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YT-ZX-0200系列埋入式混凝土应变计用于各种混凝土结构内部的应变测量。埋设时将应变计按需测量方向轻绑在结构钢筋上(埋入式钢梁应变计固定在被测钢梁上),然后灌入混凝土。适用于桥梁、隧道、大坝、建筑、各种混凝土桩的应变监测。
埋入式混凝土应变计根据张力弦原理制造,使用频率作为输出信号,抗干扰能力强,远距离输送产生的误差极小;并且内置温度传感器,对外界温度影响产生的变化进行温度修正;每个传感器内部有计算芯片,自动对测量数据进行换算而直接输出物理量,减少人工换算的失误和误差;全部元器件进行严格测试和老化筛选,尤其是高低温应力消除试验,增强弦的稳定性和可靠性;另有三防处理,保证在长期恶劣环境中高成活率的问题。
主要技术指标:
型号 量程 分辨率 温度范围 长(mm)
YT-ZX-0213 3000με 1με -20℃~+80℃ 130
YT-ZX-0216 3000με 1με 160
数据采集
序号 采集方式 所需设备
1 人工数据采集 可用通用读数仪(YT-RG-01)读数
2 自动化数据采集 也可接数据处理器后,接入自动化数据采集
安装辅件
序号 配件型号 配件明细 用途说明
1 3×2×0.37 数据线 水工电缆线;六芯屏蔽双绞线,防水防潮;
YT-ZX-0200系列埋入式混凝土应变计用于各种混凝土结构内部的应变测量。埋设时将应变计按需测量方向轻绑在结构钢筋上(埋入式钢梁应变计固定在被测钢梁上),然后灌入混凝土。适用于桥梁、隧道、大坝、建筑、各种混凝土桩的应变监测。
振弦式应变计(砼)适用于长期埋设在混凝土结构的梁、柱、桩基、支撑、挡土墙、水工建筑物、衬砌、墩与底脚、桥梁、隧道衬砌及其基岩中监测其应力与应变,加装配套附件可测量表面应变量。并可同步测量埋设点的温度,...
你所说的就是应变计的栅长,栅长越小,测得的数据越趋近于一点的应力应变。栅长大的话就是一个区域的平均值。一般情况下,金属结构用的栅长小,土木建筑用的栅长大。因为土木建筑材料不均匀
将应变片贴在被测定物上,使其随着被测定物的应变一起伸缩,这样里面的金属箔材就随着应变伸长或 应变片原量缩短。很多金属在机械性地伸长或缩短时其电阻会随之变化。应变片就是应用这个原理,通过测量电阻的变化而...
埋入式混凝土应变计-砼应变监测传感器
埋入式混凝土应变计 产品型号 :YT-ZX-0200 系列 简介: 用于各种混凝土结构内部的应变测量。埋设 时将应变计按需测量方向轻绑在结构钢筋上(埋 入式钢梁应变计固定在被测钢梁上) ,然后灌入混 凝土。适用于桥梁、隧道、大坝、建筑、各种混 凝土桩的应变监测。 埋入式混凝土应变计根据张力弦原理制造,使用频率作为输出信号,抗干扰能力强, 远距离输送产生的误差极小;并且内置温度传感器,对外界温度影响产生的变化进行温度 修正;每个传感器内部有计算芯片,自动对测量数据进行换算而直接输出物理量,减少人 工换算的失误和误差; 全部元器件进行严格测试和老化筛选, 尤其是高低温应力消除试验, 增强弦的稳定性和可靠性;另有三防处理,保证在长期恶劣环境中高成活率的问题。 主要技术指标 : 型号 量程 分辨率 温度范围 长( mm) YT-ZX-0213 3000 με 1με 130 YT-ZX-021
混凝土应变计(组)应力计算方法
混凝土应变计(组)应力计算方法
1、支护结构内力可采用安装在结构内部或表面的应变计或应力计进行量测。
2、混凝土构件可采用钢筋应力计或混凝土应变计等量测;钢构件可采用轴力计或应变计等量测。
