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上海市嘉定区曹安道路2038号華拓ビル410室
上海壱僑国際貿易有限公司
上海市嘉定区曹安道路2038号華拓ビル410室
温度プローブ990015 OPTRON備品
温度プローブ990015 OPTRON備品
EUROFLUIDEVM 103 BZ(整単有効、弁体含まず)
EUROFLUIDEREM103B
EUROFLUIDVS-30-NC-05
クルーゼット83106 022 IW3
目立つ後継モデルGXLAEU 1020 PVT 2000 UA 1030 ENケーブルなし
レックスロートR911342088
ブラウンホーストD-6371-FGD-CC-AV-99-0-S-DR替代
輸送力が強いAP/0.5/S(4 m)センサー
ロム180768
AVTRONHS45HAYAY6P2A606ZA
カプタンCHT3-181B-H/TG-SRスイッチ
autotronicaBHH-520/EX+BWA-100+BWP-100/20火災警報装置
OPTRON9900015おんどたんちき
ペソでんし9962-1535新製品近接スイッチ
ロテックPFF25EAAZ1電動アクチュエータ
繊維3-000-612-0026シールリング
繊維3-855-166-8003ワッシャー
ロテックPFF25EAAZ0電動アクチュエータ
繊維0761817ニードルローラアセンブリ
繊維3--0002ボルト
マイクロセロンWDS-300-MP-C-P-WCPA-LG-IST
クルーゼット84134 850
ロコG 14-28 ST-25302は108156 Aに対応
ローランUDK20-2PW-B-O-Sコントローラー
英雄(えいゆう)06001.0300.0000
ロムホールド8.2135.2820
ローランUDK20-B-O-Sコントローラー
輸送力が強い931323 WG/10/SJジッタセンサ
ロスW 6077 B 5407ご注文の際に必要な電圧と周波数をお知らせください電磁切換弁
ローランpw 42ラベルセンサー
ローランSCPWS-GG 20 m20 mケーブル
こうくうぎじゅつBM75-D25-E1000H-3.8
繊維直径50.04 XD 30 X 25 3-360-0009ローラー
ペソでんしKJR-D200AN-DNIA-VE
ペソでんしKJR-D200AN-DNIA-V2型
ブラウンホーストF-201AI-70K-AGD-55-V
ペソでんし9984~5300の3つの購読
マイクロウェーブ注文+35/DD/TC/E
マイクロウェーブ顧客関係管理+35/DD/TC/E
AG。SEU 40DW+PPSM押下ロック電磁制御機構
クロネCG340G1100
AG。4.1ナノメートル-499グラムガラス繊維51/1 B/34.1ナノメートル+499グラムカムスイッチ
AG。4.1ナノメートル-499グラムガラス繊維51/1 B/34.1ナノメートル+499グラムカムスイッチ
AG。151-02695,51_4.1_NM3Z_499G_Gカムスイッチ
欧州技術会社5320万人民元
欧州技術会社MNF532024DC
輸送力が強いRS232IM MK2
携帯用傾斜計と固定式傾斜計に分けられ、携帯用傾斜計は携帯用垂直傾斜計と携帯用水平傾斜計に分けられ、固定式は単軸と二軸傾斜計に分けられ、応用されたのは携帯用傾斜計である。傾斜計は、ドリルの傾斜角を測定することで水平方向変位を求めるためのその場監視機器である[3]。
傾斜測定器の基本的な配置には、傾斜測定器スリーブ、傾斜測定器プローブ、制御ケーブル、傾斜測定器が含まれる[4]。
原理
アナウンス
編集
傾斜測定管は通常、不安定な土層を通って下部の安定した地層に至る垂直ドリル内に設置される。デジタル垂直可動傾斜計プローブ、制御ケーブル、滑車装置、示度計を用いて傾斜管の変形を観測する。最初の観測では、斜管変位を測定するための初期断面を構築することができます。その後の観測では、地面が動いたときの断面変位の変化が示されます。観測時、プローブは測斜管の底部から頂部に移動し、半メートル間隔で一時停止し、測斜動作を行った。プローブの傾斜度は、2本の受力がバランスしたサーボ加速度計によって測定される。1本の加速度計は、傾斜管溝の長手方向位置を測定する、すなわち傾斜計プローブ上のホイールが位置する平面の傾斜度を測定する。別の加速度計は、測定ホイール平面に垂直な傾斜度を測定する。傾斜度は横方向変位に変換できます。現在と初期の観測データを比較すると、横方向オフセットの変化量を決定することができ、地層に発生する運動変位を示すことができる。オフセットの変化量を描画すると、高解像度の変位断面図が得られます。この断面図は、地面の運動変位の大きさ、深さ、方向、速度を決定するのに役立ちます。
傾斜計の動作原理図2に示す。測斜プローブが測斜管内を下から上へ段ごとにスライド測定すると、プローブ内のセンサは測斜管の深さ段Lごとの傾斜角度の変化を敏感に反映し、さらに傾斜角に基づいて異なる高距離での水平変位増分を求める、すなわち、測斜管底部測点から段ごとに累加し始め、任意の高距離での水平変位を得ることができ、すなわち、式中:diは第i測定段の水平変位増分である、θiは第i測定セグメントの管軸線と鉛直線の角度である、Sjは傾斜管の底端固定点(i=0)以上のi=j点での変位を測定する。
