환영 고객!

회원

도움말

상해일교국제무역유한공사
주문 제조자

주요 제품:

instrumentb2b>제품
제품 카테고리

상해일교국제무역유한공사

  • 이메일

  • 전화

  • 주소

    상해시 가정구 조안도로 2038호 화탁빌딩 410실

지금 연락

온도 탐지기 9900015 OPTRON 예비 부품

협상 가능업데이트05/10
모델
제조업체의 성격
생산자
제품 카테고리
원산지 Place of Origin

개요

예비품 예비품 독일 EGE-Elektronik 주요 제품은 유량 컨트롤러, 액위 컨트롤러, 전감식 접근 스위치, 커패시터식 접근 스위치, 광전 센서, 적외선 탐지기 1976년 이래, 에그 전자 Spezial-센서 유한회사는 이미 특수 용도의 센서를 개발하고 생산하여 각 분야의 자동화 응용에 사용한다.이 회사의 생산자.이 포트폴리오에는 유동 컨트롤러, 적외선, 광전, 초음파 센서, 접점식 접근 스위치, 광 장애 및.온도 탐지기 9900015 OPTRON 예비 부품

제품 정보

온도 탐지기 9900015 OPTRON 예비 부품

온도 탐지기 9900015 OPTRON 예비 부품

EUROFLUID는EVM103BZ(전체 유효, 밸브 제외)

EUROFLUID는EREM103B는

EUROFLUID는VS-30-NC-05

크루제트83106 022 IW3

Prominent는후속 모델 GXLAEU1020PVT20000UA1030EN 케이블 없음

REXROTH는R911342088

브론크호스트D-6371-FGD-CC-AV-99-0-S-DR替代

SOLARTRON은AP/0.5/S (4M)센서

ROEHM은180768

AVTRON은HS45HAYAY6P2A606ZA

CAPTRON은CHT3-181B-H/TG-SR는스위치

AUTRONICA는BHH-520/EX +BWA-100+ BWP-100/20화재 경보 장치

OPTRON은9900015온도 탐지기

PULSOTRONIC는9962-1535 NPN접근 스위치

ROTECH는PFF25EAAZ1은전기 집행기

FIBRO는3-000-612-0026오링

FIBRO는3-855-166-8003개스킷

ROTECH는PFF25EAAZ0은전기 집행기

FIBRO는0761817롤러 어셈블리

FIBRO는3--0002볼트

MICRO-EPSILON은WDS-300-MP-C-P-WCPA-LG-IST는

크루제트84134 850

ROKO는G14-28ST-25302의 경우 108156A

로랜드UDK20-2PW-B-O-S는컨트롤러

HEROSE는06001.0300.0000

ROMHELD는8.2135.2820

로랜드UDK20-B-O-S는컨트롤러

SOLARTRON은931323 WG/10/SJ고동 센서

로스는W6077B5407 주문 시 필요한 전압과 주파수를 알려주십시오.전자기 방향 전환 밸브

로랜드PW42AGS는센서

로랜드SCPWS-GG 20M20미터 케이블

AEROTECH는BM75-D25-E1000H-3.8

FIBRO는D50.04XD30X25 3-360-0009롤러

PULSOTRONIC는KJR-D200AN-DNIA-VE는

PULSOTRONIC는KJR-D200AN-DNIA-V2는

브론크호스트F-201AI-70K-AGD-55-V는

PULSOTRONIC는9984-5300 3개 시작

MICROSONICORM+35/DD/TC/E

MICROSONICCRM + 35 / DD / TC / E

AG。SEU 40DW+PPSM압축 브레이크 전자기 제어 기구

KROHNE는CG340G1100의

AG。4.1 NM - 499G GTES 51/1B/3 4.1NM+499G캠 스위치

AG。4.1 NM - 499G GTES 51/1B/3 4.1NM+499G캠 스위치

AG。151-02695, 51_4.1_NM3Z_499G_G캠 스위치

EUROTEC는5320만 위안

EUROTEC는MNF532024DC는

SOLARTRON은RS232IM MK2는

휴대용 기울기 측정기와 고정식 기울기 측정기로 나뉘는데, 휴대용 기울기 측정기는 휴대용 수직 기울기 측정기와 휴대용 수평 기울기 측정기로 나뉘며, 고정식은 단축과 2축 기울기 측정기로 나뉘며, 휴대용 기울기 측정기가 응용된다.측사기는 드릴 구멍의 경사각을 측정하여 수평 방향 변위를 구하는 원위치 모니터링 기기[3]이다.

측사기의 기본 배치는 측사기 튜브, 측사기 프로브, 제어 케이블 및 측사 판독기[4]를 포함한다.

원리

방송

편집

경사 측정관은 일반적으로 불안정한 토층을 통과하여 하부의 안정된 지층까지의 수직 드릴 구멍에 설치됩니다.디지털 수직 활동 측사기 프로브를 사용하여 케이블, 도르래 장치 및 판독기를 제어하여 측사관의 변형을 관측합니다.첫 번째 관측은 사관의 변위를 측정하는 초기 단면을 세울 수 있다.그 후의 관측은 지면이 운동할 때 단면 변위의 변화를 나타낼 것이다.관측할 때 프로브는 측사관의 밑부분에서 꼭대기로 이동하여 반메터 간격에서 잠시 중지하고 측경사작업을 진행한다.프로브의 기울기는 두 개의 힘 균형 서보 가속도계가 측정합니다.가속도계는 경사관 노치의 세로 위치를 측정하는데, 즉 경사계 프로브에서 바퀴가 있는 평면의 경사도를 측정한다.다른 가속도계는 휠 평면에 수직인 기울기를 측정합니다.기울기는 측면 변위로 변환할 수 있습니다.현재와 초기의 관측 데이터를 비교하면, 측방향 오프셋의 변화량을 확정할 수 있으며, 지층에서 발생하는 운동 변위를 나타낼 수 있다.오프셋의 변화량을 그리면 고해상도 변위 단면도를 얻을 수 있습니다.이 단면도는 지면 동작 변위의 크기, 깊이, 방향 및 속도를 결정하는 데 도움이 됩니다.

측사기의 작동 원리도 2와 같다.측사 프로브가 측사관 안에서 아래에서 위로 한 단락씩 미끄러져 측정할 때 프로브 안의 센서는 측사관이 각 깊이 단락의 L에서 기울어진 각도 변화를 민감하게 반영하여 경사각에 따라 서로 다른 고도의 수평 변위 증가량을 구한다. 즉, 측사관 하단의 측점에서 한 단락씩 누가하기 시작하면 어느 한 고도의 수평 변위, 즉 식중 di단의 수평 변위를 측정할 수 있다.○i는 i측정단관축선과 납수직선의 협각이다.Sj는 파이프 하단의 고정점 (i=0) 이상의 i=j 점에서 변위를 측정합니다.

측사기 관측 시 기기의 제로 드리프트 및 조립 오차 등을 제거하고 줄이기 위해서는 변위의 양방향 및 헤드가 180도 회전한 후의 반방향에서 각각 한 번씩 데이터를 측정하여 양반 양방향 측정 데이터의 대수 평균치를 경각 측정값으로 삼아야 한다[4].

특징

방송

편집

휴대용 디지털 수직 활동 측사기는 내구성, 고정밀도와 반응이 빠르기 때문에 세계적으로 많은 찬사를 받았다.

