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Pièce 410, bâtiment huatinto, 2038 Caoan Road, Jiading District, Shanghai
Shanghai yioverseas International Trading Co., Ltd
Pièce 410, bâtiment huatinto, 2038 Caoan Road, Jiading District, Shanghai
Sonde de température 9900015 optron pièces détachées
Sonde de température 9900015 optron pièces détachées
EUROFLUIDEvm103bz (valide pour l'unité entière, sans bobine)
EUROFLUIDEREM103B
EUROFLUIDVS-30-NC-05
Croisette83106 022 IW3
PROMINENTModèle successeur gxlaeu1020pvt20000ua1030en sans câble
REXROTHR911342088
BronkhorstD-6371-FGD-CC-AV-99-0-S-DR 替代
SOLARTRONAP/0.5/S (4M)capteur
ROEHM180768
AVTRONHS45HAYAY6P2A606ZA
CAPTRONCHT3-181B-H/TG-SRinterrupteur
AUTRONICABHH-520 / EX + BWA-100 + BWP-100 / 20Dispositifs d'alarme incendie
OPTRON9900015Sonde de température
PULSOTRONIQUE9962-1535 NPNdétecteur de proximité
ROTECHPFF25EAAZ1Actionneurs électriques
Fibre3 - 000 - 612 - 0026Anneau d'étanchéité
Fibre3 - 855 - 166 - 8003Rondelles
ROTECHPFF25EAAZ0Actionneurs électriques
Fibre0761817Composants à aiguilles roulantes
Fibre3 - - 0002boulon
MICRO-EPSILONWDS-300-MP-C-P-WCPA-LG-IST
Croisette84134 850
ROKOG14 - 28st - 25302 correspond à 108156a
ROLANDUDK20-2PW-B-O-Scontrôleur
Héros06001.0300.0000
ROMHELD8.2135.2820
ROLANDUDK20-B-O-Scontrôleur
SOLARTRON931323 WG/10/SJCapteur de battement
ROSSW6077b5407 Veuillez nous informer de la tension et de la fréquence requises lors de la commandeValve de commutation électromagnétique
ROLANDPW42AGScapteur
ROLANDSCPWS-GG 20M20 mètres de câble
AEROTECHBM75-D25-E1000H-3.8
FibreD50.04XD30X25 3-360-0009Rouleaux
PULSOTRONIQUEKJR-D200AN-DNIA-VE
PULSOTRONIQUEKJR-D200AN-DNIA-V2
BronkhorstF-201AI-70K-AGD-55-V
PULSOTRONIQUE9984 - 5300 3 À partir de
MICROSONIQUEORM+35/DD/TC/E
MICROSONIQUECRM+35/DD/TC/E
AG.SEU 40DW + PPSMMécanisme de commande électromagnétique de verrouillage sous pression
KROHNECG340G1100
AG.4.1 NM - 499G GTES 51/1B/3 4.1NM+499GCommutateur à came
AG.4.1 NM - 499G GTES 51/1B/3 4.1NM+499GCommutateur à came
AG.151-02695, 51_4.1_NM3Z_499G_GCommutateur à came
EUROTEC53,2 millions de RMB
EUROTECMNF532024DC
SOLARTRONRS232IM MK2
Divisé en inclinomètre portable et inclinomètre fixe, inclinomètre portable divisé en inclinomètre vertical portable et inclinomètre horizontal portable, inclinomètre fixe divisé en inclinomètre simple et double axe, l'application est inclinomètre portable. Un inclinomètre est un instrument de surveillance in situ qui détermine l'angle d'inclinaison d'un trou de forage pour obtenir un déplacement horizontal [3].
La configuration de base de l'inclinomètre comprend un manchon d'inclinomètre, une sonde d'inclinomètre, un câble de commande et un lecteur d'inclinomètre [4].
Le principe
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Les tubes inclinométriques sont généralement installés à l'intérieur d'un forage vertical traversant une couche de sol instable jusqu'à une formation inférieure stable. Utilisez une sonde d'inclinomètre d'activité verticale numérique, un câble de commande, un dispositif de poulie et un lecteur pour observer la déformation du tube inclinomètre. La première observation permet d'établir le profil initial du déplacement du tube incliné mesuré. Les observations ultérieures montrent les changements dans le déplacement de la section lorsque le sol est en mouvement. Lors de l'observation, la sonde se déplace du bas vers le haut du tube inclinométrique, s'arrête à un pas d'un demi - mètre et effectue un travail de mesure de l'inclinaison. L'inclinaison de la sonde est obtenue par la mesure de deux Servo - accéléromètres équilibrés en force. Un accéléromètre mesure la position longitudinale de la rainure du tube incliné, c'est - à - dire l'inclinaison du plan dans lequel se trouve la molette sur la sonde de l'inclinomètre. Un autre accéléromètre mesure l'inclinaison perpendiculairement au plan de la roue de mesure. L'inclinaison peut être convertie en déplacement latéral. En comparant les données d'observation actuelles avec les données d'observation initiales, il est possible de déterminer la quantité de changement dans le décalage latéral, montrant le déplacement du mouvement qui se produit dans la formation. Dessiner la quantité de variation du décalage permet d'obtenir un profil de déplacement haute résolution. Ce profil aide à déterminer la taille, la profondeur, la direction et la vitesse du déplacement du sol.
Le principe de fonctionnement de l'inclinomètre est illustré à la figure 2. Lorsque la sonde inclinométrique coulisse de bas en haut, section par section, à l'intérieur de la sonde inclinométrique, le capteur à l'intérieur de la sonde réfléchit avec sensibilité la variation de l'angle d'inclinaison de la sonde inclinométrique à chaque section de profondeur l et, à son tour, détermine les incréments de déplacement horizontal à différentes altitudes en fonction de l'angle d'inclinaison, c'est - à - dire que les incréments de déplacement horizontal à l'une ou l'autre des altitudes peuvent être obtenus à partir du début de l'accumulation section par section par les points de mesure du bas de la sonde inclinométrique, θ I est l'angle de l'axe du tube du I - ème segment de mesure avec la perpendiculaire au plomb; SJ est le déplacement au point i = j au - dessus du point fixe (i = 0) de l'extrémité inférieure du tube inclinométrique.
Lors de l'observation de l'inclinomètre, afin d'éliminer et de réduire les erreurs de dérive et d'assemblage nulles de l'instrument, etc., les données doivent être lues une fois dans le sens positif du déplacement et dans le sens inverse après 180 degrés de réglage du palpeur, en prenant la moyenne algébrique des données de lecture dans Les deux sens positif et inverse comme mesure d'inclinaison [4].
caractéristique
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Inclinomètre numérique portatif d'activité verticale a gagné la renommée mondiale pour sa durabilité, haute précision et réaction rapide.
Détection reproductible: pour s'assurer que la détection est également possible sur divers tubes inclinométriques, les sondes inclinométriques sont équipées d'un porte - roue robuste, d'un arbre de roue étanche et de roues de mesure spécialement conçues.
Longue durée de vie: la structure compacte de la sonde permet le passage de petites courbes de rayon, la durée d'installation dépasse celle des inclinomètres de tous les autres fabricants.
Réglage de la vitesse par ordinateur: chaque sonde d'inclinomètre est rigoureusement réglée par une table de réglage de la vitesse par ordinateur spécialement conçue.
