- Telefone
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Endereço
Quarto 410, Edifício Huatou, 2038, estrada Cao'an, distrito de Jiading, Xangai
Shanghai Yiqiao International Trade Co., Ltd.
Quarto 410, Edifício Huatou, 2038, estrada Cao'an, distrito de Jiading, Xangai
Peças de reposição para o detector de temperatura 9900015 OPTRON
Peças de reposição para o detector de temperatura 9900015 OPTRON
EUROFLUIDEVM103BZ (único, sem núcleo de válvula)
EUROFLUIDEREM103B
EUROFLUIDversão VS-30-NC-05
Cruzeiro83106 022 IW3
PROMINENTEModelo de sucessor GXLAEU1020PVT20000UA1030EN sem cabo
REXROTHR911342088
BronkhorstD-6371-FGD-CC-AV-99-0-S-DR 替代
SOLARTRONAP/0.5/S (4M)Sensores
ROEHM180768
AVTRONHS45HAYAY6P2A606ZA
CAPTRONCHT3-181B-H / TG-SRinterruptor
AUTRONICABHH-520 / EX + BWA-100 + BWP-100 / 20Alarme de incêndio
OPTRON9900015Detector de temperatura
Pulsotrónica9962-1535 NPNInterruptor de aproximação
ROTECHPFF25EAAZ1Actuador elétrico
Fibro3-000-612-0026Anéis de vedação
Fibro3-855-166-8003juntas
ROTECHPFF25EAAZ0Actuador elétrico
Fibro0761817Componente da agulha
Fibro3--0002parafuso
MICRO-EPSILONWDS-300-MP-C-P-WCPA-LG-IST
Cruzeiro84134 850
ROKOG14-28ST-25302 corresponde a 108156A
ROLANDUDK20-2PW-B-O-SControlador
herói06001.0300.0000
ROMHELD8.2135.2820
ROLANDUDK20-B-O-SControlador
SOLARTRON931323 WG/10/SJSensor de batimento
ROSSW6077B5407 Informe-nos sobre a tensão e frequência necessárias ao encomendarVálvula de mudança eletromagnética
ROLANDPW42AGSSensores
ROLANDSCPWS-GG 20MCabo de 20 metros
AEROTECHBM75-D25-E1000H-3.8
FibroD50.04XD30X25 3-360-0009Rolo
PulsotrónicaKJR-D200AN-DNIA-VE
PulsotrónicaKJR-D200AN-DNIA-V2
BronkhorstF-201AI-70K-AGD-55-V
Pulsotrónica9984-5300 3 pedidos iniciais
MICROSÓNICOORM + 35 / DD / TC / E
MICROSÓNICOCRM + 35 / DD / TC / E
AG.SEU 40DW+PPSMMecanismo de controle eletromagnético
KROHNECG340G1100 (em inglês)
AG.4.1 NM - 499G GTES 51/1B/3 4.1NM+499GInterruptor de câmera
AG.4.1 NM - 499G GTES 51/1B/3 4.1NM+499GInterruptor de câmera
AG.151-02695, 51_4.1_NM3Z_499G_GInterruptor de câmera
EUROTECMNF53200000
EUROTECMNF532024DC (em inglês)
SOLARTRONRS232IM MK2
Dividido em inclinímetro portátil e inclinímetro fixo, inclinímetro portátil é dividido em inclinímetro vertical portátil e inclinímetro horizontal portátil, inclinímetro fixo é dividido em inclinímetro de eixo único e duplo, aplicado em inclinímetro portátil. O inclinômetro é um instrumento de monitoramento in situ que determina o ângulo de inclinação da perfuração para obter um deslocamento horizontal [3].
A configuração básica do inclinômetro inclui uma caixa de inclinômetro, uma sonda de inclinômetro, um cabo de controle e um leitor de inclinômetro [4].
Princípios
Transmissão
Editar
Os tubos inclinados são geralmente instalados dentro de perfurações verticais que atravessam a camada de solo instável até a camada de solo estável inferior. Utilize uma sonda de inclinação vertical digital para controlar cabos, rodas e leitores para observar a deformação do tubo de inclinação. A primeira observação pode estabelecer uma seção inicial do deslocamento do tubo inclinado. Observações posteriores mostrarão mudanças no deslocamento de secção durante o movimento local do solo. Durante a observação, a sonda se move da parte inferior do tubo de inclinação para o topo, pausando a uma distância de meio metro e realizando o trabalho de inclinação de medição. A inclinação da sonda é medida por dois servoacelerômetros equilibrados. Um acelerômetro mede a posição longitudinal da ranhura do tubo de inclinação, ou seja, a inclinação do plano em que a roda está na sonda do inclinômetro. Outro acelerômetro mede a inclinação vertical ao plano da roda. A inclinação pode ser convertida em deslocamento lateral. Comparando as observações atuais com as observações iniciais, é possível determinar a quantidade de mudanças no deslocamento lateral, mostrando o deslocamento de movimento que ocorre no solo. Desenhar a quantidade de mudanças de deslocamento pode obter uma secção de deslocamento de alta resolução. Este cronograma ajuda a determinar o tamanho, a profundidade, a direção e a velocidade do movimento do solo.
O princípio de funcionamento do inclinômetro é mostrado na Figura 2. Quando a sonda de inclinação é deslizada de baixo para cima dentro do tubo de inclinação, o sensor dentro da sonda reflete sensitivamente a mudança do ângulo de inclinação do tubo de inclinação em cada seção de profundidade L, e, em seguida, de acordo com o ângulo de inclinação, o aumento de deslocamento horizontal de diferentes graus, ou seja, o ponto de medição inferior do tubo de inclinação começa a ser acumulado seção a seção, qualquer deslocamento horizontal de alto grau pode ser obtido, ou seja, na fórmula: di é o aumento de deslocamento horizontal do segmento de medição i; θi é o ângulo entre o eixo do tubo do segmento de medição i e a linha de chumbo; Sj é o deslocamento acima do ponto fixo do fundo do tubo inclinado (i=0) no ponto i=j.
Na observação do inclinômetro, a fim de eliminar e reduzir a derivação zero do instrumento e erros de montagem, os dados devem ser lidos uma vez na direção positiva do deslocamento e na direção oposta da cabeça de medição após a rotação de 180 graus, com a média álgebrica dos dados de medição positiva e oposta em ambas as direções como medição de inclinação [4].
Características
Transmissão
Editar
O inclinômetro de atividade vertical digital portátil ganhou elogios mundiais por sua durabilidade, alta precisão e rapidez de resposta.
Detecção repetida: para garantir a mesma detecção em vários tubos de inclinação, as sondas de inclinação são equipadas com suportes de rodas robustos, eixos vedados e rodas de medição especialmente projetadas.
Longa vida útil: a estrutura compacta da sonda permite passar por curvas de raio pequeno e a duração de instalação é maior do que os inclinômetros de todos os outros fabricantes.
Classificação por computador: cada sonda de inclinômetro é rigorosamente classificada por uma mesa de trabalho de classificação por computador especialmente projetada.
