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Habitación 410, edificio huatuo, 2038 Cao 'an road, Distrito de jiading, Shanghai
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¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Shanghai yiqiao International Trade co., Ltd.
Habitación 410, edificio huatuo, 2038 Cao 'an road, Distrito de jiading, Shanghai
Detector de temperatura 99000015 piezas de repuesto optron
Detector de temperatura 99000015 piezas de repuesto optron
EUROFLUIDEvm103bz (todo el pedido es válido, sin núcleo)
EUROFLUIDEREM103B
EUROFLUIDVS-30-NC-05
CRUZET83106 022 IW3
PROMINENTEEl modelo posterior gxlaaeu 1020 pvt2000ua1030en no contiene cable
REXROTHR911342088
BRONKHORSTD-6371-FGD-CC-AV-99-0-S-DR 替代
SOLARTRONAP/0.5/S (4M)sensor
ROEHM180768
AVTRONHS45HAYAY6P2A606ZA
CAPTRONCHT3-181B-H/TG-SRinterruptor
AUTRONICABHH-520 / EX + BWA-100 + BWP-100 / 20Dispositivo de alarma contra incendios
OPTRON9900015Detector de temperatura
Pulsotrónica9962-1535 NPNInterruptor de proximidad
ROTECHPFF25EAAZ1Ejecutor eléctrico
Fibro3 - 000 - 612 - 0026Junta de estanqueidad
Fibro3 - 855 - 166 - 8003arandela
ROTECHPFF25EAAZ0Ejecutor eléctrico
Fibro0761817Componentes de agujas rodantes
Fibro3 - 0002Perno
MICRO-EPSILONWDS-300-MP-C-P-WCPA-LG-IST
CRUZET84134 850
ROKOG14 - 28st - 25302 corresponde a 108.156a
ROLANDUDK20-2PW-B-O-Scontrolador
Héroe06001.0300.0000
ROMHELD82135 2820
ROLANDUDK20-B-O-Scontrolador
SOLARTRON931323 WG/10/SJSensor de salto
ROSSPor favor, informe el voltaje y la frecuencia que necesitamos al hacer el pedido w6077b5407.Válvula de cambio de dirección electromagnética
ROLANDPW42AGSsensor
ROLANDSCPWS-GG 20MCable de 20 metros
AEROTECHBM75-D25-E1000H-3.8
FibroD50.04XD30X25 3-360-0009Tambor
PulsotrónicaKJR-D200AN-DNIA-VE
PulsotrónicaKJR-D200AN-DNIA-V2
BRONKHORSTF-201AI-70K-AGD-55-V
Pulsotrónica9984 - 5300 3 reservas iniciales
MICROSÓNICOORM+35/DD/TC/E
MICROSÓNICOCRM+35/DD/TC/E
AG.SEU 40DW + PPSMPresione el mecanismo de control electromagnético de la puerta de retención
KROHNECG340G1100
AG.4.1 NM - 499G GTES 51/1B/3 4.1NM+499GInterruptor de cámara
AG.4.1 NM - 499G GTES 51/1B/3 4.1NM+499GInterruptor de cámara
AG.151-02695, 51_4.1_NM3Z_499G_GInterruptor de cámara
EUROTEC53,2 millones de yuanes
EUROTECMNF532024DC
SOLARTRONRS232IM MK2
Se divide en inclinómetro portátil y inclinómetro fijo, el inclinómetro portátil se divide en inclinómetro vertical portátil y inclinómetro horizontal portátil, el inclinómetro fijo se divide en inclinómetro de un solo eje y doble eje, y la aplicación es inclinómetro portátil. El inclinómetro es un instrumento de monitoreo in situ que obtiene el desplazamiento horizontal determinando el ángulo de inclinación de la perforación [3].
La configuración básica del inclinómetro incluye la manga del inclinómetro, la sonda del inclinómetro, el cable de control y el Lector de inclinación [4].
Principio
Transmisión
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Los tubos de inclinación suelen instalarse en perforaciones verticales que atraviesan capas inestables del suelo hasta formaciones estables inferiores. Utilice la sonda digital de inclinómetro de movimiento vertical, controle el cable, el dispositivo de polea y el lector para observar la deformación del tubo de inclinómetro. La primera observación puede establecer una sección inicial para medir el desplazamiento del tubo inclinado. Las observaciones posteriores mostrarán cambios en el desplazamiento de la sección cuando el suelo se mueve. Durante la observación, la sonda se mueve desde la parte inferior del tubo de inclinación hacia la parte superior, suspende y realiza el trabajo de inclinación de medición a medio metro de distancia. La inclinación de la sonda se mide con dos acelerómetros servoaccionadores equilibrados por la fuerza. Un acelerómetro mide la posición longitudinal de la ranura del tubo inclinado, es decir, la inclinación del plano en el que se encuentra la rueda de medición en la sonda del inclinómetro. Otro acelerómetro mide la inclinación perpendicular al plano de la rueda de medición. La inclinación se puede convertir en un desplazamiento lateral. Comparando los datos de observación actuales con los iniciales, se puede determinar la cantidad de variación del desplazamiento lateral, mostrando el desplazamiento de movimiento producido por la formación. Dibujando la variación del desplazamiento se puede obtener un mapa de Sección de desplazamiento de alta resolución. Esta sección ayuda a determinar el tamaño, la profundidad, la dirección y la velocidad del desplazamiento del movimiento del suelo.
La figura 2 muestra el principio de funcionamiento del inclinómetro. Cuando la sonda de medición de inclinación se desliza de abajo hacia arriba y sección por sección en el tubo de medición de inclinación, el sensor en la sonda refleja sensiblemente el cambio del ángulo de inclinación del tubo de medición de inclinación en L de cada sección de profundidad, y luego calcula el incremento del desplazamiento horizontal en diferentes elevaciones de acuerdo con El ángulo de inclinación, es decir, el desplazamiento horizontal en cualquier elevación se puede obtener acumulando sección por sección desde el punto de medición inferior del tubo de medición de inclinación, es decir, en la fórmula: di es el incremento del desplazamiento horizontal de la Sección de medición i; Theta I es el ángulo entre el eje del tubo y la línea vertical de plomo en la Sección de medición i; SJ es el desplazamiento en el punto fijo del extremo inferior del tubo inclinado (i = 0) por encima del punto i = J.
En la observación del inclinómetro, con el fin de eliminar y reducir la deriva cero y el error de montaje del instrumento, los datos deben leerse una vez en la dirección positiva del desplazamiento y en la dirección opuesta después de girar la cabeza 180 grados, y el promedio algebraico de los datos de lectura en las direcciones positiva y negativa debe tomarse como valor de medición de inclinación [4].
característica
Transmisión
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El inclinómetro digital portátil de movimiento vertical ha ganado amplios elogios en todo el mundo por su durabilidad, alta precisión y respuesta rápida.
Detección repetible: para garantizar que la detección también sea posible en varios tubos de inclinación, la sonda del inclinómetro está equipada con un soporte de rueda sólido, un eje de rueda sellado y una rueda de medición especialmente diseñada.
Larga vida útil: la estructura de la sonda es compacta, lo que permite pasar por una curva de radio pequeño, y el período de instalación y uso supera el inclinómetro de todos los demás fabricantes.
Determinación de la velocidad de la computadora: cada sonda del inclinómetro ha sido diseñada especialmente por la Mesa de trabajo de determinación de la velocidad de la computadora.
