2.4. Наклонометрические СО |
65 |
чик будет срабатывать при различных уровнях подъема жидкости.
Частично избавиться от недостатков контактного способа измерения уровня воды позволяет емкостной бесконтактный способ (рис. 2.3.10). Прикрепим на стеклянную трубку с внешним диаметром около 6 мм и внутренним диаметром 3 мм две пластинки из латунной фольги размером 7×50 мм. Эти пластинки образуют обкладки конденсатора. Они располагаются чуть выше начального уровня воды. При повышении уровня емкость конденсатора будет возрастать от единиц пикофарад до десятков пикофарад. Бесконтактный способ измерения дает более стабильный результат, да и воду солить уже не надо.
Рис. 2.3.10 Емкостной способ измерения уровня жидкости
Система с измерением давления жидкости по ее уровню проста, но не лишена недостатков. Основная их часть связана с тем, что измерительная система – открытая и не дифференциальная. В ней необходимо постоянно следить за начальным уровнем жидкости, при необходимости доливая или отбирая воду. Этот уровень может медленно дрейфовать в связи с изменением давления, просадкой грунта. Возможны ложные срабатывания от сотрясений земли или смещения начального уровня. К тому же торчащие наружу трубки снижают надежность СО из-за риска их случайного повреждения. В первые дни работы с измерителем уровня бывает интересно подходить к нему каждое утро, поить водой и топать вокруг, наблюдая за радостными скачками жидкости. Но потом это надоедает и приходится задуматься о герметичной конструкции датчика, не требующей столь активного и
частого внимания. И тогда на смену измерителям уровня приходит рассмотренный ранее мембранный датчик.
Средний ПДД можно представить себе следующим образом: состав – два одинаковых шланга, включенных по дифференциальной схеме; длина участка – 2×100 м; ширина ЗО – 1 м; напряжение питания – 10…15 В; потребляемый ток – 10…20 мА. ПДД с четырьмя шлангами состоит из пары двухшланговых, располагаемых параллельно друг другу. Он обладает дополнительной способностью определения направления движения ОО по последовательности срабатывания каждой из пар.
Основные достоинства ПДД:
—высокая помехоустойчивость, благодаря большому отношению сигнал/шум; немногие силы, локально воздействующие на грунт, могут достигать величины веса человека;
—узкая ЗЧ, идущая вдоль шланга; ЧЭ можно укладывать вдоль многолюдных тротуаров;
—абсолютная маскируемость; ПДД относится к пассивным СО и никак не проявляет себя – ни визуально, ни путем каких-либо излучений; его не берет даже металлоискатель;
—произвольная линия рубежа; шланг может быть уложен вдоль забора или на открытой местности по прямой, ломаной или кривой линии любой
необходимой формы. Главные недостатки ПДД:
—ухудшение работоспособности при промерзании грунта; мерзлый грунт становится жестким и монолитным; он плохо передает давление и вибрирует всей массой;
—высокая трудоемкость монтажа; она складывается из рытья траншей, заполнения шлангов тосолом, освобождения их от воздуха – это вам не тормозную систему "Жигулей" прокачать;
—наличие ядовитой жидкости; ПДК дихлорэтана в воздухе равно 10 мг/м3, он опасен при попадании в организм через кожу; для коротких отрезков шланга можно заменить тосол более дорогими жидкостями: водкой (температура замерзания минус 30°C при крепости 40°) или водным раствором спирта-денатурата (температура замерзания минус 40°C при крепости 60°); спиртовые растворы, как и тосол, при замерзании образуют не монолит, а подобие каши, не способной повредить шланг.
2.4. Наклонометрические СО
Принцип действия наклонометрического СО основан на измерении угла наклона ЧЭ, жестко связанного с грунтом, дорожным полотном или полом помещения, относительно начального уровня. При появлении ОО грунт прогибается, измеряемый угол наклона изменяется на небольшую величину. В случае превышения за-
данного порогового значения угла формируется сигнал срабатывания.
