- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Шоссе Цаоань, 2038, район Цзядин, Шанхай, комната 410.
Шанхайская международная торговая компания с ограниченной ответственностью
Шоссе Цаоань, 2038, район Цзядин, Шанхай, комната 410.
Температурный детектор 9900015 OPTRON Запасные части
Температурный детектор 9900015 OPTRON Запасные части
EUROFLUIDEVM103BZ (цельный эффективный, без сердечника клапана)
EUROFLUIDЭРЕМ103Б
EUROFLUIDВС-30-НК-05
Крузет83106 022 IW3
ПОМИНЕНТСледующая модель GXLAEU 1020PVT2000UA1030EN без кабеля
РЕКСРОТХR911342088
БРОНКХОРСТD-6371-FGD-CC-AV-99-0-S-DR 替代
СОЛАРТРОНAP/0.5/S (4 м)датчик
РОЭХМ180768
АвтронHS45HAYAY6P2A606ZA
КАПТРОНCHT3-181B-H/TG-SRпереключатель
АВТРОНИКАBHH-520 / EX + BWA-100 + BWP-100 / 20Пожарная сигнализация
ОПТРОН9900015термометр
ПУЛСОТРОНИК9962-1535 NPNБлижний выключатель
РОТЕХPFF25EAAZ1Электрический привод
ФИБРО3 - 000−612 - 0026уплотнительное кольцо
ФИБРО3 - 855 - 166 - 8003Шайба
РОТЕХPFF25EAAZ0Электрический привод
ФИБРО0761817Игловой блок
ФИБРО3 - 0002болт
МИКРО-ЭПСИЛОНWDS-300-MP-C-P-WCPA-LG-IST
Крузет84134 850
РОКОG14 - 28ST - 25302 Соответствует 108156A
РОЛАНДUDK20-2PW-B-O-Sконтроллер
Герой06001.03000.0000
Ромхельд8.2135.2820
РОЛАНДUDK20-B-O-Sконтроллер
СОЛАРТРОН931323 WG/10/SJДатчик биения
РОССW6077B5407 Пожалуйста, сообщите нам необходимое напряжение и частоту при заказеЭлектромагнитный распределительный клапан
РОЛАНДПВ42АГСдатчик
РОЛАНДSCPWS-GG 20МКабель 20 м
АэротехBM75-D25-E1000H-3.8
ФИБРОD50.04XD30X25 3-360-0009Барабан
ПУЛСОТРОНИКKJR-D200AN-DNIA-VE
ПУЛСОТРОНИКKJR-D200AN-DNIA-V2
БРОНКХОРСТF-201AI-70K-AGD-55-V
ПУЛСОТРОНИК9984 - 5300 3 Старт
МикрозвуковыеORM+35/DD/TC/E
МикрозвуковыеCRM+35/DD/TC/E
Аг.СЭУ 40ДВ+ППСМмеханизм электромагнитного управления нажимным захватом
КРОНЕКГ340Г1100
Аг.4.1 NM - 499G GTES 51/1B/3 4.1NM+499Gкулачковый переключатель
Аг.4.1 NM - 499G GTES 51/1B/3 4.1NM+499Gкулачковый переключатель
Аг.151-02695, 51_4.1_NM3Z_499G_Gкулачковый переключатель
ЕВРОТЕК53,2 млн. юаней
ЕВРОТЕКМНФ532024ДК
СОЛАРТРОНRS232IM МК2
Он разделен на портативные и стационарные инклинометры, которые делятся на портативные вертикальные и портативные горизонтальные инклинометры, стационарные, разделенные на одноосные и двухосные инклинометры, с использованием портативных инклинометров. Инклинометр представляет собой прибор для мониторинга положения на месте, позволяющий получить горизонтальное смещение путем определения угла наклона скважины [3].
Основная конфигурация инклинометра состоит из обсадной колонны инклинометра, зонда инклинометра, контрольного кабеля и указателя наклона [4].
Принцип
Трансляция
редактировать
Наклонные трубы обычно устанавливаются в вертикальных буровых скважинах, проходящих через неустойчивый грунт в нижний стабильный пласт. Для наблюдения за деформацией наклонной трубки используются цифровые вертикальные подвижные наклонные зонды, управляющие кабелями, роликовыми устройствами и считывателями. Первые наблюдения позволяют установить начальный профиль для измерения смещения наклонной трубы. Последующие наблюдения показали изменения в смещении сечения при движении земли. При наблюдении зонд перемещается от основания наклонной трубы к верхней части, останавливается на расстоянии в полметра и выполняет замеры наклона. Наклон зонда измеряется двумя сервоакселерометрами, уравновешенными силами. акселерометр измеряет продольное положение канавки наклонной трубы, т.е. наклон на плоскости, на которой находится колесо на зонде инклинометра. Другой акселерометр измеряет наклон, перпендикулярный плоскости колеса. Наклон может быть преобразован в боковое смещение. Сравнивая текущие и первоначальные данные наблюдений, можно определить величину изменения бокового смещения, которое показывает сдвиг движения, происходящий в пласте. Рисование изменения смещения позволяет получить профиль смещения с высоким разрешением. Этот профиль помогает определить размер, глубину, направление и скорость перемещения земного движения.
Принцип работы инклинометра показан на рисунке 2. При измерении наклонного зонда по секционному скольжению снизу вверх в наклонной трубе датчик внутри зонда чувствительно отражает изменение угла наклона наклонной трубы в L на каждом участке глубины, а затем определяет приращение горизонтального смещения на разных высотах в зависимости от угла наклона, т.е. начиная с точки измерения на дне наклонной трубы по секциям, можно получить горизонтальное смещение на любой высоте, т.е. тета - i - угол между осью трубки и вертикальной линией первого измерительного сегмента; Sj измеряет смещение в точке i = j выше фиксированной точки на дне наклонной трубы (i = 0).
При наблюдении с помощью инклинометра, для устранения и уменьшения нулевого дрейфа и ошибки сборки прибора, данные должны быть измерены один раз в положительном направлении смещения и в обратном направлении после поворота головки на 180 градусов, а среднее алгебраическое значение данных в обоих направлениях должно использоваться в качестве наклона [4].
особенность
Трансляция
редактировать
Портативный цифровой вертикальный инклинометр получил широкое признание во всем мире за его долговечность, высокую точность и быстроту реагирования.
Многократное обнаружение: для обеспечения одинаковой обнаруживаемости на различных наклонных трубах зонд инклинометра оснащен прочной рамой, запечатанным валом и специально разработанным измерительным колесом.
Длительный срок службы: зонд имеет компактную конструкцию, которая позволяет проходить кривую малого радиуса и устанавливать инклинометры, срок службы которых превышает срок службы всех других производителей.
Компьютерная скорость: каждый зонд инклинометра строго определяется специально разработанным рабочим столом для определения компьютерной скорости.