Câble de commande fiable: le câble de commande est extrêmement durable et facile à manipuler, ce qui permet de conserver les caractéristiques de flexibilité et de durabilité, même à basse température. Les câbles de contrôle sont également résistants aux produits chimiques et à l'abrasion et offrent une stabilité spatiale. Les marqueurs de profondeur en caoutchouc flexibles durcissent de manière fiable sur la gaine du câble. Les marques ne sont pas lâches et il n'y a pas de bavures qui peuvent endommager la gaine du câble et le fil.
Contrôle de profondeur cohérent: le dispositif de poulie est une aide recommandée, il aide l'opérateur à effectuer un contrôle de profondeur unifié. Un serre - câble qui ne peut être actif que dans un sens assure une position cohérente de la sonde.
Intégrité du système: le système d'inclinomètre comprend un tube inclinomètre de haute qualité, un inclinomètre actif vertical et horizontal, un inclinomètre fixe vertical et horizontal, un dispositif de lecture d'enregistrement, un logiciel d'analyse de diagramme et des accessoires spécialisés.
indicateurs techniques
Résolution: 0.02mm / 500mm;
Répétabilité: ± 0,01% FS;
Précision du système: ± 6 mm / 50 lectures, une plus grande précision peut être obtenue par la procédure de correction du logiciel;
Plage de température: - 20 à 50 ° C;
Dimensions: 26×650 MM.
Performance des instruments
1, haute précision: précision d'angle d'inclinaison 0,01 °, précision d'azimut 1 °;
2, stockage de masse: les données de 9999 pieux peuvent être stockées;
3, faible consommation d'énergie: travail continu pendant plus de 24 heures;
4, paramètres de mesure: angle d'inclinaison, azimut;
5, mode d'affichage: affichage à cristaux liquides chinois;
6, réglage d'alarme: réglage arbitraire dans la gamme de mesure;
7, mode d'alimentation: batterie au lithium rechargeable intégrée;
8, dimensions extérieures: 150 (mm) × 65 (mm) × 43 (mm); Surface de contact de type V;
9, poids: 0,5 kg.
Suivi des étapes d'application
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Le flux de travail des différents inclinomètres est très différent. L'inclinomètre stationnaire GN - 1a, fabriqué par Nanjing gennan Enterprise Co., Ltd., présente son flux de travail [2].
Préparation au travail
Agencement des points d'observation et des trous: pour un site ou une structure, les points d'observation doivent être adaptés et disposés de manière raisonnable. Une distance horizontale d'un site d'observation adjacent d'une profondeur de trou est généralement requise, et les sites d'observation peuvent également être correctement cryptés ou réduits en fonction de la classe géotechnique. Lors de la construction, essayez d'exiger que le forage soit au plomb, l'angle de déviation doit être inférieur à 2 °. Le diamètre du trou final doit être supérieur au diamètre extérieur du tube incliné de 30 mm et la profondeur du trou de forage doit être supérieure à la bande de déplacement la plus profonde de 5 M. tous les trous de forage doivent être acceptés avant d'enterrer le tube incliné et ne peuvent être enterrés après avoir été qualifiés.
Installation du tube d'inclinaison: la qualité de l'installation du tube d'inclinaison est la clé de l'effet d'essai et devrait suivre les étapes suivantes: 1) mettez le tube d'inclinaison sur le couvercle inférieur du tube, fixez - le avec des vis ou de la colle; 2) placez le tube incliné dans le trou de forage, racine par racine, dans l'ordre, entre le tube incliné et le tube incliné avec une connexion de prise en charge, et fixez - le avec des vis. Le tube inclinométrique dans l'installation doit prêter attention à la direction de la rainure de guidage, qui doit correspondre à la direction que les exigences de conception fixent. Placer le tube inclinomètre assemblé dans le trou de forage, section par section, dans l'ordre, jusqu'à l'orifice; 3) le remblayage peut être effectué après confirmation que le tube incliné est bien installé (généralement avec des boules de bentonite ou du sable de terre vierge). Lors du remblayage, chaque fois qu'il est rempli à 3 ~ 5 m, une injection d'eau doit être effectuée, de sorte que les boules de bentonite ou le sable brut après avoir rencontré l'eau, se lient fermement à la paroi du trou jusqu'à l'orifice; 4) Section d'orifice de surface de tuyau de mesure inclinée coulée en béton, formant un quai en béton pour protéger la stabilité de l'orifice et de l'angle de l'orifice. Des repères d'observation de déplacement et de tassement doivent être placés sur les quais; 5) Les tubes inclinométriques exposés à la surface doivent prendre soin de bien les protéger, de couvrir le couvercle du tube et d'empêcher les objets de tomber; 6) Une fois l'installation terminée, le tube inclinomètre doit d'abord être testé avec un inclinomètre analogique, les deux rainures de guidage du tube inclinomètre à 90 ° L'une de l'autre doivent être testées de haut en bas, garantissant que le tube inclinomètre analogique peut passer en douceur.
Assemblage de l'inclinomètre: les corrections d'inspection de l'inclinomètre doivent être effectuées avant l'essai et les préparatifs préalables à l'essai doivent être effectués avant l'assemblage [2].
Processus d'essai
Placez d'abord l'inclinomètre à l'intérieur du tube inclinomètre, pour faire entrer le Guide dans la rainure de guidage. La direction doit être telle que la valeur mesurée soit positive lorsque le sens avant de la roue de guidage coïncide avec le sens avant de la coordonnée de déplacement mesurée (+ X), et inversement négative. L'inclinaison de l'axe du tube incliné par rapport à l'axe de référence est ensuite mesurée à chaque longueur élémentaire, en fonction des marques indiquées sur le câble. La méthode d'essai doit suivre les deux points suivants: lorsque la partie inférieure du tube inclinométrique est solidement fixée dans le substrat rocheux (la profondeur d'enfouissement doit être supérieure à 5 000 mm), il peut être déterminé qu'il n'y a pas de déplacement du substrat rocheux. À ce stade, la mesure peut être mesurée vers le bas et vers le Haut une fois jusqu'à l'embouchure du tube; Lorsque le fond du tube inclinométrique est suspendu (le fond n'est pas fixé au substrat rocheux), la mesure doit être effectuée de haut en bas.
Surveillance acquisition et analyse des données
Le processus d'analyse de l'acquisition et de la compilation des données de surveillance utilise généralement un système de traitement intégré automatisé. Ce système automatisé d'acquisition et de traitement des données multiplie l'efficacité et la qualité du travail. Il s'agit de préparer un programme d'ordinateur à partir des paramètres de l'inclinomètre et des formules de calcul associées, dont les résultats sont publiés sous forme de tableaux et de graphiques [2].
Mesures de réduction des erreurs
Pour améliorer la précision de la mesure, lors de la mesure, une grande variation de l'arithmétique et de la valeur s se produit lorsque les quatre roues de guidage ne pénètrent pas dans la fente de guidage dans un certain segment de mesure. Assurez - vous donc de faire entrer les quatre guides dans la rainure de guidage lors de la mesure, qui peut être répétée plusieurs fois au niveau du joint du tube de mesure. Si une ou deux valeurs de somme sont significativement trop différentes de la normale, vous pouvez les éliminer. Tout cela est dû au fait qu'une tête de roue de guidage n'est pas dans la gorge de guidage, ce qui se produit le plus souvent au niveau du raccord du tube.