Приборы для измерения малых углов отклонения от вертикали – наклономеры или наклонометры – широко используются в буровом деле как во время прохождения глубоких скважин, так и в период их эксплуата-
66 |
2. Средства обнаружения |
ции. В последнее время они устанавливаются в высотных домах для контроля осадки зданий и устойчивости грунта. Наклонометрия иногда именуется на иностранный манер инклинометрией.
Буровые штольневые наклономеры имеют измерительную систему маятникового типа. Ориентировочные значения основных технических характеристик буровых наклономеров: диапазон измерения угла наклона 100 угловых секунд; чувствительность по уровню помех 10–4 угловых секунд; масса до 10 кг; размер 0,3 м; потребляемая мощность 1 Вт. Маятник бурового наклономера чато демпфируется для измерения медленных изменений угла наклона за время порядка сотен секунд, чтобы исключить воздействие помех от быстрых случайных сотрясений. В охранной сигнализации требуется отслеживать изменения за более короткие промежутки времени. Поэтому буровые наклономеры не могут использоваться в качестве чувствительного элемента СО непосредственно без соответствующих доработок.
На рисунке 2.4.1 представлена общая схема наклонометрического ЧЭ. Цилиндрический металлический груз массой М вместе с металлической нитью подвеса образуют вертикальный маятник. При наклоне корпуса груз перемещается относително двух обкладок (электродов), неподвижно закрепленных на противоположных сторонах корпуса. В результате емкость маятника относительно одной из обкладок увеличивается, а относительно другой – уменьшается. Соответствующие емкости С1 и С2 преобразуются в сигналы двух частот f1 и f2 двумя идентичными LC-генераторами. После вычитания частот получаем на выходе сигнал с частотой, пропорциональной смещению груза. Применение разностной схемы измерения обеспечивает высокую стабильность выходного сигнала к изменению внешних условий, таких как температура, давление, напряжение питания, время. Подобный ЧЭ имеет следующие примерные параметры: масса груза 0,1 кг; величина зазора между грузом и обкладкой 1 мм; частота LC-генератора 10 МГц; крутизна преобразования (1…10) кГц/угл.сек. Описанный датчик чувствителен к наклонам только в одной вертикальной плоскости и имеет ЗО, вытянутую в соответствующем горизонтальном направлении. При необходимости формирования круговой зоны он может быть дополнен еще двумя обкладками, перпендикулярными к имеющимся.
Рис. 2.4.1 Наклонометрический ЧЭ
Оценим параметры полезного сигнала с помощью следующей модели (рис. 2.4.2). Пусть на горизонтальной поверхности грунта (или другой подстилающей
поверхности) лежит вдоль оси 0x балка с жесткостью G. Ширина основания балки равна b. В точке с координатой x=0 на балку в вертикальном направлении действует сосредоточенная сила F. Модель рассматривается в предположении широко распространенной гипотезы Фусса-Винклера. Она заключается в том, что величина вертикального смещения (просадки) элемента поверхности грунта прямо пропорциональна действующему на данный элемент давлению. Коэффициент пропорциональности между давлением и смещением определяется экспериментально. Он называется коэффициентом жесткости или коэффициентом постели. Его величина k измеряется в единицах Па/м.
Рис. 2.4.2 Физическая модель образования сигналов для наклонометрического СО
В этом случае зависимость вертикального смещения балки y от координаты x и зависимость угла наклона балки θ от x описываются следующими уравнениями:
y = -F / (8β3 × G) × exp(–βx) × (cos(βx) + sin(βx)),
θ = F / (4β2 × G) × exp(–βx) × sin(βx),
где β = (kb / (4G))1/4, G = E × J, E – модуль упругости материала балки, Па, J – момент инерции поперечного сечения балки относительно центральной оси, м4, x – координата точки, в которой измеряется вертикальное смещение балки y и угол наклона θ.
Данные уравнения справедливы при любой длине балки и при расстояниях от края балки не менее 4,5/β. Из них видно, что угол наклона максимален на расстоянии xmax = π / (4β) от точки воздействия силы F и имеет значение θmax = F / (4β2 × G) × 0,32. Размер ЗО примерно равен (π / (2β)). Приведенные соотношения позволяют оценивать значения углов наклона датчика для различных видов воздействий, расстояний и других параметров модели.
