SYSTEM INKLINOMETRYCZNY

Podobne dokumenty
URZĄDZENIA DO POMIARU SZCZELIN I PĘKNIĘĆ

dr hab. inż. LESŁAW ZABUSKI ***

C100 _ WSKAŹNIK POZIOMU ZWIERCIADŁA WODY

Miernik temperatury do magistrali LPB

Uniwersalny młynek SEBA typ F1 można zainstalować na żerdzi lub na lince do obsługi za pomocą windy lub na instalacji linowej.

ŚWISTAWKA ELEKTRONICZNA HT- HYDROTECHNIK. Kompaktowa sonda do pomiaru poziomu wód podziemnych. Numer katalogowy: N/A OPIS

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

TEST-THERM Sp. z o.o.

Ogólna charakterystyka penetrometru statycznego typu GME 100 kn/mp

do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW

EGT , 392, 446, 447: Czujnik temperatury montowany w kanale Jak zwiększyliśmy efektywność energetyczną

Proponowane zestawy pomiarowe:

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

86403,86413, Prędkość obrotowa do 3000 min -1 (chwilowa)

Sprawa Nr: RAP/ 72 /2010 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...

AP-2000-D PRZENOŚNY MIERNIK DO POMIARU JAKOŚCI WODY - ZESTAW. DO/ORP/pH/EC/T/D + Numer katalogowy: 1857 OPIS

Wózek paletowy z wbudowaną wagą

Karta danych technicznych

Wyposażenie do pomiaru momentu

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 343/ZM/S2/2010

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych MBS 4500

Karta danych technicznych

CZUJNIKI TEMPERATURY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy A50

OPIS ZAMÓWIENIA. Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych Typu MBS 4500

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego LI300P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151

Stanowisko do badań efektywności działania brykieciarki hydraulicznej.

Termometr rezystancyjny z przyłączem gwintowym model TR10-C i z osłoną termometryczną model TW35

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Czujnik Rezystancyjny

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

Wag płozowa WPT/4P2 C

JUMO MAERA S25. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Korzyści dla Klienta. Właściwości. Karta katalogowa 40.

Rejestrator temperatury Termio 31

10x. 12x 1203/D8P 1203/D10N 1203/D12. Zestaw 8 wkrętaków g. Zestaw 10 wkrętaków kg. Zestaw 12 wkrętaków.

Karta katalogowa czujnika

Przetwornik pomiarowy RTD-ADC z czujnikiem PT-100

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55

Termometr gazowy Odporny na silne wibracje Model 75, wersja ze stali CrNi

- 89 Przyrządy do sprawdzania układów hydraulicznych

Waga pomostowa WPT. Prostota obsługi i wysoka precyzja ważenia w szerokim spektrum zastosowań przemysłowych. Funkcje i możliwości.

Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego LI1000P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151

Waga platformowa Typ: KPZ 2

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy D135

Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego LI1000P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151

Magnetycznie uruchamiany czujnik przemieszczenia liniowego WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141

Czujnik Rezystancyjny

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

ME 405 SERIA ME-405. Maszyny do badań na rozciąganie/ściskanie/zginanie kn.

Magnetycznie uruchamiany czujnik przemieszczenia liniowego WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Manometr cyfrowy do ogólnych zastosowań przemysłowych Model DG-10

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Manometr cyfrowy Do ogólnych zastosowań przemysłowych Model DG-10

AM350 PRZENOŚNY SKANER POWIERZCHNI LIŚCI. Pomiar powierzchni liści w terenie. Numer katalogowy: N/A OPIS

Przetwornik ciśnienia Rosemount 951 do suchego gazu

Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

Czujniki temperatury z niewymiennymi wkładami pomiarowymi TOPP-1, TTJP-1, TTKP-1

Czujnik Rezystancyjny kablowy z przesuwnym króćcem gwintowanym, Typ TOPE418, TOPE419

Newsletter 1/2017. Liniowe przetworniki pozycji dla siłowników pneumatycznych. elektronika w pneumatyce.

