Kingmach թրթռումային մետաղալարերի տվիչներ կառուցվածքային առողջության մոնիտորինգի համար
Կառուցվածքային առողջության մոնիտորինգի համար թրթռացող մետաղալարերի տվիչները օգտակար են, երբ կամուրջը, թունելը, պատնեշը, լանջը կամ հիմքը պահանջում են կայուն երկարաժամկետ չափումներ, և տվյալները պետք է փոխանցվեն հուսալի ձեռքբերման շղթայի միջով: Գնման որոշումը սկսվում է վերահսկվող փոփոխականից, ոչ թե սենսորային պիտակից: Գնորդները պետք է սահմանեն չափվող շարժումը կամ ուժը, ակնկալվող միջակայքը, տեղադրման երկրաչափությունը, շրջակա միջավայրի ազդեցությունը, նմուշառման միջակայքը, ընթերցման ճարտարապետությունը, ազդանշանային տրամաբանությունը և սպասարկման պլանը, նախքան մոդելները համեմատելը:
Հիմնական միջոցներ
- Նախ սահմանեք վերահսկվող փոփոխականը և զգայական սկզբունքը: Հաճախականության ելքը ինքնաբերաբար չի նշանակում թրթռացող մետաղալար:
- Նշեք չափման ամբողջական շղթան, ներառյալ մոնտաժը, մալուխի պաշտպանությունը, ընթերցումը, հաղորդակցությունը, ծրագրակազմը, ահազանգերը և սպասարկման պատասխանատվությունը:
- Համեմատեք կազմաձևված կյանքի ցիկլի արժեքը և նախագծի ապացույցները, այլ ոչ թե ընտրեք ըստ միջակայքի, ճշգրտության կամ միայն սենսորային միավորի գնի:
Բովանդակություն
- Ինչ է չափում թրթռացող մետաղալարերի սենսորը SHM-ում
- Կառուցեք չափման շղթան նախքան մոդել ընտրելը
- Շարժման մոնիտորինգի ութ տարբերակ և որտեղ են դրանք տեղավորվում
- Ստուգված նախագծի ապացույցներ և այն, ինչ գնորդները պետք է սովորեն
- Տվյալների գրանցում, հեռակառավարման մոնիտորինգ և արտադրանքի տեսանյութ
- Գնումների և առևտրային պայմաններ
- RFQ ստուգաթերթ SHM սենսորային փաթեթի համար
- Գնման ընդհանուր սխալներ, որոնք մեծացնում են մոնիտորինգի ռիսկը
- Խնդրեք մոդելի և համակարգի վերանայում
- Հաճախակի տրվող հարցեր
Ինչ է չափում թրթռացող մետաղալարերի սենսորը SHM-ում
Թրթռացող մետաղալարերի սենսորը մեխանիկական փոփոխությունը փոխակերպում է լարված լարերի ռեզոնանսային հաճախականության փոփոխության: Համատեղելի ընթերցումը գրգռում է մետաղալարը, հայտնաբերում արձագանքը և կիրառում է տրամաչափման գործակիցներ՝ լարվածությունը, ճնշումը, բեռը կամ այլ ինժեներական արժեք հաշվարկելու համար: Հաճախականությունը չափված մեծությունն է, ուստի մալուխի դիմադրության նորմալ փոփոխությունը ավելի քիչ ազդեցություն ունի արդյունքի վրա, քան այն կարող է ունենալ ցածր մակարդակի դիմադրության կամ լարման ազդանշանի վրա: Մալուխի շարունակականությունը, պաշտպանությունը, խոնավությունից պաշտպանությունը և ընթերցման համատեղելիությունը դեռևս կարևոր են:
Զգացման մեխանիզմի ավելի խորը բացատրության համար վերանայեք ինչպես են աշխատում թրթռացող մետաղալարերի լարման չափիչները . Ինժեներական առավելությունն ամենաուժեղն է դանդաղ, երկարաժամկետ մոնիտորինգում, որտեղ կայունությունը և երկար մալուխային երթուղիները ավելի կարևոր են, քան բարձր հաճախականության դինամիկ արձագանքը: Թրթռացող մետաղալարերի սենսորը ավտոմատ կերպով ճիշտ ընտրություն չէ արագ թրթռումների, մեծ գլոբալ շարժման կամ երկրաչափության համար, որը պահանջում է ճկուն, ձգվող մետաղալարով, օպտիկական կամ արբանյակային չափման ուղի:
Տերմինաբանության ստուգում մինչև RFQ
Մի օգտագործեք «թրթռացող մետաղալար» որպես ընդհանուր անվանում յուրաքանչյուր հաճախականության ելքային կամ թվային տեղաշարժման գործիքի համար: Kingmach JMDL-21XXAT, JMDL-22XXAT, JMDL-24XXAT, JMDL-31XXAT և JMDL-32XXAT մոդելները օգտագործում են ինդուկտիվ հաճախականության մոդուլյացիայի սկզբունքներ: JMDL-52XXADT-ն օգտագործում է երկու զուգակցված ինդուկտիվ պարույրներ, JMLS-22XXADT-ն օգտագործում է մետաղալարային մեխանիզմ դիմադրության փոխակերպմամբ և թվային հաղորդակցությամբ, իսկ JMBD-1050-ն օգտագործում է GNSS դիրքավորում: Ճիշտ տերմինաբանությունը կանխում է ընթերցման ալիքների անհամապատասխանությունը, էլեկտրահաղորդման ենթադրությունները և չափաբերման ընթացակարգերը:
Կառուցեք չափման շղթան նախքան մոդել ընտրելը
Սենսորը SHM համակարգի մեկ շերտն է: Չափման կետը, մոնտաժային սարքավորումը, պաշտպանված մալուխային երթուղին, ընթերցումը կամ գրանցիչը, կապի կապը, ծրագրակազմը, ազդանշանային շեմերը և արձագանքման կարգը պետք է աշխատեն որպես մեկ շղթա: Բարձր կայուն սենսորը չի կարող շտկել անկայուն խարիսխը, վնասված մալուխը, անհամատեղելի ալիքը, ջերմաստիճանի վատ մեկնաբանությունը կամ ինժեներական հիմք չունեցող ազդանշանային շեմը:

- Սահմանեք ինժեներական հարցը և ֆիզիկական փոփոխականը նախքան սենսորների ընտանիք ընտրելը:
- Հաստատեք, որ տիրույթը, լուծաչափը, կրկնելիությունը, ջերմաստիճանի վարքը և նմուշառման արագությունը սատարում են տագնապի որոշումը:
- Նշեք մոնտաժը, մալուխի պաշտպանությունը, հիմնավորումը, ալիքներից պաշտպանությունը, ընթերցման ալիքները, հաղորդակցությունները, տվյալների պահպանման և սպասարկման հասանելիությունը:
- Վերագրեք պատասխանատվություն ելակետային ընթերցումների, շեմի հաստատման, ահազանգի վերանայման, ստուգման և տվյալների պահպանման համար:
Ընտրության չափանիշները, որոնք պատկանում են մեջբերումին
| Որոշման կետ | Ինչ հաստատել | Գնորդի հետևանքը |
|---|---|---|
| Չափված փոփոխական | Ճեղքի լայնությունը, լարվածությունը, ծանրաբեռնվածությունը, ճնշումը, հոդերի շարժումը, խորը տեղաշարժը կամ գլոբալ դիրքը | Կանխում է թիմին ծանոթ սենսոր գնելը, որը պատասխանում է սխալ կառուցվածքային հարցին: |
| Շրջանակ և տագնապի լուսանցք | Նորմալ շարժում, վստահելի ծայրահեղ շարժում, տեղադրման օֆսեթ և ազդանշանային շեմ | Խուսափում է հագեցվածությունից՝ պահպանելով չափման բավականաչափ մանրամասներ որոշման շեմի շուրջ: |