Afin d'éliminer les erreurs du système, le déplacement (inclinaison) dans chaque direction (± X, ± y) doit être mesuré une fois par segment positif et une fois par segment inverse, en prenant la moitié de sa différence pour calculer la quantité de déplacement de chaque segment. C'est - à - dire: f = [(+ X, + y) - (- X, - y)] / 2, où: F est la mesure électrique en temps réel de l'inclinomètre en MV; ± X, ± y est la lecture d'essai dans chaque direction en MV.
Étant donné que la valeur calculée de la moitié de la somme des deux mesures positives et opposées sur tous les mêmes segments de l'inclinomètre entier doit être la valeur lue à l'état linéaire théorique du plomb de l'inclinomètre, ce f doit être la valeur constante. Si la mesure f est discrète, elle peut être causée par les quatre situations suivantes: 1) Les lignes des centres géométriques des deux groupes de roues de guidage avant et après l'inclinomètre sont parallèles aux mesures deux fois positives et deux fois opposées; 2) La roue de guidage ne coopère pas bien avec la rainure de guidage; 3) Le jeu entre la roue de guidage et le porte - roue est trop grand; 4) Les tubes inclinométriques ne se consolident pas bien avec les billes de bentonite ou les sables proto - terreux [2].
Précautions d'utilisation
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Il y a cinq erreurs dans l'utilisation de l'inclinomètre [4]:
(1) pratique de la courbe de déplacement à la profondeur: la courbe de déplacement à la profondeur, c'est - à - dire la courbe de changement de déplacement avec la profondeur, est la courbe de résultat de surveillance la plus importante de l'inclinomètre, mais dans la pratique de surveillance à long terme, il a été constaté que la lecture est facile à faire des erreurs.
(2) Traitement des données lors de la lecture tous les 1m: lorsque la profondeur du trou de mesure oblique est grande, tandis que l'angle d'inclinaison varie avec la profondeur est faible, afin d'accélérer la progression de la mesure, il est souvent effectué de manière à effectuer une lecture tous les 1M. Cependant, dans le processus de traitement des données, les ingénieurs ont tendance à suivre la méthode de traitement des données utilisée tous les 0,5 m de lecture. Il en résulte que la courbe de déplacement ~ profondeur effectuée ne correspond pas à la réalité.
(3) différence entre "déplacement cumulé" et "déplacement relatif": le déplacement a une différence entre le déplacement cumulé et le déplacement relatif. Le déplacement dit cumulé, c'est - à - dire le déplacement du point calculé par rapport au fond du trou; Par déplacement relatif, on entend le calcul de la valeur de la variation de déplacement d'un point par rapport à sa propre valeur initiale. En même temps, il y a des ingénieurs qui divisent la courbe de déplacement en une courbe de déplacement absolue et une courbe de déplacement relatif. Une courbe dite de déplacement absolu, c'est - à - dire une courbe de déplacement effectuée individuellement à chaque donnée de lecture; Courbe de déplacement relatif, c'est - à - dire la courbe réalisée après soustraction de la valeur du déplacement résultant de chaque donnée de mesure à la valeur du déplacement initial du tube incliné. Il est clair que le déplacement absolu est le même concept que le déplacement cumulé [5].
Cependant, le déplacement cumulé (ou déplacement absolu) par rapport au déplacement relatif est conceptuellement erroné. Le tube inclinométrique ne peut généralement pas se trouver dans un état de plombage après l'enfouissement, c'est - à - dire qu'il y a déjà une inclinaison à l'instant initial, mais cette inclinaison ne peut évidemment pas être qualifiée de "déplacement", alors que le déplacement cumulé consiste à prendre la valeur de l'inclinaison initiale Dans le cadre de son déplacement, de sorte que le déplacement cumulé est conceptuellement erroné. Et le déplacement relatif est un déplacement qui se produit dans le sol, et n'est pas relatif, il doit être appelé « déplacement».
(4) Le problème de la différence de lecture positive et inverse: la dérive nulle n'a aucun effet sur les résultats de déplacement, par le biais du processus standard de deux mesures de recul et de traitement des données, l'énergie de dérive nulle est effectivement éliminée et la valeur de déplacement finale U est correcte. De plus, on voit que la valeur cumulée du noyau est exactement le double de la valeur de dérive nulle et est une constante. Ainsi, si la valeur cumulée du noyau est constante, la différence entre u0 et u180 est simplement due à la dérive nulle de l'instrument, ce qui n'a aucun effet sur les résultats de mesure. Et si la valeur cumulative du noyau n'est pas stable, cela reflète souvent d'autres facteurs tels que la présence de corps étrangers dans le tube incliné, qui ne peuvent pas être éliminés par la méthode de deux mesures de recul, ce qui entraîne un décalage mesuré avec la valeur réelle. Par conséquent, du point de vue de la lecture de déplacement, plus la valeur cumulative du noyau doit être stable, mieux c'est, surtout lorsqu'elle est constante.
(5) Méthode pour discriminer le déplacement qui se produit à la base du tube incliné: dans le traitement des données inclinométriques, on suppose que la base est le point zéro de déplacement. Comme le fond du tube inclinométrique est généralement encastré dans un substrat rocheux stable, cette hypothèse est généralement plausible. Cependant, dans les couches profondes de sol mou, le fond du tube incliné peut également se déplacer. En règle générale, il n'est pas possible de dire si un mouvement s'est produit dans le fond en mesurant les données, mais dans certains cas particuliers, cela est possible.
Entretien après utilisation
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Précautions d'utilisation de l'inclinomètre:
1.
Utilisé à l'intérieur de la température de fonctionnement pour empêcher les chocs, il est strictement interdit de frapper le fond du trou, d'empêcher l'accélération soudaine de la sonde, il est strictement interdit de porter le câble pour balancer la sonde;
2.
Il est strictement interdit d'utiliser du fil de fer et du métal lors de l'assemblage du câble, il est préférable d'utiliser un treuil ou un câble pour le câblage;
3.
Essuyez la sonde en temps opportun, nettoyez et séchez le joint, lubrifiez la roue de mesure et le joint torique, faites attention à la résistance à l'humidité, nettoyez la prise et le panneau;
4.
Après l'utilisation, il est strictement interdit de laisser à long terme chaque connexion ne se sépare pas, ce qui provoquera un résidu d'humidité à long terme dans la sonde pour corroder le joint;
5.
Une fois le test terminé, séchez la sonde et le câble, couvrez le couvercle de protection et placez la sonde dans la boîte de protection;
6.
Retour à l'intérieur, sécher le lecteur et charger la batterie;
7.
Il est préférable de laisser tous les joints sécher à l'air à l'intérieur.
Exemples d'ingénierie
Podcast
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Après des décennies de recherche théorique et de pratique appliquée, les inclinomètres évoluent de plus en plus vers la légèreté, la simplicité et l'automatisation, et les effets qui en résultent sont de plus en plus visibles. Pour garantir la sécurité de la Conception géotechnique, de la construction et de leur exploitation, une grande variété d'inclinomètres jouent un rôle important. On estime qu'avec la construction de l'informatisation géotechnique, diverses méthodes de surveillance seront largement appréciées [6].
