厦门地铁静力水准仪型号

时间:2024年05月02日 来源:

高精度静力水准仪由储液器、进口高精度芯体和特殊定制电路模块、保护罩等部件组成。适用于测量地量程小精度高的液位测量。主要应用于地铁隧道,楼房地基沉降,大坝的测量。用于测量基础和建筑物各个测点的相对沉降。应用工地包括大型建筑物,如水电站厂、大坝、高层建筑物、核电站、水利枢纽工程,铁路、地铁、高铁等各测点不均匀沉降的测量。特点:一、超高精度。高稳定性。二、多种标准信号输出选择,用户调试方便。三、高精度大量程。希望以上的一些相关介绍能够帮助到你。压差式静力水准仪特点:体积小、精度高、量程大。厦门地铁静力水准仪型号

厦门地铁静力水准仪型号,静力水准仪

压差式静力水准仪是用压力传感器测量液体压力的变化量再除以液体的密度和重力加速度得到液位变化的。因此各项关键指标高度依赖于压力传感器和计算的MCU及算法。压差式静力水准仪利用帕斯卡传递液体压力的原理,压力传感器检测的压力只与整个系统中液面的较高位置有关,因此体积可以做得非常小,便于安装使用。优点:(1)安装方便:压差式静力水准仪是测量液体的压力而非高度的,相比其他原理的静力水准仪,体积较小,因此安装方便。(2)量程大:压差式静力水准仪的量程大小与体积无关,因此可选用大量程的液体压力传感器。量程通常在1000~4000mm。较大的量程可以在安装时不必进行严格的抄平安装。。厦门地铁静力水准仪型号静力水准仪通过底座的三个螺纹杆,安装时可方便地对仪器调平。

厦门地铁静力水准仪型号,静力水准仪

目前市面上的主流静力水准仪,通常可以实现在-30~80℃温度区间内的正常工作。而常规水准测量则会对温度条件比较敏感,较容易受到温度条件的限制。在实际测量工作中,常规的水准测量方式,一方面是水准仪、水准尺、尺垫等设备会因温度的变化产生变形。另一方面是测量人员也无法在极低或极高温度条件下正常的开展测量工作。静力水准仪各部件的组装、连接较为简便,通常只需用连接管把贮液罐和各测点连接起来,然后从一端液罐注入调好的连通液,再经过简单的调试及设置,即可完成静力水准仪的布设工作。

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,每一容器的液位由磁致伸缩式传感器测出,传感器的浮子位置随液位的变化而同步变化,由此可测出各测点的液位变化量。您好,静力水准系统是测量两点间或多点间相对高程变化的精密仪器。静力水准仪利用连通液的原理,多支通过连通管连接在一起的储液罐的液面总是在同一水平面,通过测量不通储液罐的液面高度,经过计算可压差式静力水准仪是测量两点间或多点间相对高程变化的仪器。主要用于建筑物沉降观测,如大坝、核电站、高层建筑、矿山、滑坡、桥梁等垂直位移和倾斜的监测。静力水准系统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,通常采用一体化模块化自动测量单元采集数据,通过有线或无线通讯与计算机连接,从而实现自动化观测。以得出各个静力水准仪的相对差异沉降。磁致伸缩式静力水准仪测量方式是将多个静力水准仪的容器用通液管联接。

厦门地铁静力水准仪型号,静力水准仪

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,每一容器的液位由磁致伸缩式传感器测出,传感器的浮子位置随液位的变化而同步变化,由此可测出各测点的液位变化量。在静力水准仪的系统中,所有各测点的垂直位移均是相对于其中的一点(又叫基准点)变化,该点的垂直位移是相对恒定的或者是可用其它方式准确确定,以便能精确计算出静力水准仪系统各测点的沉降变化量,伸缩式静力水准仪采用的传感器是利用磁致伸缩原理开发出的新一代高精度液位测量产品,是一种非接触式液位测量传感器。传感器具有高分辨率、高精度、高稳定性、高可靠性、响应时间快,工作寿命长等优点。静力水准仪是测量高差及其变化的精密仪器。厦门地铁静力水准仪型号

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。厦门地铁静力水准仪型号

磁致伸缩静力水准仪的测量精度为1mm,测量的是浮子的移动高度。能够直观的通过透明罐体看到液位的变化。因使用浮子,存在移动的部件,且体积难以缩小,某些地方有碍观瞻,使用受限。量程更是受限,常规为100-200mm,很难做到大量程。由于是靠磁场变动来获取液位变动的,因此抗电磁干扰能力较弱,不建议在电厂、高铁接触网附近、大型电力设备设附近使用。如果温度变化较大,浮子内部空气的体积变化将导致浮力变化,浮力此时将带来较大的系统误差。因此适合在相同的气温下做数据的对比。在昼夜温变较为剧烈的地方必须做防热、隔热处理。厦门地铁静力水准仪型号

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责