傾斜計の観測時には、機器のゼロ漂及び組立誤差などを解消、減少させるために、変位の正方向及び測定ヘッドが180度回転した後の逆方向に1回ずつデータを測定し、正逆両方向測定データの代数平均値を傾斜角測定値としてとるべきである[4]。
特徴
アナウンス
編集
携帯型デジタル垂直活動傾斜計は、耐久性、高精度、迅速な反応で世界的に広く称賛されている。
繰り返し検出可能:各種の測斜管上で同様に検出できることを確保するために、測斜儀プローブは頑丈なキャリヤ、密封された車軸と特殊設計の測輪を備えている。
使用寿命が長い:プローブ構造がコンパクトで、小半径曲線を通過することができ、設置使用期限が他のすべてのメーカーの傾斜計を超えた。
計算機率定:各傾斜計プローブは専門的に設計された計算機率定テーブルの厳格率によって定められている。
信頼性の高い制御ケーブル:制御ケーブルは非常に耐久性があり、持ち運びも容易で、低温でも柔軟で耐久性を維持できるという特徴があります。制御ケーブルはまた、化学腐食及び耐摩耗の特性を有し、空間安定性を提供する。可撓性のあるゴム深さマーカーはケーブルシースに確実に硬化する。マークがゆるまず、ケーブルシースやワイヤを損傷するバリもありません。
深さ制御一致:プーリ装置は推奨補助装置であり、操作者が統一的な深さ制御を完了するのに役立つ。一方向にしか動作しないケーブルクランプは、プローブの位置が一致することを保証します。
システムの完全性:傾斜測定器システムは高品質の傾斜測定管、垂直と水平の活動傾斜測定器、垂直と水平の固定傾斜測定器、記録示度装置、図表分析ソフトウェアと専用アクセサリを含む。
技術指標
解像度:0.02 mm/500 mm、
繰り返し性:±0.01%FS、
システム精度:±6 mm/50個の示度は、ソフトウェアの修正プログラムによってより高い精度を得ることができ、
温度範囲:-20〜50℃、
サイズ:26×650 mm。
きぐせいのう
1、高精度:傾斜角精度0.01°、方位角精度1°、
2、マスストレージ:9999本の杭を保存できるデータ、
3、低消費電力:連続作業が24時間を超える、
4、測定パラメータ:傾斜角、方位角、
5、表示方式:中国語液晶表示、
6、警報設定:レンジ範囲内で任意に設定する、
7、給電方式:充電可能リチウム電池を内蔵する、
8、外形寸法:150(mm)×65(mm)×43(mm)、V型接触面
9、重量:0.5 kg。
モニタリング応用ステップ
アナウンス
編集
異なる傾斜計のワークフローは大同小異である。現在、南京葛南事業有限公司が生産したGN-1 A型固定式傾斜計を用いてそのワークフローを紹介している[2]。
準備作業
観測点と孔形成の配置:1つの場所または構造物に対して、観測点は場所に応じて適切で、合理的に配置すべきである。一般に、隣接する観測点の水平距離は穴の深さであることが要求され、岩土工事の等級に応じて適切に暗号化したり、観測点を減らしたりすることもできる。施工時にできるだけドリル穴は鉛ハンマーであり、偏差角は2°未満であることを要求する。最終穴の直径は測斜管の外径30 mmより大きく、穴の深さは最深変位帯5 mを超えなければならない。すべての穴は測斜管を埋設する前に検収を行い、合格してから埋設することができる。
傾斜管の取り付け:傾斜管の取り付け品質を測定することはテスト効果の鍵であり、次の手順に従うべきである:1)傾斜管を管底蓋に取り付け、ねじまたはゴムで固定する、2)測斜管を順番にドリル穴に1本ずつ入れ、測斜管と測斜管の間を継ぎ手で接続し、ネジで固定する。傾斜測定管は取り付け中にガイド溝の方向に注意しなければならず、ガイド溝の方向は設計要求の正確な方向と一致しなければならない。組み立てた傾斜測定管を順次節ごとに穴に入れ、穴が開くまで入れる。3)測斜管の取り付けが完全であることを確認した後、充填を行うことができる(一般的に膨潤土球または原土砂を用いる)。再充填時に3~5 mまで充填するたびに注水を行い、ベントナイトボールまたは原土砂を水に当てた後、穴の穴まで穴壁と結合する。4)斜管地表管の管口部を測定してコンクリートを注入し、管口と管口の回転角の安定性を保護するためにコンクリート台を作成する。台の上に変位と沈降観測標識を設置しなければならない。5)地表に露出した測斜管は保護に注意し、管蓋を被せ、物体の落下を防止する。6)設置完了後の傾斜測定管はまず模擬傾斜測定器で試し置きし、試し置き時に傾斜測定管が互いに90°になる2つのガイド溝はすべて上から下へ試し置きし、模擬傾斜測定器の傾斜測定管がスムーズに通過できることを保証する。
傾斜計の組み立て:テスト前に傾斜計を検査校正し、テスト前の準備をしてから組み立てる[2]。
テストプロセス
まず、傾斜計を傾斜管内に入れ、ガイドをガイド溝内に入れる。方向はガイドホイールの順方向と被測定変位座標(+X)の順方向が一致するべきである場合、測定値は正であり、逆に負である。次に、ケーブルに表示された記号に基づいて、基本長さごとに基準軸線に対する傾斜管軸線の傾斜角を測定します。試験方式は次の2つのポイントに従うべきである:測定斜管下部が基岩に確実に固定されている(埋込み深さは5000 mmより大きい)場合、基岩は変位していないと認定できる。この時、測定は管口まで下から上まで一回測定して読むことができます。測斜管の底部がぶら下がっている(底部は基岩と固定されていない)場合、測定は上から下まで行わなければならない。
モニタリングデータ収集と整理分析
モニタリングデータの収集と整理分析プロセスは一般的に自動統合処理システムを採用している。この自動データ収集と処理システムは、作業効率と品質を倍増させることができる。これは傾斜計のパラメータと関連計算式に基づいてコンピュータプログラムを作成し、その成果を表と図形で出力する[2]。