Cabo de controle confiável: o cabo de controle é muito durável e fácil de manipular, mantendo suas características flexíveis e duráveis mesmo em baixas temperaturas. Os cabos de controle também são resistentes à corrosão química e ao desgaste e oferecem estabilidade espacial. A marca de profundidade de borracha flexível endurece de forma confiável na capa do cabo. As marcações não são soltas e não existem espinhos que danifiquem a capa do cabo e os fios.
Controle de profundidade consistente: o dispositivo de roda é um auxílio recomendado que ajuda o operador a realizar um controle de profundidade uniforme. Apenas as fixações de cabo que podem ser movidas unidirecionalmente garantem uma posição consistente da sonda.
Integridade do sistema: o sistema de inclinômetro inclui tubos de inclinação de alta qualidade, inclinômetros ativos verticais e horizontais, inclinômetros fixos verticais e horizontais, dispositivos de leitura de registro, software de análise de gráficos e acessórios dedicados.
Indicadores técnicos
Resolução: 0,02 mm / 500 mm;
Repetibilidade: ± 0,01% FS;
Precisão do sistema: ± 6 mm / 50 leituras, com a correção do software para obter uma maior precisão;
Faixa de temperatura: -20 a 50 ℃;
Dimensões: 26 x 650 mm.
Desempenho do instrumento
Alta precisão: precisão de ângulo de inclinação de 0,01 °, precisão de ângulo orientacional de 1 °;
Armazenamento em massa: pode armazenar 9999 pilhas de dados;
3, baixo consumo de energia: trabalho contínuo por mais de 24 horas;
Parâmetros de medição: ângulo de inclinação, ângulo de orientação;
5, modo de exibição: exibição de cristal líquido chinês;
Configuração de alarme: configuração arbitrária dentro do alcance;
7, modo de alimentação: bateria de lítio recarregável incorporada;
Dimensões: 150 (mm) × 65 (mm) × 43 (mm); superfície de contato tipo V;
Peso: 0,5 kg.
Monitoramento das etapas da aplicação
Transmissão
Editar
O fluxo de trabalho dos diferentes inclinômetros varia muito. Seu fluxo de trabalho é apresentado com o inclinômetro fixo GN-1A produzido pela Nanjing Gunan Business Co., Ltd. [2]
Preparação
Disposição de pontos de observação e buracos: para um local ou estrutura, os pontos de observação devem ser adequados ao local e razoáveis. Geralmente, a distância horizontal dos pontos de observação vizinhos é exigida para uma profundidade de buraco, e os pontos de observação também podem ser criptografados ou reduzidos adequadamente de acordo com a classificação geográfica. Quando a construção exige que a perfuração seja de chumbo, o ângulo de desvio deve ser menor que 2 °. O diâmetro final do furo deve ser maior do que o diâmetro externo do tubo oblique de 30 mm, e a profundidade do furo deve exceder a cintura de deslocamento mais profunda de 5 m. Todos os furos devem ser aprovados antes de enterrar o tubo oblique para serem enterrados após a aprovação.
Instalação do tubo de inclinação: a qualidade da instalação do tubo de inclinação é a chave para o efeito do teste, deve seguir as seguintes etapas: 1) colocar o tubo de inclinação na tampa superior do tubo e fixar com parafuso ou cola; 2) Coloque o tubo de inclinação em ordem, raiz por raiz, no furo, entre o tubo de inclinação e o tubo de inclinação com conexão de tomada e fixação com parafuso. Na instalação, o tubo de inclinação deve prestar atenção à direção da ranura, a direção da ranura deve ser consistente com a direção especificada pelos requisitos de projeto. Coloque o tubo de inclinação montado, secção por secção, em ordem, no furo até o orificio; 3) Quando confirmar que a instalação do tubo de inclinação está completa, pode ser reabastecida (geralmente com esferas de terra ou areia original). A injeção de água deve ser feita uma vez a cada enchimento de 3 a 5 m, para que a esfera de terra ou a areia de terra original se encontre com a água, com a parede do furo, até a abertura; 4) O segmento de tubulação de superfície do tubo inclinado é vertido em concreto para formar um pilar de concreto para proteger a estabilidade da abertura e do ângulo da abertura. Os pontos de observação de deslocamento e sedimentação devem ser estabelecidos na plataforma; 5) O tubo inclinado exposto à superfície deve prestar atenção para a proteção, cobrir a tampa do tubo para evitar que o objeto caia; 6) após a instalação concluída, o tubo de inclinação deve ser testado primeiro com o inclinador analógico, quando o tubo de inclinação é colocado em 90 °, as duas ranuras orientadoras devem ser colocadas de cima para baixo, para garantir que o tubo de inclinação do inclinador analógico possa passar suavemente.
Montagem do medidor de inclinação: o medidor de inclinação deve ser corrigido antes do ensaio e preparado para o ensaio antes de ser montado [2].
Processo de teste
Primeiro, coloque o medidor de inclinação no tubo de inclinação para que a orientação entre no canal de orientação. A direção deve ser positiva quando a direção da roda de orientação é consistente com a direção da coordenada de deslocamento (+X) medida, e inversamente negativa. Em seguida, de acordo com a marca indicada no cabo, a inclinação do eixo do tubo de inclinação em relação ao eixo de referência é medida uma vez por comprimento básico. O método de teste deve seguir os seguintes dois pontos principais: quando a parte inferior do tubo de inclinação é fixada de forma confiável na rocha base (a profundidade de enterro deve ser maior que 5.000 mm), a rocha base não pode ser deslocada. Neste momento, a medição pode ser lida uma vez para baixo para cima, até a abertura do tubo; Quando o fundo do tubo é suspenso (o fundo não é fixado à rocha base), a medição deve ser feita de cima para baixo.
Coleta de dados de monitoramento e análise de classificação
Os processos de coleta e análise de dados de monitoramento geralmente usam sistemas de processamento integrados automatizados. Esse sistema automatizado de coleta e processamento de dados aumenta a produtividade e a qualidade do trabalho. É um programa de computador elaborado com base nos parâmetros do inclinômetro e fórmulas de cálculo relevantes, cujos resultados são apresentados em tabelas e gráficos [2].
Medidas para reduzir erros
Para melhorar a precisão da medição, durante a medição, ocorrem mudanças significativas na aritmética e no valor S quando as quatro rodas de orientação não entram na ranura de orientação em um determinado segmento de medição. Portanto, durante a medição, é necessário que as quatro orientações entrem na ranura de orientação, na junção do tubo de medição pode ser medido repetidamente várias vezes. Se a soma de um ou dois pontos for claramente deviada demais do valor normal, pode ser eliminada. Isto é tudo devido à ausência de uma roda de orientação na ranura de orientação, que ocorre principalmente na junção do tubo.