| Ճշգրտություն և կայունություն | Կալիբրացիայի մեթոդ, կրկնելիություն, ջերմաստիճանի ազդեցություն, դրեյֆ և ստուգման միջակայք | Սահմանում է՝ միտումը կառուցվածքային շարժում է, թե չափման անորոշություն: |
| Շրջակա միջավայր և տեղադրում | Ջուր, փոշի, կոռոզիա, թրթռում, մալուխային երթուղի, խարիսխներ, կեղև, մուտք և պաշտպանություն | Վերահսկում է դաշտի գոյատևումը և ուժի կամ շարժման փոխանցման որակը սենսորին: |
| Ընթերցման ճարտարապետություն | Ձեռքով ընթերցում, ավտոմատ լոգեր, ալիքի տեսակ, արձանագրություն, հզորություն, պահեստավորում և հեռակառավարման փոխանցում | Կանխում է ուշ ինտեգրման փոփոխությունները և սահմանում, թե որքան արագ են աննորմալ տվյալները հասնում վերանայողին: |
| Փաստաթղթեր և սպասարկում | Հատուկ մոդելի տվյալների թերթիկ, տրամաչափման գործակիցներ, լարեր, տեղադրման հրահանգներ, սերիական հետագծելիություն, պահեստամասեր և աջակցություն | Նվազեցնում է գործարկման հետաձգումը և թողնում է ստուգման ենթակա գրառում հետագա սպասարկման համար: |
Շարժման մոնիտորինգի ութ տարբերակ և որտեղ են դրանք տեղավորվում
Հետևյալ ութ տարբերակները հայտնվում են Kingmach-ում տեղաշարժի փոխարկիչի միջակայքը . Նրանք լուծում են շարժման տարբեր հարցեր SHM-ի ներսում, բայց դրանք մեկ թրթռացող մետաղալարերի սենսորի ութ տարբերակ չեն: Համեմատեք զգայության սկզբունքը, չափման ուղին, տեղադրման եղանակը, ելքը և սպասարկման պահանջները, նախքան մոդելները որպես փոխարինիչներ ընդունելը:
1. Խելացի ճաքաչափ՝ JMDL-22XXAT
Օգտագործեք JMDL-22XXAT Խելացի ճեղքաչափ երբ ինժեներական փոփոխականը լայնության փոփոխությունն է ճեղքի, հոդերի կամ ընդարձակման հանգույցի վրա: Ստանդարտ միջակայքի ընտրանքները թույլ են տալիս գնորդին համապատասխանեցնել ակնկալվող շարժին, այլ ոչ թե ընդունել մեկ ընդհանուր ճանապարհորդություն: Մոնտաժման երկրաչափությունը պետք է բացվածքը տեղափոխի անմիջապես ջրաչափի մեջ՝ միաժամանակ խարիսխները պահելով վնասված կամ չամրացված նյութից դուրս: Զրոյական ցուցմունքը պետք է գրանցվի ջերմաստիճանի, տեղադրման պայմանների և համապատասխան գծագրի հղումով:
Էգոնգյան երկաթուղով միայն կամուրջ նախագիծը օգտագործել է ճեղքաչափեր խելացի կամրջի մոնիտորինգի ավելի լայն համակարգում, որը ցույց է տալիս, թե ինչու ճեղքերի տվյալները պետք է մեկնաբանվեն բեռի, շեղման, լարվածության և շրջակա միջավայրի չափումների միջոցով: Ընդհանուր սխալն ակնհայտ ճշգրտության համար ամենափոքր միջակայքն ընտրելն է՝ առանց սեզոնային շարժման կամ տեղադրման փոխհատուցման թույլ տալու: Մյուսը մոնտաժվում է անկանոն ճեղքի վրա՝ առանց շարժման առանցքը սահմանելու: Հարցրեք ճշգրիտ տիրույթը, ճշգրտությունը, ջերմաստիճանի տարբերակը, մալուխի երկարությունը, մոնտաժային պարագաները, տրամաչափման գրառումը և համատեղելի ընթերցումը: Սահմանեք, թե ով կարող է վերակայել զրոն և ինչպես ցանկացած զրոյականացում կգրանցվի մոնիտորինգի պատմության մեջ:

