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结构健康远程自动化沉降监测系统

结构健康远程自动化沉降监测系统,是北京大成信测科技有限公司,自主研发与生产。沉降监测专用物位计通过北京计量检定机构认证。主要针对岩土工程、结构健康而专门研发的监测系统。此系统是一种测量相对垂直位移,即相对沉降。系统适用于各种复杂的地质和结构健康测量,解决了由于天气因素,设备因素,人为因素等,造成测量数据的精度的不确定性和可靠性,本系统数据采集量大,提高了测量的准确性和可靠性。

结构健康远程自动化沉降监测系统基本信息

结构健康远程自动化沉降监测系统适用范围

铁路路基、公路路基、大坝、隧道以及建筑物等结构体的垂直位移差异变形测量。

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结构健康远程自动化沉降监测系统造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

磁混凝淀一体污水处理设备

  • PKCH-1000,6000×1500×3000mm,支架高2000mm,材质碳钢防腐,处理规模1000m3/d
  • 鹏凯
  • 13%
  • 鹏凯环境科技股份有限公司
  • 2022-12-06
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磁混凝淀一体污水处理设备

  • PKCH-8000,14000×3500×3300mm,支架高3000mm,材质碳钢防腐,处理规模8000m3/d
  • 鹏凯
  • 13%
  • 鹏凯环境科技股份有限公司
  • 2022-12-06
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磁混凝淀一体污水处理设备

  • PKCH-20000,15000×7000×3300mm,支架高3000mm,材质碳钢防腐,处理规模20000m3/d
  • 鹏凯
  • 13%
  • 鹏凯环境科技股份有限公司
  • 2022-12-06
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磁混凝淀一体污水处理设备

  • PKCH-15000,13000×6500×3300mm,支架高3000mm,材质304不锈钢,处理规模15000m3/d
  • 鹏凯
  • 13%
  • 鹏凯环境科技股份有限公司
  • 2022-12-06
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磁混凝淀一体污水处理设备

  • PKCH-2000,8000×2000×3000mm,支架高2300mm,材质碳钢防腐,处理规模2000m3/d
  • 鹏凯
  • 13%
  • 鹏凯环境科技股份有限公司
  • 2022-12-06
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GRG高级装饰系统

  • 厚15-20(双曲、异形、无缝拼接)
  • 湛江市2016年3季度信息价
  • 建筑工程
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GRG高级装饰系统

  • 厚10-12(双曲、异形、无缝拼接)
  • 湛江市2016年2季度信息价
  • 建筑工程
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GRG高级装饰系统

  • 厚25-35(双曲、异形、无缝拼接)
  • 湛江市2016年2季度信息价
  • 建筑工程
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GRG高级装饰系统

  • 厚10-12(双曲、异形、无缝拼接)
  • 湛江市2016年1季度信息价
  • 建筑工程
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GRG高级装饰系统

  • 厚25-35(双曲、异形、无缝拼接)
  • 湛江市2016年1季度信息价
  • 建筑工程
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工程安全监测自动化系统

  • 基于工程设计图纸,设计工程安全监测自动化系统,实时采集工程运行数据和安全监测数据,能够基于工程图纸查询相关设备实时数据和过程线.★所投产品要求具有软件著作权证书.提供证书复印件加盖原厂公章
  • 1套
  • 1
  • 高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-08-04
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自动化监测软件

  • 1. 无人值守实时监测与预警系统▲(1)自动化监测软件可根据位移、应力、温度、倾斜角、雨量、深层水平位移、水位、拉线位移、加速度、气体浓度、渗透(孔隙)水压力等各种测项创建属性对象.(2)系统自动化
  • 6套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-03-15
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自动化元件

  • 自动化元件
  • 2套
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-05-27
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SICAMPaSCC自动化监控系统

  • 1.名称:SICAMPaSCC自动化监控系统2.含基本组件、图形软件、系统扩展、数据库接口、上位机接口、通讯规约转换模块等子模块)
  • 1套
  • 1
  • 西门子
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-03-04
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自动化监控终端系统

  • 详见"二次接线原理图自动化监控终端"
  • 1.0台
  • 2
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-03-24
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结构健康远程自动化沉降监测系统数据采集

自主研发的数据采集系统可以实时命令物位计感应和输出数据;可远程

GPRS无线发射模块传输至中央数据库,进行处理和分析。

名称数据采集与传输模组

型号:DXCJ-1009

功率:5W(工作模式)待机模式:小于0.001W 电压:DC12V

传输方式:GPRS远传,RS485传输 工作环境: -30℃- 50℃

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结构健康远程自动化沉降监测系统规格

DX-1000型 结构健康远程自动化沉降监测系统

型号:DX-1000系列

名称:结构健康远程自动化沉降监测系统

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结构健康远程自动化沉降监测系统常见问题

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结构健康远程自动化沉降监测系统主要部件

精密数字传感物位计

特点:具备高精度、低功耗、高稳定性、宽温度范围、体积小、施工便利等优点。本公司新产品,监测管线长度可达200m以上。

名称 精密数字传感物位计 简称"物位计"