Para eliminar os erros do sistema, o deslocamento (inclinação) de cada direção (±X, ±Y) deve ser lido uma vez por segmento em direção positiva e oposta, levando metade do seu valor de diferença para calcular o deslocamento de cada segmento. Ou seja: F = [(+X, +Y)-(-X, -Y)]/2, na fórmula: F é o valor de medição elétrica em tempo real do inclinômetro, em unidades de mv; ± X, ± Y é a leitura de teste em cada direção, em unidades de mv.
Como o cálculo de duas medições positivas e opostas e metade de todo o tubo de inclinação no mesmo segmento, deve ser o valor de leitura no estado teórico de chumbo reto do inclinômetro, este F deve ser o valor fixo. Se o valor F for discreto, pode ser causado pelas seguintes quatro circunstâncias: 1) a ligação dos centros geométricos dos dois conjuntos de rodas guias dianteiros e traseiros do inclinômetro é positiva e inversa para duas medições em paralelo; 2) a roda de orientação e a ranura de orientação são mal combinadas; 3) o espaço entre a roda de guia e o suporte de rodas é muito grande; 4) O tubo de inclinação não está bem fixado à esfera de terra ou à areia original [2].
Precauções de uso
Transmissão
Editar
Existem cinco erros no uso do inclinômetro [4]:
(1) Praticas de curva de deslocamento ~ profundidade: a curva de deslocamento ~ profundidade, ou seja, a curva de mudança com a profundidade, é a curva de resultado de monitoramento mais importante do inclinômetro, no entanto, na prática de monitoramento de longo prazo, a leitura é fácil de erros.
(2) O processamento de dados a cada 1m de medição: quando a profundidade do furo de inclinação é maior e o ângulo de inclinação é menor com a mudança de profundidade, para acelerar o progresso da medição, muitas vezes a medição é feita a cada 1m. No entanto, durante o processamento de dados, os engenheiros costumam seguir o método de processamento de dados a cada 0,5 m de medição. Isso levará à curva de deslocamento-profundidade feita não corresponder à realidade.
(3) Diferença entre "deslocamento acumulado" e "deslocamento relativo": o deslocamento tem uma divisão entre deslocamento acumulado e deslocamento relativo. O chamado deslocamento acumulado, isto é, o deslocamento do ponto de cálculo em relação ao fundo de Conde; O deslocamento relativo é o valor da mudança de deslocamento do ponto em relação ao seu próprio valor inicial. Enquanto isso, os engenheiros dividem as curvas de deslocamento em curvas de deslocamento absoluto e deslocamento relativo. A chamada curva de deslocamento absoluto, ou seja, a curva de deslocamento feita separadamente por cada leitura de dados; Curva de deslocamento relativo, ou seja, a curva feita após subtração do deslocamento inicial do tubo oblique dos dados de cada leitura. Obviamente, o deslocamento absoluto e o deslocamento acumulado são o mesmo conceito [5].
No entanto, o deslocamento acumulado (ou deslocamento absoluto) e o deslocamento relativo são conceitualmente errados. O tubo de inclinação geralmente não pode ser submetido ao estado de inclinação após a instalação, isto é, no momento inicial já existe uma inclinação, mas essa inclinação obviamente não pode ser chamada de "deslocamento", e o deslocamento acumulado é o valor de inclinação inicial como parte de seu deslocamento, portanto, o deslocamento acumulado é conceitualmente errado. O deslocamento relativo é o deslocamento que realmente ocorre no corpo terrestre, não é relativo, deve ser chamado de "deslocamento".
(4) Problema de diferença de leitura positiva e inversa: a deriva zero não afeta o resultado do deslocamento, através do processo padrão de dois testes e processamento de dados, a deriva zero pode ser efetivamente eliminada e o valor final do deslocamento U é correto. Além disso, pode-se ver que o valor acumulado do núcleo de calibração é exatamente o dobro do valor de deriva zero, uma constante. Portanto, se o valor acumulado do núcleo de calibração for constante, a diferença entre U0 e U180 é causada apenas pela derivação zero do instrumento, o que não afeta os resultados da medição. E se o valor acumulado do núcleo é instável, muitas vezes reflete outros fatores como a presença de objetos estranhos no tubo oblique, esses fatores não podem ser eliminados por meio de dois métodos de retromedição, o que leva ao valor de deslocamento medido com a inconformidade real. Portanto, em termos de medição de deslocamento, o valor acumulado do núcleo de calibração deve ser o melhor quanto mais estável, especialmente quando é constante.
(5) Método para determinar o deslocamento do fundo do tubo de inclinação: no processamento de dados de inclinação, assume-se que o fundo é o ponto zero de deslocamento. Como o fundo do tubo inclinado é geralmente incorporado dentro de uma rocha base estável, essa hipótese é geralmente razoável. No entanto, em camadas profundas de solo macio, o fundo do tubo de inclinação também pode ocorrer. Normalmente, os dados de medição não permitem determinar se o fundo está se movendo, mas isso é possível em alguns casos especiais.
Manutenção após uso
Transmissão
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Precauções para o uso do inclinômetro:
1.
Usado em temperatura de funcionamento, para evitar vibrações, é estritamente proibido bater no fundo do orifício, para evitar a aceleração súbita da sonda, é estritamente proibido carregar a sonda de oscilação do cabo;
2.
É estritamente proibido o uso de fios de ferro e metais ao amarrar cabos, é melhor usar guindas ou cordas;
3.
Limpe prontamente a sonda, limpe e sece as juntas, lubrifique a roda de medição e o anel, preste atenção à umidade, limpe as tomadas e painéis;
4.
O uso de longo prazo é estritamente proibido para que cada conexão não se separe, o que causará o resíduo de água a longo prazo na sonda para corroir a junção;
5.
Após a conclusão do teste, limpe a sonda e o cabo, cubra a tampa de proteção e coloque a sonda dentro da caixa de proteção;
6.
Volte para dentro, limpe o leitor e carregue a bateria;
7.
É melhor deixar todas as juntas secas no ar interior.
Exemplos de Engenharia
Transmissão
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Após décadas de pesquisa teórica e prática aplicada, o inclinômetro se tornou cada vez mais leve, fácil e automatizado, com efeitos cada vez mais evidentes. Para garantir a segurança do projeto geológico, da construção e do seu funcionamento, uma variedade de inclinômetros desempenha um papel importante. Acredita-se que com a construção informatizada da geoengenharia, vários métodos de monitoramento receberão ampla atenção [6].
Visão geral do projeto
Central de energia de GNL, ao lado do projeto de petróleo da Shell em Daya Bay, Huizhou, província de Guangdong. A fábrica está orientada para o mar a leste e para o norte para a paisagem montanhosa. A área de tratamento da base é de cerca de 3606000 m2. A área de monitoramento e detecção da área de teste é de cerca de 900m2. De acordo com o relatório de pesquisa geológica de engenharia fornecido pelo Instituto de Pesquisa e Mapeamento da Cidade de Shenzhen, o local não revela camadas subterrâneas fracas como a massa de lama. Na área de teste, o tratamento reforçado por pressão e trituração é usado. O objetivo principal da monitorização do inclinômetro é monitorar o deslocamento lateral do solo causado durante o processo de reforço.