반복 탐지 가능: 각종 경사 측정 튜브에서도 마찬가지로 탐지할 수 있도록 경사 측정기 프로브는 견고한 휠 프레임, 밀봉된 휠 샤프트, 특수 설계된 휠을 갖추고 있다.

긴 수명: 프로브 구조가 컴팩트하여 작은 반지름 곡선을 통해 다른 모든 제조업체의 기울기 측정기를 설치할 수 있습니다.

컴퓨터 율정: 각 측사기 프로브는 전문적으로 설계된 컴퓨터 율정 작업대를 거쳐 엄격하게 율정한다.

신뢰할 수 있는 제어 케이블: 제어 케이블은 내구성이 뛰어나고 운반이 용이하며 낮은 온도에서도 유연성과 내구성을 유지할 수 있습니다.제어 케이블은 또한 내화학적 부식 및 내마모성 특성을 가지고 있으며 공간 안정성을 제공합니다.부드러운 고무 깊이 표시는 케이블 커버에 안정적으로 경화됩니다.마커가 느슨해지거나 케이블 커버 및 컨덕터의 가시가 손상되지 않습니다.

깊이 제어 일관성: 도르래 장치는 권장 보조 장치이며 작업자가 일관된 깊이 제어를 완료하는 데 도움이됩니다.단방향으로만 작동하는 케이블 고정장치는 프로브의 위치를 일관되게 유지합니다.

시스템 무결성: 기울기 측정 시스템은 고품질의 기울기 측정 튜브, 수직 및 수평의 활성 기울기 측정기, 수직 및 수평의 고정 기울기 측정기, 기록 판독 장치, 차트 분석 소프트웨어 및 전용 액세서리를 포함합니다.

기술 지표

해상도: 0.02mm/500mm,

반복성: ±0.01% FS,

시스템 정밀도: ± 6mm/50개의 판독으로 소프트웨어의 수정 프로그램을 통해 더 높은 정밀도를 얻을 수 있다;

온도 범위: -20 ~ 50 ℃;

사이즈: 26 × 650mm.

계기 성능

1. 고정밀도: 경사각 정밀도 0.01°, 방위각 정밀도 1°;

2. 대량의 저장: 9999개의 말뚝의 데이터를 저장할 수 있다;

3. 저전력: 24시간 이상 작동

4. 측정 매개변수: 경사각, 방위각;

5. 디스플레이 방식: 중국어 액정 디스플레이;

6. 경보 설정: 측정 범위 내에서 임의로 설정한다;

7. 전력 공급 방식: 충전 가능한 리튬이온 배터리가 내장되어 있습니다.

8. 외형 크기: 150(mm)×65(mm)×43(mm);V형 접촉면;

9. 무게: 0.5kg.

애플리케이션 단계 모니터링

방송

편집

서로 다른 측사기의 작업 과정은 모두 대동소이하다.현재 난징갈남사업유한공사가 생산한 GN-1A형 고정식 경사측정기로 그 작업과정을 소개하고 있다[2].

준비 작업

관측점과 구멍을 배치한다: 한 장소나 구조물에 대해 관측점은 지역의 실정에 맞게 합리적으로 배치해야 한다.일반적으로 인접한 관측점의 수평거리를 하나의 성공심으로 요구하며 암토공사등급에 따라 관측점을 적당히 암호화하거나 감소시킬수도 있다.시공할 때 가능한 한 구멍을 뚫는 것은 연망치이고, 편차각은 2 ° 보다 작아야 한다.종공 지름은 측사관 외경 30mm보다 크고, 드릴링 깊이는 최대 심위 변위대 5m를 초과해야 한다. 모든 드릴링은 측사관을 매설하기 전에 검수를 해야 하며, 합격 후에야 매설할 수 있다.

경사관의 설치: 경사관의 설치 품질을 측정하는 것이 테스트 효과의 관건이며 다음과 같은 절차를 따라야 한다: 1) 경사관을 관 밑덮개에 장착하고 나사나 접착제로 고정한다;2) 경사 측정 튜브를 드릴링 구멍에 순서대로 하나씩 넣고 경사 측정 튜브와 경사 측정 튜브 사이를 이음매로 연결하고 나사로 고정한다.경사 측정 튜브는 설계 요구 사항에 따라 설계에서 지정한 방향과 일치해야 하는 장착 시 채널의 방향에 주의해야 합니다.조립된 경사 측정관을 구멍 입구까지 순차적으로 구멍에 하나씩 넣습니다.3) 측사관이 제대로 설치되었음을 확인한 후 다시 메울 수 있다 (일반적으로 팽윤토구 또는 원토사를 사용한다).재충전 시 3~5m까지 메울 때마다 한 번씩 물을 주입하여 팽윤토구나 원토사가 물을 만난 후 공벽과 결합하여 구멍까지 견고하게 한다.4) 측사관 지표관구 구간에 콘크리트를 주입하여 콘크리트 받침대를 만들어 관구와 관구 모서리의 안정성을 보호한다.돈대에는 변위와 침강 관측 구두점을 설치해야 한다;5) 지표면에 노출된 측사관은 보호에 주의하고 관뚜껑을 덮어 물체가 떨어지지 않도록 해야 한다.6) 설치가 완료된 측사관은 먼저 시뮬레이션 측사기로 시험적으로 놓아야 하며, 시험적으로 측사관이 서로 90 ° 가 되는 두 개의 가이드 슬롯은 모두 위에서 아래로 시험적으로 놓아 시뮬레이션 측사기가 측사관을 순조롭게 통과할 수 있도록 해야 한다.

경사 측정기의 조립: 테스트 전에 반드시 경사 측정기를 검사 교정하고 테스트 전의 준비 작업을 잘 한 후에 조립해야 한다[2].

테스트 프로세스

먼저 경사 측정기를 경사 측정 튜브에 넣고 가이드를 가이드 슬롯에 넣습니다.방향은 가이드 휠의 양의 방향이 피변위 좌표 (+X) 의 양의 방향과 일치해야 할 때 측정 값은 양의 반면 음의 값이어야 합니다.그런 다음 케이블에 표시된 기호에 따라 각 기본 길이에 대해 데이텀 축에 대한 경사 축선의 기울기를 측정합니다.테스트 방식은 다음 두 가지 요점을 따라야 한다: 측사관 하부가 기암에 안정적으로 고정되어 있을 때 (매입 깊이는 5000mm보다 커야 한다), 기암이 변위가 없다고 인정할 수 있다.이때 측정은 파이프 포트까지 한 번 아래쪽에서 위로 측정하여 읽을 수 있습니다.측사관의 밑부분이 매달려 있을 때 (밑부분이 기암과 고정되어 있지 않음), 이때 측량은 위에서 아래로 측정해야 한다.

모니터링 데이터 수집 및 정리 분석

모니터링 데이터의 수집과 정리 분석 과정은 일반적으로 자동화 통합 처리 시스템을 채택한다.이러한 자동 데이터 수집 및 처리 시스템은 생산성과 품질을 두 배로 향상시킬 수 있습니다.그것은 기울기 측정기의 매개변수와 관련 계산 공식에 근거하여 컴퓨터 프로그램을 작성하며, 그 성과는 표와 도형으로 출력된다[2].