Надежный контрольный кабель: контрольный кабель очень долговечный и легко переносится, сохраняя гибкость и долговечность даже при низких температурах. Кабели управления также обладают стойкостью к химической коррозии и износу и обеспечивают пространственную стабильность. Гибкие резиновые маркеры глубины надежно закрепляются на кабельной оболочке. Маркировка не ослабевает и не повреждает кожух кабеля и заусенцев провода.
Управление глубиной последовательно: блок ролика является рекомендуемым вспомогательным устройством, которое помогает оператору выполнять единое управление глубиной. Кабельный зажим, который может двигаться только в одностороннем порядке, обеспечивает последовательное положение зонда.
Целостность системы: Система инклинометров включает в себя высококачественные наклонные трубки, вертикальные и горизонтальные подвижные инклинометры, вертикальные и горизонтальные стационарные инклинометры, устройства для записи показаний, программное обеспечение для графического анализа и специальные аксессуары.
Технические показатели
Разрешение: 0,02 мм / 500 мм;
Повторяемость: ±0,01% FS;
Точность системы: ±6 мм / 50 показаний, которые могут быть получены с помощью программы коррекции программного обеспечения с более высокой точностью;
Температурный диапазон: от - 20 до 50°C;
Размер: 26×650 мм.
Свойства прибора
1. Высокая точность: точность угла наклона 0,01 °, точность азимута 1 °;
Массовое хранение: может хранить данные 9999 свай;
Низкое энергопотребление: непрерывная работа более 24 часов;
4. Измеренные параметры: угол наклона, азимут;
5, способ отображения: китайский жидкокристаллический дисплей;
6. Настройка напоминания: произвольная настройка в пределах диапазона;
7. Способ питания: встроенные зарядные литиевые батареи;
8, габариты формы: 150 (mm) × 65 (mm) × 43 (mm); v - образный контакт;
9, Вес: 0.5 кг.
Контроль за этапами применения
Трансляция
редактировать
Процессы работы различных инклинометров схожи. В настоящее время компания Nanjing Genan Energy Co., Ltd. производит стационарный наклонный измеритель типа GN - 1A, чтобы представить свой рабочий процесс [2].
Подготовка
Установка точки наблюдения и отверстия: для участка или конструкции точка наблюдения должна быть адаптирована к местным условиям и разумно размещена. Как правило, горизонтальное расстояние между соседними точками наблюдения должно составлять глубину отверстия, а точки наблюдения могут быть надлежащим образом зашифрованы или уменьшены в зависимости от уровня геотехнических работ. При строительстве старайтесь, чтобы скважина была свинцовым молотом, угол отклонения должен быть меньше 2°. Конечный диаметр отверстия должен превышать наружный диаметр наклонной трубы на 30 мм, глубина скважины должна превышать зону максимального смещения на 5 м. Все скважины должны быть приняты до установки наклонной трубы, прежде чем их можно будет заложить.
Установка наклонных труб: качество монтажа наклонных труб является ключом к испытательному эффекту и должно быть выполнено следующим образом: 1) наклонная труба должна быть установлена на нижней крышке трубы и закреплена винтом или клеем; 2) Наклонные трубы последовательно помещаются в скважины по корням, между ними соединяются патрубками и закрепляются винтами. При монтаже наклонной трубы следует обратить внимание на направление направляющей канавки, направление направляющей канавки должно соответствовать направлению, указанному в проектных требованиях. Собранные наклонные трубы последовательно помещаются в скважину по частям вплоть до отверстия; 3) засыпка может быть произведена после подтверждения того, что наклонная труба установлена хорошо (обычно с бентонитовыми шариками или исходными песками). При обратной засыпке каждый раз, когда заполняется до 3 - 5 м, осуществляется впрыск воды, так что бентонитовый шар или исходный почвенный песок после контакта с водой, прочное соединение с стенкой отверстия до отверстия; 4) На участке устья наклонной трубы бетон заливается и делается бетонная опора для защиты стабильности угла поворота устья и устья трубы. На опоре должны быть установлены точки наблюдения за перемещением и осаждением; 5) наклонные трубки, выставленные на поверхность, должны быть тщательно защищены, покрыты крышкой трубы, чтобы предотвратить падение объекта; 6) После завершения монтажа наклонная трубка должна быть опробована с помощью аналогового наклонного измерителя, при испытании наклонная трубка должна быть опробована сверху вниз в двух направляющих канавках на 90° друг от друга, чтобы обеспечить плавный проход аналогового наклонного измерителя наклонной трубки.
Сборка наклонометра: Перед испытанием наклонометр должен быть проверен и исправлен, а также подготовлен к испытанию, а затем собран [2].
процесс тестирования
Во - первых, наклонный измеритель помещается в наклонную трубку, чтобы направлять в направляющую канавку. Направление должно быть положительным, когда прямое направление направляющего колеса совпадает с положительными координатами измеренного смещения (+ X), а противоположное отрицательное. Затем на основе пометок, помеченных на кабеле, каждый основной длины измеряется наклон оси наклонной трубы по отношению к базовой оси. Метод испытания должен соответствовать двум основным моментам: когда нижняя часть наклонной трубы надежно закреплена в породе (глубина погружения должна быть больше 5000 мм), можно определить, что порода не смещается. В это время измерение может быть прочитано снизу вверх до отверстия трубы; Когда дно наклонной трубы подвешено (дно не закреплено с основной породой), измерение должно проводиться сверху вниз.
Сбор и обработка данных мониторинга
Процесс сбора и обработки данных мониторинга обычно осуществляется с использованием автоматизированных интегрированных систем обработки. Такая автоматизированная система сбора и обработки данных многократно повышает эффективность и качество работы. Это компьютерная программа, основанная на параметрах инклинометра и соответствующих формулах расчета, результаты которой выводятся в табличной и графической форме [2].
Меры по уменьшению ошибок
Чтобы повысить точность измерений, при измерении, когда четыре направляющих колеса не входят в направляющую канавку на определенном отрезке измерения, арифметика и значение S претерпевают большие изменения. Поэтому при измерении четыре направляющих должны быть введены в направляющий желоб, и их можно многократно измерять на стыке трубки. Если значение суммы в одном или двух местах явно отклоняется от нормального значения, его можно исключить. Все это связано с тем, что направляющее колесо не находится в направляющей канавке, что чаще всего происходит на стыке трубы.
Чтобы устранить системную ошибку, смещение (наклонение) каждого направления (±X, ±Y) должно быть измерено по секциям в положительном и обратном направлениях один раз, получая половину своей разницы для расчета смещения каждого сегмента. То есть: F = [(+ X, + Y) - (- X, - Y)] / 2, в формуле: F представляет собой электрическое измерение в реальном времени для инклинометра, единица измерения mv; ±X, ±Y - тестовые показания для каждого направления, единица измерения mv.