Planejamento
De acordo com os requisitos do projeto e especificações, um total de 3 pontos de monitoramento (perto da praia) são colocados de acordo com os requisitos do projeto. A monitorização de inclinação é realizada em cerca de 1,5, 2,5, 4,5 e 5,5 metros abaixo do solo, respectivamente. Após a instalação do tubo inclinado, a observação é feita uma vez por dia antes da construção, a observação é criptografada durante a construção e observada uma vez por dia depois, o tempo total de monitoramento é de um mês.
Recolha e processamento de dados de monitoramento
O instrumento usado para monitorar é o inclinômetro fixo tipo GN-1A produzido pela Nanjing Gunan Enterprise Co., Ltd., através do sistema automático de coleta e processamento de dados, a folha de resultados de monitoramento do inclinômetro pode ser obtida.
Significado do monitoramento
Durante o reforço do local, o corpo do local sofre mudanças estruturais e naturais: por um lado, o corpo da área central do local é criptografado e até mesmo parte do corpo se levanta (a razão da análise pode ser que a distância entre os pontos de reforço seja muito pequena ou que a energia de reforço seja muito grande); Por outro lado, o corpo do solo no centro do local pressionará o corpo do solo circundante, especialmente o corpo do solo perto do mar tem uma superfície de deslizamento, a altura da superfície de deslizamento é de 4 a 6 metros, o olho nu pode detectar mudanças significativas na superfície de deslizamento durante o processo de estratificação, áreas locais até ocorrem pequenas quantidades de colapso do solo. Três buracos de monitoramento foram colocados a uma distância igual nas áreas próximas ao mar. Após o monitoramento dos 3 buracos colocados, o deslocamento lateral do solo causado pelo processo de reforço do local pode ser obtido, fornecendo informações de monitoramento oportunas para a construção de reforço do local, modificando assim a distância do ponto de reforço e a energia de reforço. Passando pela área de cerca de 900m
Frônio42,0001,5532Bocos
AG.940-55940, ATH2 230/400-415V
SOLARTRON920126 DC/15 (Observe que você está procurando o mesmo produto)
RohmannJECO-M2+BAL-1 H-161.01.1+EKB-2-024Detector de turbulência de mão
RobertModelo sucessor 6APE90S-2-IE2
ROLLONASN28-0450 (em inglês)
SOLARTRONDP10S
ELERO761240901, Júnior 1/S
ELECTRO ADDATFCE 112 M-2motor
PETER-ELECTRONICTipo VB 400-25LT
TRELETRÓNICACXS65S-00002 (em inglês)Codificador
SOLARTRONM920126C230-05
SOLARTRONM920126BB49-01
VICTRONERGIA120-2ACBloco de diodos
Robert BirkenbelModelo sucessor 6APE90S-2-IE2
ROSSYD1523C6002
Hidro-MecID:2.013.618
POSITRÓNICOCBD5W5M00Z00
Hidro-MecID:2.015.723
PulsotrónicaKJR-D200AN-DNIA-VE
Hidro-MecID:2.013.914
Fibro250.050.0500650
EUROFORKSD220*130 JOB:13587
MOULDPROEPDM 12.7*21.5MM Água/vapor pico 164℃ E13Rmangueira
EletrônicaE62.F62-471B21 (26 pedidos iniciais)capacitor
MICROPRECISÃOMP320
MOULDPROE13R 50M unidades por segmentomangueira
VECTRON BONFIGLIOLIACT401-23-A (em inglês)
SOLARTRON911427-3, USBIM MK2
METROLOGIA SOLARTRON971228-3 DTR/10/S (Existem muitas variantes, verifique o número de encomenda)
SOLARTRON971110-3 DP/10/S
O WISTROP15.50.0255
SOLARTRONAX / 2.5 / S
SOLARTRONAX / 1.5 / S
EletrônicaE62.M16-802L30capacitância
VIBRO-METROVE210
REXROTHR901124392
BronkhorstL23-PAD-33-K-70SControlador de fluxo
ASHCROFTAPAN41P00MHV0250B
POWERTRONICP324.1-D-IGBT02 (número de peça A5E00752207)fonte de alimentação
ROEMHELD0132566
OPTRON9900015Detector de temperatura
OPTRON9900048Sonda
CONTROLOS BERNARDAQ0010FB025L3000E0M
HYDROWERK 16 S-40Seção de expansão
HYDROWERK 16 S-50Seção de expansão
Robert Birkenbel3-MOT 5APE90S-2
ELETTROTECModelo LM1FA250NAT70NC
Pulsotrónica44505120200
Pulsotrónica9005011
PulsotrónicaKJR-D200AN-DNIA-VE
RotorkIQ25F14A (24RPM) DC4 ~ 20MA
Fibro250.050.0500650
RotorkIQT250 DC4 ~ 20MA AC380V
RotorkIQ12 F10 B4 DC4 ~ 20MA
CAPTRONCAT-840-21G7 / VA-214 / D10
RICHTER ELECTROTECHNIK (em inglês)O ST-01
KROMSCHROEDERAMST BCU460-10 / 1W1GBB1 / 1
ROEMHELD0132027
ELECTROFÍSICAMINITEST 2500 + F20Medidor de espessura de revestimento
POSITRÓNICODD26M10Z0SConectores
EletrônicaE62.M16-802L30Capacitante de filtro
RONZIOFDRC04553NVJET (em inglês)
ROLANDISQ42FS 1 MEmissor de detector duplo
ROLANDIEQ42FS 1 MReceptor de detector duplo
ARONAD3L02CX-4 (em inglês)
CAPTRONCHT3-F5XP-H / TG-SR / ST
CAPTRONCHT3-151P-H / TG-SR / ST
ROEMHELD1942012
ROEMHELD1458002
ARONAD3L02CX-4 (em inglês)
ARONAD3L 02C Z D14 (este é o modelo com captura)
ElétronRD92 400V
EletrônicaE62.S23-563M30 Ordem inteira válidacapacitor
EletrônicaE62.R16-333L30capacitor
ROLANDPW42GSInterruptor de aproximação
KROMSCHROEDER88610370 BCU 460-10 / 1W1GBB1 / 1
Haber Eletrônica663.64.010.0 Se é necessário um cabo
PROXITRON2451B IKU.032.23 GS4
METROLOGIA SOLARTRON911173-3, PSIM - AC válido para toda a ordemDimensões do módulo de alimentação
METROLOGIA SOLARTRON911450-3Módulo de comunicação de tamanho
METROLOGIA SOLARTRON971596-3 DP/5/PMódulo de medição de tamanho
ROBAMATA.GO. I28
EUROTECMNI52024DC-DM (em inglês)
PulsotrónicaV2-3/W/P/PNP/2L/5M NenhumLinha de sinal
MECALECTRO8.23-.80.64Válvula eletromagnética
PulsotrónicaV2-3 / W / P / PNP / 2L / 2MLinha de sinal
O B&K VIBROASA-063Sensores de vibração
VECTRON BONFIGLIOLIACT401-23A, entrada 400V / 480V 50-60HZ 3PH 26A, saída 0-UINPUT, 0-1KHZ 3PH, 11KW, número da peça: 503422100Convertidor de frequência