Пример. Значения коэффициента жесткости k зависят от типа грунта (табл. 2.4.1). Они меняются в широких пределах. Если балка – это стандартный стальной рельс Р65 (E = 2×105 МПа, J = 0,36×10–4 м4, b = 0,15 м), а воздействует на него сосредоточенная сила F = 1,1×105/24 Н (одно из 24-х колес небольшого тепловоза), то на грунте средней жесткости (k = 200 МПа/м)
Таблица 2.4.1 Значения коэффициента жесткости k
Материал грунта |
k, МПа/м |
Свежий песок, мокрая глина |
1…5 |
Слежавшийся песок, влажная глина |
5…50 |
Плотный песок, гравий, сухая глина |
50…100 |
Утрамбованный песчано-глинистый грунт |
100…200 |
Известняк, мерзлый грунт |
200…1000 |
Скальный грунт |
1000…15000 |
Кирпич |
4000…5000 |
Бетон, железобетон |
8000…15000 |
2.5. Вибрационные СО |
67 |
получим: β = (kb / (4G))1/4 = 1,0 м–1; xmax = 0,79 м; θmax = 0,51×10–4 = 11 угл.сек. Угол наклона достаточно велик для его надежной регистрации датчиком.
Понятно, почему в качестве примера был выбран многотонный ОО. Аналогичные оценки для менее массивных объектов не будут столь же радужными. Из выражения для θ следует, что обнаружение ОО массой до 100 кг возможно на грунтах или подстилающих поверхностях с небольшим коэффициентом постели k в случае их покрытия слоем материала с малой жесткостью G. Тем не менее, наклонометрические СО оказываются весьма полезны там, где необходимо охранять отдельные ценные предметы от снятия или кражи. Датчик наклона, закрепленный на картине, статуе, сейфе, колесе автомобиля (в последнем случае следует совместить направление максимума ЗЧ датчика с осью вращения колеса), прореагирует на любую попытку механического воздействия на выбранный предмет. Невозможно перемещать предмет без его продолжительного наклона. Селекция сигнала по длительности определяет высокую помехоустойчивость СО.
Блок-схема наклонометрического СО приведена на рис.2.4.3. В ее состав входят два LC-генератора, определитель разности частот, преобразователь частоты в напряжение, ПФ, К и РТ. СО данного типа может
использоваться внутри помещений на полу из дерева или другого податливого материала с небольшой жесткостью.
Рис. 2.4.3 Блок-схема наклонометрического СО
Наклоноиетрическое СО обладает потенциально высокой помехоустойчивостью, ввиду отсутствия нежелательных воздействий, способных привести к наклону, сравнимому с наклоном от воздействия ОО. Тем не менее, СО данного вида имеет ряд существенных недостатков:
—громоздкий ЧЭ (для высокоточных измерений);
—необходимость тщательной начальной юстировки;
—малый размер зоны обнаружения;
—повышенная восприимчивость к ударам;
—снижение помехоустойчивости при уменьшении веса ОО;
—большой диапазон амплитуд сигналов при установке на грунтах с различной жесткостью.
2.5. Вибрационные СО
Вибрационные СО формируют сигнал срабатывания за счет измерения и анализа колебаний или вибрации различных предметов. Разнообразные действия человека вызывают удары, смещения, сотрясения от механического инструмента, ножовки, дрели, зубила. ЧЭ вибрационных СО устанавливаются на предметах и препятствиях, которые входят в механический контакт с нарушителем: заборах и оградах, решетках и люках, стенах и перегородках, сейфах и стеллажах. Также возможна установка вибрационных СО в грунте на небольшой глубине в качестве противопдкопных средств. ЧЭ вибрационного СО может измерять амплитуду, скорость или ускорение колебаний, которые называются соответственно вибросмещением, виброскоростью и виброускорением. Обычно датчик реагирует на вибрацию в определенном направлении – горизонтальном поперечном, горизонтальном продольном или вертикальном. Трехкоординатные датчики состоят из трех независимых ЧЭ. Они регистрируют колебания в любом направлении.