Поскольку вычисление половины всех положительных и обратных измерений в одном и том же сегменте всей наклонной трубки должно быть считываемым значением в теоретическом вертикальном состоянии инклинометра, этот F должен быть фиксированным. Если измерение F имеет дискретность, это может быть вызвано следующими четырьмя ситуациями: 1) геометрические центрические соединения двух последних групп направляющих колес до и после акселерометра параллельны положительным и отрицательным измерениям; 2) направляющее колесо плохо сочетается с направляющим желобом; 3) зазор между направляющим колесом и рамой слишком велик; 4) наклонные трубы плохо закрепляются с бентонитовыми шариками или исходными песками [2].
Внимание при использовании
Трансляция
редактировать
При использовании инклинометра существует пять ошибок [4]:
(1) Метод кривой смещения - глубины: кривая смещения - глубины, изменяющаяся с глубиной, является наиболее важной кривой результатов мониторинга для инклинометра, но в долгосрочной практике мониторинга обнаруживается, что при измерении легко ошибаться.
(2) Обработка данных при каждых 1м измерениях: когда глубина отверстия для измерения наклона больше, а угол наклона изменяется с глубиной более часа, для ускорения прогресса измерения часто используется метод чтения на 1м измерений. Однако в процессе обработки данных инженеры, как правило, по - прежнему используют метод обработки данных при измерении на 0,5m. Это приведет к тому, что кривая смещения - глубины не будет соответствовать действительности.
(3) Различие между "кумулятивным смещением" и "относительным смещением": смещение имеет разницу между кумулятивным и относительным смещением. так называемое кумулятивное смещение, т.е. смещение вычислительной точки относительно дна отверстия; Относительное смещение - это изменение смещения вычислительной точки по отношению к ее собственному начальному значению. В то же время инженеры разделили кривые смещения на абсолютные и относительные. так называемая кривая абсолютного смещения, то есть кривая смещения, выполненная отдельно на основе данных каждого измерения; Относительная кривая смещения, которая представляет собой кривую, сделанную после вычитания значения смещения, полученного при каждом прочтении данных измерений, за вычетом начального значения смещения наклонной трубки. Очевидно, что абсолютное смещение и кумулятивное смещение - это одно и то же понятие [5].
Однако кумулятивное (или абсолютное) смещение и относительное смещение концептуально ошибочны. После установки наклонные трубки, как правило, не могут быть в вертикальном состоянии свинца, т.е. наклон уже существует в начальный момент, но этот наклон, очевидно, не может быть назван « смещением», а кумулятивное смещение заключается в том, что первоначальное значение наклона является частью его смещения, поэтому кумулятивное смещение является концептуально неправильным. Относительное смещение, которое действительно происходит в почве, не является относительным и должно быть переименовано в « смещение».
(4) Проблема разницы между положительными и отрицательными измерениями обратного отсчета: нулевой дрейф не влияет на результат смещения, нулевой дрейф может быть эффективно устранен с помощью стандартных двух измерений и процессов обработки данных, и конечное значение смещения U является правильным. Кроме того, можно видеть, что кумулятивное значение проверки ровно в два раза больше значения нулевого дрейфа, является постоянной. Таким образом, если кумулятивное значение коррекции является постоянной, то разница между U0 и U180 вызвана только нулевым дрейфом прибора, который не влияет на результаты измерений. Если же кумулятивные значения не являются стабильными, они часто отражают другие факторы, такие как присутствие инородного тела в наклонной трубке, которые не могут быть устранены с помощью двух измерений, что приводит к тому, что измеренные значения смещения не соответствуют действительности. Таким образом, с точки зрения измерения смещения, контрольная кумуляция должна быть более стабильной, чем лучше, особенно когда она является постоянной.
(5) Метод определения смещения на дне наклонной трубы: при обработке данных для измерения наклона предполагается, что дно является нулем смещения. Поскольку дно наклонной трубы обычно встроено в стабильный фундамент, это предположение в целом разумно. Однако в глубокой мягкой почве дно наклонной трубы также может смещаться. Как правило, данные измерений не могут определить, произошло ли движение дна, но в некоторых особых случаях это возможно.
послеэксплуатационное обслуживание
Трансляция
редактировать
Внимание при использовании инклинометра:
1.
Использование при рабочей температуре, чтобы предотвратить вибрацию, строго запретить удар по дну отверстия, предотвратить внезапное ускорение зонда, строго запретить качать зонд с кабелем;
2.
При связывании кабелей строго запрещается использование проволоки и металлов, лучше всего использовать лебедку или кабель;
3.
Своевременная очистка зонда, чистка и сушка разъемов, смазочных колес и o - образных колец, внимание к влагонепроницаемости, чистка розеток и панелей;
4.
После использования строго запрещается длительное содержание каждого соединения без разделения, что может привести к длительному остаточному воздействию влаги на разъемные соединения в зонде;
5.
После завершения испытаний высушите зонд и кабель, накройте защитную крышку и поместите зонд в защитный ящик;
6.
Возвращайтесь в комнату, вытрите считыватель и зарядите батарею;
7.
Желательно, чтобы все соединения высушивались в помещении.
Пример проекта
Трансляция
редактировать
После десятилетий теоретических исследований и прикладной практики инклинометр все чаще развивается в направлении легкости, простоты и автоматизации, и результат становится все более очевидным. Для обеспечения безопасности проектирования, строительства и эксплуатации геотехнических сооружений важную роль играют различные инклинометры. Я считаю, что с информационным строительством геотехнических работ различные методы мониторинга будут широко оценены [6].
Общая информация
Электростанция СПГ, рядом с нефтяным проектом Daya Bay Shell в городе Хуэйчжоу, провинция Гуандун. Завод расположен на востоке к морю, на севере - холмистый рельеф. Площадь обработки фундамента составляет около 360,6 тыс. м2. Мониторинг и испытания в данной испытательной зоне, площадь около 900 м2. Согласно отчетам инженерно - геологических изысканий, предоставленным Шэньчжэньским институтом топографической съемки и картографии, на площадке нет слабых подземных слоев, таких как глинистый грунт. В испытательной зоне используется метод уплотнения, прокатки и укрепления. Основная цель инклинометрического мониторинга заключается в наблюдении за боковым перемещением грунта в процессе уплотнения.
Проектное расположение
В соответствии с проектными и нормативными требованиями, в общей сложности установлены 3 контрольных пункта (вблизи моря), местоположение в соответствии с требованиями проектировщика. Мониторинг наклона осуществляется под землей примерно в 1,5, 2,5, 4,5, 5,5 м соответственно. После того, как наклонная труба была заложена, она наблюдалась один раз в день перед строительством трамбовки, зашифрованное наблюдение при строительстве трамбовки, а затем наблюдалась один раз в день, общее время мониторинга составляло один месяц.
Сбор и обработка данных мониторинга
Используемый для мониторинга прибор представляет собой стационарный наклонный измеритель типа GN - 1A, изготовленный компанией Nanjing Genan Energy Co., Ltd. с помощью автоматической системы сбора и обработки данных можно получить таблицу результатов мониторинга наклонного измерителя.