誤差低減策
測定精度を向上させるために、測定時に、4つのガイドホイールがある測定セグメントでガイド溝に入らない場合、算術と値Sは大きく変化する。そのため、測定時には必ず4つのガイドをガイド溝に入れなければならず、測定管の継ぎ手で何度も繰り返し測定することができる。1、2箇所の和値が正常値から明らかにずれている場合は削除しないでください。これはいずれも、1頭のガイドホイールがガイド溝にないことに起因しており、この場合は継ぎ手で発生することが多い。
システム誤差を解消するために、各方向(±X,±Y)の変位(傾斜角)は各段の正、逆方向に1回ずつ測定し、その差の半分を取って各段の変位量を計算しなければならない。すなわち:F=[(+X,+Y)-(-X,-Y)]/2、式中:Fは傾斜計のリアルタイム電気測定値であり、単位はmvであり、±X,±Yは各方向の試験示度であり、単位はmvである。
傾斜管全体のすべての同段上の正、逆方向の2回の測定値との半分の計算値は、傾斜計の理論鉛直状態での読取り値であるべきであり、このFは定値であるべきである。測定値Fに離散性があれば、次の4つの状況による可能性がある:1)測定斜儀の前、後の2組のガイドホイールの幾何形状中心の結線は正、逆の2回の測定で平行である、2)ガイドホイールとガイド溝の嵌合が悪い、3)ガイドホイールとキャリヤとの隙間が大きすぎる、4)測定斜管はベントナイトボールまたは原土砂と固着しにくい[2]。
使用上の考慮事項
アナウンス
編集
傾斜計の使用には5つの誤りがある[4]:
(1)変位〜深さ曲線の方法:変位〜深さ曲線の即位変位の深さに伴う変化曲線は、傾斜計の最も重要な監視成果曲線であるが、長期的な監視実践の中で、測定読取時に間違いやすいことを発見した。
(2)1 mごとに測読した場合のデータ処理:測斜孔の深さが大きく、同時に傾斜角の深さによる変化が小さい場合、測定の進度を速めるために、1 mごとに測読した方式で行うことが多い。しかし、データ処理の過程では、工事関係者は0.5 mごとに測定読み取りを行ったときのデータ処理方法を踏襲することが多い。これにより、変位~深さ曲線が実際と一致しないことになります。
(3)「累積変位」と「相対変位」の違い:変位には累積変位と相対変位の区別がある。累積変位とは、穴の底に対する計算点の変位である。相対変位とは、それ自体の初期値に対する計算点の変位変化値のことです。同時に、作業者が変位曲線を絶対変位曲線と相対変位曲線に分けている。絶対変位曲線とは、測定データごとに個別に作成された変位曲線である。相対変位曲線、すなわち各測定データによって得られた変位値から測定ランプの初期変位値を減算した曲線。絶対変位と累積変位は同じ概念であることは明らかである[5]。
しかし、累積変位(または絶対変位)と相対変位は概念的に間違っている。傾斜測定管は埋設が完了した後、一般的に鉛直状態、すなわち初期時刻に傾斜が存在してはならないが、この傾斜は明らかに「変位」とは言えず、累積変位は初期傾斜値をその変位の一部としているため、累積変位は概念的に間違っている。相対変位は土体で確実に発生する変位であり、相対ではなく、「変位」と改称すべきである。
(4)正逆二測回読取り差問題:ゼロ漂白は変位結果に影響を与えず、標準二測回とデータ処理過程を通じて、ゼロ漂白エネルギーは有効に除去され、最後に得られた変位値Uは正しい。また、校正積算値はゼロドリフト値のちょうど2倍の定数であることがわかる。したがって、校正積算値が定数であれば、U 0とU 180との差は機器のゼロドリフトによるものであり、測定結果に影響はないことを示している。しかし、校正積算値が安定していない場合、斜管メモリが異物にあるなどの他の要素を反映することが多く、これらの要素は2回の測定方法で解消できず、測定された変位値が実際と合わないことになる。したがって、変位測定読取りの面から見ると、校正積算値は安定すればするほどよく、特に定数である場合に最適であるべきである。
(5)測斜管の底部に変位が発生したことを判別する方法:測斜データ処理において、底部が変位ゼロ点であると仮定する。測斜管の底部は通常安定した基岩内に埋め込まれているので、この仮定は一般的に合理的である。しかし、厚い軟土層では、測斜管の底部も変位する可能性がある。通常、データを読み込むことで底部が移動しているかどうかを判別することはできませんが、特別な場合には実現できます。
アフターメンテナンス
アナウンス
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傾斜計の使用上の注意:
1.
動作温度内で使用し、振動を防止し、穴の底に衝突することを厳禁し、プローブの急加速を防止し、ケーブルを持ってプローブを揺動することを厳禁する、
2.
ケーブルを縛るときは針金や金属類の使用を厳禁し、ウインチやロープ類を使用してケーブルを収納することが望ましい。
3.
プローブを適時に拭き取り、コネクタを洗浄し、乾燥させ、測定ホイールとoリングを潤滑し、防湿、コンセントとパネルを洗浄することに注意する。
4.
使い終わった後は、接続先ごとに分離しないように長期的に厳禁し、これにより水分がプローブ内に長期的に残留して継手を腐食することがあり、
5.
試験が終わったら、プローブとケーブルを拭き、保護カバーをかぶせ、プローブを保護箱に入れる。
6.
室内に戻って、示度計を乾かして電池を充電する、
7.