오차 감소 조치

측정 정밀도를 높이기 위해 측정할 때 네 개의 가이드 휠이 한 측정 세그먼트에서 가이드 슬롯에 들어가지 않을 때 산술과 값 S에 큰 변화가 나타납니다.따라서 측정할 때 반드시 네 개의 가이드를 가이드 슬롯에 넣고 측정 파이프의 이음매에서 몇 번 더 측정할 수 있습니다.만약 어느 한 곳, 두 곳의 합값이 정상값과 뚜렷한 편차가 너무 크다면 제거하여 사용하지 않아도 된다.이것은 모두 가이드 휠이 가이드 슬롯에 없기 때문에 발생하며, 이러한 상황은 피팅에서 많이 발생합니다.

시스템 오차를 없애기 위해 각 방향(±X, ±Y)의 변위(기울기)는 세그먼트별로 양, 반대 방향으로 한 번씩 측정해 그 차이의 절반을 취하여 세그먼트별 변위량을 계산해야 한다.즉, F = [(+X, +Y)-(-X, -Y)]/2, 식중: F는 기울기의 실시간 전기 측정값이고 단위는 mv; ±X, ±Y는 각 방향의 테스트 판독값이며 단위는 mv이다.

전체 경사 측정 튜브의 모든 동일 세그먼트에서 양수 및 반대 방향으로 두 번 측정된 값의 절반을 계산하기 때문에 이 F는 경사 측정기의 이론적 직선 상태에서의 읽기 값이어야 합니다.만약 측정값 F가 이산성이 있다면 다음과 같은 네 가지 상황이 원인일 수 있다: 1) 측사기 앞, 뒤 두 조의 도륜의 기하학적 구심의 연결은 정, 반 두 번에 걸쳐 평행을 측정한다;2) 가이드 휠과 가이드 슬롯의 조합이 좋지 않다;3) 가이드 휠과 휠 프레임 사이의 간격이 너무 큽니다.4) 측사관과 팽윤토구 또는 원토사가 잘 고결되지 않는다[2].

사용 시 고려 사항

방송

편집

기울기 측정기 사용 중 다섯 가지 오류 [4]:

(1) 변위~심도 곡선 작법: 변위~심도 곡선 즉위 이동은 깊이에 따른 변화 곡선으로 측사기의 가장 중요한 모니터링 성과 곡선이지만 장기적인 모니터링 실천에서 측독 시 오류가 발생하기 쉽다는 것을 발견했다.

(2) 1m마다 한 번 읽을 때의 데이터 처리: 경사 구멍의 깊이를 측정하는 동시에 경사각은 깊이의 변화에 따라 시간에 따라 측정 진도를 가속화하기 위해 종종 1m마다 한 번 읽는 방식으로 진행한다.그러나 데이터 처리 과정에서 공사 직원들은 0.5m마다 한 번씩 읽을 때의 데이터 처리 방법을 계속 사용한다.이로 인해 비트 이동 ~ 깊이 커브가 실제와 일치하지 않습니다.

(3) 누적 변위와 상대 변위의 차이: 변위는 누적 변위와 상대 변위의 구분이 있다.누적 변위란 구멍 밑을 기준으로 점의 변위를 계산하는 것입니다.상대 변위란 계산 점이 원래 값에 상대적인 변위 변화 값입니다.또한 엔지니어링 엔지니어가 변위 곡선을 절대 변위 곡선과 상대 변위 곡선으로 나눕니다.절대위변곡선이란 매번 측정한 데터에 따라 단독으로 만든 위치변위곡선이다.상대 변위 곡선, 각 측정 데이터에서 얻은 변위 값에서 경사관의 초기 변위 값을 뺀 곡선.분명히 절대 변위와 누적 변위는 같은 개념이다[5].

그러나 누적 변위 (또는 절대 변위) 와 상대 변위는 개념적으로 잘못되었습니다.경사 측정 튜브는 매설이 완료된 후 일반적으로 납 수직 상태가 될 수 없습니다. 즉 초기 순간에 이미 기울기가 존재합니다. 그러나 이 기울기는 분명히"위치"라고 할 수 없습니다. 누적 변위는 초기 기울기 값을 그 변위의 일부로 삼는 것입니다. 따라서 누적 변위는 개념적으로 잘못된 것입니다.상대 변위가 토체에서 실제로 발생한 변위는 상대적인 것이 아니라"위치"라고 고쳐야 한다.

(4) 찬반 양방향 판독수 차이 문제: 제로 드리프트는 변위 결과에 영향을 미치지 않는다. 표준 양방향 리턴과 데이터 처리 과정을 통해 제로 드리프트는 효과적으로 제거될 수 있다. 마지막에 나온 변위 값 U는 정확하다.이밖에 교정루계값이 마침 제로표류값의 두배인 상수라는것을 알수 있다.따라서 교정 누적 값이 상수이면 U0과 U180 사이의 차이는 측정 결과에 영향을 미치지 않는 계측기 제로 드리프트에 의해 발생합니다.그러나 만약 교정 누적 값이 불안정하다면, 종종 측정 사관에 이물질이 존재하는 등 다른 요소를 반영하는데, 이러한 요소는 두 가지 측정 방법을 통해 제거할 수 없기 때문에 측정된 변위 값이 실제와 맞지 않게 된다.그러므로 변위측독면에서 볼 때 교정루계값은 안정될수록 좋으며 특히 상수일 때 가장 좋다.

(5) 경사 측정 튜브 하단의 변위를 판별하는 방법: 경사 측정 데이터 처리에서 하단을 변위 0점으로 가정한다.측사관의 밑부분은 일반적으로 안정된 기암내에 박혀있기에 이 가설은 일반적으로 합리적이다.그러나 깊은 연토층에서는 경사관 하단에도 변위가 발생할 수 있다.일반적으로 데이터 판독을 통해 하단의 이동 여부를 판별할 수 없지만 특정 상황에서는 이를 수행할 수 있습니다.

사용 후 관리

방송

편집

기울기 측정기 사용 시 고려할 사항:

1.

작업 온도 내에서 사용하면 진동을 방지하고, 구멍 바닥에 부딪히는 것을 엄금하며, 프로브가 갑자기 가속되는 것을 방지하고, 케이블을 들고 프로브를 흔드는 것을 엄금한다;

2.

케이블을 묶을 때 철사와 금속류를 사용하는 것을 엄금하고 권양기나 끈류를 사용하여 실을 거두는 것이 좋다;

3.

프로브, 청결 및 건조 커넥터, 윤활 측정 바퀴와 o형 코일을 제때에 닦고, 습기 방지, 콘센트 및 패널 청결에 주의한다;

4.

다 쓴 후 장기성을 엄금하여 각 연결부가 분리되지 않도록 하며, 이렇게 하면 수분이 장기간 프로브 내에 남아 이음매를 부식시킬 수 있다;

5.

테스트가 완료되면 프로브와 케이블을 닦고 보호덮개를 덮어 보호함에 프로브를 넣는다;

6.

실내로 돌아와 판독기를 닦고 배터리를 충전한다.

7.

가장 좋은 것은 모든 이음매를 실내에서 바람에 말리는 것이다.

프로젝트 인스턴스

방송

편집

수십년간의 리론연구와 응용실천을 거쳐 측사기는 갈수록 가볍고 간이하며 자동화방향으로 발전하였고 이로 하여 산생된 효과도 갈수록 뚜렷해졌다.암토공사의 설계, 시공 및 그 운행안전을 보장하기 위하여 각양각색의 측사기는 중요한 역할을 발휘하였다.암토 공사 정보화 건설에 따라 각종 모니터링 방법이 광범위하게 중시될 것이라고 믿는다[6].