Cable de control confiable: el cable de control es muy duradero y fácil de manejar, y puede mantener características flexibles y duraderas incluso a bajas temperaturas. El cable de control también tiene propiedades resistentes a la corrosión química y al desgaste, y proporciona estabilidad espacial. Las marcas de profundidad de Goma flexibles se endurecen de manera confiable en la funda del cable. Las marcas no se aflojarán y no dañarán la funda del cable ni las rebabas del cable.
Control de profundidad consistente: el dispositivo de polea es un dispositivo auxiliar recomendado, que ayuda al operador a completar un control de profundidad unificado. Las pinzas de cable que solo pueden moverse unidireccionalmente garantizan la posición consistente de la sonda.
Integridad del sistema: el sistema de inclinómetro incluye tubos de inclinómetro de alta calidad, inclinómetro móvil vertical y horizontal, inclinómetro fijo vertical y horizontal, dispositivo de lectura de registro, software de análisis gráfico y accesorios especiales.
Indicadores técnicos
Resolución: 0,02 mm / 500 mm;
Repetibilidad: + 0,01% fs;
Precisión del sistema: + 6 mm / 50 lecturas, que pueden obtener una mayor precisión a través del programa de corrección del software;
Rango de temperatura: - 20 a 50 grados celsius;
Tamaño: 26 × 650 mm.
Rendimiento del instrumento
1. alta precisión: precisión del ángulo de inclinación 0,01 ° y precisión del ángulo azimut 1 °;
2. almacenamiento masivo: se pueden guardar datos de 9999 pilas;
3. bajo consumo de energía: más de 24 horas de trabajo continuo;
4. parámetros de medición: inclinación, azimut;
5. modo de visualización: pantalla LCD china;
6. configuración de la alarma: se establece arbitrariamente dentro del rango de medición;
7. modo de suministro de energía: batería de litio recargable incorporada;
8. tamaño exterior: 150 (mm) × 65 (mm) × 43 (mm); Superficie de contacto en forma de v;
9. peso: 0,5 kg.
Pasos de aplicación de monitoreo
Transmisión
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El flujo de trabajo de los diferentes inclinómetros es muy similar. Ahora se presenta su flujo de trabajo con un inclinómetro fijo GN - 1a producido por Nanjing genan Business co., Ltd. [2].
preparativos
Organizar puntos de observación y agujeros: para un sitio o estructura, los puntos de observación deben adaptarse a las condiciones locales y organizarse razonablemente. En general, se requiere que la distancia horizontal de los puntos de observación adyacentes sea de una profundidad de agujero, y también se pueden cifrar o reducir adecuadamente los puntos de Observación de acuerdo con el nivel de ingeniería geotécnica. Durante la construcción, se debe tratar de exigir que la perforación sea de plomo, y el ángulo de desviación debe ser inferior a 2 °. El diámetro del agujero final debe ser mayor que el diámetro exterior del tubo de medición de inclinación de 30 mm, y la profundidad de perforación debe exceder la zona de desplazamiento más profunda de 5 m. todas las perforaciones deben ser aceptadas antes de enterrar el tubo de medición de inclinación, y solo se pueden enterrar después de pasar la prueba.
Instalación del tubo de medición de inclinación: la calidad de instalación del tubo de medición de inclinación es la clave del efecto de prueba, se deben seguir los siguientes pasos: 1) instalar el tubo de medición de inclinación en la tapa inferior del tubo y fijarlo con tornillos o pegamento; 2) coloque el tubo de medición de inclinación en la perforación uno por uno en orden, y conecte el tubo de medición de inclinación con una conexión de tubería y fije con tornillos. En la instalación del tubo de medición de inclinación, se debe prestar atención a la dirección de la ranura guía, que debe ser consistente con la dirección establecida por los requisitos de diseño. Coloque el tubo de medición de inclinación ensamblado en la perforación sección por sección en orden hasta la boca del agujero; 3) el relleno se puede realizar después de confirmar que el tubo de medición de inclinación está bien instalado (generalmente con bolas de bentonita o arena de tierra original). Al rellenar, se debe realizar una inyección de agua cada 3 a 5 m, de modo que después de que la bola de bentonita o la arena de tierra original se encuentren con agua, la combinación con la pared del agujero sea sólida hasta la boca del agujero; 4) verter hormigón en la Sección de la boca de la tubería superficial de la tubería inclinada para hacer un muelle de hormigón para proteger la estabilidad de la boca de la tubería y la esquina de la boca de la tubería. Se deben establecer puntos de Observación de desplazamiento y asentamiento en el muelle; 5) los tubos de inclinación expuestos a la superficie deben protegerse bien y cubrirse para evitar que los objetos caigan; 6) después de la instalación, el tubo de inclinación debe probarse primero con un inclinómetro simulado, y las dos ranuras de guía en las que el tubo de inclinación se forma a 90 ° entre sí deben probarse de arriba a abajo para garantizar que el tubo de inclinación simulado pueda pasar sin problemas.
Montaje del inclinómetro: antes de la prueba, el inclinómetro debe ser inspeccionado y corregido, y los preparativos antes de la prueba deben estar listos antes de la prueba, y luego ensamblado [2].
Proceso de prueba
En primer lugar, el inclinómetro se coloca en el tubo de medición de inclinación, para que la Guía entre en la ranura de Guía. La Dirección debe ser positiva cuando la dirección positiva de la rueda guía coincide con la dirección positiva de la coordenada de desplazamiento medida (+ x), y por el contrario es negativa. A continuación, de acuerdo con las marcas marcadas en el cable, se mide la inclinación del eje del tubo inclinado respecto al eje de referencia una vez por longitud básica. El método de prueba debe seguir los siguientes dos puntos principales: cuando la parte inferior del tubo de inclinación se fija de manera confiable en la roca de base (la profundidad de enterramiento debe ser superior a 5000mm), se puede determinar que la roca de base no tiene desplazamiento. En este momento, la medición se puede medir y leer de abajo hacia arriba hasta la boca del tubo; Cuando la parte inferior del tubo inclinado está colgada (la parte inferior no está fija a la roca de base), la medición debe realizarse de arriba a abajo.
Adquisición y análisis de datos de monitoreo
El proceso de adquisición y recopilación y análisis de los datos de monitoreo generalmente adopta un sistema de procesamiento integrado automatizado. Este sistema automático de adquisición y procesamiento de datos puede mejorar exponencialmente la eficiencia y la calidad del trabajo. Se basa en los parámetros del inclinómetro y las fórmulas de cálculo pertinentes para compilar un programa informático, y sus resultados se exportan en forma de tabla y gráfico [2].
Medidas para reducir los errores
Para mejorar la precisión de la medición, cuando se mide, cuando las cuatro ruedas Guía no entran en la ranura guía en un determinado segmento de medición, la suma aritmética y el valor s cambian mucho. Por lo tanto, al medir, asegúrese de que las cuatro guías entren en la ranura guía, que se puede medir varias veces más repetidamente en la Unión del tubo de medición. Si la desviación obvia entre la suma de uno o dos lugares y el valor normal es demasiado grande, se puede eliminar. Esto se debe a que una rueda Guía no está en la ranura guía, lo que ocurre principalmente en la Unión del tubo.