REXROTH00874608
CONTROLSubstituição de 190U3D305JAEBA215320
Armaturas EBROEB 5.1 SYS 50
Armaturas EBROZ014-um DN65
Armaturas EBROEB 5.1 SYS 50
Armaturas EBROZ014-um DN65
O WISTROB31 IL 2-2
REXROTHR928823617
SCHROFF60110221
Cruzeiro83161 301 IW2
PulsotrónicaKJ5-M18MB50-ANU (em inglês)
Electorswerk brienzaR 71M-2
EUROTHERMP104/CC/VH/RRC/R/4CL (Nome de usuário final e endereço e detalhes do produto)
Frônio42,0001,3860
TL ELETRÓNICAWM19-VDP-19-GS (em inglês)
Energia VICTRONSKYLLA-TG 24/50 (1+1) SDTG2400501
VECTRON BONFIGLIOLILei 401-23 A BG4Convertidor de frequência
KROMSCHROEDERJSAV 50F50/1-0 03151134
EBRO10021453, Z014-A DN50 + EB5.1 SYD + SBU-M203-K211-M01
EBROSBU-M203-K211-M01
ROSSD2773B8011 Informe-nos sobre a tensão e frequência necessárias ao encomendarVálvula de mudança
RotofluxA08-1520-03R
Frônio42,0100,1125
KROMSCHROEDERDG 6U-3/84447250
EletrônicaE62.M16-802L30
KROHNEH250H/RR/M40/ESK-EX
MECALECTROF 91300 MASSYA 8.10.BM.28
TÉCNICAS DE CONTROLSPMD1422+SM-CONTROL MASTERUnidade de controle
MECALECTRO8.10.BM.28 9W 220VCC
Hidro LEDUCM28 A W1 N0 M2 0 0 SV F
ROHMRPP-64/1/GA (em inglês)
ROHM170003Máquina de dois dedos
herói06205.0200.0000
SEMIKRONSKKT330/16E
KROMSCHROEDER74960445
SOLARTRON971581-S200SI200PR/10/SSensor de deslocamento
ROLANDSHS42GSSuporte do sensor
ROEMHELD704201
SOLARTRON971581-S200SI200PR/10/SSensor de deslocamento
LEROY-SOMER (em inglês)LSES90SLmotor
OPTRON9900015Detector de temperatura
ELECTRO ADDAFC 112 MT-2motor
MICRO-EPSILONWDS-300-P60-SR-U (em inglês)
RosenbergerAMS22D-40MZ5-A (em inglês)
PulsotrónicaDPTSCHA F-LAS-AC-100/80-2X0,75-HAMP-T-PU
KROHNEOPTIFLUX4300F 4-20MA 1KHZ/100% 120℃ GK=2,9266 F FIED=F LINE/6 GKL=5,8571
PROFITAÇÃOGR-02.2.1.1.6.6.3-1.2.HE. C4medidor de fluxo
PROFITAÇÃOGR-02.2.1.1.5.5.V3,0-N1,2.AR.20 ( OLD PART NUMBER: GR-02211663-12ARC4 ) Número de peça alteradomedidor de fluxo
ROLANDP42AGS
ROLANDSHX42
REXROTHGLSTREG DKC02.3-040-7-FW-NR.R9112794
REXROTHR911170971Módulos
Profirol600660084
SEMIKRONSKM600GA176D
ASHCROFT600B02BJXSG200-650°
NodeMBB-01-1
RotorkPA-RC-DS-240-M1
RotorkPA-RC-DS-250-M1
RotorkPár-ric-dshts 260
RotorkPár-ric-dshts 270
CONTROLSubstituição de 190U3D305JAEBA215320
ROLANDIE42-30GSSensores
ROLANDIS42-30GSSensores
ROLANDSC120S-GG-15Cabos
PROMINENTEBT4B1000TTT0000UA000000
ProcesseletrônicaPE1290Placa de amplificação isolada
PLANETROLLPD085-EQE016-1AA1 (SO)
AVS-ROMER614422, PGV-131-B76-1FOVálvula de derramamento
ElétronD060M / TR 0.55KW
ROLANDSHS42GS
LASERES ROFIN-LASAG330815
PLANETROLLPD085-EQE016-1AA1 (SO)
NodeLB 217-011/001 200KN, 3M
NodeLB 217-011/003 200KN, 12M
Hidrotécnica3403-15-D1.37SSensores de pressão
PROMINENTEDCCAW006C00010PTTransmissor de dados
PROMINENTEDGMA310T000Suporte de montagem de eletrodos
PROMINENTECLB 2-ΜA-5 PPMeletrodos
REXROTHVT-VPCD-1-1X / V0 / 1-0-1
REXROTHR987144726 21200
ROTRONICHF332-DA2XXSCX/POWER 15-40VDC/12-28VAC/-40-60℃/4-20MA/61209910
ROEMHELD1294-010-170
EletrônicaE62.C58-101E40
ROEMHELD1294-010-280
OMRONOS32C-BP-4M
ROEMHELD1804230
ROEMHELD1803230
DOSATROND 25 RE 2 VF
PANTRONTI-P10-5
PANTRONIR-P10-5
PLANETROLLPD085-EQE016-1AA1 (SO)
RotorkCML750-G/1 1/2' polegadas
Pulsotrónica9914-1665
AEROTECHBD60-D25-E1000H
AEROTECHBM75-D25-E1000H
REXROTHR901119906
REXROTHR900320785Placa sobreposta
AG.151-05221, 51_125_BMK_499PInterruptor de câmera
Pulsotrónica9914-0500
PROMINENTEALPC0417PPB200A0
ELECTRO ADDAdo TFCPE 802-4motor
PIER ELECTRONICTMK480-CT MV230-T +1.4571
AG.151-05221, 51_125_BMK_499PInterruptor de câmera
HidromecoP063A FB 02 CS EB3
Pulsotrónica9914-0500
MICROSÓNICOMIC + 35 / UI / TC
MICROSÓNICOMIC + 35 / D / TC / E
O WISTROMOTOR FLAI BG100 TIPO: B31 IL 2-2
Robert Birkenbel5AP63M-4
Pulsotrónica7143700 KJ5-M18MB50-ANU (em inglês)Sonda de roda de moagem
ROLANDSHX42-STRAP-80 (em inglês)Sensor duplo
ELSPRO7801980/S09
ROLANDSM12CPM12S-GG 5 MCabos
ROLANDSHX42-STRAP-80 (em inglês)
ROLANDSCPWS-GG
Hidro-ar39 D 1420/2 MAT.-NR. A21 7071
Hidro-ar39 D 1420/4 MAT.-NR. A21 7076
Hidro-ar39 D 142A/3 MAT.-NR. A21 7075
Hidro-ar39 D 1422/2 MAT.-NR. A21 7078
RotofluxC10-1351-01RConectores rotativos
MEROBELEFAS 10 323 501 00
Leroy SomerMB 2301 H00C
HidrotécnicaM16_90° 2146-54-17.20NConexão do sensor de pressão
ROBATECH149660
Hidro-ar39 D 1422/3 MAT.-NR. A21 7082
ROEMHELD1942112
Hidro-ar39 D 1422/4 MAT.-NR. A21 7083
KROM SCHRODER (em inglês)47106550 ,QA 65Z50-40
PROMINENTES1CBH07065PVTS000UA01000EN sem fio
KROMSCHROEDER84230031, ZMI 16G300R
EletrônicaE62.M16-802L30capacitância
Fibro2133.11.042
Fibro2133.11.040.1
EBRO4537257, EB 8.1 SYS (EB8 FW2 descontinuado, substituído, dados disponíveis)
ROMESSCM 09606 230V/50HZ 09606-10Detector de inclinação das rodas
SOLARTRON911225-3 PSIM-DC em ordem inteira
SOLARTRON911288-3 ORBIT3 PCI-KIT
SOLARTRON911052 OD 4
KROM SCHRODER (em inglês)84447556 DG 500U-5
ROLANDP42AGS
ROLAND2277704
ROLAND2276116
Dividido em inclinímetro portátil e inclinímetro fixo, inclinímetro portátil é dividido em inclinímetro vertical portátil e inclinímetro horizontal portátil, inclinímetro fixo é dividido em inclinímetro de eixo único e duplo, aplicado em inclinímetro portátil. O inclinômetro é um instrumento de monitoramento in situ que determina o ângulo de inclinação da perfuração para obter um deslocamento horizontal [3].
