Bienvenido al cliente!

Miembros

¿¿ qué?

Ayuda

¿¿ qué?
Shanghai yiqiao International Trade co., Ltd.
¿¿ qué?Fabricante personalizado

Productos principales:

instrumentb2b>.Productos
Categorías de producto

Shanghai yiqiao International Trade co., Ltd.

  • Correo electrónico

  • Teléfono

  • Dirección

    Habitación 410, edificio huatuo, 2038 Cao 'an road, Distrito de jiading, Shanghai

¿¿ qué?Contacto Ahora

Detector de temperatura 99000015 piezas de repuesto optron

modelo
Naturaleza del fabricante
Productores
Categoría de producto
Lugar de origen

Descripción general

Piezas de repuesto los principales productos de EGE - elektronik en Alemania son: controlador de flujo, controlador de nivel, interruptor de aproximación inductiva, interruptor de aproximación capacitiva, sensor fotoeléctrico, detector infrarrojo desde 1976, Eger Electronics spezial - sensor co., Ltd. ha desarrollado y producido sensores de uso especial para aplicaciones de automatización en todos los ámbitos de la vida. El productor de la compañía. Su cartera de productos incluye controladores de flujo, infrarrojos, fotoelectricidad, sensores ultrasónicos, interruptores de proximidad capacitivos, barreras ópticas Y. Detector de temperatura 99000015 piezas de repuesto optron

Detalles del producto

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

editar

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

editar

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

editar

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

editar

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

editar

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

editar

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

editar

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

editar

: 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

editar

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

editar

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

editar

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

editar

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