Para eliminar el error del sistema, el desplazamiento (inclinación) de cada dirección (+ x, + y) debe medirse una vez por sección en las direcciones positiva y negativa, y la mitad de su diferencia debe calcularse para el desplazamiento de cada sección. Es decir: f = [(+ x, + y) - (- x, - y)) / 2, donde: F es la medición eléctrica en tiempo real del inclinómetro, en mv; + x, + y es la lectura de prueba en cada dirección, en mv.
Debido a que la mitad de los valores calculados de la suma de los dos valores medidos en las direcciones positiva y negativa en la misma sección de todo el tubo de inclinación debe ser el valor de lectura en el Estado teórico de enderezamiento del inclinómetro, este F debe ser un valor fijo. Si el valor de medición F es discreto, puede ser causado por las siguientes cuatro situaciones: 1) la conexión del centro geométrico de los dos grupos de ruedas guía delanteras y traseras del inclinómetro es paralela a las dos mediciones positivas y inversas; 2) la cooperación entre la rueda guía y la ranura Guía no es buena; 3) la brecha entre la rueda guía y el marco de la rueda es demasiado grande; 4) el tubo de medición de inclinación no se consolida bien con la bola de bentonita o la arena de tierra original [2].
Precauciones de uso
Transmisión
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Hay cinco malentendidos en el uso del inclinómetro [4):
(1) práctica de la curva de desplazamiento a profundidad: la curva de cambio de la curva de desplazamiento a profundidad con la profundidad es la curva de resultados de monitoreo más importante del inclinómetro, pero en la práctica de monitoreo a largo plazo, se encuentra que es fácil cometer errores al medir y leer.
(2) procesamiento de datos al medir y leer cada 1 m: cuando la profundidad del agujero inclinado es grande y el ángulo de inclinación cambia poco con la profundidad, para acelerar el progreso de la medición, a menudo se utiliza el método de medir y leer cada 1 m. Sin embargo, en el proceso de procesamiento de datos, los ingenieros a menudo siguen utilizando el método de procesamiento de datos cada 0,5 m de lectura. Esto hará que la curva de desplazamiento a profundidad hecha no coincida con la realidad.
(3) la diferencia entre "desplazamiento acumulado" y "desplazamiento relativo": el desplazamiento se divide en desplazamiento acumulado y desplazamiento relativo. El llamado desplazamiento acumulado es el desplazamiento del punto de cálculo en relación con el Fondo del agujero; El desplazamiento relativo se refiere al cambio de desplazamiento del punto de cálculo en relación con su propio valor inicial. Al mismo tiempo, algunos ingenieros dividen la curva de desplazamiento en curva de desplazamiento absoluto y curva de desplazamiento relativo. La llamada curva de desplazamiento absoluto, es decir, la curva de desplazamiento hecha por separado de acuerdo con los datos de cada lectura; Curva de desplazamiento relativo, es decir, la curva hecha después de restar el valor de desplazamiento inicial del tubo inclinado del valor de desplazamiento obtenido de cada dato de medición. Obviamente, el desplazamiento absoluto y el desplazamiento acumulado son el mismo concepto [5].
Sin embargo, el desplazamiento acumulado (o absoluto) y el desplazamiento relativo son conceptualmente erróneos. El tubo de inclinación generalmente no puede ser vertical después de la enterramiento, es decir, la inclinación ya existe en el momento inicial, pero esta inclinación obviamente no se puede llamar "desplazamiento", y el desplazamiento acumulado es tomar el valor de inclinación inicial como parte de su desplazamiento, por lo que el desplazamiento acumulado es conceptualmente incorrecto. El desplazamiento relativo es el desplazamiento que realmente ocurre en el suelo, que no es relativo, y debe cambiarse por el nombre de "desplazamiento".
(4) el problema de la diferencia de lectura entre las dos mediciones positivas y negativas: la deriva cero no tiene ningún impacto en el resultado del desplazamiento. a través del proceso estándar de dos mediciones y procesamiento de datos, la deriva cero se puede eliminar efectivamente, y el valor de desplazamiento final u Es correcto. Además, se puede ver que el valor acumulado de la verificación es exactamente el doble del valor de deriva cero, que es una constante. Por lo tanto, si el valor acumulado de verificación es constante, significa que la diferencia entre u0 y u180 es causada solo por la deriva cero del instrumento, lo que no tiene ningún impacto en los resultados de la medición. Si el valor acumulado de verificación es inestable, a menudo refleja otros factores como la presencia de cuerpos extraños en el tubo inclinado, que no se pueden eliminar mediante el método de dos mediciones, lo que resulta en que el valor de desplazamiento medido no coincide con la realidad. Por lo tanto, desde el punto de vista de la lectura del desplazamiento, cuanto más estable sea el valor acumulado de la verificación, mejor, especialmente cuando es constante.
(5) método para distinguir el desplazamiento en el Fondo del tubo de medición de inclinación: en el procesamiento de datos de medición de inclinación, se asume que el Fondo es el punto cero del desplazamiento. Debido a que la parte inferior del tubo inclinado suele estar incrustada en una roca de base estable, esta hipótesis es generalmente razonable. Sin embargo, en el suelo blando profundo, el Fondo del tubo inclinado también puede desplazarse. Por lo general, no se puede distinguir si se produce un movimiento en la parte inferior leyendo los datos, pero en algunos casos especiales, esto se puede lograr.
Mantenimiento posterior al uso
Transmisión
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Precauciones para el uso del inclinómetro:
1.
Usar dentro de la temperatura de trabajo para evitar vibraciones, prohibir estrictamente golpear el Fondo del agujero, evitar la aceleración repentina de la sonda, prohibir estrictamente llevar la sonda oscilante del cable;
2.
Está estrictamente prohibido usar alambre y metales al atar los cables, y es mejor usar cabrestante o cuerda para cerrar los cables;
3.
Limpiar la sonda, limpiar y secar los conectores, lubricar la rueda de medición y el anillo o a tiempo, prestar atención a la humedad, limpiar los enchufes y paneles;
4.
Después de usarlo, está estrictamente prohibido dejar que cada conexión no se separe durante mucho tiempo, lo que causará que el agua permanezca en la sonda durante mucho tiempo para corroer la conexión;
5.
Después de completar la prueba, seque la sonda y el cable, cubra la tapa protectora y coloque la sonda en la Caja de protección;
6.
Volver al interior, secar el lector y cargar la batería;
7.
Es mejor dejar que todos los conectores se sequen al aire libre en el Interior.
Ejemplos de Ingeniería
Transmisión
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Después de décadas de investigación teórica y práctica aplicada, el inclinómetro se ha desarrollado cada vez más hacia la ligereza, la simplicidad y la automatización, y los resultados resultantes son cada vez más obvios. Con el fin de garantizar la seguridad del diseño, la construcción y el funcionamiento de la ingeniería geotécnica, una variedad de inclinómetros han desempeñado un papel importante. Se cree que con la construcción de la información de ingeniería geotécnica, varios métodos de monitoreo recibirán una amplia atención [6].
Situación general del proyecto
Central eléctrica de gnl, junto al proyecto petrolero Shell de la Bahía de daya, ciudad de huizhou, Provincia de guangdong. La fábrica está adyacente al mar en el este y al paisaje montañoso en el Norte. El área de tratamiento de la base es de aproximadamente 360.600 metros cuadrados. el área de monitoreo y prueba de esta zona piloto es de aproximadamente 900 metros cuadrados. según el informe de investigación geológica de ingeniería proporcionado por el Instituto de investigación y topografía de shenzhen, no hay capas de suelo blando como el suelo limoso expuesto en el sitio. El método de tratamiento de compactación dinámica y refuerzo de compactación se adopta en la zona de prueba. El objetivo principal del monitoreo del inclinómetro es monitorear el desplazamiento lateral del suelo causado durante la compactación dinámica.