HYDRUS WODOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

ME 402 SERIA ME-402. Maszyny do badań na rozciąganie/ściskanie/zginanie 1-300kN.

Waga platformowa Typ: KPZ 2

N C S. NIP: VAT UE: PL REGON: Lukas Bank SA

PL B1. KOBA HENRYK, Jelcz-Laskowice, PL KORNICKI MARIAN, Jelcz-Laskowice, PL BUP 04/06

Waga platformowa Typ: KPZ 2

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Podstawowe informacje

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Dalsze informacje można znaleźć w Podręczniku Programowania Sterownika Logicznego 2 i w Podręczniku Instalacji AL.2-2DA.

ТТ TECHNIKA TENSOMETRYCZNA

INSTRUKCJA SYGNALIZACJA WAHADŁOWA. Rys. 1. Sygnalizacja wahadłowa. Sygnalizacja wahadłowa I /6

System kalibracyjny dla miernika gęstości gazu SF6

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/144/2017

DOLNE ŹRÓDŁA DO POMP CIEPŁA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

HYDRUS DOMY JEDNORODZINNE

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

FORMULARZ CENOWY A B C D E F G

Broszura informacyjna wraz z cenami. Drukarka 3D ATMAT Signal

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA HYDROSTATYCZNA SONDA GŁĘBOKOŚCI HS-50. Toruń 2017 HYPERSENS DTR-HS50-V1.9 1/6

CZUJNIKI I PRZETWORNIKI POJEMNOŚCIOWE

Waga platformowa Typ: KPZ 2

Powierzchniowy termometr do montażu na rurze Model TR57-M, wersja miniaturowa

Transkrypt:

SYSTEM INKLINOMETRYCZNY Sonda inklinometryczna składa się z przewodnikowych bądź półprzewodnikowych serwo-ch przetworników wychyleń kątowych, które zapewniają wysoką precyzję, trwałość i szybkość reakcji. Sondy inklinometryczne Sisgeo można używać w połączeniu ze wszystkimi dostępnymi rurami inklinometrycznymi o wewnętrznych średnicach rowków od 38 mm do 84 mm. Sonda inklinometryczna dostarczana jest w solidnej obudowie z tworzywa ABS w której umieszczony jest również próbnik wstępny do kalibracji średnicy otworu). Dostępne są również poziome jednoosiowe sondy akcelerometry służące do monitorowania ruchów pionowych (osiadania lub rozwarstwiania). Monitorowanie poprzecznych ruchów ziemi w obszarze osuwisk Określenie płaszczyzn ścinania na ziemnych zaporach wodnych Deformacja tuneli, ścian wykopów i szybów Poziome Inklinometry są używane do kontroli osiadania wałów