Значение мониторинга
В процессе уплотнения участка происходит структурная и природная трансформация грунта: с одной стороны, в центральной части участка зашифрован грунт и даже частично поднят грунт (анализ может быть связан с небольшим расстоянием между точками трамбовки или чрезмерной энергией трамбовки); С другой стороны, грунт в центре площадки сжимает окружающий грунт, особенно вблизи моря, с залпом, высота которого составляет от 4 до 6 м, невооруженным глазом можно обнаружить, что в процессе уплотнения происходит заметное изменение поверхности залпа, а в некоторых районах даже происходит небольшое количество коллапса грунта. Три контрольных отверстия были установлены на равном расстоянии от побережья. После мониторинга расположения трех отверстий можно получить боковое смещение грунта, вызванное процессом уплотнения площадки, и предоставить своевременную информацию мониторинга для строительства уплотнения площадки, чтобы своевременно изменить расстояние уплотнения и энергию трамбовки. Площадь около 900 метров.
ФРОНИЮС4200015532сопло
Аг.940-55940, ATH2 230/400-415V
СОЛАРТРОН920126 DC / 15 (обратите внимание, что вы спрашиваете об одном и том же продукте)
РОХМАННJECO-M2+BAL-1 H-161.01.1+EKB-2-024ПВХ карманный вихревой дефектоскоп
РобертСледующая модель 6APE90S - 2 - IE2
РоллонАСН28-0450
СОЛАРТРОНДП10С
ЭЛЕРО761240901, ЮНИОР 1/С
ЭЛЕКТРО АДДАТФСЕ 112 М-2электродвигатель
ПЕТЕР-ЭЛЕКТРОНИКТип VB 400-25LT
TRELECTRONICCXS65S-00002Кодировщик
СОЛАРТРОНM920126C230-05
СОЛАРТРОНM920126BB49-01
ВИКТРОНЕРГИЯ120-2ACдиодный блок
Роберт БиркенбельСледующая модель 6APE90S - 2 - IE2
РОССYD1523C6002
ГИДРО-МЕКID:2.013.618
POSITRONICCBD5W5M00Z00
ГИДРО-МЕКID:2.015.723
ПУЛСОТРОНИКKJR-D200AN-DNIA-VE
ГИДРО-МЕКID:2.013.914
ФИБРО250.050.500650
EUROFORKSD220*130 JOB:13587
МОЛДПРОEPDM 12.7*21.5MM ВОДА/ПИК ПАРА 164℃ E13Rшланг
ЭЛЕКТРОНИКОНE62.F62 - 471B21 (26 инициалов)конденсатор
МикроточностьМП320
МОЛДПРОE13R Каждый сегмент в единицах 50Mшланг
БОНФИГЛИОЛИ ВЕКТОРACT401-23-А
СОЛАРТРОН911427-3, USBIM MK2
SOLARTRON МЕТРОЛОГИЯ971228 - 3 DTR / 10 / S (Вариантов много, обязательно проверьте номер заказа)
СОЛАРТРОН971110-3 DP/10/S
ВИСТРОP15.50.0255
СОЛАРТРОНAX/2.5/С
СОЛАРТРОНAX/1.5/С
ЭЛЕКТРОНИКОНE62.M16-802L30ёмкость
ВиброметрVE210
РЕКСРОТХR901124392
БРОНКХОРСТЛ23-ПАД-33-К-70СКонтроллер потока
АШКРОФТAPAN41P00MHV0250B
ПОВЕРТРОНИКP324.1-D-IGBT02 (номер части A5E00752207)питание
Ромхельд0132566
ОПТРОН9900015термометр
ОПТРОН9900048зонд
БЕРНАРД КОНТРОЛЬСAQ0010FB025L3000E0M
ГИДРОВЕРK 16 S-40расширяющийся узел
ГИДРОВЕРK 16 S-50расширяющийся узел
Роберт Биркенбель3-MOT 5APE90S-2
ЭЛЕТТРОТЕКLM1FA250NAT70NC
ПУЛСОТРОНИК44505120200
ПУЛСОТРОНИК9005011
ПУЛСОТРОНИКKJR-D200AN-DNIA-VE
РотокIQ25F14A (24RPM) \DC4~20MA
ФИБРО250.050.500650
РотокIQT250 \DC4~20MA \AC380V
РотокIQ12 F10 B4\DC4~20MA
КАПТРОНКАТ-840-21G7/ВА-214/Д10
РИХТЕР ЭЛЕКТРОТЕХНИКСТ-01
КРОМШРОЕДЕРAMST BCU460-10/1W1GBB1/1
Ромхельд0132027
ЭЛЕКТРОФИЗИКАМИНИТЕСТ 2500 + F20толщиномер покрытия
POSITRONICDD26M10Z0Sконнектор
ЭЛЕКТРОНИКОНE62.M16-802L30ёмкость фильтра
РОНЦИОПроизводитель FDRC04553NVJET
РОЛАНДISQ42FS 1 Мизлучатель двойного детектора
РОЛАНДIEQ42FS 1 Мприемный конец детектора
АРОНAD3L02CX-4
КАПТРОНCHT3-F5XP-H/TG-SR/ST
КАПТРОНCHT3-151P-H/TG-SR/ST
Ромхельд1942012
Ромхельд1458002
АРОНAD3L02CX-4
АРОНAD3L 02C Z D14 (это модель с захватом)
электронRD92 400 В
ЭЛЕКТРОНИКОНE62.S23 - 563M30 Целый лист действителенконденсатор
ЭЛЕКТРОНИКОНE62.R16-333L30конденсатор
РОЛАНДПВ42ГСБлижний выключатель
КРОМШРОЕДЕР88610370 BCU 460-10/1W1GBB1/1
ХАУБЕР ЭЛЕКТРОНИК663.64.00.0 Требуется ли кабель
Прокситрон2451B ИКУ.032.23 GS4
SOLARTRON МЕТРОЛОГИЯ911173 - 3, PSIM - AC Целый ДействителенМодуль питания размера
SOLARTRON МЕТРОЛОГИЯ911450 - 3Модуль связи размеров
SOLARTRON МЕТРОЛОГИЯ971596-3 DP/5/PМодуль измерения размеров
РОБАМАТА.ГО. И28
ЕВРОТЕКMNI52024DC-ДМ
ПУЛСОТРОНИКV2 - 3 / W / P / PNP / 2L / 5M Нетсигнальный провод
Мекалектро8.23 - 8.80.64Электромагнитный клапан
ПУЛСОТРОНИКV2-3/W/P/PNP/2L/2Mсигнальный провод
B&K ВИБРОАСА-063Вибрационный датчик
БОНФИГЛИОЛИ ВЕКТОРACT401-23A, ВВОД 400V / 480V 50-60HZ 3PH 26A, ВВОД 0-UINPUT, 0-1KHZ 3PH, 11KW, НОМЕР ДЕЛИ: 503422100частотный преобразователь
РЕКСРОТХ00874608
КонтрольЗамена 190U3D305JAEBA 215320
ЭБРО АРМАТУРЕНEB 5.1 СИС 50
ЭБРО АРМАТУРЕНЗ014-А ДН65
ЭБРО АРМАТУРЕНEB 5.1 СИС 50
ЭБРО АРМАТУРЕНЗ014-А ДН65
ВИСТРОB31 ИЛ 2-2
РЕКСРОТХR928823617
ШРОФФ60110221
Крузет83161 301 IW2
ПУЛСОТРОНИКKJ5-M18MB50-АНУ
Брифинг по работе с избирателямиR 71M-2
ЕВРОТЕРМP104 / CC / VH / RRC / R / 4CL (в следующем заказе указаны имя конечного пользователя, адрес и подробное использование продукта)
ФРОНИЮС4200013860