Diseño y disposición
De acuerdo con los requisitos de diseño y especificaciones, se colocaron un total de tres puntos de monitoreo (cerca de la playa), y la ubicación se colocó de acuerdo con los requisitos del diseñador. El monitoreo de inclinación se lleva a cabo en aproximadamente 1,5, 2,5, 4,5 y 5,5 m bajo el suelo, respectivamente. Después de enterrar el tubo de medición de inclinación, se observa una vez al día antes de la construcción de compactación dinámica, se encripta la observación durante la construcción de compactación dinámica y se observa una vez al día después, con un tiempo total de monitoreo de un mes.
Adquisición y procesamiento de datos de monitoreo
El instrumento utilizado para el monitoreo es un inclinómetro fijo GN - 1a producido por Nanjing genan Business co., Ltd. a través del sistema automático de adquisición y procesamiento de datos, se puede obtener la tabla de resultados del monitoreo del inclinómetro.
Importancia del monitoreo
Durante la compactación dinámica del sitio, el suelo del sitio ha experimentado cambios estructurales y de naturaleza: por un lado, el suelo en la zona central del sitio está encriptado e incluso parte del suelo se abulta (la razón del análisis puede ser que la distancia entre los puntos de compactación sea demasiado pequeña o la energía de compactación sea demasiado grande); Por otro lado, el suelo en el centro del sitio exprimirá el suelo circundante, especialmente el suelo cerca de la playa, que tiene una superficie vacía, con una altura de 4 a 6 metros, y se pueden encontrar cambios obvios en la superficie vacía durante la compactación dinámica a simple vista, e incluso un pequeño colapso del suelo en algunas áreas. Se colocaron tres agujeros de monitoreo a la misma distancia en la zona cercana a la playa. Después del monitoreo de los tres agujeros dispuestos, se puede obtener el desplazamiento lateral del suelo causado durante la compactación dinámica del sitio, proporcionando información de monitoreo oportuna para la construcción de compactación dinámica del sitio, modificando así oportunamente la distancia entre los puntos de compactación dinámica y la energía de compactación. A través de una superficie de unos 900 metros
FRONIUS42000015.532Boquilla
AG.940-55940, ATH2 230/400-415V
SOLARTRON920126 DC / 15 (tenga en cuenta que está preguntando sobre el mismo producto)
ROHMANNJECO-M2+BAL-1 H-161.01.1+EKB-2-024Detector de defectos de vórtice de palma
RobertModelo sucesor 6ape90s - 2 - ie2
ROLLONASN28-0450
SOLARTRONDP10S
ELERO761240901, JUNIOR 1/S
Electro ADDATFCE 112 M-2Motor
PETER-ELECTRONICTIPO VB 400-25LT
TRELECTRÓNICACXS65S-00002Encoder
SOLARTRONM920126C230-05
SOLARTRONM920126BB49-01
VICTRONERGÍA120-2ACBloque de diodos
Robert BirkenbelModelo sucesor 6ape90s - 2 - ie2
ROSSYD1523C6002
HYDRO-MECID:2.013.618
POSITRÓNICOCBD5W5M00Z00
HYDRO-MECID:2.015.723
PulsotrónicaKJR-D200AN-DNIA-VE
HYDRO-MECID:2.013.914
Fibro250.050.0500650
EUROFORKSD220*130 JOB:13587
MOULDPROEPDM 12.7*21.5MM Agua/vapor pico 164℃ E13RMangueras
ElectrónicaE62.f62 - 471b21 (26 reservas iniciales)Condensador
MICROPRECISIÓNMP320
MOULDPROE13r en 50m por tramoMangueras
BONFIGLIOLI VECTRONACT401-23-A
SOLARTRON911427-3, USBIM MK2
METROLOGÍA SOLARTRON971228 - 3 dtr / 10 / S (hay muchas variantes, asegúrese de verificar el número de pedido)
SOLARTRON971110-3 DP/10/S
WISTROP15.50.0255
SOLARTRONAX/2.5/S
SOLARTRONAX / 1.5 / S
ElectrónicaE62.M16-802L30capacidad
VIBRO-METROVE210
REXROTHR901124392
BRONKHORSTL23-PAD-33-K-70SControlador de flujo
ASHCROFTAPAN41P00MHV0250B
POWERTRONICP324.1-D-IGBT02 (número de pieza A5E00752207)Fuente de alimentación
ROEMHELD0132566
OPTRON9900015Detector de temperatura
OPTRON9900048Sonda
CONTROLES DE BERNARDAQ0010FB025L3000E0M
HYDROWERK 16 S-40Junta de expansión
HYDROWERK 16 S-50Junta de expansión
Robert Birkenbel3-MOT 5APE90S-2
ELETTROTECLM1FA250NAT70NC
Pulsotrónica44505120200
Pulsotrónica9005011
PulsotrónicaKJR-D200AN-DNIA-VE
RotocIQ25F14A (24RPM) DC4 ~ 20MA
Fibro250.050.0500650
RotocIQT250 DC4 ~ 20MA AC380V
RotocIQ12 F10 B4 DC4 ~ 20MA
CAPTRONCAT-840-21G7 / VA-214 / D10
RICHTER ELEKTROTECHNIKST-01
KROMSCHROEDERAMST BCU460-10 / 1W1GBB1 / 1
ROEMHELD0132027
ElectrofísicaMINITEST 2500 + F20Medidor de espesor de recubrimiento
POSITRÓNICODD26M10Z0SConector
ElectrónicaE62.M16-802L30Condensadores de filtro
RONZIOFDRC04553NVJET
ROLANDISQ42FS 1 MExtremo emisor del detector doble
ROLANDIEQ42FS 1 MTerminal receptor del detector doble
ARONAD3L02CX-4
CAPTRONCHT3-F5XP-H/TG-SR/ST
CAPTRONCHT3-151P-H/TG-SR/ST
ROEMHELD1942012
ROEMHELD1458002
ARONAD3L02CX-4
ARONAd3l 02c Z D14 (este es un modelo con captura)
electrónRD92 400V
ElectrónicaE62.s23-563m30 válido en pedidos completosCondensador
ElectrónicaE62.R16-333L30Condensador
ROLANDPW42GSInterruptor de proximidad
KROMSCHROEDER88610370 BCU 460-10 / 1W1GBB1 / 1
HAUBER ELEKTRONIK663.64.010.0 si se necesitan cables
PROXITRON2451B IKU.032.23 GS4
METROLOGÍA SOLARTRON911173 - 3, psim - AC válido para todo el pedidoMódulo de alimentación de tamaño
METROLOGÍA SOLARTRON911450 - 3Módulo de comunicación de tamaño
METROLOGÍA SOLARTRON971596-3 DP/5/PMódulo de medición de tamaño
ROBAMATEl A.GO. I28
EUROTECMNI52024DC-DM
PulsotrónicaV2 - 3 / W / P / Pnp / 2l / 5m ningunoLínea de señal
MECALECTRO8,23 -.80,64Válvula electromagnética
PulsotrónicaV2-3 / W / P / PNP / 2L / 2MLínea de señal
B&K VIBROASA-063Sensor de vibración
BONFIGLIOLI VECTRONACT401-23A, entrada 400V / 480V 50-60HZ 3PH 26A, salida 0-UINPUT, 0-1KHZ 3PH, 11KW, número de pieza: 503422100Variador de frecuencia
