磁致伸缩式静力水准仪,传感器主要由测杆、电子仓和套在测杆上的非接触浮球组成。测量时,由电路先发出一起始脉冲,脉冲沿测杆内的磁致伸缩线传输,同时会产生沿其方向前进的旋转磁场。当这个磁场与浮球中的长时间磁场相遇时,会产生磁致伸缩效应而产生的电流脉冲,通过并计算出两个脉冲之间的时间差,即可精确地算出被传感器内液位值。磁致伸缩式静力水准仪都由磁致伸缩液位计、贮液筒、防冻液、导压液体连通管、通气管、观测电缆以及安装支架等部件组成。多只磁致伸缩式静力水准仪加之基准水位点,再与采集系统配合,就可组成一套完整的磁致伸缩式静力水准沉降监测系统。直接液面测量法是在静力水准仪下方安装向下的测距传感器,即非接触方式测量液面变化。福州静力水准仪分辨率
静力水准仪本体传感器为电感调频式原理仪器,内置电子标签,可自设编号,直接输出物理量,并可进行存储多条数据,此类原理产品较精确度、稳定性高,可采用人工读数或自动采集方式,进行长期观测。由两个或两个以上液位传感器及储液罐组成,储液罐之间由液体连通管和气体连通管相连.。使用时将基准罐置于一个稳定,并基本与测点保持水平的基点,当各测点发生升降时,将引起罐内液体的增多或减少,通过液位传感器的读数了解各测点的差异变形情况。主要用于路基、路堑、桥梁、建筑、地铁、水利大坝、房屋等差异沉降以及桥路过渡段的监测测量。福州静力水准仪分辨率静力水准仪如果管道过长,水流在管道内流动的阻力较大,需要较长时间液位才能平稳。
静力水准仪系统观测点相对于基准点i的相对沉降量计算公式如下:测点相对沉降量=测点容器水位变化量-参照点容器水位变化量。高精度静力水准仪适用于要求较高的垂直位移或沉降变形监测,可精确监测到0.01mm的液位变化。仪器由一系列含有液位传感器的容器组成,多个容器间由充满液体的连通管连接在一起。基准容器位于稳定的基准点上,任何一个容器与基准容器间的高程变化都将引起相应容器内的液位变化。通过测量液位变化即可获取测点的高程变化。
静力水准仪工作原理和选购注意事项,高精度静力水准仪适用于要求较高的垂直位移或沉降变形监测,可精确监测到0.01mm的液位变化。仪器由一系列含有液位传感器的容器组成,多个容器间由充满液体的连通管连接在一起。基准容器位于稳定的基准点上,任何一个容器与基准容器间的高程变化都将引起相应容器内的液位变化。通过测量液位变化即可获取测点的高程变化。高精度静力水准仪采用全球范围内较品质高压力敏感元件,静力水准仪产品采用-20-60℃度整机多点全量程温度补偿工艺,具有测量精度高、无漂移、可靠性强、安装方便等优点。密封的外壳防潮性能好,可在100%相对湿度环境下长期连续工作。高精度静力水准仪测量精度高、无漂移、可靠性强、安装方便等优点。
静力水准仪是测量高差及其变化的精密仪器。主要用于管廊、大坝、核电站、高层建筑、基坑、隧道、桥梁、地铁等垂直位移和倾斜的监测。静力水准仪一般安装在被测物体等高的测墩上或被测物体墙壁等高线上,通常通过现场采集箱内置单机版采集软件实现自动采集数据并存储于现场采集系统内,再通过有线或无线通讯与互联网相连进而传到后台网络版软件,从而实现自动化观测。静力水准仪是一种高精密液位测量系统,该系统适用于测量多点的相对沉降。在使用中,多个静力水准仪的容器用通液管联接,每一容器的液位由相关传感器测出,进而可测出各测点的液位变化量。静力水准仪传感器安装采用螺纹连接固定,无需其它附件,及简单又牢靠。南昌压差静力水准仪供应商
压差式静力水准仪主要用于建筑物沉降观测,如大坝、核电站、高层建筑等垂直位移和倾斜的监测。福州静力水准仪分辨率
影响静力水准仪测量精度的主要原因有安装质量和温度。安装时水管接头密封不好或者管内留存有气泡都会对测量精度有很大影响,因此各监测点应尽量调整至同一水平位置,确保密封,排净气泡。由于液体的密度是随温度的变化而变化的,如果系统中出现局部的或者不均匀的温度变化,会导致液体的密度发生相应的变化,从而引起液体体积的变化,那么在不同的钵体中的液面高度也会产生不同量的升高或者降低,进而严重影响测量的精度。因此连接管应尽量避免与地面直接接触或局部受到日照,以降低大气和地面温差的较大变化而影响管路液体稳定性。静力水准仪投入使用后,在运行维护过程中,应注意定期检查系统是否有漏液情况,通过人工读数管检查液面高度,判断液位是否超出量程范围,如接近量程的极限,应及时进行处理。添加测量液时,注意保护光电测量系统,防止测量液撒在光电系统和浮子上面,影响测量精度。福州静力水准仪分辨率