Niveau statiqueCaractéristiques des paramètres
Gamme nominale: 0 - 1500 - 2500 - 4000mmh2o
Précision: 0.2mm ~ 0.3mm
Modèle: SD - 226
Niveau statiquePrincipe d'application
En utilisation, les cavités piézométriques fortes de plusieurs niveaux statiques sont couplées en série à un réservoir de niveau par l'intermédiaire d'un tube de passage, mesurées par un capteur à noyau de silicium de haute précision, transmises au système d'acquisition de signaux par un signal RS485, transmises au système d'acquisition de signaux par une variation de signal du processus de surveillance de la pression, variant de manière synchrone avec la variation de la mesure de pression par un calcul analytique, à partir duquel la mesure de la quantité de variation de pression aux différents points de mesure est analysée pour analyser la hauteur relative de sédimentation de la surface.
Niveau statiqueDescription du produit
Le transmetteur de niveau de silicium cristallin de type SD - 226 est composé d'un réservoir, d'un noyau importé de haute précision et d'un module de circuit personnalisé spécial, d'un capot de protection et d'autres composants. Convient pour mesurer la mesure de niveau de liquide avec une petite précision de la portée de la terre. Il est principalement utilisé dans les tunnels de métro, l'affaissement des fondations des bâtiments, la mesure des barrages.
Niveau statiqueUtilisation du produit
Le niveau statique est un instrument de mesure de niveau de haute précision utilisé pour mesurer la sédimentation relative des fondations et des différents points de mesure des bâtiments. Le site d'application comprend de grands bâtiments, tels que les centrales hydroélectriques, les barrages, les bâtiments de grande hauteur, les centrales nucléaires, les projets de jonction hydraulique, les chemins de fer, les métros, les trains à grande vitesse et d'autres mesures de la sédimentation inégale de divers points de mesure.
Niveau statiqueDiagramme des dimensions extérieures
Impact de l'application du niveau statique:
Effets possibles de ce produit dans l'application (un bref exemple de dynamique ferroviaire):
Le train de transport ferroviaire est généralement dû à son propre poids, en cours d'exécution, il produira des conditions telles que le flux d'air instantané, le choc, ce qui entraîne une erreur de mesure plus grande du produit dans le temps ou après un certain temps, les exemples suivants illustrent:
A. variations de la pression de l'air à l'intérieur de l'instrument
Par exemple, le fonctionnement du métro fait circuler l'air à l'intérieur du tunnel, ce qui entraîne une tendance à la baisse de la pression de l'air dans le réservoir de niveau statique, de sorte que le niveau du liquide crée une tendance à la hausse, ce qui entraîne l'apparition d'une petite quantité d'air dans La Chambre interne de l'instrument de test après une longue période de temps et affecte la précision de la mesure (ce produit dispose d'une soupape d'échappement, qui peut être parfaitement
B. effets des secousses des trains
Lorsque les wagons de train sont situés à proximité du point de contrôle, de sorte que le point de contrôle s'enfonce, provoquant une élévation du niveau du liquide à l'intérieur du réservoir de niveau statique; Une fois que le train s'est éloigné du point de surveillance, il a été soulevé sur le point de surveillance, ce qui a entraîné une chute du niveau du liquide à l'intérieur du réservoir de niveau statique. Le train provoque instantanément des fluctuations dans les variations de pression de la Chambre manométrique interne du produit de surveillance en provoquant des secousses ascendantes et descendantes au niveau du liquide du récipient (ce produit se stabilise rapidement).
C. impact des points de référence
Lorsque le train passe au - dessus d'un point de référence, les deux effets sur le point de référence ci - dessus, a, B, seront transmis au point de surveillance de l'effet inverse
Développement de l'équipement de surveillance des affaissements sur les chemins de fer Introduction
Surveillance des affaissements ferroviaires objectif principal
1, obtenir 200 - 350km / h de nouvelles charges de plate - forme sans ballast en orbite, les données d'observation de la sédimentation naturelle.
2, par la surveillance, obtenez l'état réel et la tendance de déformation de la déformation de sédimentation des différentes structures de l'ingénierie.
3, comprendre le changement dynamique de la sédimentation pendant le compactage de la plate - forme par la surveillance, fournir des informations rapides et fiables pour l'évaluation ultérieure de la sédimentation, afin d'évaluer la sécurité de la base sous la ligne de voie sans ballast dans la charge, la sédimentation naturelle.
4. Fournir des prévisions sur les risques potentiels pour la sécurité des travaux afin de prendre des mesures efficaces pour éviter les accidents.
Précautions avant l'installation
1, l'exigence de la sélection du point de base avant l'installation, exige le principe du point de base pour mesurer la distance de point aussi stable que possible > 1m relative sans interférence de source de vibration. La chute n'est pas supérieure à 1,5 M. l'espacement entre les points de mesure est organisé selon les exigences de conception.
L'adresse ID du capteur est confirmée avant l'installation et enregistrée dans le logiciel de l'ordinateur PC, testez tous les capteurs à installer en ligne pendant 10 minutes, installez le capteur en suivant l'ordre du numéro d'identification et la position du point de mesure.
Mode de connexion du tube de communication
3, le capteur de point de mesure utilise un boulon d'expansion pour fixer l'installation et nécessite une fixation solide, puis le tube de communication liquide est connecté en série à chaque capteur de point de mesure, le point de base, la connexion de phase de réservoir est fermée, l'interface liquide au niveau de la fixation de verrouillage de vis nécessite pas de liquide de fuite.
4, le tuyau d'équilibrage de pression d'air adopte le tuyau de liaison liquide également connecté en série, puis avec le point de base, le réservoir.
Mode de connexion de la ligne de signal du capteur:
5, la connexion du câble de communication, le câble adopte le câble antidérapant blindé à paires Torsadées pu4 * 0,4, la couleur divise le signal blanc - signal bleu + Noir 12V - Rouge 12V + adopte la boîte de jonction selon la correspondance de couleur du câble pour se connecter à la boîte de jonction, le mode de connexion utilise la base de mesure bleue pour communiquer en série, puis se connecter à l'appareil d'acquisition.
6, l'ajout de liquides différents environnements de surveillance pour les besoins des liquides ne sont pas les mêmes, deux liquides sont recommandés, le premier est l'eau du robinet, l'eau distillée, l'utilisation générale de ce type de liquide doit d'abord déterminer la transformation de la température ambiante n'est pas supérieure à 10 degrés, Le coefficient de dilatation du liquide dans la gamme de contrôle ah ne gèlera pas.
7, antigel + eau du robinet, ratio 1: 1 Ce liquide est généralement utilisé dans les régions froides du Nord dans la gamme de température - 20 ° - 30 °. L'objectif principal est d'empêcher le gel des liquides sur la glace.
8, l'ajout de liquide a un réservoir à ajouter, l'ouverture de la soupape du capteur de point de mesure arrière lors de l'ajout de liquide garantit qu'il peut y avoir de l'air pour expulser le liquide lors de l'ajout doit garantir que le tube de communication, le capteur dans la mesure du possible, il n'y a pas de bulles d'air. Le diamètre de la bulle n'est pas supérieur à 2 mm. La phase stable du capteur est ainsi plus garantie. Méthode d'expulsion des bulles d'air, en utilisant la pression sous soupape peut être expulsé.