REXROTH00874608
CONTROLSuspensión de la producción para reemplazar 190u3d305jaeba 215320
Armaduras EBROEB 5.1 SYS 50
Armaduras EBROZ014-A DN65
Armaduras EBROEB 5.1 SYS 50
Armaduras EBROZ014-A DN65
WISTROB31 IL 2-2
REXROTHR928823617
SCHROFF60110221
CRUZET83161 301 IW2
PulsotrónicaKJ5-M18MB50-ANU
Informe sobre el trabajo de los votantesR 71M-2
EUROTHERMP104 / CC / VH / rrc / R / 4cls (el pedido proporciona el nombre y la dirección del usuario final y el uso detallado del producto)
FRONIUS42000 13.860
TL ELECTRÓNICAWM19-VDP-19-GS
Energía VICTRONSKYLLA-TG 24/50 (1+1) SDTG2400501
BONFIGLIOLI VECTRONLey 401-23 A BG4Variador de frecuencia
KROMSCHROEDERJSAV 50F50/1-0 03151134
EBRO10021453, Z014-A DN50 + EB5.1 SYD + SBU-M203-K211-M01
EBROSBU-M203-K211-M01
ROSSPor favor, informe el voltaje y la frecuencia que necesitamos al hacer el pedido d2773b8011.Válvula de cambio de dirección
ROTOFLUXA08-1520-03R
FRONIUS4201010125
KROMSCHROEDERDG 6U-3/84447250
ElectrónicaE62.M16-802L30
KROHNEH250H/RR/M40/ESK-EX
MECALECTROF 91300 MASSYA 8.10.BM.28
Técnicas de controlSPMD1422+SM-MASTER de controlunidad de control
MECALECTRO8.10.BM.28 9W 220VCC
Hidro LEDUCM28 A W1 N0 M2 0 0 SV F
ROHMRPP-64/1/GA
ROHM170003Manipulador de dos dedos
Héroe062050200,0000
SEMIKRONSKKT330/16E
KROMSCHROEDER74960445
SOLARTRON971581-S200SI200PR/10/SSensores de desplazamiento
ROLANDSHS42GSSoporte del sensor
ROEMHELD704201
SOLARTRON971581-S200SI200PR/10/SSensores de desplazamiento
LEROY-SOMERLSES90SLMotor
OPTRON9900015Detector de temperatura
Electro ADDAFC 112 MT-2Motor
MICRO-EPSILONWDS-300-P60-SR-U
ROSENBERGERAMS22D-40MZ5-A
PulsotrónicaDPTSCHA F-LAS-AC-100/80-2X0,75-HAMP-T-PU
KROHNEOPTIFLUX4300F 4-20MA 1KHZ / 100% 120 ℃ GK = 2,9266 F FIED = F LINE / 6 GKL = 5,8571
PROFIMIOSGR-02.2.1.1.6.6.3-1.2.HE. C4Medidor de flujo
PROFIMIOSGR - 02.2.1.1.5.v3, 0 - n1, 2.ar.20 (old Part number: GR - 02211663 - 12arc4) el número de pieza ha cambiado y el equipo no se mantieneMedidor de flujo
ROLANDP42AGS
ROLANDSHX42
REXROTHGlstreg dkc02.3-040 - 7 - FW - nr.9112794
REXROTHR911170971módulo
PROFIROLL600660084
SEMIKRONSKM600GA176D
ASHCROFT600B02BJXSG200-650°
AsentirMBB-01-1
RotocPA-RC-DS-240-M1
RotocPA-RC-DS-250-M1
RotocSensores de presión 260
RotocSensores de presión 270
CONTROLSuspensión de la producción para reemplazar 190u3d305jaeba 215320
ROLANDIE42-30GSsensor
ROLANDIS42-30GSsensor
ROLANDSC120S-GG-15cable
PROMINENTEBT4B1000TTT0000UA000000
PROCESSELECTRONICAPE1290Placa amplificada de aislamiento
PLANETROLLPD085-EQE016-1AA1 (SO)
AVS-ROMER614422, PGV-131-B76-1FOVálvula de desbordamiento
electrónD060M / TR 0.55KW
ROLANDSHS42GS
LASERES ROFIN-LASAG330815
PLANETROLLPD085-EQE016-1AA1 (SO)
AsentirLB 217-011/001 200KN, 3M
AsentirLB 217-011/003 200KN, 12M
Hidrotécnica3403-15-D1.37SSensores de presión
PROMINENTEDCCAW006C00010ESTransmisor de datos
PROMINENTEDGMA310T000Soporte de montaje de electrodos
PROMINENTECLB 2-ΜA-5 PPMElectrodos
REXROTHVT-VPCD-1-1X/V0/1-0-1
REXROTHR987144726 21200
ROTRONICHF332-DA2XXSCX/POWER 15-40VDC/12-28VAC/-40-60℃/4-20MA/61209910
ROEMHELD1294 - 010 - 170
ElectrónicaE62.C58-101E40
ROEMHELD1294 - 010 - 280
OMRONOS32C-BP-4M
ROEMHELD1804230
ROEMHELD1803230
DOSATROND 25 RE 2 VF
PANTRONIT-P10-5
PANTRONIR-P10-5
PLANETROLLPD085-EQE016-1AA1 (SO)
RotocCML750-G/1 1/2' pulgadas
Pulsotrónica9914 - 1665
AEROTECHBD60-D25-E1000H
AEROTECHBM75-D25-E1000H
REXROTHR901119906
REXROTHR900320785Placa superpuesta
AG.151-05221, 51_125_BMK_499PInterruptor de cámara
Pulsotrónica9914 - 0500
PROMINENTEALPC0417PPB200A0
Electro ADDATecnología TFCPE 802-4Motor
PIER ELECTRONICTMK480-CT MV230-T +1.4571
AG.151-05221, 51_125_BMK_499PInterruptor de cámara
HYDROMECP063A FB 02 CS EB3
Pulsotrónica9914 - 0500
MICROSÓNICOMIC+35/UI/TC
MICROSÓNICOMIC+35/D/TC/E
WISTROMOTOR FLAI BG100 TIPO: B31 IL 2-2
Robert Birkenbel5AP63M-4
Pulsotrónica7143700 KJ5-M18MB50-ANUSonda de rueda de rectificado
ROLANDSHX42-STRAP-80Cable de sensor doble
ELSPRO7801980/S09
ROLANDSM12CPM12S-GG 5 Mcable
ROLANDSHX42-STRAP-80
ROLANDSCPWS-GG
Hidro-aire39 D 1420/2 MAT.-NR. A21 7071
Hidro-aire39 D 1420/4 MAT.-NR. A21 7076
Hidro-aire39 D 142A/3 MAT.-NR. A21 7075
Hidro-aire39 D 1422/2 MAT.-NR. A21 7078
ROTOFLUXC10-1351-01RJunta giratoria
MerobelEFAS 10 323 501 00
LEROY SOMERMB 2301 H00C
HidrotécnicaM16_90° 2146-54-17.20NConector del sensor de presión
ROBATECH149660
Hidro-aire39 D 1422/3 MAT.-NR. A21 7082
ROEMHELD1942112
Hidro-aire39 D 1422/4 MAT.-NR. A21 7083
de KROM SCHRODER47106550 ,QA 65Z50-40
PROMINENTES1cbh07065pvts0000ua0100en sin línea
KROMSCHROEDER84230031, ZMI 16G300R
ElectrónicaE62.M16-802L30capacidad
Fibro2133.11.042
Fibro2133,11.040,1
EBRO4537257, EB 8.1 sys (eb8 fw2 ha sido suspendido, reportado como sustituto, con información)
ROMESSCM 09606 230V/50HZ 09606-10Inclinómetro de posicionamiento de ruedas
SOLARTRON911225 - 3 psim - DC válido para pedidos completos
SOLARTRON911288-3 ORBIT3 Kit de PCI
SOLARTRON911052 OD 4
de KROM SCHRODER84447556 DG 500U-5
ROLANDP42AGS
ROLAND2277704
ROLAND2276116
Se divide en inclinómetro portátil y inclinómetro fijo, el inclinómetro portátil se divide en inclinómetro vertical portátil y inclinómetro horizontal portátil, el inclinómetro fijo se divide en inclinómetro de un solo eje y doble eje, y la aplicación es inclinómetro portátil. El inclinómetro es un instrumento de monitoreo in situ que obtiene el desplazamiento horizontal determinando el ángulo de inclinación de la perforación [3].
