試選擇如圖9所示的模擬起重機。應(yīng)變測試工況為:起重機提升約150kg重物約1米的高度,測試小車從主梁最左端位置緩慢運行到最右端,然后再運行到最左端這個過程中起重機關(guān)鍵部位所受應(yīng)力變化情況。選取起重機主梁跨中下翼緣板表面作為測試位置1;選取起重機支座下部作為測試位置2。測點1應(yīng)力曲線如圖10所示。測點1所在的箱形梁主要承受彎矩,起重機的小車通過四只輪子對平行的兩根主梁施加載荷。通過對其中的一根梁進行受力分析時知道,當(dāng)小車的一只輪子跨過測點1時,測點1的應(yīng)力會發(fā)生一次突變,當(dāng)另外一只輪子也跨過測點2時應(yīng)力又發(fā)生一次突變;小車返回過程的應(yīng)力狀態(tài)也會發(fā)生類似的變化。主梁承受的應(yīng)力最大,應(yīng)作為重要的監(jiān)測部位。測點2應(yīng)力曲線如圖11所示。測點2所在的支撐梁主要承受壓應(yīng)力和一定的彎矩。最大應(yīng)變?yōu)?5με,在小車啟動和停止瞬間,由于起重機整體結(jié)構(gòu)的晃動,測點2處的應(yīng)力會有瞬間突變的現(xiàn)象,表現(xiàn)為由拉應(yīng)力突變?yōu)閴簯?yīng)力。這是由于梁的晃動引起的,說明起重機在啟動和停止瞬間對這些部位的沖擊較大,進行起重機檢修時應(yīng)特別檢查這些部位的剛度。

圖 10 測點 1 應(yīng)變曲線圖


下面對主梁強度進行校核:主梁材料為Q235鋼,屈服極限?s=235MPa。根據(jù)3811-2008《起重機設(shè)計規(guī)范》規(guī)定,取安全系數(shù)n=1.5,則靜載許用應(yīng)力為:現(xiàn)場測試時最大應(yīng)力位置在測點1所示的主梁跨中,最大應(yīng)變約為110με,則最大應(yīng)力為(取材料的彈性模量EGPa?210):



6、結(jié)論

本文給出了一種針對起重機強度校核的高精度應(yīng)變檢測方法,系統(tǒng)選用PS021芯片,利用TDC技術(shù)測量應(yīng)變,采用全雙工異步通信方式,實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集[9]。另外采用3G方式進行數(shù)據(jù)傳輸,達到遠程、實時、在線檢測的目的,順應(yīng)起重機監(jiān)測的發(fā)展趨勢[10]。本系統(tǒng)研制成功后,已經(jīng)應(yīng)用在模擬起重機現(xiàn)場,經(jīng)過長期測試,精度較高,工作穩(wěn)定,達到預(yù)期設(shè)計要求,取得較好的實際應(yīng)用效果。限于作者的能力和經(jīng)驗,本系統(tǒng)仍然存在一些不足,比如當(dāng)受到外接干擾時,3G網(wǎng)絡(luò)偶爾會斷開,造成數(shù)據(jù)丟包;另外遠程服務(wù)器只是簡單的接收數(shù)據(jù),對于起重機來說還有更多功能可開發(fā)。鑒于此,作者提出兩點改進建議:(1)增加本地存儲模塊,外接Flash芯片,將網(wǎng)絡(luò)斷開之后的數(shù)據(jù)存儲到Flash芯片中,并在測量結(jié)束之后通過軟件讀??;(2)將應(yīng)力數(shù)據(jù)與裂紋擴展理論聯(lián)系起來,為起重機結(jié)構(gòu)損傷識別提供依據(jù)。




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