和小编一起来看看与位移计相关的知识介绍,振弦式多点位移计适用于长期埋设在水工结构物或土坝、土堤、边坡、隧道等结构物内,测量结构物深层多部位的位移、沉降、应变、滑移等,并可同步测量埋设点的温度。多点位移计的位移传感器采用的是VWD型振弦式位移计,其由位移计加装配套附件而组成。振弦式位移计的敏感测量元件,其与固定机架的材料线膨胀系数极为接近,经试验温度修正系数甚小,使用中不需要温度修正。振弦式多点位移计具有智能识别功能。看了上文的介绍后,希望能对你有一些帮助。多点位移计主要适用于锚杆、锚索支护的巷道顶板及需要测量顶板位移的工作面。贵阳单点位移计参数

收缩式振弦式大程量位移计适用于长期测量水工结构物或其它混凝土结构物伸缩缝的开合度(变形),亦可用于测量土坝、土堤、边坡等结构物的位移、沉陷、应变、滑移,并可同步测量埋设点的温度和智能识别功能。振弦式单点位移计适用于长期测量水工结构物或其它混凝土结构物与基础(基岩、土体、砂体、软基等)之间的位移值(开合度、沉降量、隆起变形量),亦可用于测量土石坝、边坡、地基等构筑体或其它回填土体的位移值,并可同步测量埋设点的温度和智能识别功能。南昌振弦式表面位移计公司位移计通过智能传感器对危岩岩体发生形变的倾角、加速度以及裂缝的相对位移量进行监测。

振弦式基岩位移计适用于长期测量水工结构物或其它混凝土结构物与地基之间的开合度(变形),并可同步测量埋设点的温度,由位移计加装配套附件而组成。振弦式基岩位移计具有智能识别功能。当建筑物与地基之间的结合缝发生开合时或基岩断层开合时,将会带动基岩位移计变化,通过测杆锚头与传感器的相对位移,将位移传递给传感器内的振弦使其产生应力变化,从而改变振弦的振动频率。传感器的电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物的变形量。
多点位移计宜布置在近坝区岩体、高边坡和滑坡体的断层、裂隙、夹层层面出露的边坡坡面和坝基上,以及地下洞室围岩顶部和边墙两侧。仪器可在水平、垂直或任意方向的钻孔中安装埋设,水平孔宜向下倾斜5~10度,以便于灌浆和确保较深处锚头的浆液密实。多点位移计的组成及工作原理:1、多点位移计主要由锚头、传递杆、护管、支承架、传感器、护罩以及灌浆管组成。2、原理:在钻孔内不同深度的锚头用灌浆或液压锚固的方法与孔壁锚固为一体,当围岩沿钻孔轴线方向发生位移时,其位移量就通过与锚头联结在一起的钢杆(或钢丝)传递到孔口的传感器上,得出与位移成比例的电压或频率变化,并在显示器上显示,然后,可将电测信号换算成位移量。位移计传感器内部的回旋装置将自动收回绳索。

激光位移计是一种带信号处理器的光电测量装置。它利用投影原理非接触测量被测体尺寸或者一个物体长度。激光位移传感器是采用激光三角原理或回波分析原理,进行非接触位置、位移测量的精密传感器。应用于位置、位移、厚度、半径、形状、振动、距离等几何量的工业测量。彩色激光同轴位移计在点胶行业的应用,目前业界的普遍做法是采用彩色激光同轴位移计。因为彩色激光同轴位移计是基于光谱共焦传感器的原理,所以使用白光,白光是合成光,并且总是有可以反射回来的光。此外,对于弧形表面,光笔的反射角(45)增加,从而可以完美地测量白色透明胶的轮廓。激光位移计是一种带信号处理器的光电测量装置。西安人工位移计现货供应
位移计为铁塔监控和数据分析提供依据。贵阳单点位移计参数
光纤光栅位移计安装简易,前端拉出杆伸出M6的外螺纹用于连接两测点的其中一端。当测量滑坡或者两点间隔较长时,可采用拉线的方式,将钢绞线与拉杆紧紧拉在一起;当用于土石或者混凝土表面开度测量时,可先打膨胀螺丝把安装基座固定在表面;当待测物为金属且表面式测量时可采用焊接方式将基座固定在表面,尾端的固定方式类似。因不同测量场合对安装基座的尺寸和形态不同,对工艺的选择不同,且差异较大,这里不具体详述安装方法,如有需求请致电厂家,定制合适的安装组件。贵阳单点位移计参数
上海隼星传感技术有限公司是以提供静力水准,位移计,倾角计,应变计为主的有限责任公司(自然),公司始建于2017-01-22,在全国各个地区建立了良好的商贸渠道和技术协作关系。公司承担并建设完成仪器仪表多项重点项目,取得了明显的社会和经济效益。多年来,已经为我国仪器仪表行业生产、经济等的发展做出了重要贡献。
数字激光位移计主要基于激光三角测量法或激光回波分析法工作。以激光三角测量法为例,仪器内置的激光发射器会通过特定镜头,发射出一束可见红色激光至被测物体表面。物体表面对激光进行散射,散射光经接收器镜头汇聚,被内部的 CCD 线性相机接收。由于物体的位移会改变激光的反射角度,CCD 线性相机在不同角度下 “看到” 的光点位置随之变化。根据已知的激光与相机之间的距离,以及光点在 CCD 上的成像位置变化,数字信号处理器运用三角函数等几何关系,精确计算出传感器与被测物体之间的距离变化,即物体的位移量。若采用激光回波分析法,激光发射器每秒发射大量激光脉冲到检测物,激光脉冲遇到物体后反射回接收器,处理器计算...