Aperçu de l'ingénierie
Centrale au GNL, à côté du projet pétrolier shell de Daya Bay, Huizhou, Province du Guangdong. L'usine est bordée par la mer à l'Est et un paysage vallonné au nord. La zone de traitement de la Fondation est d'environ 360 600 m2. Cette zone d'essai est surveillée et détectée, avec une superficie d'environ 900 m2. Selon le rapport d'étude géologique technique fourni par l'Académie de cartographie et de reconnaissance de la ville de Shenzhen, il n'y a pas de couche de sol couché faible Comme le limon exposé dans le site. Dans la zone d'essai sont appliquées des méthodes de traitement fortement tassé, renforcé par écrasement. L'objectif principal de la surveillance de l'inclinomètre est de surveiller les déplacements latéraux du sol causés par le pilonnage intense.
Arrangement de conception
Conformément à la conception et aux spécifications, trois sites de surveillance (près du bord de mer) ont été mis en place à la demande du concepteur. La surveillance inclinométrique est effectuée à environ 1,5, 2,5, 4,5 et 5,5 m sous le sol, respectivement. Après la pose du tube inclinométrique, il est observé 1 fois par jour avant la construction du bourrage fort, crypté lors de la construction du bourrage fort et observé une fois par jour par la suite, le temps total de surveillance est d'un mois.
Surveillance de l'acquisition et du traitement des données
L'instrument utilisé pour la surveillance est un inclinomètre stationnaire de type GN - 1a produit par Nanjing gennan Enterprise Co., Ltd., qui, grâce à un système automatique d'acquisition et de traitement des données, peut obtenir un tableau des résultats de la surveillance de l'inclinomètre.
Importance de la surveillance
Lors du pilonnage intensif du site, le sol du site subit une transformation structurelle et naturelle: d’une part, le sol de la zone centrale du site est crypté, voire une partie du sol est surélevée (la raison de l’analyse peut être un espacement trop faible des points de foulage ou une énergie de foulage trop importante); D'autre part, le sol au Centre du site va serrer le sol périphérique, en particulier près de la mer, le sol a une surface de fuite, la hauteur de la surface de fuite est de 4 à 6 m, l'œil nu peut trouver la surface de fuite dans le processus de bourrage fort a changé de manière significative, une petite quantité d'effondrement du sol se produit même dans la région locale. 3 trous de surveillance sont disposés à égale distance dans une zone proche de la mer. Après la surveillance des 3 trous disposés, il est possible d'obtenir une situation de déplacement latéral du sol causée par le processus de foulage fort du site, fournissant des informations de surveillance en temps opportun pour la construction de foulage fort du site, modifiant ainsi la distance du point de foulage fort et l'énergie de foulage en temps opportun. Par le biais d'une surface d'environ 900m
FRONIUS420015532Buses de pulvérisation
AG.940-55940, ATH2 230/400-415V
SOLARTRON920126 DC / 15 (Veuillez noter que vous avez demandé le même produit)
ROHMANNJECO-M2+BAL-1 H-161.01.1+EKB-2-024Détecteur de défauts Vortex sur la paume
RobertModèle successeur 6ape90s - 2 - ie2
ROLLONASN28-0450
SOLARTRONDP10S
ELERO761240901, JUNIOR 1/S
Électro ADDATFCE 112 M-2moteur électrique
PETER-ELECTRONICTYPE VB 400-25LT
TRÉLÉCTRONIQUECXS65S-00002Le codeur
SOLARTRONM920126C230-05
SOLARTRONM920126BB49-01
VICTRONERGIE120-2ACBloc de groupe de diodes
Robert BirkenbeulModèle successeur 6ape90s - 2 - ie2
ROSSYD1523C6002
HYDRO-MECID:2.013.618
POSITRONIQUECBD5W5M00Z00
HYDRO-MECID:2.015.723
PULSOTRONIQUEKJR-D200AN-DNIA-VE
HYDRO-MECID:2.013.914
Fibre250.050.0500650
EUROFORKSD220*130 JOB:13587
MOULDPROEPDM 12.7*21.5MM eau/vapeur pic 164℃ E13Rtuyau souple
ÉlectroniqueE62.f62-471b21 (à partir de 26 sur commande)Condensateurs
MICROPRÉCISIONMP320
MOULDPROE13r 50m unités par segment en segmentstuyau souple
BONFIGLIOLI VECTRONACT401-23-A
SOLARTRON911427-3, USBIM MK2
SOLARTRON MÉTROLOGIE971228 - 3 DTR / 10 / S (il y a beaucoup de variantes, assurez - vous de vérifier le numéro de commande)
SOLARTRON971110-3 DP/10/S
WISTROP15.50.0255
SOLARTRONAX/2.5/S
SOLARTRONAX/1,5/S
ÉlectroniqueE62.M16-802L30Capacité
VIBROMètreVE210
REXROTHR901124392
BronkhorstL23-PAD-33-K-70SContrôleur de flux
ASHCROFTAPAN41P00MHV0250B
POWERTRONIQUEP324.1-D-IGBT02 (N° de pièce A5E00752207)alimentation
ROEMHELD0132566
OPTRON9900015Détecteur de température
OPTRON9900048sonde
Bernard ContrôlesAQ0010FB025L3000E0M
HYDROWERK 16 S-40Festival d'expansion
HYDROWERK 16 S-50Festival d'expansion
Robert Birkenbeul3-MOT 5APE90S-2
ELETTROTECLM1FA250NAT70NC
PULSOTRONIQUE44505120200
PULSOTRONIQUE9005011
PULSOTRONIQUEKJR-D200AN-DNIA-VE
RotokIQ25F14A (24RPM) DC4 ~ 20MA
Fibre250.050.0500650
RotokIQT250 DC4 ~ 20MA AC380V
RotokIQ12 F10 B4 DC4 ~ 20MA
CAPTRONCAT-840-21G7/VA-214/D10
RICHTER ELEKTROTECHNIKST-01
KROMSCHROEDERAMST BCU460-10 / 1W1GBB1 / 1
ROEMHELD0132027
ÉlectrophysiqueMINITEST 2500 + F20Épaissimètre de revêtement
POSITRONIQUEDD26M10Z0SConnecteur
ÉlectroniqueE62.M16-802L30Capacité de filtrage
RONZIOFDRC04553NVJET
ROLANDISQ42FS 1 MExtrémité d'émission du détecteur à double charge
ROLANDIEQ42FS 1 MExtrémité de réception du détecteur à double charge
ARONAD3L02CX-4
CAPTRONCHT3-F5XP-H/TG-SR/ST
CAPTRONCHT3-151P-H/TG-SR/ST
ROEMHELD1942012
ROEMHELD1458002
ARONAD3L02CX-4
ARONAd3l 02c Z D14 (Ceci est le modèle avec capture)
électroniqueRD92 400V
ÉlectroniqueE62.s23-563m30 valide pour l'unité entièreCondensateurs
ÉlectroniqueE62.R16-333L30Condensateurs
ROLANDPW42GSdétecteur de proximité
KROMSCHROEDER88610370 BCU 460-10 / 1W1GBB1 / 1
HAUBER ELEKTRONIK663.64.010.0 besoin d'un câble
PROXITRON2451B IKU.032.23 GS4
SOLARTRON MÉTROLOGIE911173 - 3, psim - AC feuille entière valideDimensions module d'alimentation
