20世纪70年代以来,大坝安全自动化监测系统得到了迅速发展,南京特制渗压计调试,南京特制渗压计调试,渗压监测是大坝安全监测中重要的监测项目之一,渗压计的应用和发展再次成为热点。鲁布革水电站工程大坝是一座高103.8m的窄心墙堆石坝,南京特制渗压计调试,坝内埋设了测变形,测渗流和测土压力,孔隙压力的各种仪器.从大坝填筑一开始就做连续的观测.心墙内埋设的渗压计和土压力计对心墙风化料在施工期和蓄水期的孔隙水压力和变形特点作了观测.下游坝壳两个高程上埋的垂直水平位移计对堆石料的变形特点做了观测.由观测成果得出结论,风化料是一种很好的心墙防渗料,洞挖石碴料是一种好的堆石料。渗压计通过气压计进气压修正的原理是什么?南京特制渗压计调试
高精度测量 采用先进的低压连续扫频激振方式,极大的保 护渗压计的测量钢丝弦,采集数据准确可靠。温补系数小 具备温度自动补偿功能,温度修正系数接近 小读数,符合国际先进标准。智能识别、智能诊断远距离1600m智能识别渗压计身份参数,智能接入采集系统,在线测量电缆长度,智能故障诊断,出具诊断结果。体积小巧 24×120mm 灵巧体积,方便放置在测量结构的狭小部位。耐水压性好全不锈钢结构,密封性好,耐水压力1.5倍量程,适应长期工作在水下。适应长期监测2500m长距离数据传输,超长使用寿命,良好的长期稳定性及可靠性,适应各种场景长期测量。南京振弦式渗压计型号渗压计怎么接入数据采集仪?
渗流监测是大坝安全监测的重要项目,测压管是观测坝体渗流的重要装置,测压管的观测方法可采用电测水位计和渗压计进行测读,目前普遍采用振弦式渗压计,但振弦式渗压计的测量结果受施工环境,气压等因素的影响可能出现偏差.为了判定振弦式渗压计测读的水位数据是否真实可靠,结合前坪水库工程实际及已安装埋设的4套测压管进行了振弦式渗压计测量精度分析,同时利用电测水位计进行人工测量,将两种测量结果进行对比分析,发现渗压计的数据误差很小,且与电测水位计读取数据的相关性极好,可以作为现场水位计算的依据。
渗压计是大坝渗流监测的主要设备之一.在长期工程实践中,渗压计的埋设方法已经比较成熟.但是,渗压计埋设过程中的高程修正,传感器及电缆固定方法,初始值的取值,接线以及配套材料的使用等问题往往被忽视,造成埋设成功率低下.以振弦式渗压计为例,通过分析以上问题的成因,提出了相应的解决办法。振弦式渗压计是土建测应力较为先进的高精度传感器之一.设计和实现了一种能够实时监测的渗压测量模块,较好地解决了该传感器测量时信号微弱,距离远,干扰大,校准要求高等难点;同时设计了一种实用高精度热敏电阻器测量模块,实现了对振弦式渗压计的校正.该模块与同类的监测仪器相比,具有结构简单,精度高,扩展性好,抗干扰性强等优点。同一个渗压计,相隔从测压孔拿出,再重新下放到相同位置,测量频率相差较大?
土石坝常年浸泡在库区水中,而且库区水的上下游还存在着水头差,坝体在大量的渗流量和比较高的孔隙水压力的双重作用下,就可能发生渗透变形,继而发生滑坡垮坝等重大事故,土石坝的渗流破坏可以分为三种类型:首先是坝基渗流破坏,也就是土石坝的坝基部位遭到了渗流破坏,这种情况的发生一般是由于没有做好对地基的处理工作而造成的,例如,没有做到均匀沉降、地基中存在裂缝等等;其次是坝体渗流破坏,这种情况的发生一般和坝体的排水方法、库区的水位情况等相关,表现形式分为管涌、流土等几种情况;绕坝渗流,造成这种情况发生的原因很多,例如,在设计施工的时候,没有考察好坝体两岸的地址情况,存在着裂缝或者节理等,又或者是坝体两岸的植物根茎出现了腐烂的现象等等。目前我国对于土石坝渗流情况所采取的主要处理办法是用混凝土截水墙、高压旋喷水泥灌浆帷幕等垂直防渗或者是水平铺盖的水平防渗的方法进行“上堵”,用铺设排水层、建筑排水沟、减压井等方法进行“下排”,根据土石坝渗流情况的不同,可以采取“上堵下排”的其中一种方法,也可以将两种方法结合使用.哪些情况可能造成渗压计计算值为负值?南京特制渗压计调试
哪家公司生产的渗压计性价比比较高?南京特制渗压计调试
振动弦式传感元件固定在中空圆柱体两端之间,一个柔性膜片焊接在钢性圆柱体上。振动弦是由液压挤压固定,相当于将所有零件焊在一起,但完全不影响其弹性。并测试其震动周期,振弦式渗压计具有智能识别功能。埋设在填土中以及混凝土的交界处,也可嵌入钻孔或小直径的管中,它由内装有压力传感器和热感应电阻的小直径圆形保护管组成。保护管的一端放置有高气压或低气压透水石的嵌口,另一端则引入密封的电缆线。透水石在保护管的前端用O形密封圈密封,经过透水石后,柔性膜就和固体颗粒隔离开而只承受要测量的液体压力。透水石很容易取下进行清洗与校正。端部装有螺纹适配器,可用来作压力传感器。可直接埋入非固结的细颗粒材料,如砂、粉砂土和粘土中,其外壳一端是装有锥形端头的厚壁圆筒。南京特制渗压计调试
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