Zakres pracy systemu inklinometrycznego (wraz z rejestratorem danych Archimede) Wartość odczytu Powtarzalność odczytu Orientacja czujnika Całkowita dokładność Specyfikacja techniczna 20.000 sin α 0.01% FS (dla servo-akcelerometrycznego ± 30 ) 0.02% FS (dla akcelerometrycznego, ± 30 ) ± 0.05mm x 500mm (dla servo-akcelerometrycznego ± 30 ) ± 0.10mm x 500mm (dla akcelerometrycznego, ± 30 ) 0.5 (dla obu próbników) ± 4.00 mm x 30 m (dla servo-akcelerometrycznego ± 30 ) ± 6.00 mm x 30 m (dla akcelerometrycznego, ± 30 ) Jest to wzmocniona wartość kąta, tak aby można było odczytać ją na cyfrowym wyświetlaczu, wyrażoną wartością sin α Jest to różnica między dwoma lub większą ilością odczytów dla tego samego kąta nachylenia Jest to najmniejsza zmiana kąta możliwa do odczytania na wyświetlaczu jako zmiana jednej cyfry Jest to maksymalne skręcenie pomiędzy kołami sondy, a osiami wyznaczonymi przez czujniki akcelerometru. Skrzywienie pomiędzy osiami determinuje powstawanie systematycznego błędu deklarowanego w karcie kalibracji inklinometru. Wartość 0.5 determinuje błąd nieistotny który, nie wymaga korekty odczytywanych wartości. Jest to dokładność systemu osiągana w trakcie wykonywania pomiarów w terenie. Jest ona wyrażana jako odchylenie boczne na długości powyżej 30 m rur inklinometrycznych prawidłowo zainstalowanych od obudowy, (odchylenie w pionie 3 ) Model 0S242SV3000 0S242HV3000 0S241SH300 0S241HH3000 Zastosowanie pionowa pozioma Typ czujnika servo servo Zakres pomiarowy ±30 ±30 ±30 (±90 opcjonalnie) (±90 opcjonalnie) (±15 opcjonalnie) ±30 Aktywne osie pomiarowe jedna lub dwie jedna lub dwie jedna jedna Elektryczny sygnał wyjściowy ± 5 V w całej skali ± 2 V w całej skali ± 1 V w całej skali ± 2 V w całej skali Potencjał wzbudzenia ±12.5 do ±15 V (prąd ±10 do ±30 V ±5 do ±15 V ±10 do ±30 V stały) (prąd stały) (prąd stały) (prąd stały) Nieliniowość + Histereza (równoważny z 2x10-5 rad) 0.02%FS dla próbnika ±90 : 0.06% FS) równoważny z 2x10-5 rad) (równoważny z 2x10-5 rad) (równoważny z 2x10-5 rad) 0.10%FS 0.02%FS 0.10%FS Powtarzalność 0.01%FS (dla próbnika ±90 : 0.02% 0.05%FS 0.01%FS 0.05%FS FS) Temperatura pracy -20 do +70 C -20 do +70 C -20 do +70 C -20 do +70 C Temperatura wyrównawcza 0 do +50 C -25 do +80 C 0 do +50 C -25 do +80 C Materiał stal nierdzewna stal nierdzewna Średnica 28 mm 42 mm 28 mm Długość (bez łącznika)+ 750 mm 790 mm 750 mm Rolki prowadzące para kółek montowanych na uszczelnionym para kółek montowanych na uszczelnionym łożysku kulowym łożysku kulowym Średnica kółek 32 mm 32 mm Odległość pomiędzy osiami kółek 500 mm 500 mm Masa 2.0 kg 4.0 kg 2.0 kg

Kabel inklinometryczny Zewnętrzny żółty płaszcz ochronny odporny na działanie czynników chemicznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Miedziane pierścienie zaciśnięte na kablu co 0,5 m stanowią podziałkę. Stalowa osłona montowana wewnątrz płaszcza ogranicza skręcanie kabla a rdzeń kabla wykonany w postaci stalowej linki odpowiada za kontrolę wydłużania się kabla. Wewnętrzna opończa spaja kable i zapobiega przemieszczaniu się ich względem obudowy zewnętrznej. Kabel dostarczany jest w określonych długościach stanowiących wielokrotność 500 mm. Nawinięty jest na przenośny bęben fabrycznie zakończony złączem do połączenia inklinometru. Złącze wykonane jest ze stali stopowej w klasie wodoodporności do 20 bar. Długość kabla 30,50,60,100,150,200 m Podziałka 500 mm Rozmieszczenie 6 pinowe 18 AWG Oznaczenie głębokości co 500 mm Maksymalna wytrzymałość 500 kg Izolacja zewnętrzna śółty poliuretan Średnica zewnętrzna nominalna 12 mm Inklinometryczny rejestrator danych ARCHIMEDE ARCHIMEDE jest zaprojektowany do pracy w terenie w celu odczytu oraz opracowania danych pomiarowych ze wszystkich typów inklinometrów SISGEO. ARCHIMEDE jest przenośnym, zasilanym z baterii zespołem odczytu z dużym ekranem i umieszczony jest w wodoodpornej obudowie plastikowej. Przyjazne użytkownikowi oprogramowanie ułatwia włączenie testowe inklinometru oraz prowadzenie pomiaru i odczyt danych. Pamięć zespołu odczytu działa jak twardy dysk z dynamiczną alokacją danych w celu maksymalnego wykorzystania pojemności. Przy odczytach co 0,5 m dla 4 rowków, Archimedes może przechowywać wyniki pomiarów dla 600 rur tj: 6 miejsc po 10 otworów i 10 pomiarów dla każdego otworu lub jedno miejsce i 60 otworów po 10 pomiarów dla każdego otworu. Wyświetlacz Podświetlany graficzny LCD Port COMS RS232/USB Akumulator 240 x 128 pixeli 12 V 4.5 Ah Ni-MH Zasilanie Czas pracy 8 godzin Pozostałe funkcje ±12.5 V dla próbnika pionowego oraz poziomego Czas ładowania ok. 2 godz. do 80 % pojemności Temperatura pracy -20 do +60 C Pojemność danych Temp. przechowywania danych -30 do +85 C Pamięć 2 MB Obudowa Odporna na zgniatanie ABS Maksymalna głębokość Odległość pomiarowa 500 m, zgodnie z funkcjami systemu inklinometrycznego Wymiary 200 x 280 x 65 mm 0.5 m, 1.0 m Masa 2 kg