すべての継ぎ手を室内で風乾させたほうがいい。
プロジェクトの例
アナウンス
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数十年の理論研究と応用実践を経て、傾斜測定器はますます軽便、簡易、自動化の方向に発展し、それによる効果もますます明らかになってきた。岩土工事の設計、施工及びその運行安全を保証するために、様々な傾斜計が重要な役割を果たしている。岩土工事の情報化建設に伴い、各種モニタリング方法が広く重視されると信じられている[6]。
プロジェクトの概要
LNG発電所、広東省恵州市大亜湾シェル石油プロジェクトの隣。この工場は東は海に臨み、北は丘陵地の姿である。地盤処理面積は約36.06万m 2。今回の試験区のモニタリングと測定、面積は約900 m 2。深セン市実地調査測量・製図院が提供した工事地質調査報告によると、敷地内にスラッジ質土などの軟弱な下臥土層が発見されていない。試験区内では強打ち、圧延補強の処理方法を採用した。傾斜測定器のモニタリングの主な目的は、強打ち中に引き起こされる土体の側方変位をモニタリングすることである。
せっけいはいち
設計及び規範の要求に従って、計3つの監視ポイント(海辺に近い)を設置し、位置は設計側の要求に従って配置する。傾斜測定はそれぞれ地上約1.5、2.5、4.5、5.5 mで行った。測斜管埋設後、強打ち施工前に毎日1回観測し、強打ち施工時に暗号化観測し、以降は毎日1回観測し、合計監視時間は1ヶ月であった。
モニタリングデータ収集と処理
モニタリングに使用する機器は南京葛南事業有限公司が生産したGN-1 A型固定式測斜儀であり、自動データ収集と処理システムを通じて、測斜儀モニタリング成果表を得ることができる。
モニタリング意義
場所の強靭な地固めの過程で、場所の土体は構造と性質上の転換が発生した:一方、場所の中心区域の土体は暗号化され、一部の土体は隆起が発生した(分析原因は地固め点の間隔が小さすぎたり、地固めエネルギーが大きすぎたりする可能性がある)、一方、場所の中心の土体は周辺の土体を押し出し、特に海辺に近い土体は凌空面を持ち、凌空面の高さは4~6 mで、肉眼では凌空面が強夯の過程で明らかに変化し、局地的には少量の土体が崩れることさえ発見できる。海辺に近いエリアには3つの監視穴が等間隔に配置されている。配置された3つの穴を監視することにより、場所の強打ちの過程で引き起こされた土体の横方向変位状況を得ることができ、場所の強打ちの施工にタイムリーな監視情報を提供し、それによって直ちに強打ちの点距離と強打エネルギーを修正することができる。面積約900 mに対して
フロニウス42,0001,5532ノズル
AG。940-55940、交流230/400-415 V
輸送力が強い920126 DC/15(同じ製品に問い合わせていることに注意してください)
ロマンジェコM 2+BAL-1 H-161.01.1+EKB-2-024ハンドオーバ型渦流探傷器
ロバート後継モデル6 APE 90 S-2-IE 2
イタリアASN28-0450
輸送力が強いDP10S
エレロ761240901、初級1/S
電子添加剤TFCE 112 M-2モーター
ペテロ電子タイプ VB 400-25LT
さんでんしCXS65S-00002エンコーダ
輸送力が強いM920126C230-05
輸送力が強いM920126BB49-01
勝者エネルギー会社120-2ACダイオードブロック
ロバート・バーケンベル後継モデル6 APE 90 S-2-IE 2
ロスコード1523 c 6002
水媒体ID:2.013.618
ポジトロニクスCBD5W5M00Z00
水媒体ID:2.015.723
ペソでんしKJR-D200AN-DNIA-VE
水媒体ID:2.013.914
繊維250.050.0500650
ヨーロッパフォークSD 220*130ポジション:13587
MOULDPRO三元エチレンプロピレンゴム12.7*21.5 MM水/蒸気ピーク164℃E 13 Rホース
電子E 62.F 62-471 B 21(26発注)コンデンサ
マイクロ精度MP320
MOULDPROE 13 R各セグメント50 M単位はセグメントホース
BONFIGLIOLI ベクトロンアクション401-23-A
輸送力が強い911427-3、米商務省MK 2
ソラトロンけいりょうがく971228-3 DTR/10/S(バリエーションはたくさんありますので、必ず注文番号を確認してください)
輸送力が強い971110-3 DP/10/S
ウェストロ15.50.0255ページ
輸送力が強い最大速度/2.5/S
輸送力が強い最大速度/1.5/S
電子E62.M16-802L30コンコンデンサ
しんどうけいVE210
レックスロートR901124392
ブラウンホーストL23-PAD-33-K-70Sフローコントローラ
アシュクロフトAPAN41P00MHV0250B
でんりょくでんしP 324.1-D-IGBT 02(部品番号A 5 E 00752207)電源
ドイツ・ロムヒート0132566
OPTRON9900015おんどけい
OPTRON9900048プローブ
バーナード制御AQ0010FB025L3000E0M
水力発電機K 16 S-40ぼうちょうつぎて
水力発電機K 16 S-50ぼうちょうつぎて
ロバート・バーケンベル3メートル5角90 s-2
エレトロテックLM1FA250NAT70NC
ペソでんし44505120200
ペソでんし9005011
ペソでんしKJR-D200AN-DNIA-VE
ロトクIQ25F14A(24RPM)\\DC4~20MA
繊維250.050.0500650
ロトクIQT250\\DC4~20MA\\AC380V
ロトクIQ12 F10 B4\\DC4~20MA
カプタンCAT-840-21G7/VA-214/D10
リヒター エレクトロテクニックST-01
クロムシュローダーAMST BCU460-10/1W1GBB1/1
ドイツ・ロムヒート0132027
電気物理学ミニテスト2500+F 20ひふくあつさけい
ポジトロニクスDD26M10Z0Sコネクタ
電子E62.M16-802L30フィルタ容量
ランツィオFDRC04553NVJET型
ローランISQ 42 FS 1 mバイナリ検出器エミッタ
ローランIEQ 42 FS 1 mバイナリ検出器受信端
アーレンAD3L02CX-4
