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- 海军黎明号 2012-09-05 00:00:00
- 一般讲,频率共振时的模拟量输出应该是Z大电压值;频率共振时的脉冲量输出应该是Z大宽度值。
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- rnfpyy 2012-08-31 00:00:00
- 你该不会是碰到基康仪器的振弦传感器了吧? 据说基康的是单线圈间歇式激发的,±5V的一个方波扫频信号,但基康那边的共振频率好像是不愿意透露,不过他们有一款用来激励供电的转换器,你可以弄一个过来直接测量下就知道他们的激振频率了。
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- ·堇· 2012-08-26 00:00:00
- 为什么要扫频?电路上电瞬间的冲击就可以通过激励线圈起振钢弦,然后拾振线圈得到的共振频率信号被放大,回馈一部分到激振线圈维持振动即可,我们曾大量使用。现在的振弦技术有点进入了歧途,把一个简单问题复杂化。
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- eye丨shadow 2016-04-18 00:00:00
- 电路上电瞬间的冲击就可以通过激励线圈起振钢弦,然后拾振线圈得到的共振频率信号被放大,回馈一部分到激振线圈维持振动即可. 以拉紧的金属弦作为敏感元件的谐振式传感器。当弦的长度确定之后,其固有振动频率的变化量即可表征弦所受拉力的大小,通过相应的测量电路,就可得到与拉力成一定关系的电信号。振弦的固有振动频率f与拉力T的关系为,式中l为振弦的长度,ρ为单位弦长的质量。振弦的材料与质量直接影响传感器的精度、灵敏度和稳定性。钨丝的性能稳定、硬度、熔点和抗拉强度都很高,是常用的振弦材料。此外,还可用提琴弦、高强度钢丝、钛丝等作为振弦材料。振弦式传感器由振弦、磁铁、夹紧装置和受力机构组成。振弦一端固定、一端连接在受力机构上。利用不同的受力机构可做成测压力、扭矩或加速度等的各种振弦式传感器。
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应变计是用于监测结构物因承受荷载、温度变化而产生变形的监测传感器。近年来越来越多的工程使用振弦式应变计,与传统电阻应变计相比较,振弦式应变计具有很多较为突出的优点,例如其输出的是频率信号,可以长距离(电缆最长度可达1.5km)传输而不会受电缆电阻、接触电阻受潮引起衰变,而且其灵敏度高、测量精度和长期稳定性好。振弦式应变计有哪些类型?
振弦式应变计:振弦式应变计由前后端座、不锈钢护管、观测电缆、振弦及激振电磁线圈等组成,振弦式应变计被固定在混凝土结构物中后,回填混凝土时在应变计附件剔除大于8cm的骨料,人工分层振捣密实。混凝土下料时距仪器1.5cm以上,振捣器距仪器大于半径0.5m。
振弦式表面应变计:
表面应变计主要用于钢结构、钢筋混凝土表面的表面应变的测量,也可用于混凝土表面。表面应变计的特点在于安装快捷,可在测试开始前再行安装,避免前期施工造成的损坏,传感器成活率高。
振弦式埋入式应变计:
埋入式应变计可在混凝土结构浇筑时,直接埋人混凝土中,用于地下工程的长期应变测量,埋入式应变计因完全埋入在混凝土中,不受外界施工的影响,稳定性、耐久性好,使用寿命长。
无应力应变计:
混凝土由于温度、湿度以及水泥水化作用等原因产生“自由体积变形”,实测混凝土自由体积变形的仪器称为无应力应变计,简称“无应力计”。量测的应变是由于温度、湿度和自身原因引起的,而非应力作用的结果,或称为自由应变。
以上就是南京峟思给大家介绍的关于振弦式应变计有哪些类型的相关内容,对于基坑工程,应变计主要用于量测支护结构的应变,然后通过钢筋与混凝土共同工作、变形协调条件计算支护结构的内力。
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现场测量测缝计用 VW-102A 型读数仪,将测量线一头连接读数仪,将测量线另一头的各色夹子对应连接上测缝计的输出电缆,黑、红测频率, 白、绿测温度。测缝计内附有智能。
识别芯片,其内存贮有该测缝计的编号、标定系数 K、温度修正系数 b 等信息。用读数仪测量时会自动将识别信息读出,顺序存入读数仪内,通讯给计算机,方便快速统计计算及查询,使测量工作实现人工智能无纸化操作。
工程现场多支测缝计电缆被意外挖断,仅用读数仪测量一遍,就可自动识别出每支测缝 计所对应的编号及身份信息。
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在基坑变形监测工程中,常常用到钢筋应力计来测试围护结构内力、支撑轴力,在《建筑基坑工程监测技术规范》 (GB 50497-2009) 中列为应测项目。随着深基坑包括地铁基坑项目越来越多,钢筋应力测试成为基坑变形观测中必不可少的一环。