Oprogramowanie inklinometryczne Do opracowania danych z pomiarów inklinometrycznych służy nowe oprogramowanie INCLI2 wykonane przez firmę FIELD. Dane do programu mogą być wprowadzane ręcznie lub bezpośrednio z zespołu odczytu ARCHIMEDE przez port RS232/USB. Funkcje oprogramowania dostępne są bezpośrednio z głównego menu. OPRACOWANIE DANYCH Linia odchylenia rury inklinometrycznej obliczana jest na podstawie odczytu kąta odchylenia próbnika, na różnych głębokościach, odniesionego do pionowych płaszczyzn Z-X oraz Z-Y. Oprogramowanie umożliwia otrzymanie następującej interpretacji wyników: Bezwzględne: przedstawienie aktualnego profilu rur inklinometrycznych w trójosiowym układzie współrzędnych Względne: najczęściej stosowane opracowanie wyników. Przemieszczenie rur inklinometrycznych odnoszone do pierwszego pomiaru na danym otworze. Lokalne: obrazuje lokalne przemieszczenia rur na każdej głębokości w odniesieniu do odczytu początkowego. Lokalne przesunięcie w funkcji czasu: obrazuje deformację na danej głębokości w funkcji czasu. Wymagania sprzętowe INCLI2 pracuje w systemie Microsoft Win 95/98, 2000, Millennium, NT, XP. Cechy oprogramowania: Akcesoria i części zamienne BieŜąca wizualizacja graficzna podczas pomiaru pozwala na sprawdzanie pomiaru, redukując czas i konieczność druku kopii Program pozwala na wybór róŝnych rodzajów pomiaru, których wyniki przedstawiane są w formie graficznej między innymi: pomiar pionowości, głębokości, przemieszczenia w czasie oraz róŝnych wariantów przyrostu wykresów przemieszczenia Wybór drukarek i ploterów w menu graficznym Uproszczone zarządzanie inklinometrem oraz odpowiednimi pomiarami Do 30 wyników pomiaru wyświetlanych w tym samym czasie Podgląd wydruku tabel i wykresów Wykresy w plikach BMP Zobrazowanie przemieszczeń Bloczek linowy z zaciskiem Bęben kablowy Sonda wstępna Wodoszczelne złącze Rolki prowadzące (zapasowe) Służy do precyzyjnego prowadzenia próbnika inklinometrycznego w otworze oraz zatrzymywania w miejscu pomiaru. Umieszczany jest na głowicy rur inklinometrycznych. Przenośny element mocujący bęben na który nawinięty jest kabel. Wyposażony w wodoodporne złącze. Dostępny z 30, 50, 60, 100, 150, 200 m długościami kabla. Sonda wstępna służy do sprawdzenia czy wszystkie rury są prawidłowo połączone a otwór jest drożny na całej długości. Test drożności otworu wykonuje się przed przystąpieniem do właściwego pomiaru. Sonda wstępna ma taki sam kształt i wymiary jak inklinometr właściwy, dostarczana jest z linką stalową, w osłonie winylowej, nawiniętą na bęben. Element zamontowany na kablu inklinometrycznym umożliwiający połączenie między sondą inklinometru a kablem. Każdy zestaw zawiera wymienny komplet rolek prowadzących ze stali nierdzewnej. Bloczek linowy z zaciskiem