2. Ընդհանուր նշանակության տեղաշարժաչափ՝ JMDL-21XXAT
Այն JMDL-21XXAT Ընդհանուր նշանակության տեղաշարժի հաշվիչ համապատասխանում է ուղիղ հարաբերական շարժմանը երկու կառուցվածքային բաղադրիչների միջև, երբ չափման ուղղությունը պարզ է: Տիպիկ առաջադրանքները ներառում են ընդարձակման-համատեղ շարժում, տեղային աջակցության տեղաշարժ և հարաբերական շարժում սահմանված միջերեսով: Նրա ինդուկտիվ հաճախականության մոդուլյացիայի ճարտարապետությունը և թվային գործառույթները դարձնում են այն տարբերվող տեխնոլոգիա, քան սովորական թրթռացող մետաղալարերի սենսորը, չնայած հաճախականությունը ներգրավված է ներքին չափման գործընթացում:
Պատվիրելուց առաջ նկարեք ֆիքսված կետը, շարժվող կետը, ակնկալվող ուղղությունը, սկզբնական երկարացումը և շարժման ամբողջական ծրարը: Ստուգեք, արդյոք ռոտացիան կամ լայնակի շարժումը կարող է կողքից բեռնել ձողը կամ ամրակը: Սովորական սխալն այն է, որ ընդհանուր նշանակության չափիչը դիտարկվում է որպես համընդհանուր պատասխան, երբ շարժման ուղին կոր է, չափազանց երկար, անհասանելի կամ անկայուն նյութին հղումով: Այդ դեպքերում ճկուն, մետաղալարով, բազմակետ, հիմնաքարային, օպտիկական կամ GNSS մեթոդը կարող է ավելի հուսալի պատասխանել հարցին: Պահանջեք չափման մոնտաժային գծագիր և ստուգեք տեղադրված սկզբնական դիրքը նախքան ելակետային ցուցումների ընդունումը:

3. Դիֆերենցիալ տեղաշարժաչափ՝ JMDL-52XXADT
Ընտրեք JMDL-52XXADT Դիֆերենցիալ տեղաշարժաչափ երբ որոշումը կախված է երկու կետերի միջև շարժման տարբերությունից, օրինակ՝ հոդով, հատվածով կամ միջերեսով հարաբերական շարժումով: Երկու զուգակցված ինդուկտիվ պարույրներ արձագանքում են հակառակ ուղղություններով, երբ ձողը շարժվում է: Դիֆերենցիալ հաշվարկը նախատեսված է նվազեցնելու ընդհանուր շրջակա միջավայրի ազդեցությունը, ներառյալ ջերմաստիճանի հետ կապված ազդեցությունները: Գործողության այս սկզբունքը չպետք է բնութագրվի որպես թրթռացող մետաղալար:
Հղման կետերը չափման մի մասն են: Եթե խարիսխներից որևէ մեկը շարժվում է ինքնուրույն, ելքը կարող է ճիշտ լինել տեղադրված երկրաչափության համար, բայց սխալ ինժեներական մեկնաբանության համար: Տեղադրման գծագրում ներառեք փակագծերի կոշտությունը, հավասարեցումը, սկզբնական դիրքը, ջերմային շարժումը, մուտքը և մալուխի պաշտպանությունը: Ընդհանուր սխալը դիֆերենցիալ չափիչի օգտագործումն է, երբ նախագծին իրականում անհրաժեշտ է բացարձակ դիրք կամ երկար ճանապարհորդություն: Հաստատեք հղման շրջանակը և ակնկալվող նշանների կոնվենցիան նախքան ահազանգերը սահմանելը: Գործարկման ընթացքում կիրառեք վերահսկվող շարժում երկու ուղղություններով և ստուգեք նշանը, վերադարձը և ալիքի քարտեզագրումը:

4. Լարի պարանների տեղաշարժման սենսոր՝ JMLS-22XXADT
Այն JMLS-22XXADT մետաղալար պարանների տեղաշարժման սենսոր փոխակերպում է մալուխի երկարացումը կամ ետ քաշումը կծիկի և պտտվող զգայական մեխանիզմի միջոցով: Այն օգտակար է, երբ ճանապարհորդությունն ավելի մեծ է կամ կոշտ չափիչ ձողը չի կարող հետևել հասանելի ճանապարհին: RS485 հաղորդակցությունը կարող է պարզեցնել կապը համատեղելի ձեռքբերման համակարգի հետ, սակայն մեխանիկական մալուխային երթուղին մնում է տեղադրման գերիշխող խնդիրը:
- Մալուխը պահեք նախատեսված շարժմանը համապատասխան և պաշտպանեք այն քայքայումից, ճաքճքումից, սառույցից, բեկորներից և պատահական ազդեցությունից:
- Ստուգեք ետ քաշման ուժը, խարիսխի ամրությունը, օգտագործելի ճամփորդությունը, ճկման երկրաչափությունը, պարսպի կնքումը, արձանագրության կարգավորումները և մուտքը ստուգման համար:
- Մի օգտագործեք ամբողջական անվանական ճանապարհորդությունը որպես դիզայնի շարժում. պահուստային տեղադրում և ծայրահեղ իրադարձությունների մարժա:
Հաճախակի սխալն այն է, որ կենտրոնանալը էլեկտրոնային լուծման վրա՝ անտեսելով մալուխային մեխանիզմը: Վատ դասավորվածությունը կամ անպաշտպան երթուղին կարող է առաջացնել շփում, թուլացում կամ վնաս, որը ոչ մի թվային ելք չի կարող ուղղել: Հաստատեք ձգման ուղղությունը և հետքաշման վարքագիծը ակնկալվող ամբողջ ճանապարհի ընթացքում՝ նախքան պաշտպանիչ պարիսպը փակելը:

5. Ճկուն տեղաշարժաչափ՝ JMDL-24XXAT
Օգտագործեք JMDL-24XXAT ճկուն տեղաշարժաչափ երբ զգացող տարրը պետք է դեֆորմացվի երկրացանցով կամ այլ ներկառուցված ամրացմամբ, այլ ոչ թե անցնի մաքուր ուղիղ բացը: Ճկուն երկարացումը հետևում է նյութի շարժմանը, մինչդեռ ներքին ինդուկտիվ հաճախականության մոդուլյացիայի զգայական դասավորությունը խուսափում է ձողի և կծիկի միջև սահող շփումից: Սա մոդելը դարձնում է համապատասխան ամրացված հողի, հիմքի, թեքության և հիմքի կիրառման համար, որտեղ կոշտ մակերևույթի չափիչը կարող է աղավաղել չափման ուղին:
Տեղադրման պլանավորումը պետք է ներառի սենսորային կողմնորոշումը, ամրացումն ամրացմանը, պաշտպանությունը լցոնման տեղադրման ժամանակ, մալուխի ելքը, սեղմման բեռները, նախնական ընթերցումը և չափված երկարացման և ինժեներական լարման միջև կապը: Ընդհանուր սխալը ճկուն ձողը մեխանիկորեն անխորտակելի համարելն է: Շինարարական սարքավորումները, սուր թեքությունները, վատ ամրացումը կամ լցոնման անվերահսկելի տեղադրումը կարող են վնասել հավաքույթը կամ անջատել այն նյութից: Հուղարկավորությունից առաջ պահանջեք տեղադրման մեթոդի հայտարարություն և պահման կետի ստուգում: Լուսանկարեք հավելվածը և մալուխի երթուղին, որպեսզի հետագայում տվյալների վերանայումները կարողանան հաստատել տեղադրված երկրաչափությունը:

6. Բազմակետ տեղաշարժաչափ՝ JMDL-31XXAT
