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Shanghai yioverseas International Trading Co., Ltd
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Sonde de température 9900015 optron pièces détachées

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Allemagne EGE Elektronik les principaux produits sont: contrôleurs de débit, contrôleurs de niveau, commutateurs de proximité inductifs, commutateurs de proximité capacitifs, capteurs photoélectriques, détecteurs infrarouges depuis 1976, EGE Electronics Spezial - sensors GmbH a développé et produit des capteurs à usage spécial pour des applications d'automatisation dans tous les domaines. Producteurs de cette société. Son portefeuille de produits comprend des contrôleurs de flux, des capteurs infrarouges, optoélectroniques, à ultrasons, des commutateurs de proximité capacitifs, des barrières lumineuses et des capteurs à ultrasons. Sonde de température 9900015 optron pièces détachées

Détails du produit

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

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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

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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