A configuração básica do inclinômetro inclui uma caixa de inclinômetro, uma sonda de inclinômetro, um cabo de controle e um leitor de inclinômetro [4].
Princípios
Transmissão
Editar
Os tubos inclinados são geralmente instalados dentro de perfurações verticais que atravessam a camada de solo instável até a camada de solo estável inferior. Utilize uma sonda de inclinação vertical digital para controlar cabos, rodas e leitores para observar a deformação do tubo de inclinação. A primeira observação pode estabelecer uma seção inicial do deslocamento do tubo inclinado. Observações posteriores mostrarão mudanças no deslocamento de secção durante o movimento local do solo. Durante a observação, a sonda se move da parte inferior do tubo de inclinação para o topo, pausando a uma distância de meio metro e realizando o trabalho de inclinação de medição. A inclinação da sonda é medida por dois servoacelerômetros equilibrados. Um acelerômetro mede a posição longitudinal da ranhura do tubo de inclinação, ou seja, a inclinação do plano em que a roda está na sonda do inclinômetro. Outro acelerômetro mede a inclinação vertical ao plano da roda. A inclinação pode ser convertida em deslocamento lateral. Comparando as observações atuais com as observações iniciais, é possível determinar a quantidade de mudanças no deslocamento lateral, mostrando o deslocamento de movimento que ocorre no solo. Desenhar a quantidade de mudanças de deslocamento pode obter uma secção de deslocamento de alta resolução. Este cronograma ajuda a determinar o tamanho, a profundidade, a direção e a velocidade do movimento do solo.
O princípio de funcionamento do inclinômetro é mostrado na Figura 2. Quando a sonda de inclinação é deslizada de baixo para cima dentro do tubo de inclinação, o sensor dentro da sonda reflete sensitivamente a mudança do ângulo de inclinação do tubo de inclinação em cada seção de profundidade L, e, em seguida, de acordo com o ângulo de inclinação, o aumento de deslocamento horizontal de diferentes graus, ou seja, o ponto de medição inferior do tubo de inclinação começa a ser acumulado seção a seção, qualquer deslocamento horizontal de alto grau pode ser obtido, ou seja, na fórmula: di é o aumento de deslocamento horizontal do segmento de medição i; θi é o ângulo entre o eixo do tubo do segmento de medição i e a linha de chumbo; Sj é o deslocamento acima do ponto fixo do fundo do tubo inclinado (i=0) no ponto i=j.
Na observação do inclinômetro, a fim de eliminar e reduzir a derivação zero do instrumento e erros de montagem, os dados devem ser lidos uma vez na direção positiva do deslocamento e na direção oposta da cabeça de medição após a rotação de 180 graus, com a média álgebrica dos dados de medição positiva e oposta em ambas as direções como medição de inclinação [4].
Características
Transmissão
Editar
O inclinômetro de atividade vertical digital portátil ganhou elogios mundiais por sua durabilidade, alta precisão e rapidez de resposta.
Detecção repetida: para garantir a mesma detecção em vários tubos de inclinação, as sondas de inclinação são equipadas com suportes de rodas robustos, eixos vedados e rodas de medição especialmente projetadas.
Longa vida útil: a estrutura compacta da sonda permite passar por curvas de raio pequeno e a duração de instalação é maior do que os inclinômetros de todos os outros fabricantes.
Classificação por computador: cada sonda de inclinômetro é rigorosamente classificada por uma mesa de trabalho de classificação por computador especialmente projetada.
Cabo de controle confiável: o cabo de controle é muito durável e fácil de manipular, mantendo suas características flexíveis e duráveis mesmo em baixas temperaturas. Os cabos de controle também são resistentes à corrosão química e ao desgaste e oferecem estabilidade espacial. O padrão de profundidade de borracha flexível endurece de forma confiável na capa do cabo. As marcações não são soltas e não existem espinhos que danifiquem a capa do cabo e os fios.
Controle de profundidade consistente: o dispositivo de roda é um auxílio recomendado que ajuda o operador a realizar um controle de profundidade uniforme. Apenas as fixações de cabo que podem ser movidas unidirecionalmente garantem uma posição consistente da sonda.
Integridade do sistema: o sistema de inclinômetro inclui tubos de inclinação de alta qualidade, inclinômetros ativos verticais e horizontais, inclinômetros fixos verticais e horizontais, dispositivos de leitura de registro, software de análise de gráficos e acessórios dedicados.
Indicadores técnicos
Resolução: 0,02 mm / 500 mm;
Repetibilidade: ± 0,01% FS;
Precisão do sistema: ± 6 mm / 50 leituras, com a correção do software para obter uma maior precisão;
Faixa de temperatura: -20 a 50 ℃;
Dimensões: 26 x 650 mm.
Desempenho do instrumento
Alta precisão: precisão de ângulo de inclinação de 0,01 °, precisão de ângulo orientacional de 1 °;
Armazenamento em massa: pode armazenar 9999 pilhas de dados;
3, baixo consumo de energia: trabalho contínuo por mais de 24 horas;
Parâmetros de medição: ângulo de inclinação, ângulo de orientação;
5, modo de exibição: exibição de cristal líquido chinês;
Configuração de alarme: configuração arbitrária dentro do alcance;
7, modo de alimentação: bateria de lítio recarregável incorporada;
Dimensões: 150 (mm) × 65 (mm) × 43 (mm); superfície de contato tipo V;
Peso: 0,5 kg.