Вибрационные СО называются также микрофонными извещателями, микрофонными кабельными извещателями, вибрационными периметральными системами охраны, периметральными инфраакустическими датчиками, датчиками вибрации или датчиками колебаний. Воспринимающий вибрацию ЧЭ может иметь различное исполнение. Вариантов и модифика-
ций существует много, но в основном используется шесть: контактные, пьезоэлектрические, аналоговые, трибоэлектрические, электретные и оптоволоконные. Первые три являются преимущественно точечными СО, последние три – линейными. Хотя, что есть линия, как не множество точек, а точка – часть линии? Точечные ЧЭ легко объединяются в линейное СО, а от длинного ЧЭ всегда можно отрезать небольшой кусочек для охраны отдельного предмета.
Наиболее просто устроен ЧЭ вибрационного контактного СО. В нем имеются подвижные электрические контакты, обычно находящиеся в нормальнозамкнутом состоянии. Под действием вибрации контакты периодически размыкаются. Факт размыкания регистрируется с помощью блока обработки сигналов.
Пьезоэлектрическое вибрационное СО использует в качестве датчика пьезоэлемент. Он генерирует заряд при воздействии на него силы. Преобразовать виброускорение в силу позволяет инертная масса, прикрепляемая к пьезоэлементу.
ЧЭ вибрационного аналогового СО измеряет интенсивность вибрации с помощью микрофона или подобного преобразователя. На его выходе генерируется аналоговый сигнал, величина которого пропорциональна вибросмещению, виброскорости или виброускорению. БО анализирует аналоговый сигнал и определяет интесивность воздействия. Если она превышает
68 |
2. Средства обнаружения |
заданное пороговое значение, инициируется сигнал срабатывания.
Принцип действия трибоэлектрического СО основан на способности некоторых видов кабелей генерировать заряд в результате деформации кабеля. Кабель является своего рода протяженным микрофоном. Свойством преобразования деформации в электрический сигнал в той или иной степени обладает любой кабель, различна лишь величина чувствительности. Существует группа кабелей, проявляющих способность генерировать заряд в наибольшей степени.
В электретных СО применяется специальный коаксиальный электретный кабель. Он также обладает способностью генерировать заряд под действием деформаций. За счет особых условий изготовления кабеля его чувствительность и стабильность характеристик превосходят соответствующие показатели трибоэлектрических кабелей.
Датчиком вибрации оптоволоконного СО, как следует из названия, является обычный оптоволоконный кабель. Вообще применяемые в технике охранной сигнализации датчики часто заимствуются из других областей техники. ЧЭ, созданные специально для целей обнаружения, встречаются редко. При передаче света по оптоволокну его интенсивность слегка изменяется в случае деформации кабеля. Изменения крайне незначительны
ив технике связи с ними борются всеми возможными силами, тем не менее, чувствительность методов измерения достаточна для надежной фиксации деформаций.
Еще один кабельный вибрационный ЧЭ – это магнитострикционный кабель. Он выпускается специально для использования в составе СО. Кабель состоит из магнитострикционного сердечника, вокруг которого спирально навита проволока. Сверху кабель покрыт защитной оболочкой. В результате вибрации магнитный момент сердечника меняется, и в обмотке наводится электродвижущая сила (ЭДС), которая регистрируется электронной схемой обработки сигналов.
Все вибрационные СО относятся к пассивным средствам. Они могут быть как внутренними, так и внешними. Внутренние являются преимущественно точечными и устанавливаются на охраняемых предметах. В основном это виброконтактные, вибрационные аналоговые (микрофонные) и пьезоэлектрические СО. Внешние – преимущественно линейные, они монтируются на полотне протяженных заборов различной конструкции, стенах или козырьках и воспринимают сотрясения ограждений. К ним относятся оптоволоконные, пьезоэлектрические, трибоэлектрические и электретные СО.
Оценим величину вибрации (в единицах амплитуды перемещения) от ОО и основных видов помех. Физическая модель обнаружения позволяет, не проводя утомительных измерений, определить потенциальные возможности вибрационного СО, его сильные и слабые стороны. Все основные оценки легко выводятся из законов механики, знакомых нам со школьной скамьи,
иуравнений сопромата.