监测工程中钢筋应力计在安装和测试过程中存在诸多问题,一是钢筋应力计在安装、施工过程中常常被破坏,造成读数失常,甚至没有读数,二是钢筋应力计测试成果与实际不符,误差常常达到2倍之多使得钢筋应力计测试数据完全失去了参考价值。南京峟思工程仪器有限公司指出为了提高钢筋应力计测量的精度,必须从影响测试精度的原因展开:
在安装、施工过程中的影响因素和解决办法:
钢筋计一般采用焊接的方式,对焊在基坑围护结构钢筋笼的主筋上,在焊接过程中,由于焊枪的高温,常常使钢筋计中的自振钢弦受热,改变了自振钢弦的弹性,从而改变了自振钢弦的率定值。率定值是钢筋应力计厂家在实验室测定的钢筋计参数,该参数用于从测试的频率数据来计算钢筋计的受力,公式为:
P=K (FO-F1) +B (1)
其中:
P为钢筋计的受力值,单位为KN
K为钢筋计的率定值,单位为KN/F
B为改正数,单位为KN
F为频率模数,单位为HZ2
理论上来说,K值在基坑监测过程中是不发生变化的,但人为造成K值变化时,在非实验室条件下又无法测定K值,结果造成测试数据失实。所以要尽量保护钢筋计,防止钢筋计受热后K值变化。
保护措施有以下几点:
1、加长钢筋计的连杆,目前常用的连杆长度仅20CM,应加长至50CM,保证焊接长度20CM,余下30CM采用棉布包裹。
2、在焊接时淋水降温,温度控制在100度以下。钢弦的弹性系数在-5°C-25°C的范围内是不会发生变化的。过高(100°以上)和过低(-30以下)都会导致钢弦材料强度降低,弹性系数也随之降低。当温度变大时,钢弦弹力减小,长时间工作在负载较大,温度较高的钢弦,会发生“蠕变变形”即塑性变形,去掉负载时钢弦将不能恢复原来的形状即通常所说的“松弛”,对设备的危害极大。
3、钢筋计的导线也是易损构件,围护结构钢筋笼在浇筑混凝土和破除桩头时极易对预埋的导线造成破坏,具体为导线编号丢失、导线断裂,所以应有专项措施对钢筋计导线进行保护。
有很多测量员在安装完钢筋计之后发现测试的结果与预计值峟很大的差别,甚至超过预计值数倍。究其原因,排除安装过程中的破坏因素,往往是由于温度原因造成的。南京峟思工程仪器在基坑钢筋应力监测工程中的有益探索皆在改进钢筋计的生产技术,确保可以为基坑钢筋应力监测提供更加精确的测试结果。
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振弦式钢筋计是一种用于检测混凝土结构中钢筋损伤及应变的工具。它通过测量钢筋的振动频率和振幅来判断钢筋的健康状态,并能够提供准确的数据用于结构的评估和维护。建筑工程中振弦式钢筋计的重要性不言而喻,主要能够体现在以下几个方面:
1、振弦式钢筋计可以帮助工程师监测混凝土结构的健康状况。在混凝土结构中,钢筋承担着重要的承载和抗拉功能。一旦钢筋出现损伤或应变超过安全范围,结构的安全性和稳定性就会受到威胁。振弦式钢筋计可以精确地测量钢筋的振动情况,从而及时发现钢筋的问题,避免事故发生。
2、振弦式钢筋计还可以用于定量评估结构的强度和耐久性。通过测量钢筋的振动频率和振幅等参数,可以计算出钢筋的应变情况。这对于评估结构的荷载承载能力和使用寿命非常重要。结构的设计寿命是根据结构材料的使用寿命确定的,而钢筋是结构材料中重要的组成部分。振弦式钢筋计可以提供钢筋的应变数据,帮助工程师评估结构的强度和耐久性,及时采取维护措施,延长结构的使用寿命。
3、振弦式钢筋计还可以用于钢筋损伤的定位和诊断。钢筋在混凝土结构中的位置可能比较复杂,当出现钢筋损伤时,定位和诊断将非常困难。振弦式钢筋计通过测量钢筋的振动情况,可以帮助工程师准确定位和诊断钢筋的损伤位置,并提供准确的数据用于维修和加固。
以上就是南京峟思给大家介绍的关于振弦式钢筋计有什么作用的内容,振弦式钢筋计采用进口钢弦,主要部件采用的是高强度耐腐蚀优质不锈钢材料制成,适用于长期埋设在水工结构物或其他混凝土结构物内,测量结构物内的钢筋应力,内设温度传感器可同时监测测点处的温度,具有参数识别功能。
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测缝计的测量值为实时测量值相对于基准值的变化量,所以基准值选取的准确与否,将直接影响到测值的准确性。
在外荷载变动不大选取相同时间、稳定气温的3 次相近的读数,经平均后做为基准值,测缝计安装在混凝土中应选取水化热过后的测值。基准值选定后应做好记录,作为计算的基准值。
为使基准值取的更准确,可将以上操作重复进行两次,如果两次测值基本相同(误差≤ 0.5%F.S),则证明基准值取值正确。
测缝计的测量值出现偏差时,可用以上方法重新校准基准值。
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