TL ЭЛЕКТРОНИКWM19-VDP-19-GS
ВИКТРОН ЭНЕРГИЯSKYLLA-TG 24/50 (1+1) SDTG2400501
БОНФИГЛИОЛИ ВЕКТОРЗакон 401-23 А BG4частотный преобразователь
КРОМШРОЕДЕРJSAV 50F50/1-0 03151134
ЕБРО10021453, Z014-A DN50 + EB5.1 SYD + SBU-M203-K211-M01
ЕБРОСБУ-М203-К211-М01
РОССПри заказе D2773B8011 сообщите нам требуемое напряжение и частоту.Клапан переключения
РОТОФЛУКСA08-1520-03R
ФРОНИЮС4201001125
КРОМШРОЕДЕРDG 6U-3/84447250
ЭЛЕКТРОНИКОНE62.M16-802L30
КРОНЕH250H/RR/M40/ESK-EX
МекалектроF 91300 MASSYA 8.10.BM.28
Техники контроляSPMD1422+SM-КОНТРОЛЬНЫЙ МАСТЕРЭлемент управления
Мекалектро8.10.BM.28 9W 220VCC
ГИДРО ЛЕДУКM28 A W1 N0 M2 0 0 SV F
РОХМРПП-64/1/ГА
РОХМ170003Двухпальцевый манипулятор
Герой06205.0200.0000
СЕМИКРОНSKKT330/16E
КРОМШРОЕДЕР74960445
СОЛАРТРОН971581-S200SI200PR/10/Sдатчик смещения
РОЛАНДSHS42GSКронштейн датчика
Ромхельд704201
СОЛАРТРОН971581-S200SI200PR/10/Sдатчик смещения
Лерой-СомерLSES90SLэлектродвигатель
ОПТРОН9900015термометр
ЭЛЕКТРО АДДАФК 112 МТ-2электродвигатель
МИКРО-ЭПСИЛОНWDS-300-P60-SR-U
РОЗЕНБЕРГЕРAMS22D-40MZ5-А
ПУЛСОТРОНИКDPTSCHA F-LAS-AC-100/80-2X0,75-HAMP-T-PU
КРОНЕOPTIFLUX4300F 4-20MA 1KHZ / 100% 120 ℃ ГК = 2,9266 F FIED = F ЛИНИЯ / 6 ГКЛ = 5,8571
ПРОФИМЕССGR-02.2.1.1.6.6.3-1.2.HE. С4расходомер
ПРОФИМЕССGR - 02.2.1.5.5.5.V3.0-N1.2.AR.20 (OLD PART NUMBER: GR - 0221663-12ARC4) Номера деталей изменены, оборудование не поддерживаетсярасходомер
РОЛАНДП42АГС
РОЛАНДSHX42
РЕКСРОТХGLSTREG DKC02.3 - 040 - 7FW - NR.9112794
РЕКСРОТХR911170971модуль
ПРОФИРОЛЬ600660084
СЕМИКРОНSKM600GA176D
АШКРОФТ600B02BJXSG200-650°
Кивни.МББ-01-1
РотокPA-RC-DS-240-M1
РотокPA-RC-DS-250-M1
РотокДатчик давления 260
РотокДатчик давления 270
КонтрольЗамена 190U3D305JAEBA 215320
РОЛАНДIE42-30GSдатчик
РОЛАНДИС42-30ГСдатчик
РОЛАНДSC120S-GG-15кабель
ПОМИНЕНТBT4B1000TTT0000UA000000
ПроцессэлектроникаПЭ1290Изолированная лупа
ПЛАНЕТРОЛЛЬPD085-EQE016-1AA1 (SO)
АВС-РОМЕР614422, PGV-131-B76-1FOПредохранительный клапан
электронD060M/TR 0,55 кВт
РОЛАНДSHS42GS
Лазеры ROFIN-LASAG330815
ПЛАНЕТРОЛЛЬPD085-EQE016-1AA1 (SO)
Кивни.LB 217-011/001 200KN, 3M
Кивни.LB 217-011/003 200KN, 12M
ГИДРОТЕХНИК3403-15-D1.37SДатчик давления
ПОМИНЕНТDCCAW006C00010RUПередатчик данных
ПОМИНЕНТДГМА310Т000кронштейн для монтажа электродов
ПОМИНЕНТCLB 2-МА-5 ППМэлектрод
РЕКСРОТХVT-VPCD-1-1X/V0/1-0-1
РЕКСРОТХR987144726 21200
РОТРОНИКHF332-DA2XXSCX/POWER 15-40VDC/12-28VAC/-40-60℃/4-20MA/61209910
Ромхельд1294 - 010 - 170
ЭЛЕКТРОНИКОНE62.C58-101E40
Ромхельд1294 - 010 - 280
ОМРОНОС32С-БП-4М
Ромхельд1804230
Ромхельд1803230
ДОСАТРОНD 25 RE 2 ВФ
ПАНТРОНИТ-П10-5
ПАНТРОНИР-П10-5
ПЛАНЕТРОЛЛЬPD085-EQE016-1AA1 (SO)
РотокCML750-G/1 1/2' ДЮЙМ
ПУЛСОТРОНИК9914 - 1665
АэротехBD60-D25-E1000H
АэротехBM75-D25-E1000H
РЕКСРОТХR901119906
РЕКСРОТХR900320785Надстройка
Аг.151-05221, 51_125_BMK_499Pкулачковый переключатель
ПУЛСОТРОНИК9914 - 0500
ПОМИНЕНТALPC0417PPB200A0
ЭЛЕКТРО АДДАТФКПЭ 802-4электродвигатель
ПИЕР ЭЛЕКТРОНИКTMK480-CT MV230-T +1.4571
Аг.151-05221, 51_125_BMK_499Pкулачковый переключатель
ГИДРОМЕКP063A FB 02 CS EB3
ПУЛСОТРОНИК9914 - 0500
МикрозвуковыеМИК+35/МЕ/ТК
МикрозвуковыеMIC+35/D/TC/E
ВИСТРОДОВОЖИТЕЛЬ FLAI BG100 ТИП:B31 IL 2-2
Роберт Биркенбель5АП63М-4
ПУЛСОТРОНИК7143700 KJ5-M18MB50-АНУшлифовальный зонд
РОЛАНДSHX42-Страп-80трос двойного датчика
ЭЛСПРО7801980/S09
РОЛАНДSM12CPM12S-GG 5 Мкабель
РОЛАНДSHX42-Страп-80
РОЛАНДSCPWS-GG
ГИДРО-АЙР39 D 1420/2 MAT.-NR. A21 7071
ГИДРО-АЙР39 D 1420/4 MAT.-NR. A21 7076
ГИДРО-АЙР39 D 142A/3 MAT.-NR. A21 7075
ГИДРО-АЙР39 D 1422/2 MAT.-NR. A21 7078
РОТОФЛУКСC10-1351-01RПоворот
МеробельEFAS 10 323 501 00
Лерой СомерМБ 2301 H00C
ГИДРОТЕХНИКM16_90° 2146-54-17.20NСоединение датчика давления
РОБАТЕХ149660
ГИДРО-АЙР39 D 1422/3 MAT.-NR. A21 7082
Ромхельд1942112
ГИДРО-АЙР39 D 1422/4 MAT.-NR. A21 7083
КРОМ ШРОДЕР47106550 ,QA 65Z50-40
ПОМИНЕНТS1CBH07065PVTS000UA01000EN Без проводов
КРОМШРОЕДЕР84230031, ZMI 16G300R
ЭЛЕКТРОНИКОНE62.M16-802L30ёмкость
ФИБРО2133.11.042
ФИБРО2133.11.04.0
ЕБРО4537257, EB 8.1 SYS (EB8 FW2 прекращен, сообщается о замене, есть информация)
РОМЕССCM 09606 230V/50HZ 09606-10инклинометр ориентации колес
СОЛАРТРОН911225 - 3 PSIM - DC Целый действителен
СОЛАРТРОН911288-3 ORBIT3 PCI-КИТ
СОЛАРТРОН911052 OD 4
КРОМ ШРОДЕР84447556 DG 500U-5
РОЛАНДП42АГС
РОЛАНД2277704
РОЛАНД2276116
Он разделен на портативные и стационарные инклинометры, которые делятся на портативные вертикальные и портативные горизонтальные инклинометры, стационарные, разделенные на одноосные и двухосные инклинометры, с использованием портативных инклинометров. Инклинометр представляет собой прибор для мониторинга положения на месте, позволяющий получить горизонтальное смещение путем определения угла наклона скважины [3].