Основное место установки вибрационных СО – это забор. Он колеблется при попытке перелезть через не-
го или сломать. Но разные заборы по-разному воспринимают механические воздействия. Тонкая сетка прогнется, а массивный каменный – не шелохнется. Поэтому все заборы необходимо подразделить хотя бы на несколько типов. Чтобы не погрязнуть в анализе, выделим шесть основных: деревянные, стальные сетчатые, стальные решетчатые, стальные листовые, железобетонные и кирпичные. Все заборы характеризуются своей высотой H, длиной секции или панели L и толщиной B. Будем считать высоту H = 2…3 м, так как неразумно ставить сигнализацию, срабатывающую при контакте с забором, на ограждение, которое можно перепрыгнуть, не будучи даже Валерием Брумелем. Длина секции составляет L = 1,5…4 м. Секции монтируются на закопанные в землю вертикальные столбы. В качестве опор используются стандартные стальные трубы
– либо круглые диаметром от 50 до 100 мм, либо квадратные размером 60×60, 80×80 или 100×100 мм.
Деревянные заборы имеют наиболее простую конструкцию. Полотно забора набирается из досок толщиной 20…30 мм. Доски чаще всего располагаются вертикально и крепятся на горизонтальные брусья, образуя отдельные секции. Встречается также вариант крепления горизонтальных досок непосредственно на вертикальные опоры.
Стальные сетчатые заборы состоят из полотна, сплетенного из отдельных проволочных нитей. Они отличаются недорогой ценой и простотой установки. Сетка-рабица имеет размер ячейки 50×50×2 мм, где последняя цифра обозначает диаметр проволоки. Сетка натягивается на стальную раму длиной L = 2,5 м и высотой H = 2 м. Ввиду небольшой массы секций они устанавливаются на легкие опоры – круглые диаметром 50 мм или квадратные 60×60 мм или даже 60×40 мм.
Стальные решетчатые заборы имеют более прочную конструкцию. Полотном забора является сварная решетка. Материалом решетки может служить либо стальная проволока диаметром около двух миллиметров, либо стальной пруток диаметром 4…5 мм, либо стальные квадратные трубы 20×20×1,5, 40×20×2, 40×30×2 мм. Проволока образует небольшие ячейки 50×50×2 мм, пруток или трубы – 50×100…50×200 мм. Сечение столбов выбирается в зависимости от веса секций.
Стальные листовые заборы имеют в качестве полотна стальной оцинкованный лист, часто именуемый профнастилом. Толщина листа составляет 0,4…0,8 мм. Сам лист – обычно гофрированный, а иногда – покрытый пластиком.
Железобетонные заборы изготавливаются или из отдельных готовых панелей, или заливкой бетона в опалубку. Длина панелей или секций находится в пределах L = 2…4 м, а толщина полотна B = 4,5…15 см.
Кирпичные или каменные заборы наиболее массивны. Размеры стандартного кирпича составляют 250×120×65 мм, а толщина самого забора (при высоте более двух метров) – B = 0,25…0,5 м. Каменные заборы встречаются редко, их толщина примерно та же – B = 0,3…0,4 м.
|
|
2.5. Вибрационные СО |
|
69 |
||
|
|
|
|
|
Таблица 2.5.1 Параметры заборов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип забора |
H, м |
L, м |
B, м |
E, Па |
ρ, кг/м3 |
ML, кг/м |
Деревянный |
2…3 |
2…3 |
0,02…0,03 |
0,11×1011 |
(0,4…0,6)×103 |
16…54 |
Стальной сетчатый |
2 |
2…3 |
- |
2,1×1011 |
7,8×103 |
12…33 |
Стальной решетчатый |
2…3 |
2…3 |
- |
2,1×1011 |
7,8×103 |
12…120 |
Стальной листовой |
2…3 |
2…3 |
(4…8)×10–4 |
2,1×1011 |
7,8×103 |
16…49 |
Железобетонный |
2…3 |
2…4 |
0,045…0,15 |
0,2×1011 |
2,2×103 |
200…1000 |
Кирпичный |
2…3 |
- |
0,25…0,5 |
0,03×1011 |
(1,6…1,9)×103 |
900…2600 |
Приведенные данные позволяют заполнить таблицу 2.5.1, которая понадобится для оценки и сравнения механических свойств различных заборов. В таблице приведены примерные диапазоны изменения высоты забора H, длины секции L, толщины B; средние значения модуля упругости E и плотности ρ материала забора, а также значения погонной массы забора ML, то есть массы одного метра, вычисляемой по очевидной формуле ML = ρ × H × B + MСТ, где MСТ – масса столбов или опор (также на единицу длины, но, естественно, без учета их подземной части). Размеры поперечного сечения столбов выбираются пропорционально возлагаемой на них нагрузке.