カプタンCHT3-F5XP-H/TG-SR/ST
カプタンCHT3-151P-H/TG-SR/ST
ドイツ・ロムヒート1942012
ドイツ・ロムヒート1458002
アーレンAD3L02CX-4
アーレンAD 3 L 02 C Z D 14(これはキャプチャ付きモデル)
電子RD92 400V
電子E 62.S 23-563 M 30全体有効コンデンサ
電子E62.R16-33l30コンデンサ
ローランPW42GS近接スイッチ
クロムシュローダー88610370億立方フィート460~10/1インチ
ハウバー エレクトロニック663.64.010.0ケーブルが必要かどうか
プロシトロン2451B IKU.032.23 GS4
ソラトロンけいりょうがく911173-3、PSIM-ACはシングルで有効寸法電源モジュール
ソラトロンけいりょうがく911450-3寸法通信モジュール
ソラトロンけいりょうがく971596-3ポンド/5/ポンド寸法測定モジュール
ロバトA.行こう。I28
欧州技術会社mni 52024dc-DM
ペソでんしV 2-3/W/P/PNP/2 L/5 Mなししんごうせん
メッカライコ8.23-.80.64電磁弁
ペソでんしV2-3/W/P/PNP/2L/2Mしんごうせん
B&K VIBROASA-063しんどうセンサ
BONFIGLIOLI ベクトロンACT 401-23 A、入力400 V/480 V 50-60 HZ 3 PH 26 A、出力0-UINPUT、0-1 KHZ 3 PH、11 KW、部品番号:503422100インバータ
レックスロート00874608
制御生産停止代替190 U 3 D 305 JAEBA 215320
EBRO ARMATURENEB 5.1システム50
EBRO ARMATURENZ014-A DN65
EBRO ARMATURENEB 5.1システム50
EBRO ARMATURENZ014-A DN65
ウェストロB31 IL 2-2
レックスロートR928823617
シュロフ60110221
クルーゼット83161 301 IW2
ペソでんしKJ5-M18MB50-ANU
有権者の仕事の概要71平方メートル
ヨーロッパ大陸P 104/CC/VH/RC/R/4 CL(エンドユーザー名住所と製品詳細用途をご注文ください)
フロニウス42,0001,3860
TL電子WM19-VDP-19-GS
ビクターエネルギーSKYLLA-TG 24/50(1+1)SDTG2400501
BONFIGLIOLI ベクトロン法案401-23 a BG 4インバータ
クロムシュローダーJSAV 50F50/1-0 03151134
EBRO10021453,Z014-A DN50+EB5.1 SYD+SBU-M203-K211-M01
EBROSBU-M203-K211-M01
ロスD 2773 B 8011ご注文の際に必要な電圧と周波数をお知らせくださいてんかんべん
かいてんよくそくA08-1520-03R
フロニウス42,0100,1125
クロムシュローダーDG 6U-3/84447250
電子E62.M16-802L30
クロネH250H/RR/M40/ESK-EX
メッカライコF 91300質量a 8.10 BM.28
せいぎょぎじゅつSPMD 1422+SM制御ホスト制御ユニット
メッカライコ8.10.BM.28 9W 220VCC
水力発電ユニットM28 A W1 N0 M2 0 SV F
ロムRPP-64/1/GA
ロム170003二本指マニピュレータ
英雄(えいゆう)06205.0200.0000
セイミクロンSKKT330/16E
クロムシュローダー74960445
輸送力が強い971581-S200SI200PR/10/S変位センサ
ローランshs42gセンサホルダ
ドイツ・ロムヒート704201
輸送力が強い971581-S200SI200PR/10/S変位センサ
リライソンマLSES90SLモーター
OPTRON9900015おんどけい
電子添加剤FC 112 MT-2モーター
マイクロセロンWDS-300-P60-SR-U
ローゼンバーグAMS22D-40MZ5-A
ペソでんしDPTSCHA F-LAS-AC-100/80-2X0,75-HAMP-T-PU
クロネ光束4300 f 4-20 MA 1 KHZ/100%120℃GK=2.9266光ファイバ=Fライン/6 gkl=5.8571
専門性GR-02.2.1.6.3-1.2.彼。補体第4成分りゅうりょうけい
専門性GR-02.2.1.5.5.V 3、0-N 1、2.AR.20(OLD PART NUMBER:GR-0221166 3-12 ARC 4)部品番号が変更され、設備が保持されていないりゅうりょうけい
ローランP42AGS
ローランSHX42
レックスロートGLSTREG DKC02.3-040-7-FW-NR.9112794
レックスロートR911170971モジュール
プロヴェロ600660084
セイミクロンSKM600GA176D
アシュクロフト600B02BJXSG200-650°
うなずくMBB-01-1
ロトクPA-RC-DS-240-M1
ロトクPA-RC-DS-250-M1
ロトク圧力センサ260
ロトク圧力センサ270
制御生産停止代替190 U 3 D 305 JAEBA 215320
ローランIE42-30GSセンサー
ローラン重量42 ~ 30 gセンサー
ローランSC120S-GG-15ケーブル本
目立つbt4b1000tt0000ua000000
プロセスエレクトロニクスPE1290かくりほうだいばん
惑星ロールPD085-EQE016-1AA1(SO)
AVS-ROMER614422,PGV-131-B76-1FOリリーフバルブ
電子D060M/TR 0.55KW
ローランshs42g
ROFIN−LASAGレーザ330815
惑星ロールPD085-EQE016-1AA1(SO)
うなずくポンド217-0111/001 200 KN、3 M
うなずくポンド217-0111/003 200 KN、12 M
ハイドロテクニック3403-15-D 1.37秒あつりょくセンサ
目立つDCCAW006C00010ENデータトランスミッタ
目立つDGMA310T000電極取付ブラケット
目立つCLB 2-ΜA-5 PPMでんきょく
レックスロートVT-VPCD-1-1X/V0/1-0-1
レックスロート987144726リンギ21200