Основная конфигурация инклинометра состоит из обсадной колонны инклинометра, зонда инклинометра, контрольного кабеля и указателя наклона [4].
Принцип
Трансляция
редактировать
Наклонные трубы обычно устанавливаются в вертикальных буровых скважинах, проходящих через неустойчивый грунт в нижний стабильный пласт. Для наблюдения за деформацией наклонной трубки используются цифровые вертикальные подвижные наклонные зонды, управляющие кабелями, роликовыми устройствами и считывателями. Первые наблюдения позволяют установить начальный профиль для измерения смещения наклонной трубы. Последующие наблюдения показали изменения в смещении сечения при движении земли. При наблюдении зонд перемещается от основания наклонной трубы к верхней части, останавливается на расстоянии в полметра и выполняет замеры наклона. Наклон зонда измеряется двумя сервоакселерометрами, уравновешенными силами. акселерометр измеряет продольное положение канавки наклонной трубы, т.е. наклон на плоскости, на которой находится колесо на зонде инклинометра. Другой акселерометр измеряет наклон, перпендикулярный плоскости колеса. Наклон может быть преобразован в боковое смещение. Сравнивая текущие и первоначальные данные наблюдений, можно определить величину изменения бокового смещения, которое показывает сдвиг движения, происходящий в пласте. Рисование изменения смещения позволяет получить профиль смещения с высоким разрешением. Этот профиль помогает определить размер, глубину, направление и скорость перемещения земного движения.
Принцип работы инклинометра показан на рисунке 2. При измерении наклонного зонда по секционному скольжению снизу вверх в наклонной трубе датчик внутри зонда чувствительно отражает изменение угла наклона наклонной трубы в L на каждом участке глубины, а затем определяет приращение горизонтального смещения на разных высотах в зависимости от угла наклона, т.е. начиная с точки измерения на дне наклонной трубы по секциям, можно получить горизонтальное смещение на любой высоте, т.е. тета - i - угол между осью трубки и вертикальной линией первого измерительного сегмента; Sj измеряет смещение в точке i = j выше фиксированной точки на дне наклонной трубы (i = 0).
При наблюдении с помощью инклинометра, для устранения и уменьшения нулевого дрейфа и ошибки сборки прибора, данные должны быть измерены один раз в положительном направлении смещения и в обратном направлении после поворота головки на 180 градусов, а среднее алгебраическое значение данных в обоих направлениях должно использоваться в качестве наклона [4].
особенность
Трансляция
редактировать
:: Портативный цифровой вертикальный инклинометр получил широкое признание во всем мире за его долговечность, высокую точность и быстроту реагирования.
Многократное обнаружение: для обеспечения одинаковой обнаруживаемости на различных наклонных трубах зонд инклинометра оснащен прочной рамой, запечатанным валом и специально разработанным измерительным колесом.
Длительный срок службы: зонд имеет компактную конструкцию, которая позволяет проходить кривую малого радиуса и устанавливать инклинометры, срок службы которых превышает срок службы всех других производителей.
Компьютерная скорость: каждый зонд инклинометра строго определяется специально разработанным рабочим столом для определения компьютерной скорости.
Надежный контрольный кабель: контрольный кабель очень долговечный и легко переносится, сохраняя гибкость и долговечность даже при низких температурах. Кабели управления также обладают стойкостью к химической коррозии и износу и обеспечивают пространственную стабильность. Гибкая резиновая шкала глубины надежно закрепляется на кабельной оболочке. Маркировка не ослабевает и не повреждает кожух кабеля и заусенцев провода.
Управление глубиной последовательно: блок ролика является рекомендуемым вспомогательным устройством, которое помогает оператору выполнять единое управление глубиной. Кабельный зажим, который может двигаться только в одностороннем порядке, обеспечивает последовательное положение зонда.
Целостность системы: Система инклинометров включает в себя высококачественные наклонные трубки, вертикальные и горизонтальные подвижные инклинометры, вертикальные и горизонтальные стационарные инклинометры, устройства для записи показаний, программное обеспечение для графического анализа и специальные аксессуары.
Технические показатели
Разрешение: 0,02 мм / 500 мм;
Повторяемость: ±0,01% FS;
Точность системы: ±6 мм / 50 показаний, которые могут быть получены с помощью программы коррекции программного обеспечения с более высокой точностью;
Температурный диапазон: от - 20 до 50°C;
Размер: 26×650 мм.
