边坡裂缝拉绳位移计的原理。边坡裂缝拉绳位移计是电感调频式原理的位移计,本体内置电子标签,另可自设编号,直接输出物理量,并可进行存储1600条数据,此类原理产品精确度、稳定性高,可采用人工读数或自动采集方式,进行长期观测。输出信号为RS485数字信号,可直接接入亿拓自动化采集系统,数据在软件上显示时,可采集显示出位移计全球身份编号,自编号,测量日期,时间,测量值,偏差值等信息。进行长期观测,为防止日晒雨淋,可配不锈钢材质安装保护罩,彻底解决了现场不方便测量的问题。多点位移计的埋设分为正向埋设和反向埋设。北京振弦式位移计输出方式
基岩位移计埋设前首先检查位移计是否完好以及安装附件是否齐全,将仪器接上读数仪,用手握住仪器后端座与测杆,向两头拉或压,看读数仪读数是否正常。确认位移计完好后,接长电缆准备安装。基岩位移计由传感器和固定附件组成,传感器为振弦式位移计,固定附件由安装底座、传感器护筒、测杆、测杆接头、测杆护管、护管密封头、测杆锚头等组成。基岩位移计是用于测量基岩与坝体底板之间的开合度或基岩断层的开合度,在工地现场首先要在仪器安装位置的基岩上造孔,安装附件,灌浆,按装底座等工作。南昌数字式激光位移计规格位移计可视化数据输出在手持终端。
振弦式基岩位移计适用于长期测量水工结构物或其它混凝土结构物与地基之间的开合度(位移),并可同步测量埋设点的温度。振弦式基岩位移计的传感器采用的是振弦式位移计,由其加装配套附件而组成,振弦式基岩位移计具有参数识别功能。振弦式基岩位移计由位移计、护管、护管座、止位环、转接头、观测电缆、振弦及激振电磁线圈等组成。工作原理,当建筑物底板与地基之间的结合缝发生开合时,埋在基岩内的锚杆将带动基岩位移计测杆滑动,其滑动传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物的位移量。同步测量埋设点的温度值。
拉线位移计是由光电采集部分(增量编码器、一定值编码器、角位移传感器、精密电阻等)和一组机械外壳装置组成。外壳使用铝合金材料,外表面氧化处理,坚硬耐磨;可抗压、防震,适应高温、高压、等各种恶劣的使用场合;收线为原装进口不锈钢钢丝绳,该钢丝绳外层涂塑,抗腐蚀能力强、强度大、无伸缩;绕线弹簧机构采用进口不锈钢材料生产,抗腐蚀,收线稳定。使其成为一款结构紧凑、安装空间尺寸小、测量行程长、方便灵活、测量精度高。主要用于监测混凝土、岩土、土体和结构物表面裂缝的开合度。位移计要满足施工使用要求,避免发生超出规范要求的沉降及坍塌事故发生。
位移计的应用场景。边坡检测。低功率广域物联网监测设备采用LoRa\通信协议,单个汇聚网关信号覆盖3KM半径,管控设备多达1000个,可将工程路段边坡测数据实时汇入可视化监控后台。边坡是道路工程中常见的形式。传统的边坡监测手段包括GPS、3D-GIS、TDR或光纤传感等技术造价高,而采用物联网技术的微移位移计成本低、施工简单、易用性强。低功耗智能位移计以地插桩的方式安装在道路边坡监测点,多种位移计协同工作,实时采集边坡位移、倾角、温度及振动加速度等多种数据。位移计同时对裂缝程度实施监测裂缝变形的测量精度可达0.2%F.S。北京振弦式位移计输出方式
光纤光栅位移计结构不同于市面上大部分传感器,温度补偿方式也不同。北京振弦式位移计输出方式
LVDT位移计结构与性能分析。LVDT位移计是用于微位移精密测量的高精度位移计,主要由线圈、骨架和铁芯组成。骨架通常选用膨胀系数小、耐热性能好、高频损失小的绝缘木、硬质橡胶或者聚甲醛树脂等绝缘材料制造,骨架形状与尺寸要精密对称。强度高度漆包线均匀、紧密地绕制在骨架上。铁芯需要选用电阻率大、导磁率高、饱和磁感应强度大的材料。铁芯位于位移计线圈中心位置。通电后,初级线圈输入交变激励电流,则次级线圈内将产生电动势。两个磁极线圈反极性串联,输出电压信号,实现位移量转换为电信号。北京振弦式位移计输出方式
多点位移计使用场合很广,埋设安装的部位和环境也各有不同,埋设方法有水平埋设、倾斜埋设、垂直埋设,有安装在坝体的廊道内、坝体的坝肩上、隧道内、山体的边坡上、土坝上、路堤上等等。埋设安装方法有所不同,下面主要对埋设在大坝上,测量坝体与基础裂隙变形的埋设安装方法作一些简述,其它埋设安装方法可参照进行。钻孔,根据设计要求确定埋设高程、方位、角度,在设计定位的地方打孔,准备埋设测量杆。多点位移计的埋设孔有两个尺寸,测杆埋设较小孔径约为65mm,深度按设计要求;保护筒埋设较小孔径约为135cm,深度约为470mm。按设计要求造好孔后,进行清孔并做好埋设前的准备。多点位移计适用于长期埋设在水工结构物或土坝、...