湿度センサHF 332-da 2 xxcx/電源15-40 VDC/12-28 VAC/40-60℃/4-20 MA/61209910
ドイツ・ロムヒート1294-010-170
電子E62.C58-101E40
ドイツ・ロムヒート1294-010-280
オムロンOS32C-BP-4M
ドイツ・ロムヒート1804230
ドイツ・ロムヒート1803230
多沙痛D 25 RE 2 VF
パンンツIT-P10-5
パンンツIR-P10-5
惑星ロールPD085-EQE016-1AA1(SO)
ロトク750 g/1/2インチ
ペソでんし9914-1665
こうくうぎじゅつBD60-D25-E1000H
こうくうぎじゅつBM75-D25-E1000H
レックスロートR901119906
レックスロート900320785ルピーかさねあわせいた
AG。151-05221、51 _ 125 _ BMK _ 499ページカムスイッチ
ペソでんし9914-0500
目立つalpc0417ppb200
電子添加剤TFCPE 802-4モーター
ドック電子TMK480-CT MV230-T+1.4571
AG。151-05221、51 _ 125 _ BMK _ 499ページカムスイッチ
水腫症P063A FB 02 CS EB3
ペソでんし9914-0500
マイクロウェーブマイク+35/IU/TC
マイクロウェーブマイク+35/D/TC/E
ウェストロエンジンフラップBG 100型式:B 31 IL 2-2
ロバート・バーケンベル5ap63-4
ペソでんし7143700 kj-5-18mb50-ANUグラインダ砥石プローブ
ローランSHX42-rap-80バイナリセンサケーブル
ELSPRO の7801980/S09
ローランSM 12 CPM 12 S-GG 5 mケーブル本
ローランSHX42-rap-80
ローランSCPWS-GG
すいそくうき39 D 1420/2パッド、番号A 21 7071
すいそくうき39 D 1420/4パッド、番号A 21 7076
すいそくうき39 D 142 A/3パッド、番号A 21 7075
すいそくうき39 D 1422/2パッド、番号A 21 7078
かいてんよくそくC10-1351-01Rかいてんつぎて
メロベルEFAS 10 323 501 00
リライソンマMB 2301 H00C
ハイドロテクニックM16_90°2146-54-17.20N圧力センサ継手
ロバト149660
すいそくうき39 D 1422/3パッド、番号A 21 7082
ドイツ・ロムヒート1942112
すいそくうき39 D 1422/4パッド、番号A 21 7083
クロム・シュレーダー47106550、品質保証65 Z 50-40
目立つS 1 CBH 07065 PVTS 000 UA 01000 EN線なし
クロムシュローダー84230031,ZMI 16G300R
電子E62.M16-802L30コンコンデンサ
繊維2133.11.042
繊維2133.11.040.1
EBRO4537257、EB 8.1 SYS(EB 8 FW 2は生産中止、代替報告、資料あり)
ロミオcm 09606 230 V/50 HZ 09606-10ホイールアライメントゲージ
輸送力が強い911225-3 PSIM-DCモノリシック有効
輸送力が強い911288-3レール3 PCIキット
輸送力が強い911052 OD 4
クロム・シュレーダー84447556 DG 500U-5
ローランP42AGS
ローラン2277704
ローラン2276116
携帯用傾斜計と固定式傾斜計に分けられ、携帯用傾斜計は携帯用垂直傾斜計と携帯用水平傾斜計に分けられ、固定式は単軸と二軸傾斜計に分けられ、応用されたのは携帯用傾斜計である。傾斜計は、ドリルの傾斜角を測定することで水平方向変位を求めるためのその場監視機器である[3]。
傾斜測定器の基本的な配置には、傾斜測定器スリーブ、傾斜測定器プローブ、制御ケーブル、傾斜測定器が含まれる[4]。
原理
アナウンス
編集
傾斜測定管は通常、不安定な土層を通って下部の安定した地層に至る垂直ドリル内に設置される。デジタル垂直可動傾斜計プローブ、制御ケーブル、滑車装置、示度計を用いて傾斜管の変形を観測する。最初の観測では、斜管変位を測定するための初期断面を構築することができます。その後の観測では、地面が動いたときの断面変位の変化が示されます。観測時、プローブは測斜管の底部から頂部に移動し、半メートル間隔で一時停止し、測斜動作を行った。プローブの傾斜度は、2本の受力がバランスしたサーボ加速度計によって測定される。1本の加速度計は、傾斜管溝の長手方向位置を測定する、すなわち傾斜計プローブ上のホイールが位置する平面の傾斜度を測定する。別の加速度計は、測定ホイール平面に垂直な傾斜度を測定する。傾斜度は横方向変位に変換できます。現在と初期の観測データを比較すると、横方向オフセットの変化量を決定することができ、地層に発生する運動変位を示すことができる。オフセットの変化量を描画すると、高解像度の変位断面図が得られます。この断面図は、地面の運動変位の大きさ、深さ、方向、速度を決定するのに役立ちます。
傾斜計の動作原理図2に示す。測斜プローブが測斜管内を下から上へ段ごとにスライド測定すると、プローブ内のセンサは測斜管の深さ段Lごとの傾斜角度の変化を敏感に反映し、さらに傾斜角に基づいて異なる高距離での水平変位増分を求める、すなわち、測斜管底部測点から段ごとに累加し始め、任意の高距離での水平変位を得ることができ、すなわち、式中:diは第i測定段の水平変位増分である、θiは第i測定セグメントの管軸線と鉛直線の角度である、Sjは傾斜管の底端固定点(i=0)以上のi=j点での変位を測定する。
傾斜計の観測時には、機器のゼロ漂及び組立誤差などを解消、減少させるために、変位の正方向及び測定ヘッドが180度回転した後の逆方向に1回ずつデータを測定し、正逆両方向測定データの代数平均値を傾斜角測定値としてとるべきである[4]。
特徴
アナウンス
編集
:携帯型デジタル垂直可動傾斜計は耐久性、高精度、高速反応で世界的に広く称賛されている。
繰り返し検出可能:各種の測斜管上で同様に検出できることを確保するために、測斜儀プローブは頑丈なキャリヤ、密封された車軸と特殊設計の測輪を備えている。
使用寿命が長い:プローブ構造がコンパクトで、小半径曲線を通過することができ、設置使用期限が他のすべてのメーカーの傾斜計を超えた。