SOLARTRON MÉTROLOGIE911450 - 3Module de communication dimensionnelle
SOLARTRON MÉTROLOGIE971596-3 DP/5/PModule de mesure dimensionnelle
ROBAMATA.GO. I28
EUROTECMNI52024DC-DM
PULSOTRONIQUEV2 - 3 / W / P / PNP / 2l / 5m aucunLigne de signal
Mécalectro8,23 - 80,64Électrovanne
PULSOTRONIQUEV2-3/W/P/PNP/2L/2MLigne de signal
Le B&K VIBROASA-063Capteur de vibration
BONFIGLIOLI VECTRONACT401-23A, entrée 400V/480V 50-60HZ 3PH 26A, sortie 0-UINPUT, 0-1KHZ 3PH, 11KW, N° de pièce: 503422100Convertisseur de fréquence
REXROTH00874608
ContrôleDiscontinué remplacement 190u3d305jaeba21350
EBRO ARMATURENEB 5.1 SYS 50
EBRO ARMATURENZ014-A DN65
EBRO ARMATURENEB 5.1 SYS 50
EBRO ARMATURENZ014-A DN65
WISTROB31 IL 2-2
REXROTHR928823617
SCHROFF60110221
Croisette83161 301 IW2
PULSOTRONIQUEKJ5-M18MB50-ANU
Briefing de travail pour les électeursR 71M-2
EUROTHERMP104 / CC / VH / rrc / R / 4cl (Indiquez l'adresse du nom de l'utilisateur final et l'utilisation détaillée du produit lors de la commande)
FRONIUS420013860
TL ÉlectroniqueWM19-VDP-19-GS
VICTRON ÉNERGIESKYLLA-TG 24/50 (1+1) SDTG2400501
BONFIGLIOLI VECTRONLoi 401-23 A BG4Convertisseur de fréquence
KROMSCHROEDERJSAV 50F50/1-0 03151134
EBRO10021453, Z014-A DN50 + EB5.1 SYD + SBU-M203-K211-M01
EBROSBU-M203-K211-M01
ROSSD2773b8011 Veuillez nous informer de la tension et de la fréquence requises lors de la commandeValve de commutation
ROTOFLUXA08-1520-03R
FRONIUS4201001125
KROMSCHROEDERDG 6U-3/84447250
ÉlectroniqueE62.M16-802L30
KROHNEH250H/RR/M40/ESK-EX
MécalectroF 91300 MASSYA 8.10.BM.28
Techniques de contrôleSPMD1422+SM-MASTER de contrôleUnité de contrôle
Mécalectro8.10.BM.28 9W 220VCC
HYDRO LEDUCM28 A W1 N0 M2 0 0 SV F
ROHMRPP-64/1/GA
ROHM170003Manipulateur à deux doigts
Héros06205.0200.0000
SEMIKRONSKKT330/16E
KROMSCHROEDER74960445
SOLARTRON971581-S200SI200PR/10/SCapteur de déplacement
ROLANDSHS42GSSupport pour inducteur
ROEMHELD704201
SOLARTRON971581-S200SI200PR/10/SCapteur de déplacement
LEROY-SOMERLSES90SLmoteur électrique
OPTRON9900015Détecteur de température
Électro ADDAFC 112 MT-2moteur électrique
MICRO-EPSILONWDS-300-P60-SR-U
RosenbergerAMS22D-40MZ5-A
PULSOTRONIQUEDPTSCHA F-LAS-AC-100/80-2X0,75-HAMP-T-PU
KROHNEOPTIFLUX4300F 4-20MA 1KHZ/100% 120℃ GK=2,9266 F FIED=F LIGNE/6 GKL=5,8571
PROFITSGR-02.2.1.1.6.6.3-1.2.HE. C4Débitmètre
PROFITSGr-02.2.1.1.5.5.v3,0-n1,2.ar.20 (Old part number: gr-02.2.1663-12arc4) Le numéro de pièce a été modifié et l'équipement reste nonDébitmètre
ROLANDP42AGS
ROLANDSHX42
REXROTHGlstreg dkc02.3-040-7-fw-nr.9112794
REXROTHR911170971module
PROFIROLL600660084
SEMIKRONSKM600GA176D
ASHCROFT600B02BJXSG200-650°
Hoche la têteMBB-01-1
RotokPA-RC-DS-240-M1
RotokPA-RC-DS-250-M1
RotokCapteur de pression 260
RotokCapteur de pression 270
ContrôleDiscontinué remplacement 190u3d305jaeba21350
ROLANDIE42-30GScapteur
ROLANDIS42-30GScapteur
ROLANDSC120S-GG-15câble
PROMINENTBT4B1000TTT0000UA000000
PROCESSELÉCTRONIQUEPE1290Plaque d'agrandissement isolée
PLANETROLLPD085-EQE016-1AA1 (SO)
AVS-ROMER614422, PGV-131-B76-1FOValve de trop - plein
électroniqueD060M / TR 0,55KW
ROLANDSHS42GS
LASERS ROFIN-LASAG330815
PLANETROLLPD085-EQE016-1AA1 (SO)
Hoche la têteLB 217-011/001 200KN, 3M
Hoche la têteLB 217-011/003 200KN, 12M
HYDROTECHNIQUE3403-15-D1.37SCapteur de pression
PROMINENTDCCAW006C00010FRTransmetteur de données
PROMINENTDGMA310T000Support de montage d'électrodes
PROMINENTCLB 2-ΜA-5 PPMÉlectrodes
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
ÉlectroniqueE62.C58-101E40
ROEMHELD1294 - 010 - 280
OMRONOS32C-BP-4M
ROEMHELD1804230
ROEMHELD1803230
DOSATROND 25 RE 2 VF
PANTRONIT-P10-5
PANTRONIR-P10-5
PLANETROLLPD085-EQE016-1AA1 (SO)
RotokCML750-G/1 1/2' POUCE
PULSOTRONIQUE9914 à 1665
AEROTECHBD60-D25-E1000H
AEROTECHBM75-D25-E1000H
REXROTHR901119906
REXROTHR900320785Plaques superposées
AG.151-05221, 51_125_BMK_499PCommutateur à came
PULSOTRONIQUE9914 - 0500
PROMINENTALPC0417PPB200A0
Électro ADDATFCPE 802-4moteur électrique
PIER ÉlectroniqueTMK480-CT MV230-T +1,4571
AG.151-05221, 51_125_BMK_499PCommutateur à came
HYDROMECP063A FB 02 CS EB3
PULSOTRONIQUE9914 - 0500
MICROSONIQUEMIC+35/UI/TC
MICROSONIQUEMIC+35/D/TC/E
WISTROMOTOR FLAI BG100 TYPE:B31 IL 2-2
Robert Birkenbeul5AP63M-4
PULSOTRONIQUE7143700 KJ5-M18MB50-ANUMeuleuse meuleuse sonde
ROLANDSHX42-STRAP-80Capteur double matériau lasso
ELSPRO7801980/S09
ROLANDSM12CPM12S-GG 5 Mcâble
ROLANDSHX42-STRAP-80
ROLANDSCPWS-GG
HYDRO-AIR39 D 1420/2 MAT.-NR. A21 7071
HYDRO-AIR39 D 1420/4 MAT.-NR. A21 7076
HYDRO-AIR39 D 142A/3 MAT.-NR. A21 7075
HYDRO-AIR39 D 1422/2 MAT.-NR. A21 7078
ROTOFLUXC10-1351-01RJoints rotatifs
MerobelEFAS 10 323 501 00
LEROY SOMERMo 2301 H00C
HYDROTECHNIQUEM16_90° 2146-54-17.20NConnecteur de capteur de pression
Robatech149660
HYDRO-AIR39 D 1422/3 MAT.-NR. A21 7082
ROEMHELD1942112
HYDRO-AIR39 D 1422/4 MAT.-NR. A21 7083
Krom Schroder47106550 ,QA 65Z50-40
PROMINENTS1cbh07065pvts000ua01000en sans fil
KROMSCHROEDER84230031, ZMI 16G300R
ÉlectroniqueE62.M16-802L30Capacité
Fibre2133.11.042
Fibre2133.11.040.1
EBRO4537257, EB 8.1 sys (eb8 fw2 discontinué, remplacé, données disponibles)
ROMESSCM 09606 230V/50HZ 09606-10Inclinomètre de positionnement de roue
SOLARTRON911225 - 3 psim - DC valide en entier
SOLARTRON911288-3 ORBIT3 Kit PCI
SOLARTRON911052 OD 4
Krom Schroder84447556 DG 500U-5
ROLANDP42AGS
ROLAND2277704
ROLAND2276116
Divisé en inclinomètre portable et inclinomètre fixe, inclinomètre portable divisé en inclinomètre vertical portable et inclinomètre horizontal portable, inclinomètre fixe divisé en inclinomètre simple et double axe, l'application est inclinomètre portable. Un inclinomètre est un instrument de surveillance in situ qui détermine l'angle d'inclinaison d'un trou de forage pour obtenir un déplacement horizontal [3].