공사 개요

LNG 발전소, 광둥성 후이저우시 다야만 셸 석유 프로젝트 옆.이 공장은 동쪽은 바다에 접해 있고 북쪽은 구릉 지형이다.지반 처리 면적은 약 36만 600m2이다. 이번 시험구 모니터링 및 검측, 면적은 약 900m2이다. 심천시 탐사측량원이 제공한 공사 지질 탐사 보고서에 따르면 부지 내에 진흙질토 같은 연약한 하와토층이 드러나지 않았다.시험구역 내에서는 강하게 달구질하고 압연하여 보강하는 처리 방법을 채택한다.측사기 모니터링의 주요 목적은 강한 달구질 과정에서 발생하는 토체의 측방향 위치를 모니터링하는 것이다.

디자인 배치

설계 및 규범의 요구에 따라 도합 3개의 감시측정점 (해변에 가까운) 을 부설하고 위치는 설계측의 요구에 따라 부설한다.측사 모니터링은 각각 지상 아래 약 1.5, 2.5, 4.5, 5.5m에서 이뤄진다.측사관을 매설한 후, 강달 시공 전에 매일 1회, 강달 시공 시 암호화 관측, 이후 매일 1회 관측, 총 모니터링 시간은 한 달이다.

데이터 수집 및 처리 모니터링

모니터링에 사용되는 기기는 난징갈남사업유한공사가 생산한 GN-1A형 고정식 경사측정기이며, 자동 데이터 수집 및 처리 시스템을 통해 경사측정기 모니터링 성과표를 얻을 수 있다.

모니터링 의미

장소를 강하게 다지는 과정에서 장소의 토체에 구조와 성질상의 전환이 발생하였다: 한편으로 장소의 중심 구역의 토체가 암호화되고 심지어 일부 토체가 융기되었다 (분석 원인은 달구점의 간격이 너무 작거나 달구질 에너지가 너무 클 수 있다).다른 한편으로 장소중심의 토체는 주변의 토체를 압박하는데 특히 해변에 가까운 토체는 릉공면을 갖고있는데 릉공면의 높이는 4~6m로서 육안으로 릉공면이 강달구과정에서 뚜렷한 변화가 일어났고 국부지역에서는 심지어 소량의 토체가 붕괴되였음을 발견할수 있다.해변과 가까운 구역 등 거리에 모니터링 홀 3개를 배치했다.배치된 3개의 구멍에 대한 모니터링을 통해 장소의 강달 과정 중 발생한 토체의 측방향 변위 상황을 얻을 수 있으며, 장소의 강달 시공에 적시에 모니터링 정보를 제공하여 강달 점거리와 달구 에너지를 적시에 수정할 수 있다.통과 면적 약 900m

FRONIUS는42,0001,5532노즐

AG。940-55940, ATH2 230/400-415V

SOLARTRON은920126 DC/15 (동일한 제품을 문의하는 경우)

로만은JECO-M2+BAL-1 H-161.01.1+EKB-2-024손바닥형 와류 탐지기

로버트후속 모델 6APE90S-2-IE2

롤론ASN28-0450의

SOLARTRON은DP10S는

ELERO는761240901, 주니어 1/S

ELECTRO ADDA는TFCE 112 M-2는모터

PETER-ELECTRONIC는유형 VB 400-25LT

TRELECTRONIC는CXS65S-00002는인코더

SOLARTRON은M920126C230-05

SOLARTRON은M920126BB49-01

VICTRONERGY는120-2AC다이오드 블록

로버트 비킨로로블후속 모델 6APE90S-2-IE2

로스는YD1523C6002

HYDRO-MEC는ID:2.013.618

POSITRONIC는CBD5W5M00Z00

HYDRO-MEC는ID:2.015.723

PULSOTRONIC는KJR-D200AN-DNIA-VE는

HYDRO-MEC는ID:2.013.914

FIBRO는250.050.0500650

EUROFORK은SD220*130 JOB:13587

MOULDPRO는EPDM 12.7*21.5MM 물/증기 정점 164℃ E13R호스

전자E62.F62-471B21(26개 시작)콘덴서

마이크로 정밀도MP320는

MOULDPRO는E13R 세그먼트당 50M 단위는 세그먼트호스

BONFIGLIOLI 벤벤트론ACT401-23-A는

SOLARTRON은911427-3의 USBIM MK2

SOLARTRON METROLOGY는971228-3 DTR/10/S(변형이 많으니 주문 번호를 확인하십시오.)

SOLARTRON은971110-3 DP/10/S

WISTRO는P15.50.0255

SOLARTRON은AX/2.5/S

SOLARTRON은AX/1.5/S

전자E62.M16-802L30커패시터

비브로 미터VE210은

REXROTH는R901124392

브론크호스트L23-PAD-33-K-70S는트래픽 컨트롤러

ASHCROFT는APAN41P00MHV0250B

POWERTRONIC는P324.1-D-IGBT02 (부품 번호. A5E00752207)전원

ROEMHELD는0132566

OPTRON은9900015온도 측정기

OPTRON은9900048프로브

BERNARD CONTROLS는AQ0010FB025L3000E0M

HYDROWER는K 16 S-40팽창절

HYDROWER는K 16 S-50팽창절

로버트 비킨로로블3개의 MOT 5APE90S-2

ELETTROTEC는LM1FA250NAT70NC

PULSOTRONIC는44505120200

PULSOTRONIC는9005011

PULSOTRONIC는KJR-D200AN-DNIA-VE는

로토크IQ25F14A (24RPM)\DC4~20MA

FIBRO는250.050.0500650

로토크IQT250 \DC4~20MA \AC380V

로토크IQ12 F10 B4 \DC4~20MA

CAPTRON은CAT-840-21G7/VA-214/D10는

RICHTER ELEKTROTECHNIK는ST-01은

KROMSCHROEDER는AMST BCU460-10/1W1GBB1/1의

ROEMHELD는0132027

전기 물리학미니테스트 2500 + F20코팅 두께 측정기

POSITRONIC는DD26M10Z0S는커넥터

전자E62.M16-802L30필터 커패시터

론지오는FDRC04553NVJET는

로랜드ISQ42FS 1M이중 탐지기 발사단

로랜드IEQ42FS 1M이중 탐지기 수신단

ARON은AD3L02CX-4는

CAPTRON은CHT3-F5XP-H/TG-SR/ST

CAPTRON은CHT3-151P-H/TG-SR/ST

ROEMHELD는1942012

ROEMHELD는1458002

ARON은AD3L02CX-4는

ARON은AD3L 02C Z D14(이것은 스냅이 있는 모델)

전자RD92 400V는

전자E62.S23-563M30 전체 유효콘덴서

전자E62.R16-333L30콘덴서

로랜드PW42GS는접근 스위치

KROMSCHROEDER는88610370 BCU 460-10/1W1GBB1/1

하우버 전자663.64.010.0 케이블 필요 여부

PROXITRON은2451B IKU.032.23 GS4

SOLARTRON METROLOGY는911173-3, PSIM - AC 전체 유효크기 전원 모듈

SOLARTRON METROLOGY는911450-3크기 통신 모듈

SOLARTRON METROLOGY는971596-3 DP/5/P크기 측정 모듈

ROBAMAT는A.GO.I28은

EUROTEC는MNI52024DC-DM는

PULSOTRONIC는V2-3/W/P/PNP/2L/5M 없음신호선

MECALECTRO는8.23-.80.64솔레노이드 밸브

PULSOTRONIC는V2-3/W/P/PNP/2L/2M신호선

B&K 비브로ASA-063의진동 센서

BONFIGLIOLI 벤벤트론ACT401-23A의 입력 400V/480V 50-60HZ 3PH 26A의 출력 0-UINPUT, 0-1KHZ 3PH, 11KW의 부품 번호: 503422100인버터