La configuración básica del inclinómetro incluye la manga del inclinómetro, la sonda del inclinómetro, el cable de control y el Lector de inclinación [4].
Principio
Transmisión
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Los tubos de inclinación suelen instalarse en perforaciones verticales que atraviesan capas inestables del suelo hasta formaciones estables inferiores. Utilice la sonda digital de inclinómetro de movimiento vertical, controle el cable, el dispositivo de polea y el lector para observar la deformación del tubo de inclinómetro. La primera observación puede establecer una sección inicial para medir el desplazamiento del tubo inclinado. Las observaciones posteriores mostrarán cambios en el desplazamiento de la sección cuando el suelo se mueve. Durante la observación, la sonda se mueve desde la parte inferior del tubo de inclinación hacia la parte superior, suspende y realiza el trabajo de inclinación de medición a medio metro de distancia. La inclinación de la sonda se mide con dos acelerómetros servoaccionadores equilibrados por la fuerza. Un acelerómetro mide la posición longitudinal de la ranura del tubo inclinado, es decir, la inclinación del plano en el que se encuentra la rueda de medición en la sonda del inclinómetro. Otro acelerómetro mide la inclinación perpendicular al plano de la rueda de medición. La inclinación se puede convertir en un desplazamiento lateral. Comparando los datos de observación actuales con los iniciales, se puede determinar la cantidad de variación del desplazamiento lateral, mostrando el desplazamiento de movimiento producido por la formación. Dibujando la variación del desplazamiento se puede obtener un mapa de Sección de desplazamiento de alta resolución. Esta sección ayuda a determinar el tamaño, la profundidad, la dirección y la velocidad del desplazamiento del movimiento del suelo.
La figura 2 muestra el principio de funcionamiento del inclinómetro. Cuando la sonda de medición de inclinación se desliza de abajo hacia arriba y sección por sección en el tubo de medición de inclinación, el sensor en la sonda refleja sensiblemente el cambio del ángulo de inclinación del tubo de medición de inclinación en L de cada sección de profundidad, y luego calcula el incremento del desplazamiento horizontal en diferentes elevaciones de acuerdo con El ángulo de inclinación, es decir, el desplazamiento horizontal en cualquier elevación se puede obtener acumulando sección por sección desde el punto de medición inferior del tubo de medición de inclinación, es decir, en la fórmula: di es el incremento del desplazamiento horizontal de la Sección de medición i; Theta I es el ángulo entre el eje del tubo y la línea vertical de plomo en la Sección de medición i; SJ es el desplazamiento en el punto fijo del extremo inferior del tubo inclinado (i = 0) por encima del punto i = J.
En la observación del inclinómetro, con el fin de eliminar y reducir la deriva cero y el error de montaje del instrumento, los datos deben leerse una vez en la dirección positiva del desplazamiento y en la dirección opuesta después de girar la cabeza 180 grados, y el promedio algebraico de los datos de lectura en las direcciones positiva y negativa debe tomarse como valor de medición de inclinación [4].
característica
Transmisión
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: el inclinómetro digital portátil de movimiento vertical ha ganado amplios elogios en todo el mundo por su durabilidad, alta precisión y respuesta rápida.
Detección repetible: para garantizar que la detección también sea posible en varios tubos de inclinación, la sonda del inclinómetro está equipada con un soporte de rueda sólido, un eje de rueda sellado y una rueda de medición especialmente diseñada.
Larga vida útil: la estructura de la sonda es compacta, lo que permite pasar por una curva de radio pequeño, y el período de instalación y uso supera el inclinómetro de todos los demás fabricantes.
Determinación de la velocidad de la computadora: cada sonda del inclinómetro ha sido diseñada especialmente por la Mesa de trabajo de determinación de la velocidad de la computadora.
Cable de control confiable: el cable de control es muy duradero y fácil de manejar, y puede mantener características flexibles y duraderas incluso a bajas temperaturas. El cable de control también tiene propiedades resistentes a la corrosión química y al desgaste, y proporciona estabilidad espacial. La marca de profundidad de Goma flexible se endurece de manera confiable en la funda del cable. Las marcas no se aflojarán y no dañarán la funda del cable ni las rebabas del cable.
Control de profundidad consistente: el dispositivo de polea es un dispositivo auxiliar recomendado, que ayuda al operador a completar un control de profundidad unificado. Las pinzas de cable que solo pueden moverse unidireccionalmente garantizan la posición consistente de la sonda.
Integridad del sistema: el sistema de inclinómetro incluye tubos de inclinómetro de alta calidad, inclinómetro móvil vertical y horizontal, inclinómetro fijo vertical y horizontal, dispositivo de lectura de registro, software de análisis gráfico y accesorios especiales.
Indicadores técnicos
Resolución: 0,02 mm / 500 mm;
Repetibilidad: + 0,01% fs;
Precisión del sistema: + 6 mm / 50 lecturas, que pueden obtener una mayor precisión a través del programa de corrección del software;
Rango de temperatura: - 20 a 50 grados celsius;
Tamaño: 26 × 650 mm.
Rendimiento del instrumento
1. alta precisión: precisión del ángulo de inclinación 0,01 ° y precisión del ángulo azimut 1 °;
2. almacenamiento masivo: se pueden guardar datos de 9999 pilas;
3. bajo consumo de energía: más de 24 horas de trabajo continuo;
4. parámetros de medición: inclinación, azimut;
5. modo de visualización: pantalla LCD china;
6. configuración de la alarma: se establece arbitrariamente dentro del rango de medición;
7. modo de suministro de energía: batería de litio recargable incorporada;
8. tamaño exterior: 150 (mm) × 65 (mm) × 43 (mm); Superficie de contacto en forma de v;
9. peso: 0,5 kg.