La configuration de base de l'inclinomètre comprend un manchon d'inclinomètre, une sonde d'inclinomètre, un câble de commande et un lecteur d'inclinomètre [4].
Le principe
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Les tubes inclinométriques sont généralement installés à l'intérieur d'un forage vertical traversant une couche de sol instable jusqu'à une formation inférieure stable. Utilisez une sonde d'inclinomètre d'activité verticale numérique, un câble de commande, un dispositif de poulie et un lecteur pour observer la déformation du tube inclinomètre. La première observation permet d'établir le profil initial du déplacement du tube incliné mesuré. Les observations ultérieures montrent les changements dans le déplacement de la section lorsque le sol est en mouvement. Lors de l'observation, la sonde se déplace du bas vers le haut du tube inclinométrique, s'arrête à un pas d'un demi - mètre et effectue un travail de mesure de l'inclinaison. L'inclinaison de la sonde est obtenue par la mesure de deux Servo - accéléromètres équilibrés en force. Un accéléromètre mesure la position longitudinale de la rainure du tube incliné, c'est - à - dire l'inclinaison du plan dans lequel se trouve la molette sur la sonde de l'inclinomètre. Un autre accéléromètre mesure l'inclinaison perpendiculairement au plan de la roue de mesure. L'inclinaison peut être convertie en déplacement latéral. En comparant les données d'observation actuelles avec les données d'observation initiales, il est possible de déterminer la quantité de changement dans le décalage latéral, montrant le déplacement du mouvement qui se produit dans la formation. Dessiner la quantité de variation du décalage permet d'obtenir un profil de déplacement haute résolution. Ce profil aide à déterminer la taille, la profondeur, la direction et la vitesse du déplacement du sol.
Le principe de fonctionnement de l'inclinomètre est illustré à la figure 2. Lorsque la sonde inclinométrique coulisse de bas en haut, section par section, à l'intérieur de la sonde inclinométrique, le capteur à l'intérieur de la sonde réfléchit avec sensibilité la variation de l'angle d'inclinaison de la sonde inclinométrique à chaque section de profondeur l et, à son tour, détermine les incréments de déplacement horizontal à différentes altitudes en fonction de l'angle d'inclinaison, c'est - à - dire que les incréments de déplacement horizontal à l'une ou l'autre des altitudes peuvent être obtenus à partir du début de l'accumulation section par section par les points de mesure du bas de la sonde inclinométrique, θ I est l'angle de l'axe du tube du I - ème segment de mesure avec la perpendiculaire au plomb; SJ est le déplacement au point i = j au - dessus du point fixe (i = 0) de l'extrémité inférieure du tube inclinométrique.
Lors de l'observation de l'inclinomètre, afin d'éliminer et de réduire les erreurs de dérive et d'assemblage nulles de l'instrument, etc., les données doivent être lues une fois dans le sens positif du déplacement et dans le sens inverse après 180 degrés de réglage du palpeur, en prenant la moyenne algébrique des données de lecture dans Les deux sens positif et inverse comme mesure d'inclinaison [4].
caractéristique
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: inclinomètre numérique portable d'activité verticale a gagné la renommée mondiale pour sa durabilité, haute précision et réaction rapide.
Détection reproductible: pour s'assurer que la détection est également possible sur divers tubes inclinométriques, les sondes inclinométriques sont équipées d'un porte - roue robuste, d'un arbre de roue étanche et de roues de mesure spécialement conçues.
Longue durée de vie: la structure compacte de la sonde permet le passage de petites courbes de rayon, la durée d'installation dépasse celle des inclinomètres de tous les autres fabricants.
Réglage de la vitesse par ordinateur: chaque sonde d'inclinomètre est rigoureusement réglée par une table de réglage de la vitesse par ordinateur spécialement conçue.
Câble de commande fiable: le câble de commande est extrêmement durable et facile à manipuler, ce qui permet de conserver les caractéristiques de flexibilité et de durabilité, même à basse température. Les câbles de contrôle sont également résistants aux produits chimiques et à l'abrasion et offrent une stabilité spatiale. La marque de profondeur en caoutchouc flexible durcit de manière fiable sur la gaine du câble. Les marques ne sont pas lâches et il n'y a pas de bavures qui peuvent endommager la gaine du câble et le fil.
Contrôle de profondeur cohérent: le dispositif de poulie est une aide recommandée, il aide l'opérateur à effectuer un contrôle de profondeur unifié. Un serre - câble qui ne peut être actif que dans un sens assure une position cohérente de la sonde.
Intégrité du système: le système d'inclinomètre comprend un tube inclinomètre de haute qualité, un inclinomètre actif vertical et horizontal, un inclinomètre fixe vertical et horizontal, un dispositif de lecture d'enregistrement, un logiciel d'analyse de diagramme et des accessoires spécialisés.
indicateurs techniques
Résolution: 0.02mm / 500mm;
Répétabilité: ± 0,01% FS;
Précision du système: ± 6 mm / 50 lectures, une plus grande précision peut être obtenue par la procédure de correction du logiciel;
Plage de température: - 20 à 50 ° C;
Dimensions: 26×650 MM.
Performance des instruments
1, haute précision: précision d'angle d'inclinaison 0,01 °, précision d'azimut 1 °;
2, stockage de masse: les données de 9999 pieux peuvent être stockées;
3, faible consommation d'énergie: travail continu pendant plus de 24 heures;
4, paramètres de mesure: angle d'inclinaison, azimut;
5, mode d'affichage: affichage à cristaux liquides chinois;
6, réglage d'alarme: réglage arbitraire dans la gamme de mesure;
7, mode d'alimentation: batterie au lithium rechargeable intégrée;
8, dimensions extérieures: 150 (mm) × 65 (mm) × 43 (mm); Surface de contact de type V;
9, poids: 0,5 kg.
Suivi des étapes d'application
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Le flux de travail des différents inclinomètres est très différent. L'inclinomètre stationnaire GN - 1a, fabriqué par Nanjing gennan Enterprise Co., Ltd., présente son flux de travail [2].