REXROTH는00874608

제어단종 대체 190U3D305JAEBA215320

EBRO ARMATUREN은EB 5.1 SYS 50

EBRO ARMATUREN은Z014-A DN65는

EBRO ARMATUREN은EB 5.1 SYS 50

EBRO ARMATUREN은Z014-A DN65는

WISTRO는B31 IL 2-2는

REXROTH는R928823617

SCHROFF는60110221

크루제트83161 301 IW2

PULSOTRONIC는KJ5-M18MB50-ANU는

유권자 업무 브리핑R 71M-2

EUROTHERM은P104/CC/VH/RRC/R/4CL(주문 시 엔드 유저 이름 주소 및 제품 상세 용도 제공)

FRONIUS는42,0001,3860

TL 전자WM19-VDP-19-GS

VICTRON ENERGY는SKYLLA-TG 24/50 (1+1) SDTG2400501

BONFIGLIOLI 벤벤트론행위 401-23 A BG4인버터

KROMSCHROEDER는JSAV 50F50/1-0 03151134

EBRO는10021453의 Z014-A DN50+EB5.1 SYD +SBU-M203-K211-M01

EBRO는SBU-M203-K211-M01의

로스는D2773B8011 주문 시 필요한 전압과 주파수를 알려주십시오.시프트 밸브

ROTOFLUX는A08-1520-03R

FRONIUS는42,0100,1125

KROMSCHROEDER는DG 6U-3/84447250

전자E62.M16-802L30

KROHNE는H250H/RR/M40/ESK-EX

MECALECTRO는F 91300 마시아 8.10.BM.28

제어 기술SPMD1422+SM 제어 마스터제어 장치

MECALECTRO는8.10.BM.28 9W 220VCC

HYDRO LEDUC는M28 A W1 N0 M2 0 0 SV F

ROHM는RPP-64/1/GA

ROHM는170003두 손가락 로봇 손

HEROSE는06205.0200.0000

SEMIKRON은SKKT330/16E는

KROMSCHROEDER는74960445

SOLARTRON은971581-S200SI200PR/10/S변위 센서

로랜드SHS42GS는센서 브래킷

ROEMHELD는704201

SOLARTRON은971581-S200SI200PR/10/S변위 센서

레로이-소머LSES90SL는모터

OPTRON은9900015온도 측정기

ELECTRO ADDA는FC 112 MT-2는모터

MICRO-EPSILON은WDS-300-P60-SR-U는

ROSENBERGER는AMS22D-40MZ5-A는

PULSOTRONIC는DPTSCHA F-LAS-AC-100/80-2X0,75-HAMP-T-PU

KROHNE는OPTIFLUX4300F 4-20MA 1KHZ/100% 120℃ GK=2.9266 F FIED=F 라인/6 GKL=5.8571

PROFIMESS는GR-02.2.1.1.6.6.3-1.2.HE.C4는유량계

PROFIMESS는GR-02.2.1.1.5.5.V3,0-N1,2.AR.20(OLD PART NUMBER: GR-02211663-12ARC4) 부품 번호가 변경되어 장치가 유지되지 않음유량계

로랜드P42AGS는

로랜드SHX42는

REXROTH는GLSTREG DKC02.3-040-7-FW-NR.9112794

REXROTH는R911170971모듈

PROFIROLL은600660084

SEMIKRON은SKM600GA176D는

ASHCROFT는600B02BJXSG200-650°

끄덕MBB-01-1은

로토크PA-RC-DS-240-M1

로토크PA-RC-DS-250-M1

로토크압력 센서 260

로토크압력 센서 270

제어단종 대체 190U3D305JAEBA215320

로랜드IE42-30GS센서

로랜드IS42-30GS센서

로랜드SC120S-GG-15의케이블

Prominent는BT4B1000TTT0000UA000000

프로세스전자PE1290은격리하여 널빤지를 놓다

PLANETROLL은PD085-EQE016-1AA1 (그래서)

AVS-ROMER는614422, PGV-131-B76-1FO오버플로우 밸브

전자D060M/TR 0.55KW

로랜드SHS42GS는

ROFIN-LASAG 레이저330815

PLANETROLL은PD085-EQE016-1AA1 (그래서)

끄덕LB 217-011/001 200KN, 3M

끄덕LB 217-011/003 200KN, 12M

HYDROTECHNIK은3403-15-D1.37S압력 센서

Prominent는DCCAW006C00010EN데이터 컨베이어

Prominent는DGMA310T000는전극 장착 브래킷

Prominent는클럽 2-ΜA-5 PPM전극

REXROTH는VT-VPCD-1-1X/V0/1-0-1

REXROTH는R987144726 21200

ROTRONIC는HF332-DA2XXSCX/힘 15-40VDC/12-28VAC/-40-60℃/4-20MA/61209910

ROEMHELD는1294-010-170

전자E62.C58-101E40

ROEMHELD는1294-010-280

OMRON은OS32C-BP-4M의

ROEMHELD는1804230

ROEMHELD는1803230

DOSATRON은D 25 RE 2 VF는

PANTRON은IT-P10-5는

PANTRON은IR-P10-5는

PLANETROLL은PD085-EQE016-1AA1 (그래서)

로토크CML750-G/1 1/2' 인치

PULSOTRONIC는9914-1665

AEROTECH는BD60-D25-E1000H

AEROTECH는BM75-D25-E1000H

REXROTH는R901119906

REXROTH는R900320785중첩판

AG。151-05221, 51_125_BMK_499P캠 스위치

PULSOTRONIC는9914-0500

Prominent는ALPC0417PPB200A0의

ELECTRO ADDA는TFCPE 802-4는모터

PIER ELECTRONIC는TMK480-CT MV230-T +1.4571

AG。151-05221, 51_125_BMK_499P캠 스위치

HYDROMEC는P063A FB 02 CS EB3는

PULSOTRONIC는9914-0500

MICROSONICMIC+35/IU/TC

MICROSONICMIC+35/D/TC/E

WISTRO는모터 플라이 BG100 유형: B31 IL 2-2

로버트 비킨로로블5AP63M-4는

PULSOTRONIC는7143700 KJ5-M18MB50-ANU연마반 모래바퀴 프로브

로랜드SHX42-스트라프-80이중 센서 로프

ELSPRO는7801980/S09

로랜드SM12CPM12S-GG 5M케이블

로랜드SHX42-스트라프-80

로랜드SCPWS-GG는

HYDRO-AIR는39 D 1420/2 MAT.-NR. A21 7071

HYDRO-AIR는39 D 1420/4 MAT.-NR. A21 7076

HYDRO-AIR는39 D 142A/3 MAT.-NR. A21 7075

HYDRO-AIR는39 D 1422/2 MAT.-NR. A21 7078

ROTOFLUX는C10-1351-01R회전 조인트

메로벨EFAS 10 323 501 00

레로이 소머MB 2301 H00C는

HYDROTECHNIK은M16_90° 2146-54-17.20N압력 센서 커넥터

로바테크149660

HYDRO-AIR는39 D 1422/3 MAT.-NR. A21 7082

ROEMHELD는1942112

HYDRO-AIR는39 D 1422/4 MAT.-NR. A21 7083

크롬 스크로더47106550 ,QA 65Z50-40

Prominent는S1CBH07065PVTS000UA01000EN 케이블 없음

KROMSCHROEDER는84230031, ZMI 16G300R

전자E62.M16-802L30커패시터

FIBRO는2133.11.042

FIBRO는2133.11.040.1

EBRO는4537257, EB 8.1 SYS (EB8 FW2 단종, 대체 보고, 자료)