Свойства прибора
1. Высокая точность: точность угла наклона 0,01 °, точность азимута 1 °;
Массовое хранение: может хранить данные 9999 свай;
Низкое энергопотребление: непрерывная работа более 24 часов;
4. Измеренные параметры: угол наклона, азимут;
5, способ отображения: китайский жидкокристаллический дисплей;
6. Настройка напоминания: произвольная настройка в пределах диапазона;
7. Способ питания: встроенные зарядные литиевые батареи;
8, габариты формы: 150 (mm) × 65 (mm) × 43 (mm); v - образный контакт;
9, Вес: 0.5 кг.
Контроль за этапами применения
Трансляция
редактировать
Процессы работы различных инклинометров схожи. В настоящее время компания Nanjing Genan Energy Co., Ltd. производит стационарный наклонный измеритель типа GN - 1A, чтобы представить свой рабочий процесс [2].
Подготовка
Установка точки наблюдения и отверстия: для участка или конструкции точка наблюдения должна быть адаптирована к местным условиям и разумно размещена. Как правило, горизонтальное расстояние между соседними точками наблюдения должно составлять глубину отверстия, а точки наблюдения могут быть надлежащим образом зашифрованы или уменьшены в зависимости от уровня геотехнических работ. При строительстве старайтесь, чтобы скважина была свинцовым молотом, угол отклонения должен быть меньше 2°. Конечный диаметр отверстия должен превышать наружный диаметр наклонной трубы на 30 мм, глубина скважины должна превышать зону максимального смещения на 5 м. Все скважины должны быть приняты до установки наклонной трубы, прежде чем их можно будет заложить.
Установка наклонных труб: качество монтажа наклонных труб является ключом к испытательному эффекту и должно быть выполнено следующим образом: 1) наклонная труба должна быть установлена на нижней крышке трубы и закреплена винтом или клеем; 2) Наклонные трубы последовательно помещаются в скважины по корням, между ними соединяются патрубками и закрепляются винтами. При монтаже наклонной трубы следует обратить внимание на направление направляющей канавки, направление направляющей канавки должно соответствовать направлению, указанному в проектных требованиях. Собранные наклонные трубы последовательно помещаются в скважину по частям вплоть до отверстия; 3) засыпка может быть произведена после подтверждения того, что наклонная труба установлена хорошо (обычно с бентонитовыми шариками или исходными песками). При обратной засыпке каждый раз, когда заполняется до 3 - 5 м, осуществляется впрыск воды, так что бентонитовый шар или исходный почвенный песок после контакта с водой, прочное соединение с стенкой отверстия до отверстия; 4) На участке устья наклонной трубы бетон заливается и делается бетонная опора для защиты стабильности угла поворота устья и устья трубы. На опоре должны быть установлены точки наблюдения за перемещением и осаждением; 5) наклонные трубки, выставленные на поверхность, должны быть тщательно защищены, покрыты крышкой трубы, чтобы предотвратить падение объекта; 6) После завершения монтажа наклонная трубка должна быть опробована с помощью аналогового наклонного измерителя, при испытании наклонная трубка должна быть опробована сверху вниз в двух направляющих канавках на 90° друг от друга, чтобы обеспечить плавный проход аналогового наклонного измерителя наклонной трубки.
Сборка наклонометра: Перед испытанием наклонометр должен быть проверен и исправлен, а также подготовлен к испытанию, а затем собран [2].
процесс тестирования
Сначала наклонный измеритель помещается в наклонную трубку, чтобы направляющее колесо вошло в направляющую канавку. Направление должно быть положительным, когда прямое направление направляющего колеса совпадает с положительными координатами измеренного смещения (+ X), а противоположное отрицательное. Затем на основе пометок, помеченных на кабеле, каждый основной длины измеряется наклон оси наклонной трубы по отношению к базовой оси. Метод испытания должен соответствовать двум основным моментам: когда нижняя часть наклонной трубы надежно закреплена в породе (глубина погружения должна быть больше 5000 мм), можно определить, что порода не смещается. В это время измерение может быть прочитано снизу вверх до отверстия трубы; Когда дно наклонной трубы подвешено (дно не закреплено с основной породой), измерение должно проводиться сверху вниз.
Сбор и обработка данных мониторинга
Процесс сбора и обработки данных мониторинга обычно осуществляется с использованием автоматизированных интегрированных систем обработки. Такая автоматизированная система сбора и обработки данных многократно повышает эффективность и качество работы. Это компьютерная программа, основанная на параметрах инклинометра и соответствующих формулах расчета, результаты которой выводятся в табличной и графической форме [2].
Меры по уменьшению ошибок
Чтобы повысить точность измерений, при измерении, когда четыре направляющих колеса не входят в направляющую канавку на определенном отрезке измерения, арифметика и значение S претерпевают большие изменения. Поэтому при измерении четыре направляющих колеса должны быть введены в направляющий желоб, и их можно многократно измерять на стыке трубки. Если значение суммы в одном или двух местах явно отклоняется от нормального значения, его можно исключить. Все это связано с тем, что направляющее колесо не находится в направляющей канавке, что чаще всего происходит на стыке трубы.
Чтобы устранить системную ошибку, смещение (наклонение) каждого направления (±X, ±Y) должно быть измерено по секциям в положительном и обратном направлениях один раз, получая половину своей разницы для расчета смещения каждого сегмента. То есть: F = [(+ X, + Y) - (- X, - Y)] / 2, в формуле: F представляет собой электрическое измерение в реальном времени для инклинометра, единица измерения mv; ±X, ±Y - тестовые показания для каждого направления, единица измерения mv.
Поскольку вычисление половины всех положительных и обратных измерений в одном и том же сегменте всей наклонной трубки должно быть считываемым значением в теоретическом вертикальном состоянии инклинометра, этот F должен быть фиксированным. Если измерение F имеет дискретность, это может быть вызвано следующими четырьмя ситуациями: 1) геометрические центрические соединения двух последних групп направляющих колес до и после инклинометра не параллельны при положительных и отрицательных измерениях; 2) направляющее колесо плохо сочетается с направляющим желобом; 3) зазор между направляющим колесом и рамой слишком велик; 4) наклонные трубы плохо закрепляются с бентонитовыми шариками или исходными песками [2].
Внимание при использовании
Трансляция
редактировать
При использовании инклинометра существует пять ошибок [4]:
(1) Метод кривой смещения - глубины: кривая смещения - глубины, изменяющаяся с глубиной, является наиболее важной кривой результатов мониторинга для инклинометра, но в долгосрочной практике мониторинга обнаруживается, что при измерении легко ошибаться.