Заборы могут устанавливаться как непосредственно на землю, так и на железобетонные, кирпичные или каменные цоколи. Цоколи имеют высоту 0,4…0,8 м, именно на эту величину следует уменьшать значение H при оценках параметров вибрации цокольных заборов. Полотно забора обычно опирается на столбы, но возможна и полная заделка полотна забора в грунт или в цоколь. Данная мера осложняет проведение подкопа под забор и препятствует подъему полотна забора с помощью рычага. Ввиду того, что жесткость опор значительно превышает жесткость полотна забора, механические свойства забора при заделке полотна меняются незначительно. Поверху забора может проходить колючая проволока, колючая лента или спираль Бруно. Их вес мал по сравнению с весом полотна и почти не отражается на механических свойствах заборов. К слову, масса самого тяжелого забора отличается от массы самого легкого более чем в 100 раз; можно предположить, что и остальные их параметры расходятся значительно.
Перейдем к оценке вибрационных свойств заборов. Прежде всего, определим перемещения при воздействии статической силы F. С точки зрения сопромата забор – это консольная балка, неподвижно закрепленная с одной стороны (рис. 2.5.1). В данном случае H – это полная высота забора и координата точки приложения силы F. Под действием этой силы балка изгибается. Дифференциальное уравнение изогнутой балки y′′(x) = Mx / (EJ), где y(x) – смещение от начального положения точки балки с координатой x, Mx – изгибающий момент, E – модуль упругости материала балки, J
– осевой момент инерции поперечного сечения балки. Для простой балки y′′(x) = (FH – Fx) / (EJ). Интегрируя данное выражение при начальных условиях y(0) = 0 и y′(0) = 0, получаем зависимость смещения точек балки высоты y(x) = Fx2(3H – x) / (6EJ). Смещение самой высокой точки составит y(H) = (FH3) / (3EJ).
Рис. 2.5.1 Изгиб балки
Из полученных формул следует ряд важных выводов:
—выражение для смещения (то есть амплитуды колебаний) является точным и справедливо всегда в случае медленно меняющейся силы, то есть когда время изменения силы превосходит величину 1/ω, где ω – частота собственных колебаний забора;
—величина смещения в сильной степени зависит от высоты H, поэтому целесообразно фиксировать только воздействия на верхнюю половину забора и в верхней же половине размещать датчики вибрации; при этом амплитуда колебаний будет составлять не менее 1/8 от максимального значения для полной высоты забора H;
—жесткость забора K, равная коэффициенту пропорциональности между силой F и смещением y, составляет K = 3EJ / H3; если бы балка была невесомой, а на ее конце находилась сосредоточенная масса m, то круговая частота собственных колебаний составила бы ω = (K / m)1/2; для равномерно распределенной массы балки M в формуле будет фигурировать эквивалентная масса (0,236M) и значение собственной частоты
будет несколько выше ω = (K / 0,236M)1/2 или ω = (3EJ / (0,236MH3))1/2.
Кирпичный или железобетонный забор в первом приближении может быть представлен как прямоугольная балка (рис. 2.5.2). Для нее момент инерции J = LB3 / 12, M = ρBLH, и следовательно ω = (B / 2H2) × (E / 0,236ρ)1/2.
Рис. 2.5.2 Прямоугольная балка