로메스CM 09606 230V/50HZ 09606-10바퀴 위치 측정기

SOLARTRON은911225-3 PSIM-DC 전체 유효

SOLARTRON은911288-3 ORBIT3 PCI 키트

SOLARTRON은911052 OD 4

크롬 스크로더84447556 DG 500U-5

로랜드P42AGS는

로랜드2277704

로랜드2276116

휴대용 기울기 측정기와 고정식 기울기 측정기로 나뉘는데, 휴대용 기울기 측정기는 휴대용 수직 기울기 측정기와 휴대용 수평 기울기 측정기로 나뉘며, 고정식은 단축과 2축 기울기 측정기로 나뉘며, 휴대용 기울기 측정기가 응용된다.측사기는 드릴 구멍의 경사각을 측정하여 수평 방향 변위를 구하는 원위치 모니터링 기기[3]이다.

측사기의 기본 배치는 측사기 튜브, 측사기 프로브, 제어 케이블 및 측사 판독기[4]를 포함한다.

원리

방송

편집

경사 측정관은 일반적으로 불안정한 토층을 통과하여 하부의 안정된 지층까지의 수직 드릴 구멍에 설치됩니다.디지털 수직 활동 측사기 프로브를 사용하여 케이블, 도르래 장치 및 판독기를 제어하여 측사관의 변형을 관측합니다.첫 번째 관측은 사관의 변위를 측정하는 초기 단면을 세울 수 있다.그 후의 관측은 지면이 운동할 때 단면 변위의 변화를 나타낼 것이다.관측할 때 프로브는 측사관의 밑부분에서 꼭대기로 이동하여 반메터 간격에서 잠시 중지하고 측경사작업을 진행한다.프로브의 기울기는 두 개의 힘 균형 서보 가속도계가 측정합니다.가속도계는 경사관 노치의 세로 위치를 측정하는데, 즉 경사계 프로브에서 바퀴가 있는 평면의 경사도를 측정한다.다른 가속도계는 휠 평면에 수직인 기울기를 측정합니다.기울기는 측면 변위로 변환할 수 있습니다.현재와 초기의 관측 데이터를 비교하면, 측방향 오프셋의 변화량을 확정할 수 있으며, 지층에서 발생하는 운동 변위를 나타낼 수 있다.오프셋의 변화량을 그리면 고해상도 변위 단면도를 얻을 수 있습니다.이 단면도는 지면 동작 변위의 크기, 깊이, 방향 및 속도를 결정하는 데 도움이 됩니다.

측사기의 작동 원리도 2와 같다.측사 프로브가 측사관 안에서 아래에서 위로 한 단락씩 미끄러져 측정할 때 프로브 안의 센서는 측사관이 각 깊이 단락의 L에서 기울어진 각도 변화를 민감하게 반영하여 경사각에 따라 서로 다른 고도의 수평 변위 증가량을 구한다. 즉, 측사관 하단의 측점에서 한 단락씩 누가하기 시작하면 어느 한 고도의 수평 변위, 즉 식중 di단의 수평 변위를 측정할 수 있다.○i는 i측정단관축선과 납수직선의 협각이다.Sj는 파이프 하단의 고정점 (i=0) 이상의 i=j 점에서 변위를 측정합니다.

측사기 관측 시 기기의 제로 드리프트 및 조립 오차 등을 제거하고 줄이기 위해서는 변위의 양방향 및 헤드가 180도 회전한 후의 반방향에서 각각 한 번씩 데이터를 측정하여 양반 양방향 측정 데이터의 대수 평균치를 경각 측정값으로 삼아야 한다[4].

특징

방송

편집

: 휴대용 디지털 수직 활동 측사기는 내구성, 고정밀도와 반응이 빠르기 때문에 세계적으로 많은 찬사를 받았다.

반복 탐지 가능: 각종 경사 측정 튜브에서도 마찬가지로 탐지할 수 있도록 경사 측정기 프로브는 견고한 휠 프레임, 밀봉된 휠 샤프트, 특수 설계된 휠을 갖추고 있다.

긴 수명: 프로브 구조가 컴팩트하여 작은 반지름 곡선을 통해 다른 모든 제조업체의 기울기 측정기를 설치할 수 있습니다.

컴퓨터 율정: 각 측사기 프로브는 전문적으로 설계된 컴퓨터 율정 작업대를 거쳐 엄격하게 율정한다.

신뢰할 수 있는 제어 케이블: 제어 케이블은 내구성이 뛰어나고 운반이 용이하며 낮은 온도에서도 유연성과 내구성을 유지할 수 있습니다.제어 케이블은 또한 내화학적 부식 및 내마모성 특성을 가지고 있으며 공간 안정성을 제공합니다.부드러운 고무 깊이 표시는 케이블 커버에 안정적으로 경화됩니다.마커가 느슨해지거나 케이블 커버 및 컨덕터의 가시가 손상되지 않습니다.

깊이 제어 일관성: 도르래 장치는 권장 보조 장치이며 작업자가 일관된 깊이 제어를 완료하는 데 도움이됩니다.단방향으로만 작동하는 케이블 고정장치는 프로브의 위치를 일관되게 유지합니다.

시스템 무결성: 기울기 측정 시스템은 고품질의 기울기 측정 튜브, 수직 및 수평의 활성 기울기 측정기, 수직 및 수평의 고정 기울기 측정기, 기록 판독 장치, 차트 분석 소프트웨어 및 전용 액세서리를 포함합니다.

기술 지표

해상도: 0.02mm/500mm,

반복성: ±0.01% FS,

시스템 정밀도: ± 6mm/50개의 판독으로 소프트웨어의 수정 프로그램을 통해 더 높은 정밀도를 얻을 수 있다;

온도 범위: -20 ~ 50 ℃;

사이즈: 26 × 650mm.

계기 성능

1. 고정밀도: 경사각 정밀도 0.01°, 방위각 정밀도 1°;

2. 대량의 저장: 9999개의 말뚝의 데이터를 저장할 수 있다;

3. 저전력: 24시간 이상 작동

4. 측정 매개변수: 경사각, 방위각;

5. 디스플레이 방식: 중국어 액정 디스플레이;

6. 경보 설정: 측정 범위 내에서 임의로 설정한다;

7. 전력 공급 방식: 충전 가능한 리튬이온 배터리가 내장되어 있습니다.

8. 외형 크기: 150(mm)×65(mm)×43(mm);V형 접촉면;

9. 무게: 0.5kg.

애플리케이션 단계 모니터링

방송

편집

서로 다른 측사기의 작업 과정은 모두 대동소이하다.현재 난징갈남사업유한공사가 생산한 GN-1A형 고정식 경사측정기로 그 작업과정을 소개하고 있다[2].