(2) Обработка данных при каждых 1м измерениях: когда глубина отверстия для измерения наклона больше, а угол наклона изменяется с глубиной более часа, для ускорения прогресса измерения часто используется метод чтения на 1м измерений. Однако в процессе обработки данных инженеры, как правило, по - прежнему используют метод обработки данных при измерении на 0,5m. Это приведет к тому, что кривая смещения - глубины не будет соответствовать действительности.
(3) Различие между "кумулятивным смещением" и "относительным смещением": смещение имеет разницу между кумулятивным и относительным смещением. так называемое кумулятивное смещение, т.е. смещение вычислительной точки относительно дна отверстия; Относительное смещение - это изменение смещения вычислительной точки по отношению к ее собственному начальному значению. В то же время инженеры разделили кривые смещения на абсолютные и относительные. так называемая кривая абсолютного смещения, то есть кривая смещения, выполненная отдельно на основе данных каждого измерения; Относительная кривая смещения, которая представляет собой кривую, сделанную после вычитания значения смещения, полученного при каждом прочтении данных измерений, за вычетом начального значения смещения наклонной трубки. Очевидно, что абсолютное смещение и кумулятивное смещение - это одно и то же понятие [5].
Однако кумулятивное (или абсолютное) смещение и относительное смещение концептуально ошибочны. После установки наклонные трубки, как правило, не могут быть в вертикальном состоянии свинца, т.е. наклон уже существует в начальный момент, но этот наклон, очевидно, не может быть назван « смещением», а кумулятивное смещение заключается в том, что первоначальное значение наклона является частью его смещения, поэтому кумулятивное смещение является концептуально неправильным. Относительное смещение, которое действительно происходит в почве, не является относительным и должно быть переименовано в « смещение».
(4) Проблема разницы между положительными и отрицательными измерениями обратного отсчета: нулевой дрейф не влияет на результат смещения, нулевой дрейф может быть эффективно устранен с помощью стандартных двух измерений и процессов обработки данных, и конечное значение смещения U является правильным. Кроме того, можно видеть, что кумулятивное значение проверки ровно в два раза больше значения нулевого дрейфа, является постоянной. Таким образом, если кумулятивное значение коррекции является постоянной, то разница между U0 и U180 вызвана только нулевым дрейфом прибора, который не влияет на результаты измерений. Если же кумулятивные значения не являются стабильными, они часто отражают другие факторы, такие как присутствие инородного тела в наклонной трубке, которые не могут быть устранены с помощью двух измерений, что приводит к тому, что измеренные значения смещения не соответствуют действительности. Таким образом, с точки зрения измерения смещения, контрольная кумуляция должна быть более стабильной, чем лучше, особенно когда она является постоянной.
(5) Метод определения смещения на дне наклонной трубы: при обработке данных для измерения наклона предполагается, что дно является нулем смещения. Поскольку дно наклонной трубы обычно встроено в стабильный фундамент, это предположение в целом разумно. Однако в глубокой мягкой почве дно наклонной трубы также может смещаться. Как правило, данные измерений не могут определить, произошло ли движение дна, но в некоторых особых случаях это возможно.
послеэксплуатационное обслуживание
Трансляция
редактировать
Внимание при использовании инклинометра:
1.
Использование при рабочей температуре, чтобы предотвратить вибрацию, строго запретить удар по дну отверстия, предотвратить внезапное ускорение зонда, строго запретить качать зонд с кабелем;
2.
При связывании кабелей строго запрещается использование проволоки и металлов, лучше всего использовать лебедку или кабель;
3.
Своевременная очистка зонда, чистка и сушка разъемов, смазочных колес и o - образных колец, внимание к влагонепроницаемости, чистка розеток и панелей;
4.
После использования строго запрещается длительное содержание каждого соединения без разделения, что может привести к длительному остаточному воздействию влаги на разъемные соединения в зонде;
5.
После завершения испытаний высушите зонд и кабель, накройте защитную крышку и поместите зонд в защитный ящик;
6.
Возвращайтесь в комнату, вытрите считыватель и зарядите батарею;
7.
Желательно, чтобы все соединения высушивались в помещении.
Пример проекта
Трансляция
редактировать
После десятилетий теоретических исследований и прикладной практики инклинометр все чаще развивается в направлении легкости, простоты и автоматизации, и результат становится все более очевидным. Для обеспечения безопасности проектирования, строительства и эксплуатации геотехнических сооружений важную роль играют различные инклинометры. Я считаю, что с информационным строительством геотехнических работ различные методы мониторинга будут широко оценены [6].
Общая информация
Электростанция СПГ, рядом с нефтяным проектом Daya Bay Shell в городе Хуэйчжоу, провинция Гуандун. Завод расположен на востоке к морю, на севере - холмистый рельеф. Площадь обработки фундамента составляет около 360,6 тыс. м2. Мониторинг и испытания в данной испытательной зоне, площадь около 900 м2. Согласно отчетам инженерно - геологических изысканий, предоставленным Шэньчжэньским институтом топографической съемки и картографии, на площадке нет слабых подземных слоев, таких как глинистый грунт. В испытательной зоне используется метод уплотнения, прокатки и укрепления. Основная цель инклинометрического мониторинга заключается в наблюдении за боковым перемещением грунта в процессе уплотнения.
Проектное расположение
В соответствии с проектными и нормативными требованиями, в общей сложности установлены 3 контрольных пункта (вблизи моря), местоположение в соответствии с требованиями проектировщика. Мониторинг наклона осуществляется под землей примерно в 1,5, 2,5, 4,5, 5,5 м соответственно. После того, как наклонная труба была заложена, она наблюдалась один раз в день перед строительством трамбовки, зашифрованное наблюдение при строительстве трамбовки, а затем наблюдалась один раз в день, общее время мониторинга составляло один месяц.
Сбор и обработка данных мониторинга
Используемый для мониторинга прибор представляет собой стационарный наклонный измеритель типа GN - 1A, изготовленный компанией Nanjing Genan Energy Co., Ltd. с помощью автоматической системы сбора и обработки данных можно получить таблицу результатов мониторинга наклонного измерителя.
Значение мониторинга
В процессе уплотнения участка происходит структурная и природная трансформация грунта: с одной стороны, в центральной части участка зашифрован грунт и даже частично поднят грунт (анализ может быть связан с небольшим расстоянием между точками трамбовки или чрезмерной энергией трамбовки); С другой стороны, грунт в центре площадки сжимает окружающий грунт, особенно вблизи моря, с залпом, высота которого составляет от 4 до 6 м, невооруженным глазом можно обнаружить, что в процессе уплотнения происходит заметное изменение поверхности залпа, а в некоторых районах даже происходит небольшое количество коллапса грунта. Три контрольных отверстия были установлены на равном расстоянии от побережья. После мониторинга расположения трех отверстий можно получить боковое смещение грунта, вызванное процессом уплотнения площадки, и предоставить своевременную информацию мониторинга для строительства уплотнения площадки, чтобы своевременно изменить расстояние уплотнения и энергию трамбовки. Площадь около 900 метров.