3、内力监测值应考虑温度变化等因素的影响。
4、应力计或应变计的量程宜为设计值的2倍,精度不宜低于0.5%F•S,分辨率不宜低于0.2%F•S。
5、内力监测传感器埋设前应进行性能检验和编号。
6、内力监测传感器宜在基坑开挖前至少1周埋设,并取开挖前连续2d获得的稳定测试数据的平均值作为初始值。
滑动测微计相对于大坝中应用的混凝土应变计及正倒锤,相对于试桩中的钢筋计、压力盒等点法固定式仪器而言具有如下优点:
1、连续地测定标距为1m的测段平均应变,分辨率高,任何部位微小变形都反映在测值中,可评估构件质量,计算弹性模量。传统方法只能测定几个点的应变,两点之间的变形只能推断,而且测点处的应变由于探头介入而产生局部应力畸变,其测量值将偏离真实值。
2、传统方法是将被测元件预埋在构件内部,不仅测点有限,而且易于损坏,更主要的是零点飘移无法避免,不能修正。新方法只在构件内埋设套管和测环,用一个探头测量,简单可靠,不易损坏,而且探头可随时在铟钢标定筒内进行标定。
3、新方法所用的探头具有温度自补偿功能,特别适用于长期监测,如负摩阻力监测,岩土工程以及钢或混凝土等大型构件监测等,以区分温度应变及应力导致的应变,这是传统方法无法做到的。
4、对于承受横向力的大型构件,如桩、地下连续梁,大坝等,平行埋设二条测线,利用应变差计算横向位移,比常用的倾斜计高一个量级,可达1×10,而且可用于任何方向钻孔中。
滑动测微计与岩土工程中常用的多点伸长计相比具有如下优点:
1、测点多,精度高,可修正温度影响及零点飘移。测环防锈,不怕腐蚀。
2、多点伸长计不适用爆破开挖区,其测头及中部一旦损坏,整个测孔报废;滑动测微计测管无论从头、尾或中部炸掉一部分其余仍可测量。
3、滑动测微计测定的是连续的应变分布,通过2-3个相互垂直的测线,可进一步计算应力分布。一个滑动测微计测孔的资料和多点伸长计、应变计、应力计三种方法获取的资料相同,而且测点多,精度高,埋设费用也比较低。
序
前言
第1章 小浪底排沙洞永久观测仪器布置
1.1 2排沙洞观测仪器
1.2 3排沙洞观测仪器
1.3 预应力锚索和混凝土衬砌的基本资料
第2章 观测仪器的基本资料和数据处理方法
2.1 钢筋计
2.2 混凝土应变计和无应力计
2.3 锚索测力计
2.4 测缝计
2.5 渗压计
2.6 多点位移计
第3章 观测资料的整理
3.1 观测资料的整理方法
3.2 排沙洞挡水过流情况
3.3 观测仪器的读数发展变化
第4章 锚索张拉期间的观测数据分析与研究
4.1 锚索张拉程序
4.2 锚索张拉前后观测仪器的读数变化
4.3 锚索张拉过程中混凝土徐变变化分析
4.4 锚索张拉完毕后衬砌结构的应力状态分析
4.5 测缝计观测数据分析
4.6 锚索测力计的S-F关系曲线
4.7 本章小结
第5章 运行期观测数据分析与研究
5.1 温度变化对无应力计应变读数的影响分析
5.2 衬砌混凝土自生体积变形发展变化规律
5.3 温度变化对混凝土应变计应变读数的影响分析
5.4 洞内水头变化对混凝土应变计应变读数的影响分析
5.5 温度变化对钢筋计应变读数的影响分析
5.6 水头变化对钢筋计应变读数的影响分析
5.7 温度变化对锚索测力计应变读数的影响分析
5.8 水头变化对锚索测力计应变读数的影响分析
5.9 测缝计观测数据分析
5.10 渗压计观测数据分析
5.11 多点位移计观测数据分析
5.12 观测仪器的完好情况统计
5.13 排沙洞运行期应力状态变化评价
5.14 排沙洞安全运行预警预报方法
5.15 本章小结
第6章 总结
参考文献2100433B