LVDT位移计结构与性能分析。LVDT位移计是用于微位移精密测量的高精度位移计,主要由线圈、骨架和铁芯组成。骨架通常选用膨胀系数小、耐热性能好、高频损失小的绝缘木、硬质橡胶或者聚甲醛树脂等绝缘材料制造,骨架形状与尺寸要精密对称。强度高度漆包线均匀、紧密地绕制在骨架上。铁芯需要选用电阻率大、导磁率高、饱和磁感应强度大的材料。铁芯位于位移计线圈中心位置。通电后,初级线圈输入交变激励电流,则次级线圈内将产生电动势。两个磁极线圈反极性串联,输出电压信号,实现位移量转换为电信号。位移计是山体滑坡预警系统中比不可少的重要部件之一。天津高可靠性位移计量程
多点位移计宜布置在近坝区岩体、高边坡和滑坡体的断层、裂隙、夹层层面出露的边坡坡面和坝基上,以及地下洞室围岩顶部和边墙两侧。仪器可在水平、垂直或任意方向的钻孔中安装埋设,水平孔宜向下倾斜5~10度,以便于灌浆和确保较深处锚头的浆液密实。多点位移计的组成及工作原理:1、多点位移计主要由锚头、传递杆、护管、支承架、传感器、护罩以及灌浆管组成。2、原理:在钻孔内不同深度的锚头用灌浆或液压锚固的方法与孔壁锚固为一体,当围岩沿钻孔轴线方向发生位移时,其位移量就通过与锚头联结在一起的钢杆(或钢丝)传递到孔口的传感器上,得出与位移成比例的电压或频率变化,并在显示器上显示,然后,可将电测信号换算成位移量。苏州振弦式位移计行情多点位移计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。
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。
振弦式位移计适用于测量水工建筑物或其它混凝土建筑物伸缩缝的开合度(变形),亦可测量土坝、土堤、边坡等结构物的位移、沉陷、应变、滑移;并可同步测量埋点的温度。加装配套附件可组成岩基变位计、土应变计、多向位移计等测量变形的仪器。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。基岩位移计的位移传感器采用的是振弦式位移计,其由位移计加装配套附件而组成。基岩位移计由后端座、测杆、保护筒、安装底座、锚杆、信号传输电缆、振弦及激振电磁线圈等组成。多点位移计主要适用于锚杆、锚索支护的巷道顶板及需要测量顶板位移的工作面。
多点位移计的反向埋设如图2所示,包括垂直向上埋设、倾斜向上埋设、水平埋设。反向埋设:多点位移计出厂都是按正装配置排列传感器的,所以反向埋设时首先需:拧开护罩后的螺丝,感器的,所以反向埋设时首先需:拧开护罩后的螺丝,将位移传感器在基座上边的部分调整到底位(X=0),并将传感器的测杆收到底位(Y=0),调整好后拧紧螺栓固定住传感器即可安装埋设。当测杆锚头灌浆凝固后,需要调整传感器初始值。当测杆锚头灌浆凝固后,需要调整传感器初始值。位移计即裂缝计在监测时,都会或多或少的受到温度的影响,在监测位移变化时会尽可能规避温度的影响。天津高可靠性位移计量程
三向位移计探头采用球锥定位原理来测量测管上的标记。天津高可靠性位移计量程
边坡裂缝拉绳位移计的原理。边坡裂缝拉绳位移计是山体滑坡预警系统中比不可少的重要部件之一,它有远程电脑控制并传输信号,也可以实现无线传输,真正实现了以预防为主的安全预警系统平台。边坡裂缝拉绳位移计通过不断的技术改进,测距、距离位移计可以进行远程传输,通过移动通讯网络轻松实现GSM网络控制,该系统一台电脑或一台手机就能轻松实现控制。被测物体产生位移时,拉动与其相连接的钢绳,钢绳带动位移计传动机构和传感元件同步转动;当位移反向移动时,位移计内部的回旋装置将自动收回绳索,并在绳索伸收过程中保持其张力不变,从而输出一个与绳索移动量成正比例的电信号。天津高可靠性位移计量程