静力水准仪应用于路面的线形沉降以及桥梁挠度的精密测量,特点:1、采用电感调频原理设计制造,具有高灵敏度、高精度、高稳定性、温度影响小的优点,适用于长期观测。2、静力水准仪内置存贮芯片,具有智能记忆功能,出厂时已将传感器型号、编号、标定系数等参数长时间存贮在传感器内,。3、静力水准仪是有多个精密液位计组成,通过连通管将所有液位计的液面连通,测量各液位计相对基点的垂直向变形情况。内置智能检测电路,由总线直接输出数字测值,可远距离传输,不失真,适应长时间观测和自动化测量。4、绝缘性能良好,防水耐用,直流12V供电,安全可靠。高精度静力水准仪有多种标准信号输出选择,用户调试方便。重庆桥梁静力水准仪量程
静力水准仪的安装,1、静力水准仪主要依据液体特别是在连通器内自由流动时,会保持一致的连通器原理,实现液位或非压力的变化测量。2、若是测点温度不会稳定或是西侧交由打桩机工作、列车几经或者某些振动源的存在,以令极大的干扰静力水准仪的液位,导致数据声名狼藉,完全无法使用。3、不仅是需要如在位移超限时急忙报警的项目之中,误报极为严重,完全无法使用。4、直接液面测量法当在静力水准仪下方安装向下的测距传感器,及非接触方式测量液面变化。5、实际使用过程当中,静力水准系统即使较长时间安装当在室外环境,遭受不同气候环境影响。福州地铁静力水准仪精度磁致伸缩式静力水准仪适用于岩土工程测量多个点部位的沉降量。
静力水准仪在使用过程中,哪些因素会影响到数据的稳定?影响静力水准仪数据稳定性主要因素是周边环境和温度。周围频率干扰:因为静力水准仪是利用485信号总线进行数据传输,所以电缆线必须避开大功率电源、射频信号源和其它有噪声的机械等。温度:利用液体测量的方式,多少会受温度的影响。在以上环境下,建议采用具有抗干扰、温度补偿的动力水准仪更妥当。静力水准仪绝缘性能良好,防水耐用,直流12V供电,安全可靠。希望以上的一些介绍能够帮助到你。
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。根据用途和预算来选择合适的静力水准仪。
静力水准仪的使用注意事项:1、管道长度:如果管道过长,水流在管道内流动的阻力较大,需要较长时间液位才能平稳,因此测量的时间周期较长。一般来说,每个静力水准测量系统的管道长度不适超过300米,且线路尽量平直,非要拐弯的地方,适用较大的转弯角度,尽量减少水头损失。2、保温:静力水准仪一般使用水来做介质,一般来说管道较长,管道中的水温受环境影响较大,温度的变化会导致水的密度的变化,产生对流,导致测量误差增大。因此在户外使用时,需要使用保温材料对管道及传感器进行保温,防止温差过大。保温材料选择常见的冬季自来水管防冻保温泡沫管即可。如果是压差式的静力水准仪,可以使用保护水表的泡沫保温套进行包裹保护。静力水准仪如果管道过长,水流在管道内流动的阻力较大,需要较长时间液位才能平稳。福州地铁静力水准仪精度
高精度静力水准仪测量精度高、无漂移、可靠性强、安装方便等优点。重庆桥梁静力水准仪量程
静力水准仪详细安装过程:1、测墩安装时注意每个测墩高程一致,各仪器墩面高程用水准仪或其他方式找平,允许高差±5mm,制作完成平尺找平平面,墩子高度根据实际需要确定。2、安装仪器底板和钵体,将仪器钵体底板固定在测点墩的不锈钢螺杆上,然后安装钵体主体,调整好高度并固定水平。3、安装连通管,按各测点之间的管线路径长度顺序铺放连通管,并与各钵体连接,连通管为纤维增强型PVC软意管子理顺并拉直,计算好佳长度,中间尽量不让管路走弯道或上下坡,保证水能顺畅流动。水管之间接头必须连接紧以防漏水。4、加液。这是一道非常重要的工序,是整个系统安装的质量关键点。重庆桥梁静力水准仪量程
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...