준비 작업

관측점과 구멍을 배치한다: 한 장소나 구조물에 대해 관측점은 지역의 실정에 맞게 합리적으로 배치해야 한다.일반적으로 인접한 관측점의 수평거리를 하나의 성공심으로 요구하며 암토공사등급에 따라 관측점을 적당히 암호화하거나 감소시킬수도 있다.시공할 때 가능한 한 구멍을 뚫는 것은 연망치이고, 편차각은 2 ° 보다 작아야 한다.종공 지름은 측사관 외경 30mm보다 크고, 드릴링 깊이는 최대 심위 변위대 5m를 초과해야 한다. 모든 드릴링은 측사관을 매설하기 전에 검수를 해야 하며, 합격 후에야 매설할 수 있다.

경사관의 설치: 경사관의 설치 품질을 측정하는 것이 테스트 효과의 관건이며 다음과 같은 절차를 따라야 한다: 1) 경사관을 관 밑덮개에 장착하고 나사나 접착제로 고정한다;2) 경사 측정 튜브를 드릴링 구멍에 순서대로 하나씩 넣고 경사 측정 튜브와 경사 측정 튜브 사이를 이음매로 연결하고 나사로 고정한다.경사 측정 튜브는 설계 요구 사항에 따라 설계에서 지정한 방향과 일치해야 하는 장착 시 채널의 방향에 주의해야 합니다.조립된 경사 측정관을 구멍 입구까지 순차적으로 구멍에 하나씩 넣습니다.3) 측사관이 제대로 설치되었음을 확인한 후 다시 메울 수 있다 (일반적으로 팽윤토구 또는 원토사를 사용한다).재충전 시 3~5m까지 메울 때마다 한 번씩 물을 주입하여 팽윤토구나 원토사가 물을 만난 후 공벽과 결합하여 구멍까지 견고하게 한다.4) 측사관 지표관구 구간에 콘크리트를 주입하여 콘크리트 받침대를 만들어 관구와 관구 모서리의 안정성을 보호한다.돈대에는 변위와 침강 관측 구두점을 설치해야 한다;5) 지표면에 노출된 측사관은 보호에 주의하고 관뚜껑을 덮어 물체가 떨어지지 않도록 해야 한다.6) 설치가 완료된 측사관은 먼저 시뮬레이션 측사기로 시험적으로 놓아야 하며, 시험적으로 측사관이 서로 90 ° 가 되는 두 개의 가이드 슬롯은 모두 위에서 아래로 시험적으로 놓아 시뮬레이션 측사기가 측사관을 순조롭게 통과할 수 있도록 해야 한다.

경사 측정기의 조립: 테스트 전에 반드시 경사 측정기를 검사 교정하고 테스트 전의 준비 작업을 잘 한 후에 조립해야 한다[2].

테스트 프로세스

먼저 경사 측정기를 경사 측정 튜브에 넣고 가이드 휠을 가이드 슬롯에 넣습니다.방향은 가이드 휠의 양의 방향이 피변위 좌표 (+X) 의 양의 방향과 일치해야 할 때 측정 값은 양의 반면 음의 값이어야 합니다.그런 다음 케이블에 표시된 기호에 따라 각 기본 길이에 대해 데이텀 축에 대한 경사 축선의 기울기를 측정합니다.테스트 방식은 다음 두 가지 요점을 따라야 한다: 측사관 하부가 기암에 안정적으로 고정되어 있을 때 (매입 깊이는 5000mm보다 커야 한다), 기암이 변위가 없다고 인정할 수 있다.이때 측정은 파이프 포트까지 한 번 아래쪽에서 위로 측정하여 읽을 수 있습니다.측사관의 밑부분이 매달려 있을 때 (밑부분이 기암과 고정되어 있지 않음), 이때 측량은 위에서 아래로 측정해야 한다.

모니터링 데이터 수집 및 정리 분석

모니터링 데이터의 수집과 정리 분석 과정은 일반적으로 자동화 통합 처리 시스템을 채택한다.이러한 자동 데이터 수집 및 처리 시스템은 생산성과 품질을 두 배로 향상시킬 수 있습니다.그것은 기울기 측정기의 매개변수와 관련 계산 공식에 근거하여 컴퓨터 프로그램을 작성하며, 그 성과는 표와 도형으로 출력된다[2].

오차 감소 조치

측정 정밀도를 높이기 위해 측정할 때 네 개의 가이드 휠이 한 측정 세그먼트에 가이드 슬롯에 들어가지 않을 때 산술과 값 S에 큰 변화가 나타납니다.따라서 측정할 때 반드시 네 개의 가이드 휠을 가이드 슬롯에 넣고 측정 파이프의 이음매에서 몇 번 더 측정할 수 있습니다.만약 어느 한 곳, 두 곳의 합값이 정상값과 뚜렷한 편차가 너무 크다면 제거하여 사용하지 않아도 된다.이것은 모두 가이드 휠이 가이드 슬롯에 없기 때문에 발생하며, 이러한 상황은 피팅에서 많이 발생합니다.

시스템 오차를 없애기 위해 각 방향(±X, ±Y)의 변위(기울기)는 세그먼트별로 양, 반대 방향으로 한 번씩 측정해 그 차이의 절반을 취하여 세그먼트별 변위량을 계산해야 한다.즉, F = [(+X, +Y)-(-X, -Y)]/2, 식중: F는 기울기의 실시간 전기 측정값이고 단위는 mv; ±X, ±Y는 각 방향의 테스트 판독값이며 단위는 mv이다.

전체 경사 측정 튜브의 모든 동일 세그먼트에서 양수 및 반대 방향으로 두 번 측정된 값의 절반을 계산하기 때문에 이 F는 경사 측정기의 이론적 직선 상태에서의 읽기 값이어야 합니다.만약 측정값 F가 이산성이 있다면 다음과 같은 네 가지 상황이 원인일 수 있다: 1) 측사기 앞, 뒤 두 조의 도륜의 기하학적 구심의 연결은 정, 반 두 번 측정할 때 평행하지 않다;2) 가이드 휠과 가이드 슬롯의 조합이 좋지 않다;3) 가이드 휠과 휠 프레임 사이의 간격이 너무 큽니다.4) 측사관과 팽윤토구 또는 원토사가 잘 고결되지 않는다[2].

사용 시 고려 사항

방송

편집

기울기 측정기 사용 중 다섯 가지 오류 [4]:

(1) 변위~심도 곡선 작법: 변위~심도 곡선 즉위 이동은 깊이에 따른 변화 곡선으로 측사기의 가장 중요한 모니터링 성과 곡선이지만 장기적인 모니터링 실천에서 측독 시 오류가 발생하기 쉽다는 것을 발견했다.

(2) 1m마다 한 번 읽을 때의 데이터 처리: 경사 구멍의 깊이를 측정하는 동시에 경사각은 깊이의 변화에 따라 시간에 따라 측정 진도를 가속화하기 위해 종종 1m마다 한 번 읽는 방식으로 진행한다.그러나 데이터 처리 과정에서 공사 직원들은 0.5m마다 한 번씩 읽을 때의 데이터 처리 방법을 계속 사용한다.이로 인해 비트 이동 ~ 깊이 커브가 실제와 일치하지 않습니다.

