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Hydraulisch statisches Niveaumeter Ablagerungsüberwachungssensor
Parameter des statischen Niveaumeters Merkmale Nennbereich: 0-1500-2500-4000mmH2O Genauigkeit: 0,2 mm ~ 0,3 mm Modell: SD-226 Prinzip der Anwendung de
Produktdetails
Statische NiveaumeterParameter Eigenschaften
Nennbereich: 0-1500-2500-4000mmH2O
Genauigkeit: 0,2 mm ~ 0,3 mm
Artikelnummer: SD-226
Statische NiveaumeterAnwendungsprinzip
Bei der Verwendung sind die Messstärken mehrerer statischer Niveaumeter durch eine Reihenleitung an den Flüssigkeitsspiegelbehälter angeschlossen, gemessen durch einen hochpräzisen Siliziumkernensensor, das Signal über RS485 an das Signalaufnahmesystem übertragen wird, das Signal über die Änderung des Drucküberwachungsprozesses an das Signalaufnahmesystem übertragen wird, durch analytische Berechnungen, die sich mit der Änderung der Druckmessung synchronisieren, wodurch die Menge der Druckänderungen an den einzelnen Messpunkten gemessen wird und die relative Ablagerungshöhe der Oberfläche analysiert wird.
Statische NiveaumeterProduktbeschreibung
Der SD-226 besteht aus einem Flüssigkeitsspeicher, einem importierten hochpräzisen Kern und speziellen maßgeschneiderten Schaltungsmodulen, Schutzhüllen und anderen Komponenten. Geeignet für die Messung von Flüssigkeitsspiegeln mit hoher Genauigkeit in kleinen Messbereichen. Wird hauptsächlich für die Messung von U-Bahn-Tunneln, Gebäudefundamenten und Dämmen angewendet.
Statische NiveaumeterProduktverwendung
Statische Niveaumeter sind ein hochpräzises Flüssigkeitsspiegelmessgerät zur Messung der relativen Ablagerung von Grundlagen und Gebäuden an einzelnen Messpunkten. Anwendungsstätten umfassen die Messung von ungleichmäßigen Abfällen in großen Gebäuden, wie Wasserkraftwerke, Dämme, Hochhäuser, Kernkraftwerke, Wasserdrehkreuzprojekte, Eisenbahnen, U-Bahnen, Hochgeschwindigkeitsbahnen und anderen Messstellen.
Statische NiveaumeterDimensionsdiagramm
Auswirkungen von statischen Niveaumetern:
Mögliche Auswirkungen dieses Produkts auf Anwendungen (kurze Einführung in die Eisenbahndynamik):
Schienenverkehr Züge in der Regel aufgrund ihres eigenen Gewichts im Betrieb erzeugen, wie sofortige Luftströme, Vibrationen, die zu einem größeren Messfehler in der Zeit oder nach einer gewissen Zeit führen, die folgenden Beispiele:
a. Veränderungen des Luftdrucks im Inneren des Geräts
Zum Beispiel ermöglicht der Betrieb der U-Bahn den Luftstrom im Inneren des Tunnels, was zu einer abnehmenden Tendenz des Luftdrucks im statischen horizontalen Behälter führt, was zu einer steigenden Tendenz der Flüssigkeitsfläche führt, was zu einer geringen Menge Luft nach einer langen Zeit in der Testkammer des Instruments führt und die Messgenauigkeit beeinflusst (dieses Produkt verfügt über ein Abgasventil, das perfekt gelöst werden kann).
b. Zugschockungen
Wenn sich der Zugwagon in der Nähe des Überwachungspunkts befindet, sinkt der Überwachungspunkt, was zu einem Anstieg der Flüssigkeitsfläche im statischen Niveau-Behälter führt; Nachdem der Zug von der Überwachungsstelle entfernt ist, wird die Überwachungsstelle aufgehoben, was zu einem Rückgang der Flüssigkeitsfläche im statischen Niveau-Behälter führt. Der Zug führt sofort zur Überwachung von Druckschwankungen in der inneren Druckkammer, indem er die Flüssigkeitsfläche des Behälters nach oben und unten schüttelt (dieses Produkt reagiert schnell auf die Stabilität).
c. Auswirkungen der Referenzpunkte
Wenn der Zug über den Benchmarkpunkt geht, verursacht er die oben genannten Auswirkungen auf den Benchmarkpunkt a und b und wird an den Überwachungspunkt die entgegengesetzte Wirkung übertragen.
