建筑结构全寿命周期内都会持续受到重力作用,产生沉降趋势。因此沉降监测成为结构健康监测系统中的主要监测内容。能够实现自动化沉降监测的静力水准仪成为了结构自动化健康监测系统中用量较多的传感器之一。静力水准仪是利用连通器原理,通过液体连通管连接各个静力水准仪,测量静力水准仪内的液体液位变化,从而计算出各测点的沉降变化值。对于压差式静力水准仪来说,密度对数据的准确性有较大的影响,需要考虑。压差式静力水准仪是通过测量液体的压强来间接获取液位高度的。因此在选择静力水准仪时,尽量选择配套的软件中可以根据实际液体的密度对液位高度公式进行修正的产品。静力水准仪是一种高精密液位测量系统,该系统适用于测量多点的相对沉降。南昌地铁静力水准仪输出方式
磁致伸缩静力水准仪的测量精度为1mm,测量的是浮子的移动高度。能够直观的通过透明罐体看到液位的变化。因使用浮子,存在移动的部件,且体积难以缩小,某些地方有碍观瞻,使用受限。量程更是受限,常规为100-200mm,很难做到大量程。由于是靠磁场变动来获取液位变动的,因此抗电磁干扰能力较弱,不建议在电厂、高铁接触网附近、大型电力设备设附近使用。如果温度变化较大,浮子内部空气的体积变化将导致浮力变化,浮力此时将带来较大的系统误差。因此适合在相同的气温下做数据的对比。在昼夜温变较为剧烈的地方必须做防热、隔热处理。南昌地铁静力水准仪输出方式高精度静力水准仪采用全球范围内较品质高压力敏感元件。
磁致伸缩式静力水准仪,传感器主要由测杆、电子仓和套在测杆上的非接触浮球组成。测量时,由电路先发出一起始脉冲,脉冲沿测杆内的磁致伸缩线传输,同时会产生沿其方向前进的旋转磁场。当这个磁场与浮球中的长时间磁场相遇时,会产生磁致伸缩效应而产生的电流脉冲,通过并计算出两个脉冲之间的时间差,即可精确地算出被传感器内液位值。磁致伸缩式静力水准仪都由磁致伸缩液位计、贮液筒、防冻液、导压液体连通管、通气管、观测电缆以及安装支架等部件组成。多只磁致伸缩式静力水准仪加之基准水位点,再与采集系统配合,就可组成一套完整的磁致伸缩式静力水准沉降监测系统。
对结构健康影响大的外力因素是重力,因此结构的竖向位移较能表示结构位置的变化。竖向位移通常也简称沉降。传统的人工测量耗时太多,监测周期长,只能反应变化的长期趋势。难以反应快速变化的竖向位移。而静力水准仪可用来在线自动测量沉降数据。静力水准仪是依据“连通管”原理工作的:两端开口与大气相通的U型管注入液体后,液体在大气压力和重力的作用下,会保持在同一个水平面。测量出测点液位的变化,即可得到测点的位置变化。看了上文的介绍后希望能帮助到你。直接液面测量法是在静力水准仪下方安装向下的测距传感器,即非接触方式测量液面变化。
静力水准仪如何排出液管内的气泡?液体到达通液管末端的时后,加液工作还没完全完成。我们需要观察通液管末端排出的液体内是否含有长条状的大段气泡。必要时,我们需要持续加注,直至整个管内没有气泡出现。为了节约成本,可以将排出的液体接起来循环利用。在排气过程,需要有人在各个传感器之间进行检查,查看各点接头、三通等部位是否有气泡聚集,可以通过晃动、敲打通液管的方式将气泡逐渐聚集,然后在排出管外。当通液管末端没有气泡排出并且各个传感器中间的通液管里面也没有气泡时就可以结束排气泡的工作了,然后将通液管末端扎住。可靠的供应商,能够提供静力水准仪、采集网关、监测云平台等一整套系统及方案。南昌地铁静力水准仪输出方式
压差式静力水准仪,基于测量压力的静力水准仪。南昌地铁静力水准仪输出方式
市面上出现了液位式静力水准仪和压差式静力水准仪。液位式水准仪是通过测量每个测点液位变化的高度来计算沉降的,而压差式静力水准仪是通过计算不同测点间的液体压力变化量再除以液体的密度和重力加速度得到沉降值。压差式静力水准仪,基于测量压力的静力水准仪其基本原理是传感器所测的水压可换算成距离值,在水文行业中一般称为压强所对应的水头高度,即压强=密度*g*高度。根据传感器所测得的压强,可以换算出监测点相对于储液罐或基准点的沉降量。采用压差式的静力水准仪其关键元器件是传感器内的压力传感器,根据其压力测量方式有振弦、电阻、压阻、硅压等形式。南昌地铁静力水准仪输出方式
和小编一起来看看与静力水准仪相关的知识介绍,随着科技的发展,测量液体压力的传感器不断出现,如扩散硅、MEMS等固态传感器,具有体积小、性价比高,数字化,容易和MCU集成等优点,得到了较广的应用。因此数字压力传感器也在静力水准仪中得到较多应用。由于压差式静力水准仪的优点较为明显,如果能够明显改善压力传感器的温度性能,那么压差式静力水准仪将代替体积笨重的其他静力水准仪。压差式静力水准仪体积小、精度高、量程大。希望以上的一些介绍能够帮助到你。高精度静力水准仪应用工地包括大型建筑物,如水电站厂、大坝、高层建筑物等各测点不均匀沉降的测量。海口地铁静力水准仪哪家好静力水准仪的系统中,所有各测点的垂直位移均...