在基岩面上埋设孔隙水压力计。在设计位置钻一集水孔,孔径不大于100mm,经渗水试验合格后,将准备好的孔压计放入集水孔中,砂袋用砂浆糊住,砂浆凝固后,即可浇筑混凝土或土石填料,见图5。在土石填筑体的基岩面上埋设孔压计,也可以采用坑埋方法。当土石料填筑已高于仪器埋设处,暂停填筑,测量人员按设计要求测出仪器埋设位置。挖去周围50cm的填土,露出基岩,在底部铺上20~30cm厚的砂,把浸泡在水中的仪器取出放在砂中,仪器电缆线绕一圈后,向外引出,在盖上20~30cm后的砂,浇水使其饱和,再在上面填土,分层夯实。电缆线从已挖好的电缆沟引到观测间。电缆沟宽,深,电缆之间相互平行排列,呈S型向前引,而后分层填土夯实。 会对安装过程进行严格监控和质量检查,以确保安装质量达到合格状态。山西渗压计型号齐全
孔隙水压力渗压计的工作原理孔隙水压力渗压计(通常简称为孔隙水压计或渗压计)的工作原理主要基于压力传感器技术。具体来说,其工作原理可以分为以下几个步骤:滤头部分:渗压计滤头,由透水石和开孔钢管组成。这部分主要起隔断土压的作用,允许孔隙水通过而阻止土壤颗粒进入。传感部分:土孔隙中的有压水通过透水石汇集到承压腔,作用于承压膜片上。膜片中心产生扰曲,进而引起钢弦(或压力敏感集成元器件)应力发生变化。这种应力变化导致钢弦的自振频率(或元器件的电阻变化,进而引起电压变化)随之变化。信号转换与输出:通过特定的计算公式,将钢弦的自振频率(或电压变化)换算成孔隙水压力值。现代渗压计通常内置计算芯片,自动对测量数据进行换算,直接输出物理量,减少人工换算的失误和误差。温度修正:部分渗压计内置温度传感器,对外界温度影响产生的变化进行温度修正,提高测量精度。山西渗压计型号齐全渗压计的安装埋设不只是简单的操作,更是一项需要经验和相关知识的工作。
孔隙水压力渗压计的测量精度是一个关键的技术指标,它直接影响到测量结果的准确性和可靠性。孔隙水压力渗压计的测量精度受到多种因素的影响,包括设备制造与校准、环境条件、使用方法以及数据处理与分析等。设备制造与校准制造质量:孔隙水压力渗压计的制造质量直接决定了其基本的测量性能,包括传感器的灵敏度、线性度以及长期稳定性。高质量的传感器能够提供更精确、更稳定的测量结果。校准过程:出厂校准以及使用过程中的定期校准是确保设备测量准确的关键。任何在校准过程中的误差或偏差都可能传递到实际的测量中,影响渗压计的精度。
孔隙水压力渗压计类型与工作原理:孔隙水压力渗压计按仪器类型可以分为差动电阻式、振弦式、压阻式及硅压式等。其中,振弦式渗压计和硅压式扬压力计都能适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物及土体内。工作原理:孔隙水压力渗压计一般由滤头和传感部分组成。滤头由透水石和开孔钢管组成,主要起隔断土压的作用;传感部分则通过膜片感受孔隙水压力,并将压力转换为可测量的物理量(如频率、电阻等)。对于振弦式渗压计,膜片中心产生扰曲引起钢弦应力发生变化,钢弦的自振频率随之发生变化,通过测量自振频率即可得到孔隙水压力值。VSP520系列型振弦式土压力计适用于长期埋设在土体或土石体内部。
振弦式渗压计的工作原理基于振弦的振动频率与水压力之间的函数关系。在正常工作状态下,振弦以其固有频率振动。当感应膜板受到水压力作用时,其形变会改变振弦的张力,进而影响振弦的振动频率。根据胡克定律和振动理论,通过测量振弦的振动频率变化,可以间接得到水压力的大小。振弦式渗压计的测量方式通常分为定时测量和实时测量两种:定时测量:在预设的时间间隔内自动进行数据采集,适用于长期监测和数据分析。实时测量:对被测对象进行连续、不间断的监测,适用于需要快速响应的场合。土料填筑超过仪器埋设高程 0.5m 后,暂停填筑。江苏微型渗压计自动采集
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心墙内埋设渗压计:当透水石为高进气值时,也可采用不设反滤料的直接埋设方法。在测点处暂停填筑,挖出一个底部尺寸满足渗压计埋设的坑。在底部用与渗压计直径相同的前端呈锥形的铁棒打入土层中,深度与仪器长度一样。拔出铁棒后,将透水石已饱水的仪器读取初值后迅速插入孔内,并用手加压。回填压实密度和含水量与坝体设计一致。同层仪器电缆沿挖好的电缆沟汇集一起,并在心墙体内沿竖向引至顶部观测站。记录埋设前后的仪器测值。直接在测压管内安装渗压计:对于已有的测压管,可以直接将渗压计安装于测压管内进行测量。山西渗压计型号齐全