型号 DX1000-D系列

量程范围: (200 – 1000)mm

准确度: 0.1级 分辨力: 0.1mm

传输距离:100m以上 工作环境: -10℃- 40℃

工作电压:3.3V(或12V) 功率:小于0.1W

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结构健康远程自动化沉降监测系统文献

隧道结构健康自动化监测系统组成 隧道结构健康自动化监测系统组成

隧道结构健康自动化监测系统组成

格式:docx

大小:3.4MB

页数: 9页

本文档详细讲解了隧道结构健康自动化监测系统的结构组成及优势。

建筑物沉降、倾斜自动化监测系统探究 建筑物沉降、倾斜自动化监测系统探究

建筑物沉降、倾斜自动化监测系统探究

格式:pdf

大小:3.4MB

页数: 3页

文章介绍了自动化沉降、倾斜监测系统的内容;通过自动化设备和计算机互联网通信技术;构建远程监测、远程接收的工作方式;进一步完善后可为实际工程提供更多帮助;

汶川隔震结构远程实时监测系统主要功能

基于NI ( 美国国家仪器公司) 的 CompactRIO 硬件平台和 LabVIEW 软件平台开发了一套结构远程监测系统,分别在汶川第一小学教学楼 ( 非隔震) 、汶川第二小学教学楼 ( 隔震) 和映秀安置房 ( 隔震及非隔震) 设立现场监测站,布设三向高灵敏度数字地震仪,构建终端采集子站,并通过虚拟局域网技术实现在广州抗震中心监控室的远程实时监测。 2100433B

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桥梁健康监测系统系统设计

健康监测系统分成三个等级,即长期在线自动健康监测系统、定期离线健康监测系统和定期养护健康检测系统。长期在线自动健康监测系统是最高等级的健康监测系统,该系统适合于在特大跨径复杂桥梁结构和具有重大战略意义的关键桥梁上使用。该等级的桥梁健康监测系统具有如下的特点:传感器长期布设在桥梁上,并通过相应技术连接在一起,构成传感器子系统。各传感器的数据采集通过健康监测系统中心控制系统动态实时的下达采集指令,触发传感器的开关,实现数据采集。采集的数据经系统的数据通信系统直接自动进入健康监测中央数据库。桥梁管理部门和客户可以通过网络远程访问中央数据库并进行健康诊断。

目前此类系统,传感器数据采集及中央数据库等各子系统的连接还是通过数据线的连接。随着无线传感器技术的研制,无线健康监测系统有望实现。定期离线健康监测系统是长期在线自动监测系统的一种简化,最大的区别是定期离线健康监测系统的数据采集和管理是离线的、人工的。与长期在线自动健康监测系统相比,该系统省掉了数据的自动采集设备和软件,无需大量的数据线并避免了数据的长距离传输带来的数据精度的损失。该系统投资额度相对小,适合于一般重要的桥梁。而且,该系统在以后如果需要的话,可以直接升级为长期在线自动健康监测系统。

定期养护健康检测系统适合于一般桥梁和对整个路线沿线的所有桥梁的健康监测,该系统的功能和性质接近于一般桥梁的养护管理,可以这样描述:桥梁管理部门购置相应的桥梁检测设备,包括传感器及其相应的数据采集和处理软件、桥梁健康诊断软件。这些设备都存放于实验室,不长期固定在桥梁上。桥梁管理部门定期的利用这些设备对所辖桥梁进行健康检测。该系统最大的优点是可以监测多个桥梁的健康状况,同时设备容易维护、更换和更新。

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桥梁健康监测系统设计准则

桥梁健康监测系统的设计是实施桥梁健康监测的第一步。目前关于桥梁健康监测系统设计的标准、原则还没有统一的说法。本文结合国内外已经安装的桥梁健康监测系统的特点,探讨桥梁健康设计的一些原则。

从已经安装的桥梁健康监测系统中可以看出,这些桥梁健康监测的测点布置的数量、监测项目有很大差异。这种差异一方面来自于桥梁结构形式和所处地理环境的差异,另一方面来自于各健康监测设计的目的和投资额度的不同。桥梁健康监测系统的设计要遵循“因桥而异、因桥制宜、经济实用、稳定可靠”的16字原则。

因桥而异、因桥制宜。不同地区、不同桥梁结构形式的健康监测的内容是不一样的。不同地区的气候、地质环境会有很大差别,桥梁健康监测的一部分内容就包括对桥址处环境的监测,比如风、地震、温度等。

经济实用、稳定可靠。桥梁健康监测系统的实施费用是昂贵的,因此,投资额是制约桥梁健康监测系统规模和设备的重要因素。健康监测系统的设计应作效益.成本分析,设计出经济实用、稳定可靠的健康监测系统。

基于以上分析,建议在桥梁健康监测系统设计时遵循以下步骤:

(1)针对具体桥梁,确定监测系统的目的和功能。

(2)分析桥梁的结构特点、环境状况、运营情况,确定桥梁健康监测系统的监测项目。

(3)建立桥梁有限元模型进行结构静动力分析,确定应力相对不利的位置及动力分析结果,结合工程经验、结构特点及测点优化理论综合确定测点布置方案。

(4)结合投资额度,广泛调研现代测试技术的发展,确定各监测项目传感器的选型 。2100433B

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