振弦式基岩位移计适用于长期测量水工结构物或其它混凝土结构物与地基之间的开合度(变形),并可同步测量埋设点的温度,由位移计加装配套附件而组成。振弦式基岩位移计具有智能识别功能。当建筑物与地基之间的结合缝发生开合时或基岩断层开合时,将会带动基岩位移计变化,通过测杆锚头与传感器的相对位移,将位移传递给传感器内的振弦使其产生应力变化,从而改变振弦的振动频率。传感器的电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物的变形量。电阻式位移计具有智能识别功能。佛山裂缝位移计精度
收缩式振弦式大程量位移计适用于长期测量水工结构物或其它混凝土结构物伸缩缝的开合度(变形),亦可用于测量土坝、土堤、边坡等结构物的位移、沉陷、应变、滑移,并可同步测量埋设点的温度和智能识别功能。振弦式单点位移计适用于长期测量水工结构物或其它混凝土结构物与基础(基岩、土体、砂体、软基等)之间的位移值(开合度、沉降量、隆起变形量),亦可用于测量土石坝、边坡、地基等构筑体或其它回填土体的位移值,并可同步测量埋设点的温度和智能识别功能。贵阳人工位移计监测系统振弦式位移计可用于测量土坝、土堤、边坡等结构物的位移、沉陷、应变、滑移,并可同步测量埋设点的温度。
多点位移计是由位移计组(3~6支)、位移传递杆及其保护管、减摩环、安装支座、锚固头等组成。适用于长期埋设在水工结构物或土坝、土堤、边坡、隧道等结构物内,测量结构物深层多部位的位移、沉降、应变、滑移等,可兼测钻孔位置的温度。多点位移计测量原理:当被测结构物发生变形时将会通过多点位移计的锚头带动测杆,测杆拉动位移计产生位移变形,变形传递给振弦式位移计转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可计算出被测结构物的变形量;并可同步测量埋设点的温度值。
多点位移计安装定位后应及时测量仪器初值,根据仪器编号和设计编号作好记录并存档,严格保护好仪器的引出电缆。多点位移计测量原理,当被测结构物发生变形时将会通过多点位移计的锚头带动测杆,测杆拉动位移计产生位移变形,变形传递给振弦式位移计转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可计算出被测结构物的变形量;并可同步测量埋设点的温度值。多点位移计在岩石和砼结构中的多点位移测量应用中得到明显发展,它的独特设计使它具备一系列完美特性,使得它适宜于土木工程和采矿工程中所遇到的各种应用环境。1、地下核废料堆积场拱顶监测。2、大坝内裂缝稳定性评估。而较传统的应用还有:1、岩体边坡稳定性监测。2、隧道和竖井围岩位移监测。一般激光位移计包含一光发射组件及一位置传感器,利用入射及反射光间三角函数的关系来得到待测物距离。
多点位移计埋设安装方法:在钻孔之后进行装配,选一块平地,长度应大于多点位移计埋入测杆的长度。先将位移计按编号放入保护筒底筒,就位后压上分配盘,拉出位移计滑动轴装上连接块。将连接上短节丝杆的测杆从保护筒底的中心小孔进入,再分配盘的中孔穿出,短节丝杆穿过连接块,连接块上下均用螺母锁紧在短节丝杆上。推拉位移计滑动轴,此时应推拉灵活,不应有卡钝的现象。在拧连接块与位移计滑动轴上的螺帽时,一定要用粗钢丝穿在位移计滑动轴上的孔中,以防止用力过大将位移计的滑动轴拧坏,标定和安装时都应注意。将电缆按设计走向埋设固定好,集中引出。电缆也可在保护筒内将几支仪器的电缆汇接为一根多芯电缆输出,汇接处要做好防水处理。位移计不能与设备电力线、动力线共用配线管或者配线槽。广州裂缝位移计厂家直销
位移计采购或者定制位移计产品时,应选择合适的量程。佛山裂缝位移计精度
位移计与应变片有什么区别?位移计是电阻随作用力变化的位移计;它将力、压力、张力、重量等物理量转化为电阻的变化,从而测量这些物理量。当外力作用于固定物体时,就会产生应力和应变。物体内部产生的(对外力的)反作用力即为应力,产生的位移和形变即为应变。位移计是电气测量技术中重要的位移计之一,用于力学量的测量。正如其名,位移计主要用于应变测量。作为专业术语,“应变”包括拉伸应变和压缩应变,以正负符号区分。因此,位移计既可测量膨胀,也可测量收缩。典型的金属箔位移计物体的应变总是由于外力或内力作用导致。力、压力、力矩、热和材料结构变化等原因都可能导致应变。满足特定条件时,就可以通过测得的应变量来算出影响因素的量化程度或物理值。这一方法在应力实验分析中被普遍采用。应变片是由等构成用于测量应变的电阻应变片的工作原理是基于应变效应制作的,即导体或半导体材料在外界力的作用下产生机械变形时,其电阻值相应的发生变化,这种现象称为“应变效应”。应变片和位移计其实就是相同的测力元件,就是叫法不同。佛山裂缝位移计精度