Einführung in die Entwicklung von Ablagerungsüberwachungsgeräten auf der Eisenbahn
Hauptzweck der Eisenbahnabsetzungsüberwachung
1. Erhalten Sie die Beobachtungsdaten über die neu errichtete 200-350 km / h-Basislast und die natürliche Sedition.
Durch die Überwachung erhalten Sie den realen Zustand und die Verformungstendenz der Ablagerung verschiedener Strukturen des Projekts.
Durch die Überwachung und das Verständnis der dynamischen Veränderungen der Ablagerung während des Straßenverdichtungsprozesses können zeitnahe und zuverlässige Informationen für die spätere Ablagerungsbeurteilung zur Beurteilung der Sicherheit der natürlichen Ablagerung der Belastung und der natürlichen Ablagerung der Grundlage unter der freien Umlaufbahn bereitgestellt werden.
(4) Vorhersage der möglichen Gefahren für die Sicherheit der Anlage, um wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um Unfälle zu vermeiden.
Hinweise vor der Installation
Die Anforderungen an die Auswahl des Grundpunkts vor der Installation erfordern, dass das Grundpunktprinzip den Messpunkt so weit wie möglich > 1 m relativ stabil ist, ohne Schwingungsstörungen. Der Abstand beträgt nicht mehr als 1,5 m. Der Abstand zwischen den Messpunkten ist nach den Konstruktionsanforderungen angeordnet.
2. Bestätigen Sie die ID-Adresse des Sensors vor der Installation und erfassen Sie sie in der PC-Software, testen Sie alle zu installierenden Sensoren für 10 Minuten online und bestimmen Sie den Sensor bei der Installation in der Reihenfolge der ID-Nummer und des Testpunkts.
Verbindungsmittel
3, Messpunktsensor mit Ausdehnungsschrauben fest installiert und erfordert eine feste Fixierung, dann die Flüssigkeitsverbindungsrohre in Serie mit jedem Messpunktsensor, Basispunkt, Speichertank verbunden geschlossen, Flüssigkeitsschnittstelle Schraube verriegelt fest erfordert keine Leckage.
4, Luftdruckausgleichsrohr mit Flüssigkeitsverbindungsleitung in der gleichen Verbindung in Reihe, dann mit dem Grundpunkt, Flüssigkeits-Speichertank verbunden.
Signalkabel des Sensors:
5, die Verbindung des Kommunikationskabels, das Kabel verwendet zweigewinklig abgeschirmtes PU4 * 0,4 rutschfestes Kabel, die Farbe ist weißes Signal - blaues Signal + schwarz 12v - rot 12v + mit dem Anschlußkasten gemäß der Farbe des Kabels, die mit dem Anschlußkasten verbunden ist, die Verbindung nutzt die blaue Messpunktbasis, die in der Reihe kommuniziert wird, und dann mit dem Aufnehmer verbunden ist.
6, Flüssigkeit hinzufügen verschiedene Überwachungsumgebung für die Flüssigkeit Anforderungen sind nicht die gleichen, empfehlen wir zwei Flüssigkeiten, die erste ist Leitungswasser, destilliertes Wasser, in der Regel verwendet diese Art von Flüssigkeit zuerst zu bestimmen, dass die Umgebungstemperatur nicht größer als 10 Grad ist, Flüssigkeit Ausdehnungskoeffizient Ah Kontrollbereich wird nicht gefriert.
7, Antifrost + Leitungswasser, Verhältnis 1: 1 Diese Flüssigkeit wird in der Regel im Temperaturbereich von -20 ° bis 30 ° in den kalten nördlichen Gebieten verwendet. Hauptzweck ist es, das Gefrieren von Flüssigkeiten zu verhindern.
8, die Flüssigkeit hinzugefügt wird, wenn der Speichertank an einem Ort hinzugefügt wird, sollte das Hinzufügen von Flüssigkeit bei der Öffnung des Backend-Messsensorventils gewährleistet werden, dass es Luft geben kann, die Flüssigkeit hinzugefügt wird, um sicherzustellen, dass das Durchlaufrohr und der Sensor so weit wie möglich keine Blasen haben. Der Durchmesser der Blase ist nicht größer als 2 mm. Auf diese Weise ist die Stabilitätsphase des Sensors noch sicherer. Die Entlassungsmethode der Blasen kann mit Ventil-Unterdruck entlassen werden.
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