Rama do kalibracji Wykorzystywana jest do sprawdzenia kalibracji sond inklinometrycznych. Rama kalibracyjna składa się z ramy z aluminium anodyzowanego z ruchomym ramieniem wykonanym z rury inklinometrycznej malowanym farbą epoksydową. Obracające się ramię pozwala na kalibrację w zakresie -11-6, zero, +6 i +11. Rama jest gotowa do montażu na ścianie. Próbnik spiralny Specyfikacja techniczna Materiał Długość obudowy aluminium epoksydowane 630 mm Ilość pozycji kalibracyjnych Pięć (5) Pozycje kalibracji 11, -6, zero, +6, +11 Wymiary 350 x 800 x 127 mm Próbnik spiralny jest używany w celu zdefiniowania rzeczywistego azymutu rur inklinometrycznych po ich zainstalowaniu w otworze. Próbnik spiralny dostarcza wyniki pomiarów które, mogą być użyte do skorygowania błędu pomiarów pochodzącego od skręcenia rur inklinometrycznych po zamontowaniu w otworze. Próbnik jest całkowicie kompatybilny z kablem inklinometrycznym, oraz zestawem ARCHIMEDE. W trakcie pomiaru próbnik spiralny połączony kablem z zespołem odczytu zapuszczany jest na dno otworu. Pomiary wykonywane są co 1 m na całej długości otworu aż do jego wylotu. Typ czujnika Zakres pomiaru Dokładność Sygnał wyjściowy Zasilanie Łącznik Wymiary Długość całkowita Odległość między kółkami Obrotowy bezstykowy potencjometr ± 5 stopni na długość próbnika (1 m) 10 mv/dg <0,5% FS ± 200 mv w FS ± 2,5 V (prąd stały) Wodoszczelny, 6 pinowy, kompatybilny z kablem inklinometrycznym 28 mm 1,263 mm (bez łącznika) 1,000 m

Monitoring osuwisk Rozbudowa infrastruktury miejskiej oraz dróg i kolei wywiera olbrzymi wpływ na otaczające środowisko, w szczególności zmiany te dotyczą stosunków wodnych i modyfikacji gruntów. Podczas powodzi w ostatnich latach powstało wiele nowych osuwisk, nastąpiło również uruchomienie starych. Z badań wynika, że do ich wystąpienia potrzeba z roku na rok coraz mniej intensywnych opadów Potrzeba oceny warunków stateczności skarp i zboczy zarówno w procesie projektowania jak i późniejszego użytkowania jest niepodważalna. Prawidłowy system monitorowania pozwala odpowiednio wcześniej podjąć właściwe działania zaradcze ograniczające negatywne skutki powstania ewentualnego osuwiska. Utrata stateczności skarpy (zbocza) może pociągnąć za sobą tragiczne skutki dla ludzi oraz powodować duże straty materialne, stąd potrzeba oceny jej stateczności zarówno w procesie projektowania jak i eksploatacji Schemat monitoringu osuwiska Niezbędne urządzenia do monitorowania osuwiska: Inklinometr Piezometr Szczelinomierz linowy Czujnik obciążenia kotwy Pluwiometr Rejestrator danych