Можливості вимірювання напружень у конструкціях із використанням сучасних технологій

Автор(и)

  • Patrik Šarga Technical University of Košice, Slovenia
  • Martin Studený Technical University of Košice, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2020-3(21)-249-258

Ключові слова:

Arduino, одноплатний комп'ютер (RPi) Інтернет речей (IoT), тензодатчики, Arduino IoT Cloud

Анотація

Актуальність дослідження. У багатьох галузях промисловості важливим є визначення внутрішніх напружень різноманітних конструкцій. Ці данні необхідні для аналізу безпеки використання, постійного контролю за станом, планування технічного обслуговування, загального прогнозування терміну служби конструкцій, а також для інших цілей, спрямованих на економію фінансів та часу, що необхідні для ремонту.
Постановка проблеми. Метою дослідження є створення недорогого моніторингового пристрою за принципом IoT для контролю напружень у конструкції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. При розробці системи та підготовці даної статті враховані як поточні джерела – публікації та статті, що стосуються сучасного стану розвитку моніторингових систем IoT, так і існуючі рішення, які доступні на ринку.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На цьому етапі розглядається можливість створення мобільного додатку для визначення внутрішніх напружень у конструкціях. Його впровадження планується на наступному етапі розробки.
Мета дослідження. Метою статті є пояснення принципу створення системи моніторингу IoT за допомогою платформи Arduino.
Виклад основного матеріалу. У роботі використані компоненти торгової марки Arduino, яка є провідною апаратно-програмною екосистемою з відкритим кодом. Компанія пропонує широкий спектр програмних засобів, апаратних платформ та документації, що дозволяє майже будь-кому проявити творчий підхід до роботи з технологіями.
Висновки відповідно до статті. Створено пристрій моніторингу IoT на платформі Arduino. Програмна частина реалізована у середовищі Arduino IoT Cloud. Тестування пристрою підтвердило його функціональність під час практичного використання створеної системи. Передбачена можливість зміни пристрою ля забезпечення його кращої відповідності зазначеним вимогам.

Біографії авторів

Patrik Šarga, Technical University of Košice

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor

Martin Studený, Technical University of Košice

student

Посилання

Trebuňa, F., Šimčák, F.: P. (2011), Metódy experimentálnej analýzy napätosti, TU v Košiciach, ISBN:978-80-553-0766-4 [in Slovak].

Serpanos, D., Wolf, M. (2018), Internet-of-Things (IoT) Systems, Springer International Publishing AG, ISBN:9783319697147 [in English].

A study of strain and deformation measurement using the Arduino microcontroller and strain gauges devices (2018), SciELO, Retrieved from https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S1806-11172019000300401 [in English].

HBM (2020), QuantumX Data Acquisition System, Retrieved from https://www.hbm.com/en/ 2128/quantumx-compact-universal-data-acquisition-system/ [in English].

HBM (2020), PMX Multi Channel Data Acquisition System, Retrieved from https://www.hbm.com/en/2981/pmx-modular-measuring-amplifier-system-for-the-iot/ [in English].

Embedded Micro Technology (2020), MyPi, Retrieved from http://www.embeddedpi.com/integrator-board [in English].

Industrial Shields (2020), https://www.industrialshields.com/industrial-programmable-logic-controllers-based-on-arduino-raspberry-pi-and-esp32 [in English].

Arduino (2020), https://arduino.cc [in English].

Arduino MKR 1000 family (2020), Retrieved from https://www.arduino.cc/pro/hardware/product-family/mkr-family?id=1996559, [in English].

Javed, A. (2016), Building Arduino Projects for the Internet of Things - Experiments with RealWorld Applications, Apress, ISBN-13: 978-1484219393 [in English].

Arduino MKR 1010 (2020), https://store.arduino.cc/arduino-mkr-wifi-1010, Retrieved from [in English].

Arduino Portenta H7 (2020), Retrieved from https://www.arduino.cc/pro/hardware/product/portenta-h7 [in English].

Arduino MKR GSM 1400 (2020), Retrieved from https://store.arduino.cc/arduino-mkr-gsm1400-1415 [in English].

Rákay, R., Galajdová, A. (2019), Comparison of communication protocols for smart devices, Technical Sciences and Technologies, Chernihiv National University of Technology, v. 17, n. 3, p. 146154, ISSN 2411-5363 [in English].

Arduino IoT Cloud (2020), Retrieved from https://www.arduino.cc/en/IoT/HomePage [in English].

Studený, M. (2020), Monitoring napätí v konštrukcii pomocou IoT, Košice [in Slovak].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-30

Як цитувати

Šarga, P., & Studený, M. (2020). Можливості вимірювання напружень у конструкціях із використанням сучасних технологій. Технічні науки та технології, (3(21), 249–258. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2020-3(21)-249-258