Այն JMDL-31XXAT Բազմակետ տեղաշարժաչափ առանձնացնում է շարժումը մի քանի խորություններում շրջակա ժայռերի, լանջերի, հիմքի փոսերի կամ թունելի գետնի վրա: Տարբեր խորություններում տեղադրված խարիսխները ձողերի և պաշտպանիչ խողովակների միջոցով միանում են առանձին տեղաշարժաչափերին: Կետերի համեմատությունն օգնում է ինժեներին տարբերել մակերեսային դեֆորմացիան ավելի խորը շարժումից: Սա ավելի տեղեկատվական է, քան մեկ մակերեսային ընթերցում, երբ ակտիվ գոտու գտնվելու վայրը անորոշ է:
Նախագծող թիմը պետք է նշի հորատանցքի խորությունը և տրամագիծը, երեքից հինգ կետանոց դասավորությունը, խարիսխի խորությունը, երկրաբանությունը, ցողունը, ձողերի երկարությունը, գլխի պաշտպանությունը, մալուխի երթուղին, տեղադրման հաջորդականությունը և ելակետային ընթացակարգը: Տարածված սխալն այն է, որ ընտրել ենք հավասար կետերի տարածություն՝ առանց մատնանշելու շերտերին, ընդհատումներին, փորման փուլերին կամ ակնկալվող կտրվածքային գոտուն: Մեկ այլ վտանգ է թույլ տալ, որ քսուքը կամ ձողերը տեղադրեն կետերի միջև չնախատեսված միացում: Հորատանցքի նախագծման և տեղադրման գրառումը դիտարկեք որպես գործիքի տեխնիկական բնութագրի մաս: Պահանջեք վերջնական խորության ժամանակացույցը և տեղադրված կետի նույնականացումը՝ լոգերի ալիքի քարտեզին համապատասխանելու համար:

7. Մեկ կետով հիմնաքարի տեղաշարժաչափ՝ JMDL-32XXAT
Այն JMDL-32XXAT Մեկ կետով հիմնաքարի տեղաշարժման հաշվիչ չափում է շարժումը մակերեսի կամ կառուցվածքային հղումի և մեկ խորը խարիսխի միջև: Այն համապատասխանում է թունելի ապարների դեֆորմացմանը, պատնեշի հիմքի շարժմանը, լանջի տեղաշարժին կամ հիմքի փոսին, երբ ինժեները կարող է որոշել նշանակալից կայուն հղման խորությունը: Գործիքը միավորում է տեղաշարժման սենսորը, ձողը, խարիսխը, պաշտպանիչ խողովակը և գլխի հավաքումը, ուստի հորատանցքի և խարիսխի դիզայնը ուղղակիորեն ազդում է արդյունքի վրա:
Մի ենթադրեք, որ ավելի խորը ավտոմատ կերպով նշանակում է կայուն: Վերանայեք երկրաբանությունը, եղանակային պայմանները, հոդերը, ստորերկրյա ջրերը, պեղումների ազդեցությունը և սպասվող դեֆորմացիայի գոտին նախքան խարիսխի խորությունը ընտրելը: Մեկ կետը չի կարող ցույց տալ, թե ինչպես է շարժումը բաշխվում խարիսխի վերևում. օգտագործել բազմակետ համակարգ, երբ անհրաժեշտ է խորքային պրոֆիլավորում: Ամենատարածված սխալը խորը խարիսխը «հիմնաքար» անվանելն է՝ առանց փաստելու, թե ինչու է այն ընդունելի հղում: Ընդունման փաստաթղթերում ներառեք հորատանցքերի տեղեկամատյանները, փորագրման գրառումները, տեղադրված երկարությունը և ելակետային ցուցանիշները: Եթե հղման կայունությունը մնում է անորոշ, ստուգման համար ավելացրեք անկախ հետազոտություն կամ մեկ այլ չափման կետ:

8. GNSS տեղաշարժի մոնիտորինգ՝ JMBD-1050