計算機率定:各傾斜計プローブは専門的に設計された計算機率定テーブルの厳格率によって定められている。
信頼性の高い制御ケーブル:制御ケーブルは非常に耐久性があり、持ち運びも容易で、低温でも柔軟で耐久性を維持できるという特徴があります。制御ケーブルはまた、化学腐食及び耐摩耗の特性を有し、空間安定性を提供する。可撓性のあるゴム深さゲージはケーブルシースに確実に硬化する。マークがゆるまず、ケーブルシースやワイヤを損傷するバリもありません。
深さ制御一致:プーリ装置は推奨補助装置であり、操作者が統一的な深さ制御を完了するのに役立つ。一方向にしか動作しないケーブルクランプは、プローブの位置が一致することを保証します。
システムの完全性:傾斜測定器システムは高品質の傾斜測定管、垂直と水平の活動傾斜測定器、垂直と水平の固定傾斜測定器、記録示度装置、図表分析ソフトウェアと専用アクセサリを含む。
技術指標
解像度:0.02 mm/500 mm、
繰り返し性:±0.01%FS、
システム精度:±6 mm/50個の示度は、ソフトウェアの修正プログラムによってより高い精度を得ることができ、
温度範囲:-20〜50℃、
サイズ:26×650 mm。
きぐせいのう
1、高精度:傾斜角精度0.01°、方位角精度1°、
2、マスストレージ:9999本の杭を保存できるデータ、
3、低消費電力:連続作業が24時間を超える、
4、測定パラメータ:傾斜角、方位角、
5、表示方式:中国語液晶表示、
6、警報設定:レンジ範囲内で任意に設定する、
7、給電方式:充電可能リチウム電池を内蔵する、
8、外形寸法:150(mm)×65(mm)×43(mm)、V型接触面
9、重量:0.5 kg。
モニタリング応用ステップ
アナウンス
編集
異なる傾斜計のワークフローは大同小異である。現在、南京葛南事業有限公司が生産したGN-1 A型固定式傾斜計を用いてそのワークフローを紹介している[2]。
準備作業
観測点と孔形成の配置:1つの場所または構造物に対して、観測点は場所に応じて適切で、合理的に配置すべきである。一般に、隣接する観測点の水平距離は穴の深さであることが要求され、岩土工事の等級に応じて適切に暗号化したり、観測点を減らしたりすることもできる。施工時にできるだけドリル穴は鉛ハンマーであり、偏差角は2°未満であることを要求する。最終穴の直径は測斜管の外径30 mmより大きく、穴の深さは最深変位帯5 mを超えなければならない。すべての穴は測斜管を埋設する前に検収を行い、合格してから埋設することができる。
傾斜管の取り付け:傾斜管の取り付け品質を測定することはテスト効果の鍵であり、次の手順に従うべきである:1)傾斜管を管底蓋に取り付け、ねじまたはゴムで固定する、2)測斜管を順番にドリル穴に1本ずつ入れ、測斜管と測斜管の間を継ぎ手で接続し、ネジで固定する。傾斜測定管は取り付け中にガイド溝の方向に注意しなければならず、ガイド溝の方向は設計要求の正確な方向と一致しなければならない。組み立てた傾斜測定管を順次節ごとに穴に入れ、穴が開くまで入れる。3)測斜管の取り付けが完全であることを確認した後、充填を行うことができる(一般的に膨潤土球または原土砂を用いる)。再充填時に3~5 mまで充填するたびに注水を行い、ベントナイトボールまたは原土砂を水に当てた後、穴の穴まで穴壁と結合する。4)斜管地表管の管口部を測定してコンクリートを注入し、管口と管口の回転角の安定性を保護するためにコンクリート台を作成する。台の上に変位と沈降観測標識を設置しなければならない。5)地表に露出した測斜管は保護に注意し、管蓋を被せ、物体の落下を防止する。6)設置完了後の傾斜測定管はまず模擬傾斜測定器で試し置きし、試し置き時に傾斜測定管が互いに90°になる2つのガイド溝はすべて上から下へ試し置きし、模擬傾斜測定器の傾斜測定管がスムーズに通過できることを保証する。
傾斜計の組み立て:テスト前に傾斜計を検査校正し、テスト前の準備をしてから組み立てる[2]。
テストプロセス
まず、傾斜計を傾斜管内に入れ、ガイドホイールをガイド溝内に入れる。方向はガイドホイールの順方向と被測定変位座標(+X)の順方向が一致するべきである場合、測定値は正であり、逆に負である。次に、ケーブルに表示された記号に基づいて、基本長さごとに基準軸線に対する傾斜管軸線の傾斜角を測定します。試験方式は次の2つのポイントに従うべきである:測定斜管下部が基岩に確実に固定されている(埋込み深さは5000 mmより大きい)場合、基岩は変位していないと認定できる。この時、測定は管口まで下から上まで一回測定して読むことができます。測斜管の底部がぶら下がっている(底部は基岩と固定されていない)場合、測定は上から下まで行わなければならない。
モニタリングデータ収集と整理分析
モニタリングデータの収集と整理分析プロセスは一般的に自動統合処理システムを採用している。この自動データ収集と処理システムは、作業効率と品質を倍増させることができる。これは傾斜計のパラメータと関連計算式に基づいてコンピュータプログラムを作成し、その成果を表と図形で出力する[2]。
誤差低減策
測定精度を高めるために、測定時に、4つのガイドホイールがある測定セグメントでガイド溝に入らない場合、算術と値Sは大きく変化する。そのため、測定時には必ず4つのガイドホイールをガイド溝に入れ、測定管の継ぎ手で何度も繰り返し測定することができる。1、2箇所の和値が正常値から明らかにずれている場合は削除しないでください。これはいずれも、1頭のガイドホイールがガイド溝にないことに起因しており、この場合は継ぎ手で発生することが多い。
システム誤差を解消するために、各方向(±X,±Y)の変位(傾斜角)は各段の正、逆方向に1回ずつ測定し、その差の半分を取って各段の変位量を計算しなければならない。すなわち:F=[(+X,+Y)-(-X,-Y)]/2、式中:Fは傾斜計のリアルタイム電気測定値であり、単位はmvであり、±X,±Yは各方向の試験示度であり、単位はmvである。
傾斜管全体のすべての同段上の正、逆方向の2回の測定値との半分の計算値は、傾斜計の理論鉛直状態での読取り値であるべきであり、このFは定値であるべきである。測定値Fに離散性があれば、次の4つの状況による可能性がある:1)測定斜儀の前、後の2組のガイドホイールの幾何形状中心の結線は正、逆の2回の測定時に平行ではない、2)ガイドホイールとガイド溝の嵌合が悪い、3)ガイドホイールとキャリヤとの隙間が大きすぎる、4)測定斜管はベントナイトボールまたは原土砂と固着しにくい[2]。