Pasos de aplicación de monitoreo
Transmisión
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El flujo de trabajo de los diferentes inclinómetros es muy similar. Ahora se presenta su flujo de trabajo con un inclinómetro fijo GN - 1a producido por Nanjing genan Business co., Ltd. [2].
preparativos
Organizar puntos de observación y agujeros: para un sitio o estructura, los puntos de observación deben adaptarse a las condiciones locales y organizarse razonablemente. En general, se requiere que la distancia horizontal de los puntos de observación adyacentes sea de una profundidad de agujero, y también se pueden cifrar o reducir adecuadamente los puntos de Observación de acuerdo con el nivel de ingeniería geotécnica. Durante la construcción, se debe tratar de exigir que la perforación sea de plomo, y el ángulo de desviación debe ser inferior a 2 °. El diámetro del agujero final debe ser mayor que el diámetro exterior del tubo de medición de inclinación de 30 mm, y la profundidad de perforación debe exceder la zona de desplazamiento más profunda de 5 m. todas las perforaciones deben ser aceptadas antes de enterrar el tubo de medición de inclinación, y solo se pueden enterrar después de pasar la prueba.
Instalación del tubo de medición de inclinación: la calidad de instalación del tubo de medición de inclinación es la clave del efecto de prueba, se deben seguir los siguientes pasos: 1) instalar el tubo de medición de inclinación en la tapa inferior del tubo y fijarlo con tornillos o pegamento; 2) coloque el tubo de medición de inclinación en la perforación uno por uno en orden, y conecte el tubo de medición de inclinación con una conexión de tubería y fije con tornillos. En la instalación del tubo de medición de inclinación, se debe prestar atención a la dirección de la ranura guía, que debe ser consistente con la dirección establecida por los requisitos de diseño. Coloque el tubo de medición de inclinación ensamblado en la perforación sección por sección en orden hasta la boca del agujero; 3) el relleno se puede realizar después de confirmar que el tubo de medición de inclinación está bien instalado (generalmente con bolas de bentonita o arena de tierra original). Al rellenar, se debe realizar una inyección de agua cada 3 a 5 m, de modo que después de que la bola de bentonita o la arena de tierra original se encuentren con agua, la combinación con la pared del agujero sea sólida hasta la boca del agujero; 4) verter hormigón en la Sección de la boca de la tubería superficial de la tubería inclinada para hacer un muelle de hormigón para proteger la estabilidad de la boca de la tubería y la esquina de la boca de la tubería. Se deben establecer puntos de Observación de desplazamiento y asentamiento en el muelle; 5) los tubos de inclinación expuestos a la superficie deben protegerse bien y cubrirse para evitar que los objetos caigan; 6) después de la instalación, el tubo de inclinación debe probarse primero con un inclinómetro simulado, y las dos ranuras de guía en las que el tubo de inclinación se forma a 90 ° entre sí deben probarse de arriba a abajo para garantizar que el tubo de inclinación simulado pueda pasar sin problemas.
Montaje del inclinómetro: antes de la prueba, el inclinómetro debe ser inspeccionado y corregido, y los preparativos antes de la prueba deben estar listos antes de la prueba, y luego ensamblado [2].
Proceso de prueba
En primer lugar, el inclinómetro se coloca en el tubo de medición de inclinación, y la rueda Guía debe entrar en la ranura de Guía. La Dirección debe ser positiva cuando la dirección positiva de la rueda guía coincide con la dirección positiva de la coordenada de desplazamiento medida (+ x), y por el contrario es negativa. A continuación, de acuerdo con las marcas marcadas en el cable, se mide la inclinación del eje del tubo inclinado respecto al eje de referencia una vez por longitud básica. El método de prueba debe seguir los siguientes dos puntos principales: cuando la parte inferior del tubo de inclinación se fija de manera confiable en la roca de base (la profundidad de enterramiento debe ser superior a 5000mm), se puede determinar que la roca de base no tiene desplazamiento. En este momento, la medición se puede medir y leer de abajo hacia arriba hasta la boca del tubo; Cuando la parte inferior del tubo inclinado está colgada (la parte inferior no está fija a la roca de base), la medición debe realizarse de arriba a abajo.
Adquisición y análisis de datos de monitoreo
El proceso de adquisición y recopilación y análisis de los datos de monitoreo generalmente adopta un sistema de procesamiento integrado automatizado. Este sistema automático de adquisición y procesamiento de datos puede mejorar exponencialmente la eficiencia y la calidad del trabajo. Se basa en los parámetros del inclinómetro y las fórmulas de cálculo pertinentes para compilar un programa informático, y sus resultados se exportan en forma de tabla y gráfico [2].
Medidas para reducir los errores
Para mejorar la precisión de la medición, cuando se mide, cuando las cuatro ruedas Guía no entran en la ranura guía en un determinado segmento de medición, la suma aritmética y el valor s cambiarán mucho. Por lo tanto, al medir, asegúrese de que las cuatro ruedas guía entren en la ranura guía, que se puede medir varias veces más repetidamente en la Unión del tubo de medición. Si la desviación obvia entre la suma de uno o dos lugares y el valor normal es demasiado grande, se puede eliminar. Esto se debe a que una rueda Guía no está en la ranura guía, lo que ocurre principalmente en la Unión del tubo.
Para eliminar el error del sistema, el desplazamiento (inclinación) de cada dirección (+ x, + y) debe medirse una vez por sección en las direcciones positiva y negativa, y la mitad de su diferencia debe calcularse para el desplazamiento de cada sección. Es decir: f = [(+ x, + y) - (- x, - y)) / 2, donde: F es la medición eléctrica en tiempo real del inclinómetro, en mv; + x, + y es la lectura de prueba en cada dirección, en mv.
Debido a que la mitad de los valores calculados de la suma de los dos valores medidos en las direcciones positiva y negativa en la misma sección de todo el tubo de inclinación debe ser el valor de lectura en el Estado teórico de enderezamiento del inclinómetro, este F debe ser un valor fijo. Si el valor de medición F es discreto, puede ser causado por las siguientes cuatro situaciones: 1) la conexión del centro geométrico de los dos grupos de ruedas guía delanteras y traseras del inclinómetro no es paralela en las dos mediciones positivas y inversas; 2) la cooperación entre la rueda guía y la ranura Guía no es buena; 3) la brecha entre la rueda guía y el marco de la rueda es demasiado grande; 4) el tubo de medición de inclinación no se consolida bien con la bola de bentonita o la arena de tierra original [2].
Precauciones de uso
Transmisión
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Hay cinco malentendidos en el uso del inclinómetro [4):
(1) práctica de la curva de desplazamiento a profundidad: la curva de cambio de la curva de desplazamiento a profundidad con la profundidad es la curva de resultados de monitoreo más importante del inclinómetro, pero en la práctica de monitoreo a largo plazo, se encuentra que es fácil cometer errores al medir y leer.
(2) procesamiento de datos al medir y leer cada 1 m: cuando la profundidad del agujero inclinado es grande y el ángulo de inclinación cambia poco con la profundidad, para acelerar el progreso de la medición, a menudo se utiliza el método de medir y leer cada 1 m. Sin embargo, en el proceso de procesamiento de datos, los ingenieros a menudo siguen utilizando el método de procesamiento de datos cada 0,5 m de lectura. Esto hará que la curva de desplazamiento a profundidad hecha no coincida con la realidad.
