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位移计基本参数
  • 品牌
  • 隼星传感
  • 型号
  • 齐全
位移计企业商机

多点位移计宜布置在近坝区岩体、高边坡和滑坡体的断层、裂隙、夹层层面出露的边坡坡面和坝基上,以及地下洞室围岩顶部和边墙两侧。仪器可在水平、垂直或任意方向的钻孔中安装埋设,水平孔宜向下倾斜5~10度,以便于灌浆和确保较深处锚头的浆液密实。多点位移计的组成及工作原理:1、多点位移计主要由锚头、传递杆、护管、支承架、传感器、护罩以及灌浆管组成。2、原理:在钻孔内不同深度的锚头用灌浆或液压锚固的方法与孔壁锚固为一体,当围岩沿钻孔轴线方向发生位移时,其位移量就通过与锚头联结在一起的钢杆(或钢丝)传递到孔口的传感器上,得出与位移成比例的电压或频率变化,并在显示器上显示,然后,可将电测信号换算成位移量。多点位移计在岩石和砼结构中的多点位移测量应用中得到明显发展。苏州位移计好不好

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多点位移计安装定位后应及时测量仪器初值,根据仪器编号和设计编号作好记录并存档,严格保护好仪器的引出电缆。多点位移计测量原理,当被测结构物发生变形时将会通过多点位移计的锚头带动测杆,测杆拉动位移计产生位移变形,变形传递给振弦式位移计转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可计算出被测结构物的变形量;并可同步测量埋设点的温度值。多点位移计在岩石和砼结构中的多点位移测量应用中得到明显发展,它的独特设计使它具备一系列完美特性,使得它适宜于土木工程和采矿工程中所遇到的各种应用环境。1、地下核废料堆积场拱顶监测。2、大坝内裂缝稳定性评估。而较传统的应用还有:1、岩体边坡稳定性监测。2、隧道和竖井围岩位移监测。深圳接触式位移计工作温度多点位移计使用场合很广。

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多点位移计是由位移计组(3~6支)、位移传递杆及其保护管、减摩环、安装支座、锚固头等组成。适用于长期埋设在水工结构物或土坝、土堤、边坡、隧道等结构物内,测量结构物深层多部位的位移、沉降、应变、滑移等,可兼测钻孔位置的温度。多点位移计测量原理:当被测结构物发生变形时将会通过多点位移计的锚头带动测杆,测杆拉动位移计产生位移变形,变形传递给振弦式位移计转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可计算出被测结构物的变形量;并可同步测量埋设点的温度值。

和小编一起来看看与位移计相关的知识介绍,阵列式位移计实时三维变形监测系统(柔性测斜仪)主要由阵列式位移计(柔性测斜仪)、数据传输系统、监测预警云平台组成,阵列式位移计(柔性测斜仪)实现对深层形变位移、表面形变位移、倾斜角度等要素进行实时监测,通过有线或无线的方式将监测数据实时送给监测预警云平台来处理、分析、存储、展示和发布数据,并对危险区域提前预警,可通过系统主页、手机短信、邮件等多元化预警提醒,实现系统互联互动。希望以上的一些介绍能够对你也是帮助。位移计不同原理设计的传感器产品测量精度、使用寿命、响应频率及适用场合会略有不同。

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振弦式裂缝计位移计位移监测的工作原理及其组成。一般振弦式裂缝计的两端都会被安装在被测结构物智商,一旦被测结构物发生位移变化,裂缝计要么被拉伸,要么被挤压,这时就像古琴轻拢慢捻抹复挑一般,被位移产生的力量,改变钢弦的松紧,从而产生不同的振动频率,并通过电缆传输至读数装置上,测绘监测人员便可以根据这些传输出来的数据,通过公式计算出被测结构物的变形力量。就像立鸡蛋那个小游戏所传达的哲理那样,很多原理其实并不稀奇,甚至就在我们身边,只是我们并不了解,甚至一叶障目,一旦挑明,便会豁然开朗:原来这么简单!振弦式单点位移计由位移传感器、不锈钢测杆、锚头及护管、传感器保护筒、观测电缆等组成。无锡顶出位移计报价

振弦式多点位移计主要由位移传感器及护管、不锈钢测杆及PVC护管、安装基座、护管连接座、锚头、护罩。苏州位移计好不好

多点位移计反向埋设(向上):排气管应与测杆一起安装,其长度应比较长的测杆锚头长出20cm以上,以保证注浆时空气能完全排出。灌浆管在多点位移计安装基座旁边伸进孔内,其深度伸进孔内1~2米即可。排气管采用小口径无接头能承受一定压力的长塑料硬管为宜。测量多点位移计应先将测量多点线的快速插头插入VW-102A型读数仪的右边多头插座上,将测量线的多点夹子连接上传感器的输出电缆,两两同色测频率,白、绿测温度,黑线共用。看了上文的介绍后,希望能对你有一些帮助。苏州位移计好不好

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数字激光位移计的原理及信号处理方式。1、辨向原理。在实际应用中,位移具有两个方向,即选定一个方向后,位移有正负之分,因此用一个光电元件测定莫尔条纹信号确定不了位移方向。为了辨向,需要有π/2相位差的两个莫尔条纹信号。在相距1/4条纹间距的位置上安放两个光电元件,得到两个相位差π/2的电信号u01和u02,经过整形后得到两个方波信号u01’和u02’。光栅正向移动时u01超前u0290度,反向移动时u02超前u0190度,故通过电路辨相可确定光栅运动方向。2、细分技术。随着对测量精度要求的提高,以栅距为单位已不能满足要求,需要采取适当的措施对莫尔条纹进行细分。所谓细分就是在莫尔条纹信号变化一个周...

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