Préparation au travail
Agencement des points d'observation et des trous: pour un site ou une structure, les points d'observation doivent être adaptés et disposés de manière raisonnable. Une distance horizontale d'un site d'observation adjacent d'une profondeur de trou est généralement requise, et les sites d'observation peuvent également être correctement cryptés ou réduits en fonction de la classe géotechnique. Lors de la construction, essayez d'exiger que le forage soit au plomb, l'angle de déviation doit être inférieur à 2 °. Le diamètre du trou final doit être supérieur au diamètre extérieur du tube incliné de 30 mm et la profondeur du trou de forage doit être supérieure à la bande de déplacement la plus profonde de 5 M. tous les trous de forage doivent être acceptés avant d'enterrer le tube incliné et ne peuvent être enterrés après avoir été qualifiés.
Installation du tube d'inclinaison: la qualité de l'installation du tube d'inclinaison est la clé de l'effet d'essai et devrait suivre les étapes suivantes: 1) mettez le tube d'inclinaison sur le couvercle inférieur du tube, fixez - le avec des vis ou de la colle; 2) placez le tube incliné dans le trou de forage, racine par racine, dans l'ordre, entre le tube incliné et le tube incliné avec une connexion de prise en charge, et fixez - le avec des vis. Le tube inclinométrique dans l'installation doit prêter attention à la direction de la rainure de guidage, qui doit correspondre à la direction que les exigences de conception fixent. Placer le tube inclinomètre assemblé dans le trou de forage, section par section, dans l'ordre, jusqu'à l'orifice; 3) le remblayage peut être effectué après confirmation que le tube incliné est bien installé (généralement avec des boules de bentonite ou du sable de terre vierge). Lors du remblayage, chaque fois qu'il est rempli à 3 ~ 5 m, une injection d'eau doit être effectuée, de sorte que les boules de bentonite ou le sable brut après avoir rencontré l'eau, se lient fermement à la paroi du trou jusqu'à l'orifice; 4) Section d'orifice de surface de tuyau de mesure inclinée coulée en béton, formant un quai en béton pour protéger la stabilité de l'orifice et de l'angle de l'orifice. Des repères d'observation de déplacement et de tassement doivent être placés sur les quais; 5) Les tubes inclinométriques exposés à la surface doivent prendre soin de bien les protéger, de couvrir le couvercle du tube et d'empêcher les objets de tomber; 6) Une fois l'installation terminée, le tube inclinomètre doit d'abord être testé avec un inclinomètre analogique, les deux rainures de guidage du tube inclinomètre à 90 ° L'une de l'autre doivent être testées de haut en bas, garantissant que le tube inclinomètre analogique peut passer en douceur.
Assemblage de l'inclinomètre: les corrections d'inspection de l'inclinomètre doivent être effectuées avant l'essai et les préparatifs préalables à l'essai doivent être effectués avant l'assemblage [2].
Processus d'essai
Placez d'abord l'inclinomètre à l'intérieur du tube inclinomètre, pour faire entrer la roue de guidage dans la rainure de guidage. La direction doit être telle que la valeur mesurée soit positive lorsque le sens avant de la roue de guidage coïncide avec le sens avant de la coordonnée de déplacement mesurée (+ X), et inversement négative. L'inclinaison de l'axe du tube incliné par rapport à l'axe de référence est ensuite mesurée à chaque longueur élémentaire, en fonction des marques indiquées sur le câble. La méthode d'essai doit suivre les deux points suivants: lorsque la partie inférieure du tube inclinométrique est solidement fixée dans le substrat rocheux (la profondeur d'enfouissement doit être supérieure à 5 000 mm), il peut être déterminé qu'il n'y a pas de déplacement du substrat rocheux. À ce stade, la mesure peut être mesurée vers le bas et vers le Haut une fois jusqu'à l'embouchure du tube; Lorsque le fond du tube inclinométrique est suspendu (le fond n'est pas fixé au substrat rocheux), la mesure doit être effectuée de haut en bas.
Surveillance acquisition et analyse des données
Le processus d'analyse de l'acquisition et de la compilation des données de surveillance utilise généralement un système de traitement intégré automatisé. Ce système automatisé d'acquisition et de traitement des données multiplie l'efficacité et la qualité du travail. Il s'agit de préparer un programme d'ordinateur à partir des paramètres de l'inclinomètre et des formules de calcul associées, dont les résultats sont publiés sous forme de tableaux et de graphiques [2].
Mesures de réduction des erreurs
Pour améliorer la précision de la mesure, lors de la mesure, une grande variation de l'arithmétique et de la valeur s se produit lorsque les quatre roues de guidage ne pénètrent pas dans la fente de guidage dans un certain segment de mesure. Par conséquent, lors de la mesure, assurez - vous de faire entrer les quatre roues de guidage dans la rainure de guidage, qui peut être testée plusieurs fois à plusieurs reprises au niveau du joint du tube de mesure. Si une ou deux valeurs de somme sont significativement trop différentes de la normale, vous pouvez les éliminer. Tout cela est dû au fait qu'une tête de roue de guidage n'est pas dans la gorge de guidage, ce qui se produit le plus souvent au niveau du raccord du tube.
Afin d'éliminer les erreurs du système, le déplacement (inclinaison) dans chaque direction (± X, ± y) doit être mesuré une fois par segment positif et une fois par segment inverse, en prenant la moitié de sa différence pour calculer la quantité de déplacement de chaque segment. C'est - à - dire: f = [(+ X, + y) - (- X, - y)] / 2, où: F est la mesure électrique en temps réel de l'inclinomètre en MV; ± X, ± y est la lecture d'essai dans chaque direction en MV.
Étant donné que la valeur calculée de la moitié de la somme des deux mesures positives et opposées sur tous les mêmes segments de l'inclinomètre entier doit être la valeur lue à l'état linéaire théorique du plomb de l'inclinomètre, ce f doit être la valeur constante. Si la mesure f est discrète, elle peut être causée par les quatre situations suivantes: 1) Les lignes des centres géométriques des deux groupes de roues de guidage avant et après l'inclinomètre ne sont pas parallèles aux mesures positive et inverse; 2) La roue de guidage ne coopère pas bien avec la rainure de guidage; 3) Le jeu entre la roue de guidage et le porte - roue est trop grand; 4) Les tubes inclinométriques ne se consolident pas bien avec les billes de bentonite ou les sables proto - terreux [2].
Précautions d'utilisation
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Il y a cinq erreurs dans l'utilisation de l'inclinomètre [4]:
(1) pratique de la courbe de déplacement à la profondeur: la courbe de déplacement à la profondeur, c'est - à - dire la courbe de changement de déplacement avec la profondeur, est la courbe de résultat de surveillance la plus importante de l'inclinomètre, mais dans la pratique de surveillance à long terme, il a été constaté que la lecture est facile à faire des erreurs.
(2) Traitement des données lors de la lecture tous les 1m: lorsque la profondeur du trou de mesure oblique est grande, tandis que l'angle d'inclinaison varie avec la profondeur est faible, afin d'accélérer la progression de la mesure, il est souvent effectué de manière à effectuer une lecture tous les 1M. Cependant, dans le processus de traitement des données, les ingénieurs ont tendance à suivre la méthode de traitement des données utilisée tous les 0,5 m de lecture. Il en résulte que la courbe de déplacement ~ profondeur effectuée ne correspond pas à la réalité.