Monitoramento das etapas da aplicação
Transmissão
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O fluxo de trabalho dos diferentes inclinômetros varia muito. Seu fluxo de trabalho é apresentado com o inclinômetro fixo GN-1A produzido pela Nanjing Gunan Business Co., Ltd. [2]
Preparação
Disposição de pontos de observação e buracos: para um local ou estrutura, os pontos de observação devem ser adequados ao local e razoáveis. Geralmente, a distância horizontal dos pontos de observação vizinhos é exigida para uma profundidade de buraco, e os pontos de observação também podem ser criptografados ou reduzidos adequadamente de acordo com a classificação geográfica. Quando a construção exige que a perfuração seja de chumbo, o ângulo de desvio deve ser menor que 2 °. O diâmetro final do furo deve ser maior do que o diâmetro externo do tubo oblique de 30 mm, e a profundidade do furo deve exceder a cintura de deslocamento mais profunda de 5 m. Todos os furos devem ser aprovados antes de enterrar o tubo oblique para serem enterrados após a aprovação.
Instalação do tubo de inclinação: a qualidade da instalação do tubo de inclinação é a chave para o efeito do teste, deve seguir as seguintes etapas: 1) colocar o tubo de inclinação na tampa superior do tubo e fixar com parafuso ou cola; 2) Coloque o tubo de inclinação em ordem, raiz por raiz, no furo, entre o tubo de inclinação e o tubo de inclinação com conexão de tomada e fixação com parafuso. Na instalação, o tubo de inclinação deve prestar atenção à direção da ranura, a direção da ranura deve ser consistente com a direção especificada pelos requisitos de projeto. Coloque o tubo de inclinação montado, secção por secção, em ordem, no furo até o orificio; 3) Quando confirmar que a instalação do tubo de inclinação está completa, pode ser reabastecida (geralmente com esferas de terra ou areia original). A injeção de água deve ser feita uma vez a cada enchimento de 3 a 5 m, para que a esfera de terra ou a areia de terra original se encontre com a água, com a parede do furo, até a abertura; 4) O segmento de tubulação de superfície do tubo inclinado é vertido em concreto para formar um pilar de concreto para proteger a estabilidade da abertura e do ângulo da abertura. Os pontos de observação de deslocamento e sedimentação devem ser estabelecidos na plataforma; 5) O tubo inclinado exposto à superfície deve prestar atenção para a proteção, cobrir a tampa do tubo para evitar que o objeto caia; 6) após a instalação concluída, o tubo de inclinação deve ser testado primeiro com o inclinador analógico, quando o tubo de inclinação é colocado em 90 °, as duas ranuras orientadoras devem ser colocadas de cima para baixo, para garantir que o tubo de inclinação do inclinador analógico possa passar suavemente.
Montagem do medidor de inclinação: o medidor de inclinação deve ser corrigido antes do ensaio e preparado para o ensaio antes de ser montado [2].
Processo de teste
Primeiro, coloque o medidor de inclinação no tubo de inclinação para que a roda de orientação entre na ranura de orientação. A direção deve ser positiva quando a direção da roda de orientação é consistente com a direção da coordenada de deslocamento (+X) medida, e inversamente negativa. Em seguida, de acordo com a marca indicada no cabo, a inclinação do eixo do tubo de inclinação em relação ao eixo de referência é medida uma vez por comprimento básico. O método de teste deve seguir os seguintes dois pontos principais: quando a parte inferior do tubo de inclinação é fixada de forma confiável na rocha base (a profundidade de enterro deve ser maior que 5.000 mm), a rocha base não pode ser deslocada. Neste momento, a medição pode ser lida uma vez para baixo para cima, até a abertura do tubo; Quando o fundo do tubo é suspenso (o fundo não é fixado à rocha base), a medição deve ser feita de cima para baixo.
Coleta de dados de monitoramento e análise de classificação
Os processos de coleta e análise de dados de monitoramento geralmente usam sistemas de processamento integrados automatizados. Esse sistema automatizado de coleta e processamento de dados aumenta a produtividade e a qualidade do trabalho. É um programa de computador elaborado com base nos parâmetros do inclinômetro e fórmulas de cálculo relevantes, cujos resultados são apresentados em tabelas e gráficos [2].
Medidas para reduzir erros
Para melhorar a precisão da medição, a aritmética e o valor S variam significativamente durante a medição quando as quatro rodas orientadoras não entram em uma ranura orientadora em um determinado segmento de medição. Portanto, durante a medição, é necessário que as quatro rodas de orientação sejam inseridas na ranura de orientação e que possam ser medidas várias vezes na junção do tubo de medição. Se a soma de um ou dois pontos for claramente deviada demais do valor normal, pode ser eliminada. Isto é tudo devido à ausência de uma roda de orientação na ranura de orientação, que ocorre principalmente na junção do tubo.
Para eliminar os erros do sistema, o deslocamento (inclinação) de cada direção (±X, ±Y) deve ser lido uma vez por segmento em direção positiva e oposta, levando metade do seu valor de diferença para calcular o deslocamento de cada segmento. Ou seja: F = [(+X, +Y)-(-X, -Y)]/2, na fórmula: F é o valor de medição elétrica em tempo real do inclinômetro, em unidades de mv; ± X, ± Y é a leitura de teste em cada direção, em unidades de mv.
Como o cálculo de duas medições positivas e opostas e metade de todo o tubo de inclinação no mesmo segmento, deve ser o valor de leitura no estado teórico de chumbo reto do inclinômetro, este F deve ser o valor fixo. Se o valor F for discreto, pode ser causado pelas seguintes quatro circunstâncias: 1) a conexão dos centros geométricos dos dois conjuntos de rodas guias dianteiros e traseiros do inclinômetro não é paralela em duas medições positivas e inversas; 2) a roda de orientação e a ranura de orientação são mal combinadas; 3) o espaço entre a roda de guia e o suporte de rodas é muito grande; 4) O tubo de inclinação não está bem fixado à esfera de terra ou à areia original [2].
Precauções de uso
Transmissão
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Existem cinco erros no uso do inclinômetro [4]:
(1) Praticas de curva de deslocamento ~ profundidade: a curva de deslocamento ~ profundidade, ou seja, a curva de mudança com a profundidade, é a curva de resultado de monitoramento mais importante do inclinômetro, no entanto, na prática de monitoramento de longo prazo, a leitura é fácil de erros.
(2) O processamento de dados a cada 1m de medição: quando a profundidade do furo de inclinação é maior e o ângulo de inclinação é menor com a mudança de profundidade, para acelerar o progresso da medição, muitas vezes a medição é feita a cada 1m. No entanto, durante o processamento de dados, os engenheiros costumam seguir o método de processamento de dados a cada 0,5 m de medição. Isso levará à curva de deslocamento-profundidade feita não corresponder à realidade.
