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测定相对位移的传感器有电容式和涡流式两种,它们都是检测传感器端面和被测物体之间的间隙变化。其最大优点是能不接触被测物体进行检测,不仅能检测动态位移,还能检测静态位移。 2100433B
相对速度,指的是以非地面参照系为参照物(例如空气)所测量的速度。运动是绝对的,静止是相对的,宇宙间所有的物体都在运动。我们说某物体静止,一定是指它相对于某个参照物是静止的。
以小船渡河为例:
小船渡河的问题,就是讨论“船”、“水”、“岸”三者之间的相对运动的关系,其中“船相对于岸的运动”就是“船相对于水的运动”和“水相对于岸的运动”的合运动.通常把船相对于岸的速度叫作船的“绝对速度”,把船相对于水的速度叫作船的“相对速度”,而水相对于岸的速度叫作“牵连速度”。于是上述三个相对运动的速度关系也可以概括地表述为:绝对速度等于相对速度和牵连速度的矢量和。
运动是绝对的,静止是相对的,宇宙间所有的物体都在运动。我们说某物体静止,一定是指它相对于某个参照物是静止的。
选好了参照物,任何相对于这个参照物的运动,都叫做相对运动。其位移称为相对位移,其速度称为相对速度,其加速度称为相对加速度。
物体或质点的位移是相对的,是指相对某一参考系而言,没有参考系的位移是没意义的。我们说的位移如果没指明一般是以地球为参考系的也就是相对地球的位移。
举例:如果人在一辆行驶的车上从车尾走到车头 此过程中车行驶s ,车长L则人相对车的位移为L,相对地球的位移为 (s L)。小船过河,小船相对于河水的位移,河水相对于河岸的位移,小船相对于河岸的位移,就都是相对位移。应当注意的是:由于位移是矢量,它们的合成遵守平行四边形定则。
通常我们研究一个物体的运动时,都不强调该物体的位移(或速度、加速度)是相对于哪个参照物的,那是因为我们有一个约定:当我们以地球(或地面)为参照物时,可以不指明参照物是谁。但是当我们以其它的物体为参照物时,就一定要说清楚谁是参照物,或者说某物体相对于谁的(相对)位移或(相对)速度是多少。
有两大类:一、直接测量直接测量又分为:1、直接比较测量法2、微差测量法3、零位测量法二、间接测量
你搞监控量测的?一般都是U为实测位移值,Uo为允许相对位移值(也叫极限值)。就是绝对不能超过的值,与这个值相对应的还有三个管理等级,用来控制隧道的安全性及施工进度,技术方案。Uo的算法是根据隧道宽度,...
常见的有变截距型,便面积型,变介电常数型。但是用于位移测量的通常是采用变截距原理的。也就是用被测物体(需要具有导电性)作为电容的一个极板,用传感器作为电容的另外一个极板。会影响这个电容电容值的因素就是...
相对位移反分析法在隧洞工程中的应用
围岩参数位移反分析中常常因为时空效应导致计算失真,采用相对位移反分析法可以有效地解决时空效应引起的岩石蠕变对反分析结果的影响。通过实际工程隧洞开挖施工过程中的洞壁位移监测结果,利用相对位移反分析法研究围岩参数,为设计提供参考。
大型建筑物双向位移测量方法
为了同时对大坝等大型建筑物被测点水平和垂直方向的移位进行监测,提出一种基于几何投影关系的光电检测方法。该方法以透明模板为基底,将计量光栅制作在模板上,模板固定在被测结构上。利用自聚焦准直镜的出射光束反映基准线与模板的相对空间关系。接收镜将载有模板模式信息的返回光束经光缆传输到监测中心,经光电变换、模数转换和信号分析解出被测点的水平和垂直位移量。实验表明:水平位移检测精度可达0.005 mm,垂直位移检测精度可达0.1 mm。检测点处的传感器无任何电子学元件,对被测点部位恶劣环境有很好的适应能力和抗干扰能力。
裂缝相对位移监测法是指通过监测灾体中拉裂两侧相对张开、闭合变化,了解地质灾害体的动态变化和发展趋势。不良地质现象通常叫做地质灾害,是指自然地质作用和人类活动造成的恶化地质环境,降低了环境质量,直接或间接危害人类安全,并给社会和经济建设造成损失的地质事件。
地质灾害监测还包括:对影响地质灾害形成与发展的各种动力因素的观测。如降水、,气温等气象观测;水位、流量等陆地水文观测;潮位、海浪等海洋水文观测;地应力、地温、地形变、断层位移和地下水位、地下水水化学成分等地质、水文地质观测等。地质灾害监测方法主要有卫星与遥感监测;地面、地下、水面、水下直接观测与仪器台网监测。2100433B
位移计是适用于监测坝体与岸坡交界面处的剪切位移或坝体内部较大的相对位移的传感器。
任何构件或结构为保证其正常工作,都必须满足强度、刚度和稳定的要求。随着简直物高度的增加,对结构抗侧刚度的要求也随之提高。因为侧向位移过大,会引起主体结构的开裂甚至破坏,导致简直装修与隔墙的损坏,造成电梯运行困难,还会使居住者感觉不良。另一方面,水平位移过大,竖向荷载将产生显著的附加弯矩,使结构内力增大。