使用上の考慮事項
アナウンス
編集
傾斜計の使用には5つの誤りがある[4]:
(1)変位〜深さ曲線の方法:変位〜深さ曲線の即位変位の深さに伴う変化曲線は、傾斜計の最も重要な監視成果曲線であるが、長期的な監視実践の中で、測定読取時に間違いやすいことを発見した。
(2)1 mごとに測読した場合のデータ処理:測斜孔の深さが大きく、同時に傾斜角の深さによる変化が小さい場合、測定の進度を速めるために、1 mごとに測読した方式で行うことが多い。しかし、データ処理の過程では、工事関係者は0.5 mごとに測定読み取りを行ったときのデータ処理方法を踏襲することが多い。これにより、変位~深さ曲線が実際と一致しないことになります。
(3)「累積変位」と「相対変位」の違い:変位には累積変位と相対変位の区別がある。累積変位とは、穴の底に対する計算点の変位である。相対変位とは、それ自体の初期値に対する計算点の変位変化値のことです。同時に、作業者が変位曲線を絶対変位曲線と相対変位曲線に分けている。絶対変位曲線とは、測定データごとに個別に作成された変位曲線である。相対変位曲線、すなわち各測定データによって得られた変位値から測定ランプの初期変位値を減算した曲線。絶対変位と累積変位は同じ概念であることは明らかである[5]。
しかし、累積変位(または絶対変位)と相対変位は概念的に間違っている。傾斜測定管は埋設が完了した後、一般的に鉛直状態、すなわち初期時刻に傾斜が存在してはならないが、この傾斜は明らかに「変位」とは言えず、累積変位は初期傾斜値をその変位の一部としているため、累積変位は概念的に間違っている。相対変位は土体で確実に発生する変位であり、相対ではなく、「変位」と改称すべきである。
(4)正逆二測回読取り差問題:ゼロ漂白は変位結果に影響を与えず、標準二測回とデータ処理過程を通じて、ゼロ漂白エネルギーは有効に除去され、最後に得られた変位値Uは正しい。また、校正積算値はゼロドリフト値のちょうど2倍の定数であることがわかる。したがって、校正積算値が定数であれば、U 0とU 180との差は機器のゼロドリフトによるものであり、測定結果に影響はないことを示している。しかし、校正積算値が安定していない場合、斜管メモリが異物にあるなどの他の要素を反映することが多く、これらの要素は2回の測定方法で解消できず、測定された変位値が実際と合わないことになる。したがって、変位測定読取りの面から見ると、校正積算値は安定すればするほどよく、特に定数である場合に最適であるべきである。
(5)測斜管の底部に変位が発生したことを判別する方法:測斜データ処理において、底部が変位ゼロ点であると仮定する。測斜管の底部は通常安定した基岩内に埋め込まれているので、この仮定は一般的に合理的である。しかし、厚い軟土層では、測斜管の底部も変位する可能性がある。通常、データを読み込むことで底部が移動しているかどうかを判別することはできませんが、特別な場合には実現できます。
アフターメンテナンス
アナウンス
編集
傾斜計の使用上の注意:
1.
動作温度内で使用し、振動を防止し、穴の底に衝突することを厳禁し、プローブの急加速を防止し、ケーブルを持ってプローブを揺動することを厳禁する、
2.
ケーブルを縛るときは針金や金属類の使用を厳禁し、ウインチやロープ類を使用してケーブルを収納することが望ましい。
3.
プローブを適時に拭き取り、コネクタを洗浄し、乾燥させ、測定ホイールとoリングを潤滑し、防湿、コンセントとパネルを洗浄することに注意する。
4.
使い終わった後は、接続先ごとに分離しないように長期的に厳禁し、これにより水分がプローブ内に長期的に残留して継手を腐食することがあり、
5.
試験が終わったら、プローブとケーブルを拭き、保護カバーをかぶせ、プローブを保護箱に入れる。
6.
室内に戻って、示度計を乾かして電池を充電する、
7.
すべての継ぎ手を室内で風乾させたほうがいい。
プロジェクトの例
アナウンス
編集
数十年の理論研究と応用実践を経て、傾斜測定器はますます軽便、簡易、自動化の方向に発展し、それによる効果もますます明らかになってきた。岩土工事の設計、施工及びその運行安全を保証するために、様々な傾斜計が重要な役割を果たしている。岩土工事の情報化建設に伴い、各種モニタリング方法が広く重視されると信じられている[6]。
プロジェクトの概要
LNG発電所、広東省恵州市大亜湾シェル石油プロジェクトの隣。この工場は東は海に臨み、北は丘陵地の姿である。地盤処理面積は約36.06万m 2。今回の試験区のモニタリングと測定、面積は約900 m 2。深セン市実地調査測量・製図院が提供した工事地質調査報告によると、敷地内にスラッジ質土などの軟弱な下臥土層が発見されていない。試験区内では強打ち、圧延補強の処理方法を採用した。傾斜測定器のモニタリングの主な目的は、強打ち中に引き起こされる土体の側方変位をモニタリングすることである。
せっけいはいち
設計及び規範の要求に従って、計3つの監視ポイント(海辺に近い)を設置し、位置は設計側の要求に従って配置する。傾斜測定はそれぞれ地上約1.5、2.5、4.5、5.5 mで行った。測斜管埋設後、強打ち施工前に毎日1回観測し、強打ち施工時に暗号化観測し、以降は毎日1回観測し、合計監視時間は1ヶ月であった。
モニタリングデータ収集と処理
モニタリングに使用する機器は南京葛南事業有限公司が生産したGN-1 A型固定式測斜儀であり、自動データ収集と処理システムを通じて、測斜儀モニタリング成果表を得ることができる。
モニタリング意義
場所の強靭な地固めの過程で、場所の土体は構造と性質上の転換が発生した:一方、場所の中心区域の土体は暗号化され、一部の土体は隆起が発生した(分析原因は地固め点の間隔が小さすぎたり、地固めエネルギーが大きすぎたりする可能性がある)、一方、場所の中心の土体は周辺の土体を押し出し、特に海辺に近い土体は凌空面を持ち、凌空面の高さは4~6 mで、肉眼では凌空面が強夯の過程で明らかに変化し、局地的には少量の土体が崩れることさえ発見できる。海辺に近いエリアには3つの監視穴が等間隔に配置されている。配置された3つの穴を監視することにより、場所の強打ちの過程で引き起こされた土体の横方向変位状況を得ることができ、場所の強打ちの施工にタイムリーな監視情報を提供し、それによって直ちに強打ちの点距離と強打エネルギーを修正することができる。面積約900 mに対して