(3) Diferença entre "deslocamento acumulado" e "deslocamento relativo": o deslocamento tem uma divisão entre deslocamento acumulado e deslocamento relativo. O chamado deslocamento acumulado, isto é, o deslocamento do ponto de cálculo em relação ao fundo de Conde; O deslocamento relativo é o valor da mudança de deslocamento do ponto em relação ao seu próprio valor inicial. Enquanto isso, os engenheiros dividem as curvas de deslocamento em curvas de deslocamento absoluto e deslocamento relativo. A chamada curva de deslocamento absoluto, ou seja, a curva de deslocamento feita separadamente por cada leitura de dados; Curva de deslocamento relativo, ou seja, a curva feita após subtração do deslocamento inicial do tubo oblique dos dados de cada leitura. Obviamente, o deslocamento absoluto e o deslocamento acumulado são o mesmo conceito [5].
No entanto, o deslocamento acumulado (ou deslocamento absoluto) e o deslocamento relativo são conceitualmente errados. O tubo de inclinação geralmente não pode ser submetido ao estado de inclinação após a instalação, isto é, no momento inicial já existe uma inclinação, mas essa inclinação obviamente não pode ser chamada de "deslocamento", e o deslocamento acumulado é o valor de inclinação inicial como parte de seu deslocamento, portanto, o deslocamento acumulado é conceitualmente errado. O deslocamento relativo é o deslocamento que realmente ocorre no corpo terrestre, não é relativo, deve ser chamado de "deslocamento".
(4) Problema de diferença de leitura positiva e inversa: a deriva zero não afeta o resultado do deslocamento, através do processo padrão de dois testes e processamento de dados, a deriva zero pode ser efetivamente eliminada e o valor final do deslocamento U é correto. Além disso, pode-se ver que o valor acumulado do núcleo de calibração é exatamente o dobro do valor de deriva zero, uma constante. Portanto, se o valor acumulado do núcleo de calibração for constante, a diferença entre U0 e U180 é causada apenas pela derivação zero do instrumento, o que não afeta os resultados da medição. E se o valor acumulado do núcleo é instável, muitas vezes reflete outros fatores como a presença de objetos estranhos no tubo oblique, esses fatores não podem ser eliminados por meio de dois métodos de retromedição, o que leva ao valor de deslocamento medido com a inconformidade real. Portanto, em termos de medição de deslocamento, o valor acumulado do núcleo de calibração deve ser o melhor quanto mais estável, especialmente quando é constante.
(5) Método para determinar o deslocamento do fundo do tubo de inclinação: no processamento de dados de inclinação, assume-se que o fundo é o ponto zero de deslocamento. Como o fundo do tubo inclinado é geralmente incorporado dentro de uma rocha base estável, essa hipótese é geralmente razoável. No entanto, em camadas profundas de solo macio, o fundo do tubo de inclinação também pode ocorrer. Normalmente, os dados de medição não permitem determinar se o fundo está se movendo, mas isso é possível em alguns casos especiais.
Manutenção após uso
Transmissão
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Precauções para o uso do inclinômetro:
1.
Usado em temperatura de funcionamento, para evitar vibrações, é estritamente proibido bater no fundo do orifício, para evitar a aceleração súbita da sonda, é estritamente proibido carregar a sonda de oscilação do cabo;
2.
É estritamente proibido o uso de fios de ferro e metais ao amarrar cabos, é melhor usar guindas ou cordas;
3.
Limpe prontamente a sonda, limpe e sece as juntas, lubrifique a roda de medição e o anel, preste atenção à umidade, limpe as tomadas e painéis;
4.
O uso de longo prazo é estritamente proibido para que cada conexão não se separe, o que causará o resíduo de água a longo prazo na sonda para corroir a junção;
5.
Após a conclusão do teste, limpe a sonda e o cabo, cubra a tampa de proteção e coloque a sonda dentro da caixa de proteção;
6.
Volte para dentro, limpe o leitor e carregue a bateria;
7.
É melhor deixar todas as juntas secas no ar interior.
Exemplos de Engenharia
Transmissão
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Após décadas de pesquisa teórica e prática aplicada, o inclinômetro se tornou cada vez mais leve, fácil e automatizado, com efeitos cada vez mais evidentes. Para garantir a segurança do projeto geológico, da construção e do seu funcionamento, uma variedade de inclinômetros desempenha um papel importante. Acredita-se que com a construção informatizada da geoengenharia, vários métodos de monitoramento receberão ampla atenção [6].
Visão geral do projeto
Central de energia de GNL, ao lado do projeto de petróleo da Shell em Daya Bay, Huizhou, província de Guangdong. A fábrica está orientada para o mar a leste e para o norte para a paisagem montanhosa. A área de tratamento da base é de cerca de 3606000 m2. A área de monitoramento e detecção da área de teste é de cerca de 900m2. De acordo com o relatório de pesquisa geológica de engenharia fornecido pelo Instituto de Pesquisa e Mapeamento da Cidade de Shenzhen, o local não revela camadas subterrâneas fracas como a massa de lama. Na área de teste, o tratamento reforçado por pressão e trituração é usado. O objetivo principal da monitorização do inclinômetro é monitorar o deslocamento lateral do solo causado durante o processo de reforço.
Planejamento
De acordo com os requisitos do projeto e especificações, um total de 3 pontos de monitoramento (perto da praia) são colocados de acordo com os requisitos do projeto. A monitorização de inclinação é realizada em cerca de 1,5, 2,5, 4,5 e 5,5 metros abaixo do solo, respectivamente. Após a instalação do tubo inclinado, a observação é feita uma vez por dia antes da construção, a observação é criptografada durante a construção e observada uma vez por dia depois, o tempo total de monitoramento é de um mês.
Recolha e processamento de dados de monitoramento
O instrumento usado para monitorar é o inclinômetro fixo tipo GN-1A produzido pela Nanjing Gunan Enterprise Co., Ltd., através do sistema automático de coleta e processamento de dados, a folha de resultados de monitoramento do inclinômetro pode ser obtida.
Significado do monitoramento
Durante o reforço do local, o corpo do local sofre mudanças estruturais e naturais: por um lado, o corpo da área central do local é criptografado e até mesmo parte do corpo se levanta (a razão da análise pode ser que a distância entre os pontos de reforço seja muito pequena ou que a energia de reforço seja muito grande); Por outro lado, o corpo do solo no centro do local pressionará o corpo do solo circundante, especialmente o corpo do solo perto do mar tem uma superfície de deslizamento, a altura da superfície de deslizamento é de 4 a 6 metros, o olho nu pode detectar mudanças significativas na superfície de deslizamento durante o processo de estratificação, áreas locais até ocorrem pequenas quantidades de colapso do solo. Três buracos de monitoramento foram colocados a uma distância igual nas áreas próximas ao mar. Após o monitoramento dos 3 buracos colocados, o deslocamento lateral do solo causado pelo processo de reforço do local pode ser obtido, fornecendo informações de monitoramento oportunas para a construção de reforço do local, modificando assim a distância do ponto de reforço e a energia de reforço. Passando pela área de cerca de 900m