企业商机
位移计基本参数
  • 品牌
  • 隼星传感
  • 型号
  • 齐全
位移计企业商机

基岩位移计工作原理:当建筑物与地基之间的结合缝发生开合时,将会带动基岩位移计变化,通过锚杆与后端座传递给振弦使其产生应力变化,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变形量。同时可同步测量埋设点的温度值。高智能型表面边坡位移计(收敛计)是一种智能数码电感调频的位移计,由位移传感器、测杆、固定套件、柔性钢丝、安装底板及保护套等部件组成。应用监测山体边坡、矿井、隧道、土石坝、堤防以及建筑物基坑等土体岩体表面的相对位移变化。位移计可以按照蓝色警报、黄色警报、红色警报分级,并可接入现有村镇预警系统实现疏散报警。无锡CCD型位移计量程

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多点位移计出厂时传感器以及护管和护管连接座均已安装就位在基座上,观测电缆也已接好,安装埋设时只需连接测杆、护管、锚头等附件即可。多点位移计测量点数的多少诀定了埋设所需钻孔,孔径的大小,多点位移计基座地面安装埋设适用孔径和深度表如下。多点位移计基座地下安装埋设请自定孔径和深度。多点位移计的埋设分为正向埋设和反向埋设。多点位移计出厂时传感器固定在基座上是以正向埋设方式装配的,此时传感器露出基座上边的部分(X)处在较高位,传感器拉杆量程(Y)处于满量程位置。无锡CCD型位移计量程三向位移计探头采用球锥定位原理来测量测管上的标记。

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数字激光位移计的原理及信号处理方式。1、辨向原理。在实际应用中,位移具有两个方向,即选定一个方向后,位移有正负之分,因此用一个光电元件测定莫尔条纹信号确定不了位移方向。为了辨向,需要有π/2相位差的两个莫尔条纹信号。在相距1/4条纹间距的位置上安放两个光电元件,得到两个相位差π/2的电信号u01和u02,经过整形后得到两个方波信号u01’和u02’。光栅正向移动时u01超前u0290度,反向移动时u02超前u0190度,故通过电路辨相可确定光栅运动方向。2、细分技术。随着对测量精度要求的提高,以栅距为单位已不能满足要求,需要采取适当的措施对莫尔条纹进行细分。所谓细分就是在莫尔条纹信号变化一个周期内,发出若干个脉冲,以减少脉冲当量。如一个周期内发出n个脉冲,则可使测量精度提高n备,而每个脉冲相当于原来栅距的1/n。由于细分后计数脉冲频率提高了n倍,因此也称n倍频。

钢丝水平位移计(引张线式水平位移计)由锚固板,铟合金钢丝、分线盘、保护钢管、伸缩接头、测量架、配重机构、升降部件、读数游标卡尺、位移计及自动化控制设备等组成。工作原理,当被测结构物发生变形时将会带动锚固板移动,通过固定在锚固板上的钢丝卡头传递给钢丝,钢丝再带动读数游标卡尺上的游标,用目测方式很方便地将位移数据读出。测点的位移量等于实时测量值与初始值之差,再加上观测房内固定标点的相对位移量。观测房内固定标点的位移量由视准线测出。基岩位移计的位移传感器采用的是振弦式位移计。

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位移计与应变片有什么区别?位移计是电阻随作用力变化的位移计;它将力、压力、张力、重量等物理量转化为电阻的变化,从而测量这些物理量。当外力作用于固定物体时,就会产生应力和应变。物体内部产生的(对外力的)反作用力即为应力,产生的位移和形变即为应变。位移计是电气测量技术中重要的位移计之一,用于力学量的测量。正如其名,位移计主要用于应变测量。作为专业术语,“应变”包括拉伸应变和压缩应变,以正负符号区分。因此,位移计既可测量膨胀,也可测量收缩。典型的金属箔位移计物体的应变总是由于外力或内力作用导致。力、压力、力矩、热和材料结构变化等原因都可能导致应变。满足特定条件时,就可以通过测得的应变量来算出影响因素的量化程度或物理值。这一方法在应力实验分析中被普遍采用。应变片是由等构成用于测量应变的电阻应变片的工作原理是基于应变效应制作的,即导体或半导体材料在外界力的作用下产生机械变形时,其电阻值相应的发生变化,这种现象称为“应变效应”。应变片和位移计其实就是相同的测力元件,就是叫法不同。电子位移计通过测杆长度变化改变滑动变阻器的电阻,从而改变各测值。无锡CCD型位移计量程

位移计可选配拉线传感仪应用于各种裂缝监测环境。无锡CCD型位移计量程

振弦式裂缝计位移计位移监测的工作原理及其组成。一般振弦式裂缝计的两端都会被安装在被测结构物智商,一旦被测结构物发生位移变化,裂缝计要么被拉伸,要么被挤压,这时就像古琴轻拢慢捻抹复挑一般,被位移产生的力量,改变钢弦的松紧,从而产生不同的振动频率,并通过电缆传输至读数装置上,测绘监测人员便可以根据这些传输出来的数据,通过公式计算出被测结构物的变形力量。就像立鸡蛋那个小游戏所传达的哲理那样,很多原理其实并不稀奇,甚至就在我们身边,只是我们并不了解,甚至一叶障目,一旦挑明,便会豁然开朗:原来这么简单!无锡CCD型位移计量程

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