(3) la diferencia entre "desplazamiento acumulado" y "desplazamiento relativo": el desplazamiento se divide en desplazamiento acumulado y desplazamiento relativo. El llamado desplazamiento acumulado es el desplazamiento del punto de cálculo en relación con el Fondo del agujero; El desplazamiento relativo se refiere al cambio de desplazamiento del punto de cálculo en relación con su propio valor inicial. Al mismo tiempo, algunos ingenieros dividen la curva de desplazamiento en curva de desplazamiento absoluto y curva de desplazamiento relativo. La llamada curva de desplazamiento absoluto, es decir, la curva de desplazamiento hecha por separado de acuerdo con los datos de cada lectura; Curva de desplazamiento relativo, es decir, la curva hecha después de restar el valor de desplazamiento inicial del tubo inclinado del valor de desplazamiento obtenido de cada dato de medición. Obviamente, el desplazamiento absoluto y el desplazamiento acumulado son el mismo concepto [5].
Sin embargo, el desplazamiento acumulado (o absoluto) y el desplazamiento relativo son conceptualmente erróneos. El tubo de inclinación generalmente no puede ser vertical después de la enterramiento, es decir, la inclinación ya existe en el momento inicial, pero esta inclinación obviamente no se puede llamar "desplazamiento", y el desplazamiento acumulado es tomar el valor de inclinación inicial como parte de su desplazamiento, por lo que el desplazamiento acumulado es conceptualmente incorrecto. El desplazamiento relativo es el desplazamiento que realmente ocurre en el suelo, que no es relativo, y debe cambiarse por el nombre de "desplazamiento".
(4) el problema de la diferencia de lectura entre las dos mediciones positivas y negativas: la deriva cero no tiene ningún impacto en el resultado del desplazamiento. a través del proceso estándar de dos mediciones y procesamiento de datos, la deriva cero se puede eliminar efectivamente, y el valor de desplazamiento final u Es correcto. Además, se puede ver que el valor acumulado de la verificación es exactamente el doble del valor de deriva cero, que es una constante. Por lo tanto, si el valor acumulado de verificación es constante, significa que la diferencia entre u0 y u180 es causada solo por la deriva cero del instrumento, lo que no tiene ningún impacto en los resultados de la medición. Si el valor acumulado de verificación es inestable, a menudo refleja otros factores como la presencia de cuerpos extraños en el tubo inclinado, que no se pueden eliminar mediante el método de dos mediciones, lo que resulta en que el valor de desplazamiento medido no coincide con la realidad. Por lo tanto, desde el punto de vista de la lectura del desplazamiento, cuanto más estable sea el valor acumulado de la verificación, mejor, especialmente cuando es constante.
(5) método para distinguir el desplazamiento en el Fondo del tubo de medición de inclinación: en el procesamiento de datos de medición de inclinación, se asume que el Fondo es el punto cero del desplazamiento. Debido a que la parte inferior del tubo inclinado suele estar incrustada en una roca de base estable, esta hipótesis es generalmente razonable. Sin embargo, en el suelo blando profundo, el Fondo del tubo inclinado también puede desplazarse. Por lo general, no se puede distinguir si se produce un movimiento en la parte inferior leyendo los datos, pero en algunos casos especiales, esto se puede lograr.
Mantenimiento posterior al uso
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Precauciones para el uso del inclinómetro:
1.
Usar dentro de la temperatura de trabajo para evitar vibraciones, prohibir estrictamente golpear el Fondo del agujero, evitar la aceleración repentina de la sonda, prohibir estrictamente llevar la sonda oscilante del cable;
2.
Está estrictamente prohibido usar alambre y metales al atar los cables, y es mejor usar cabrestante o cuerda para cerrar los cables;
3.
Limpiar la sonda, limpiar y secar los conectores, lubricar la rueda de medición y el anillo o a tiempo, prestar atención a la humedad, limpiar los enchufes y paneles;
4.
Después de usarlo, está estrictamente prohibido dejar que cada conexión no se separe durante mucho tiempo, lo que causará que el agua permanezca en la sonda durante mucho tiempo para corroer la conexión;
5.
Después de completar la prueba, seque la sonda y el cable, cubra la tapa protectora y coloque la sonda en la Caja de protección;
6.
Volver al interior, secar el lector y cargar la batería;
7.
Es mejor dejar que todos los conectores se sequen al aire libre en el Interior.
Ejemplos de Ingeniería
Transmisión
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Después de décadas de investigación teórica y práctica aplicada, el inclinómetro se ha desarrollado cada vez más hacia la ligereza, la simplicidad y la automatización, y los resultados resultantes son cada vez más obvios. Con el fin de garantizar la seguridad del diseño, la construcción y el funcionamiento de la ingeniería geotécnica, una variedad de inclinómetros han desempeñado un papel importante. Se cree que con la construcción de la información de ingeniería geotécnica, varios métodos de monitoreo recibirán una amplia atención [6].
Situación general del proyecto
Central eléctrica de gnl, junto al proyecto petrolero Shell de la Bahía de daya, ciudad de huizhou, Provincia de guangdong. La fábrica está adyacente al mar en el este y al paisaje montañoso en el Norte. El área de tratamiento de la base es de aproximadamente 360.600 metros cuadrados. el área de monitoreo y prueba de esta zona piloto es de aproximadamente 900 metros cuadrados. según el informe de investigación geológica de ingeniería proporcionado por el Instituto de investigación y topografía de shenzhen, no hay capas de suelo blando como el suelo limoso expuesto en el sitio. El método de tratamiento de compactación dinámica y refuerzo de compactación se adopta en la zona de prueba. El objetivo principal del monitoreo del inclinómetro es monitorear el desplazamiento lateral del suelo causado durante la compactación dinámica.
Diseño y disposición
De acuerdo con los requisitos de diseño y especificaciones, se colocaron un total de tres puntos de monitoreo (cerca de la playa), y la ubicación se colocó de acuerdo con los requisitos del diseñador. El monitoreo de inclinación se lleva a cabo en aproximadamente 1,5, 2,5, 4,5 y 5,5 m bajo el suelo, respectivamente. Después de enterrar el tubo de medición de inclinación, se observa una vez al día antes de la construcción de compactación dinámica, se encripta la observación durante la construcción de compactación dinámica y se observa una vez al día después, con un tiempo total de monitoreo de un mes.
Adquisición y procesamiento de datos de monitoreo
El instrumento utilizado para el monitoreo es un inclinómetro fijo GN - 1a producido por Nanjing genan Business co., Ltd. a través del sistema automático de adquisición y procesamiento de datos, se puede obtener la tabla de resultados del monitoreo del inclinómetro.
Importancia del monitoreo
Durante la compactación dinámica del sitio, el suelo del sitio ha experimentado cambios estructurales y de naturaleza: por un lado, el suelo en la zona central del sitio está encriptado e incluso parte del suelo se abulta (la razón del análisis puede ser que la distancia entre los puntos de compactación sea demasiado pequeña o la energía de compactación sea demasiado grande); Por otro lado, el suelo en el centro del sitio exprimirá el suelo circundante, especialmente el suelo cerca de la playa, que tiene una superficie vacía, con una altura de 4 a 6 metros, y se pueden encontrar cambios obvios en la superficie vacía durante la compactación dinámica a simple vista, e incluso un pequeño colapso del suelo en algunas áreas. Se colocaron tres agujeros de monitoreo a la misma distancia en la zona cercana a la playa. Después del monitoreo de los tres agujeros dispuestos, se puede obtener el desplazamiento lateral del suelo causado durante la compactación dinámica del sitio, proporcionando información de monitoreo oportuna para la construcción de compactación dinámica del sitio, modificando así oportunamente la distancia entre los puntos de compactación dinámica y la energía de compactación. A través de una superficie de unos 900 metros