(3) différence entre "déplacement cumulé" et "déplacement relatif": le déplacement a une différence entre le déplacement cumulé et le déplacement relatif. Le déplacement dit cumulé, c'est - à - dire le déplacement du point calculé par rapport au fond du trou; Par déplacement relatif, on entend le calcul de la valeur de la variation de déplacement d'un point par rapport à sa propre valeur initiale. En même temps, il y a des ingénieurs qui divisent la courbe de déplacement en une courbe de déplacement absolue et une courbe de déplacement relatif. Une courbe dite de déplacement absolu, c'est - à - dire une courbe de déplacement effectuée individuellement à chaque donnée de lecture; Courbe de déplacement relatif, c'est - à - dire la courbe réalisée après soustraction de la valeur du déplacement résultant de chaque donnée de mesure à la valeur du déplacement initial du tube incliné. Il est clair que le déplacement absolu est le même concept que le déplacement cumulé [5].
Cependant, le déplacement cumulé (ou déplacement absolu) par rapport au déplacement relatif est conceptuellement erroné. Le tube inclinométrique ne peut généralement pas se trouver dans un état de plombage après l'enfouissement, c'est - à - dire qu'il y a déjà une inclinaison à l'instant initial, mais cette inclinaison ne peut évidemment pas être qualifiée de "déplacement", alors que le déplacement cumulé consiste à prendre la valeur de l'inclinaison initiale Dans le cadre de son déplacement, de sorte que le déplacement cumulé est conceptuellement erroné. Et le déplacement relatif est un déplacement qui se produit dans le sol, et n'est pas relatif, il doit être appelé « déplacement».
(4) Le problème de la différence de lecture positive et inverse: la dérive nulle n'a aucun effet sur les résultats de déplacement, par le biais du processus standard de deux mesures de recul et de traitement des données, l'énergie de dérive nulle est effectivement éliminée et la valeur de déplacement finale U est correcte. De plus, on voit que la valeur cumulée du noyau est exactement le double de la valeur de dérive nulle et est une constante. Ainsi, si la valeur cumulée du noyau est constante, la différence entre u0 et u180 est simplement due à la dérive nulle de l'instrument, ce qui n'a aucun effet sur les résultats de mesure. Et si la valeur cumulative du noyau n'est pas stable, cela reflète souvent d'autres facteurs tels que la présence de corps étrangers dans le tube incliné, qui ne peuvent pas être éliminés par la méthode de deux mesures de recul, ce qui entraîne un décalage mesuré avec la valeur réelle. Par conséquent, du point de vue de la lecture de déplacement, plus la valeur cumulative du noyau doit être stable, mieux c'est, surtout lorsqu'elle est constante.
(5) Méthode pour discriminer le déplacement qui se produit à la base du tube incliné: dans le traitement des données inclinométriques, on suppose que la base est le point zéro de déplacement. Comme le fond du tube inclinométrique est généralement encastré dans un substrat rocheux stable, cette hypothèse est généralement plausible. Cependant, dans les couches profondes de sol mou, le fond du tube incliné peut également se déplacer. En règle générale, il n'est pas possible de dire si un mouvement s'est produit dans le fond en mesurant les données, mais dans certains cas particuliers, cela est possible.
Entretien après utilisation
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Précautions d'utilisation de l'inclinomètre:
1.
Utilisé à l'intérieur de la température de fonctionnement pour empêcher les chocs, il est strictement interdit de frapper le fond du trou, d'empêcher l'accélération soudaine de la sonde, il est strictement interdit de porter le câble pour balancer la sonde;
2.
Il est strictement interdit d'utiliser du fil de fer et du métal lors de l'assemblage du câble, il est préférable d'utiliser un treuil ou un câble pour le câblage;
3.
Essuyez la sonde en temps opportun, nettoyez et séchez le joint, lubrifiez la roue de mesure et le joint torique, faites attention à la résistance à l'humidité, nettoyez la prise et le panneau;
4.
Après l'utilisation, il est strictement interdit de laisser à long terme chaque connexion ne se sépare pas, ce qui provoquera un résidu d'humidité à long terme dans la sonde pour corroder le joint;
5.
Une fois le test terminé, séchez la sonde et le câble, couvrez le couvercle de protection et placez la sonde dans la boîte de protection;
6.
Retour à l'intérieur, sécher le lecteur et charger la batterie;
7.
Il est préférable de laisser tous les joints sécher à l'air à l'intérieur.
Exemples d'ingénierie
Podcast
Éditer
Après des décennies de recherche théorique et de pratique appliquée, les inclinomètres évoluent de plus en plus vers la légèreté, la simplicité et l'automatisation, et les effets qui en résultent sont de plus en plus visibles. Pour garantir la sécurité de la Conception géotechnique, de la construction et de leur exploitation, une grande variété d'inclinomètres jouent un rôle important. On estime qu'avec la construction de l'informatisation géotechnique, diverses méthodes de surveillance seront largement appréciées [6].
Aperçu de l'ingénierie
Centrale au GNL, à côté du projet pétrolier shell de Daya Bay, Huizhou, Province du Guangdong. L'usine est bordée par la mer à l'Est et un paysage vallonné au nord. La zone de traitement de la Fondation est d'environ 360 600 m2. Cette zone d'essai est surveillée et détectée, avec une superficie d'environ 900 m2. Selon le rapport d'étude géologique technique fourni par l'Académie de cartographie et de reconnaissance de la ville de Shenzhen, il n'y a pas de couche de sol couché faible Comme le limon exposé dans le site. Dans la zone d'essai sont appliquées des méthodes de traitement fortement tassé, renforcé par écrasement. L'objectif principal de la surveillance de l'inclinomètre est de surveiller les déplacements latéraux du sol causés par le pilonnage intense.
Arrangement de conception
Conformément à la conception et aux spécifications, trois sites de surveillance (près du bord de mer) ont été mis en place à la demande du concepteur. La surveillance inclinométrique est effectuée à environ 1,5, 2,5, 4,5 et 5,5 m sous le sol, respectivement. Après la pose du tube inclinométrique, il est observé 1 fois par jour avant la construction du bourrage fort, crypté lors de la construction du bourrage fort et observé une fois par jour par la suite, le temps total de surveillance est d'un mois.
Surveillance de l'acquisition et du traitement des données
L'instrument utilisé pour la surveillance est un inclinomètre stationnaire de type GN - 1a produit par Nanjing gennan Enterprise Co., Ltd., qui, grâce à un système automatique d'acquisition et de traitement des données, peut obtenir un tableau des résultats de la surveillance de l'inclinomètre.
Importance de la surveillance
Lors du pilonnage intensif du site, le sol du site subit une transformation structurelle et naturelle: d’une part, le sol de la zone centrale du site est crypté, voire une partie du sol est surélevée (la raison de l’analyse peut être un espacement trop faible des points de foulage ou une énergie de foulage trop importante); D'autre part, le sol au Centre du site va serrer le sol périphérique, en particulier près de la mer, le sol a une surface de fuite, la hauteur de la surface de fuite est de 4 à 6 m, l'œil nu peut trouver la surface de fuite dans le processus de bourrage fort a changé de manière significative, une petite quantité d'effondrement du sol se produit même dans la région locale. 3 trous de surveillance sont disposés à égale distance dans une zone proche de la mer. Après la surveillance des 3 trous disposés, il est possible d'obtenir une situation de déplacement latéral du sol causée par le processus de foulage fort du site, fournissant des informations de surveillance en temps opportun pour la construction de foulage fort du site, modifiant ainsi la distance du point de foulage fort et l'énergie de foulage en temps opportun. Par le biais d'une surface d'environ 900m