(3) 누적 변위와 상대 변위의 차이: 변위는 누적 변위와 상대 변위의 구분이 있다.누적 변위란 구멍 밑을 기준으로 점의 변위를 계산하는 것입니다.상대 변위란 계산 점이 원래 값에 상대적인 변위 변화 값입니다.또한 엔지니어링 엔지니어가 변위 곡선을 절대 변위 곡선과 상대 변위 곡선으로 나눕니다.절대위변곡선이란 매번 측정한 데터에 따라 단독으로 만든 위치변위곡선이다.상대 변위 곡선, 각 측정 데이터에서 얻은 변위 값에서 경사관의 초기 변위 값을 뺀 곡선.분명히 절대 변위와 누적 변위는 같은 개념이다[5].

그러나 누적 변위 (또는 절대 변위) 와 상대 변위는 개념적으로 잘못되었습니다.경사 측정 튜브는 매설이 완료된 후 일반적으로 납 수직 상태가 될 수 없습니다. 즉 초기 순간에 이미 기울기가 존재합니다. 그러나 이 기울기는 분명히"위치"라고 할 수 없습니다. 누적 변위는 초기 기울기 값을 그 변위의 일부로 삼는 것입니다. 따라서 누적 변위는 개념적으로 잘못된 것입니다.상대 변위가 토체에서 실제로 발생한 변위는 상대적인 것이 아니라"위치"라고 고쳐야 한다.

(4) 찬반 양방향 판독수 차이 문제: 제로 드리프트는 변위 결과에 영향을 미치지 않는다. 표준 양방향 리턴과 데이터 처리 과정을 통해 제로 드리프트는 효과적으로 제거될 수 있다. 마지막에 나온 변위 값 U는 정확하다.이밖에 교정루계값이 마침 제로표류값의 두배인 상수라는것을 알수 있다.따라서 교정 누적 값이 상수이면 U0과 U180 사이의 차이는 측정 결과에 영향을 미치지 않는 계측기 제로 드리프트에 의해 발생합니다.그러나 만약 교정 누적 값이 불안정하다면, 종종 측정 사관에 이물질이 존재하는 등 다른 요소를 반영하는데, 이러한 요소는 두 가지 측정 방법을 통해 제거할 수 없기 때문에 측정된 변위 값이 실제와 맞지 않게 된다.그러므로 변위측독면에서 볼 때 교정루계값은 안정될수록 좋으며 특히 상수일 때 가장 좋다.

(5) 경사 측정 튜브 하단의 변위를 판별하는 방법: 경사 측정 데이터 처리에서 하단을 변위 0점으로 가정한다.측사관의 밑부분은 일반적으로 안정된 기암내에 박혀있기에 이 가설은 일반적으로 합리적이다.그러나 깊은 연토층에서는 경사관 하단에도 변위가 발생할 수 있다.일반적으로 데이터 판독을 통해 하단의 이동 여부를 판별할 수 없지만 특정 상황에서는 이를 수행할 수 있습니다.

사용 후 관리

방송

편집

기울기 측정기 사용 시 고려할 사항:

1.

작업 온도 내에서 사용하면 진동을 방지하고, 구멍 바닥에 부딪히는 것을 엄금하며, 프로브가 갑자기 가속되는 것을 방지하고, 케이블을 들고 프로브를 흔드는 것을 엄금한다;

2.

케이블을 묶을 때 철사와 금속류를 사용하는 것을 엄금하고 권양기나 끈류를 사용하여 실을 거두는 것이 좋다;

3.

프로브, 청결 및 건조 커넥터, 윤활 측정 바퀴와 o형 코일을 제때에 닦고, 습기 방지, 콘센트 및 패널 청결에 주의한다;

4.

다 쓴 후 장기성을 엄금하여 각 연결부가 분리되지 않도록 하며, 이렇게 하면 수분이 장기간 프로브 내에 남아 이음매를 부식시킬 수 있다;

5.

테스트가 완료되면 프로브와 케이블을 닦고 보호덮개를 덮어 보호함에 프로브를 넣는다;

6.

실내로 돌아와 판독기를 닦고 배터리를 충전한다.

7.

가장 좋은 것은 모든 이음매를 실내에서 바람에 말리는 것이다.

프로젝트 인스턴스

방송

편집

수십년간의 리론연구와 응용실천을 거쳐 측사기는 갈수록 가볍고 간이하며 자동화방향으로 발전하였고 이로 하여 산생된 효과도 갈수록 뚜렷해졌다.암토공사의 설계, 시공 및 그 운행안전을 보장하기 위하여 각양각색의 측사기는 중요한 역할을 발휘하였다.암토 공사 정보화 건설에 따라 각종 모니터링 방법이 광범위하게 중시될 것이라고 믿는다[6].

공사 개요

LNG 발전소, 광둥성 후이저우시 다야만 셸 석유 프로젝트 옆.이 공장은 동쪽은 바다에 접해 있고 북쪽은 구릉 지형이다.지반 처리 면적은 약 36만 600m2이다. 이번 시험구 모니터링 및 검측, 면적은 약 900m2이다. 심천시 탐사측량원이 제공한 공사 지질 탐사 보고서에 따르면 부지 내에 진흙질토 같은 연약한 하와토층이 드러나지 않았다.시험구역 내에서는 강하게 달구질하고 압연하여 보강하는 처리 방법을 채택한다.측사기 모니터링의 주요 목적은 강한 달구질 과정에서 발생하는 토체의 측방향 위치를 모니터링하는 것이다.

디자인 배치

설계 및 규범의 요구에 따라 도합 3개의 감시측정점 (해변에 가까운) 을 부설하고 위치는 설계측의 요구에 따라 부설한다.측사 모니터링은 각각 지상 아래 약 1.5, 2.5, 4.5, 5.5m에서 이뤄진다.측사관을 매설한 후, 강달 시공 전에 매일 1회, 강달 시공 시 암호화 관측, 이후 매일 1회 관측, 총 모니터링 시간은 한 달이다.

데이터 수집 및 처리 모니터링

모니터링에 사용되는 기기는 난징갈남사업유한공사가 생산한 GN-1A형 고정식 경사측정기이며, 자동 데이터 수집 및 처리 시스템을 통해 경사측정기 모니터링 성과표를 얻을 수 있다.

모니터링 의미

장소를 강하게 다지는 과정에서 장소의 토체에 구조와 성질상의 전환이 발생하였다: 한편으로 장소의 중심 구역의 토체가 암호화되고 심지어 일부 토체가 융기되었다 (분석 원인은 달구점의 간격이 너무 작거나 달구질 에너지가 너무 클 수 있다).다른 한편으로 장소중심의 토체는 주변의 토체를 압박하는데 특히 해변에 가까운 토체는 릉공면을 갖고있는데 릉공면의 높이는 4~6m로서 육안으로 릉공면이 강달구과정에서 뚜렷한 변화가 일어났고 국부지역에서는 심지어 소량의 토체가 붕괴되였음을 발견할수 있다.해변과 가까운 구역 등 거리에 모니터링 홀 3개를 배치했다.배치된 3개의 구멍에 대한 모니터링을 통해 장소의 강달 과정 중 발생한 토체의 측방향 변위 상황을 얻을 수 있으며, 장소의 강달 시공에 적시에 모니터링 정보를 제공하여 강달 점거리와 달구 에너지를 적시에 수정할 수 있다.통과 면적 약 900m