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Shanghai Yiqiao International Trade Co., Ltd.
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Peças de reposição para o detector de temperatura 9900015 OPTRON

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Visão geral

Os principais produtos da EGE-Elektronik na Alemanha são: controlador de fluxo, controlador de nível de líquido, interruptor de proximidade indutivo, interruptor de proximidade capacitivo, sensor fotoelétrico, detector de infravermelho Desde 1976, a EGE-Elektronik Spezial-Sensor Co., Ltd. desenvolveu e produziu sensores de uso especial para aplicações de automação em vários setores. produtores da empresa. Seu portfólio de produtos inclui controladores de fluxo, infravermelhos, fotoeletrônicos, sensores de ultra-som, interruptores de proximidade capacitivos, barreiras de luz e. Peças de reposição para o detector de temperatura 9900015 OPTRON

Detalhes do produto

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

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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

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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

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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 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

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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

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

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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

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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