Օգտագործեք JMBD-1050 GNSS մոնիտորինգի սարք բաց երկնքի կամուրջների, լանջերի, ամբարտակների, հանքերի, երկաթուղիների կամ մեծ կառույցների վրա հորիզոնական և ուղղահայաց դիրքի փոփոխությունների համար: GNSS-ը չափում է գլոբալ դիրքը, այլ ոչ թե ճեղքի տեղային բացումը կամ ձողերի ճամփորդությունը: Համակարգը պահանջում է հարմար դիրքավորման ճարտարապետություն, հուշարձանի տեղադրում, էլեկտրամատակարարում, հաղորդակցություն և տվյալների մշակման մեթոդ: Այն կարող է ծածկել շարժման մասշտաբները և հեռավորությունները, որոնք անիրագործելի են տեղական շփման սենսորի համար:
Նախքան գնումը, վերանայեք արբանյակի տեսանելիությունը, բազմուղիների ռիսկը, ալեհավաքի գտնվելու վայրը, հղման կամ ուղղման մեթոդը, կոորդինատների համակարգը, նմուշառման միջակայքը, էներգիայի ինքնավարությունը, կապի ծածկույթը, կայծակային պաշտպանությունը և ինչպես են տեղաշարժման վեկտորները զտվելու և ահազանգելու: Ընդհանուր սխալը GNSS-ի տեղադրումն է արտացոլող կառույցների կամ խցանված երկնքի մոտ և ակնկալում է տվյալների նույն որակը, ինչ բաց կայք: GNSS-ը և տեղական սենսորները հաճախ աշխատում են միասին. Նախնական տեղադրման ընդունման պլանում ներառեք երկնքի տեսարան և հաղորդակցության հետազոտություն:

Ստուգված նախագծի ապացույցներ և այն, ինչ գնորդները պետք է սովորեն
Անվանված նախագծի հղումներն օգտակար են միայն այն դեպքում, երբ դրանք հստակեցնում են համակարգի շրջանակը: Ստորև ներկայացված երեք ստուգված դեպքերը ցույց են տալիս բազմասենսորային մոնիտորինգ, այլ ոչ թե մեկ մոդելի հաջողության պնդում: Օգտագործեք դրանք՝ շրջանակելու փոփոխականները, ձեռքբերման ճարտարապետությունը և դաշտային ռիսկերը, որոնք պատկանում են նախագծի RFQ-ին:
| Ստուգված նախագիծ | Կառուցվածք | Հրապարակված մոնիտորինգի շրջանակը | Գնորդի դաս |
|---|---|---|---|
| Էգոնգյան երկաթուղային միայն կամուրջ, 2019 թ | Կամուրջ | Մալուխի ուժը, շեղումը, ճեղքը, լարվածությունը, թրթռումը և շրջակա միջավայրի մոնիտորինգը | Մեկնաբանեք ճեղքի տեղային շարժումը բեռի, պատասխանի և շրջակա միջավայրի տվյալների հետ: |
| Յուպինգ-Պանժոու արագընթաց մայրուղի, 2023 թ | Թունել/խճուղի | Թունելի նստեցում, կոնվերգենցիա, ճաք, լարվածություն, ջրի մակարդակի և տեղաշարժի մոնիտորինգ | Յուրաքանչյուր փոփոխականին վերագրեք զգայության ճիշտ սկզբունքը և ընթերցման ալիքը: |
| Jiwei Expressway լանջերը, 2024 թ | Լանջին | Խորը տեղաշարժ, անձրև, ստորերկրյա ջրերի մակարդակ և տեղական ահազանգման գործառույթներ | Միավորել դեֆորմացիան և հրահրման պայմանները՝ մեկ շարժման ալիքի վրա հենվելու փոխարեն: |
Կամուրջ՝ միայն Էգոնգյան երկաթուղային կամուրջ
Այն Էգոնգյան երկաթուղի միայն կամրջի մոնիտորինգի ծրագիր Չունցինում համատեղել են խելացի ճեղքաչափերը մալուխի ուժի, շեղման, լարվածության, թրթռման և շրջակա միջավայրի գործիքների հետ: Գնումների համար սա նշանակում է, որ ճեղքաչափից չպետք է պահանջվի բացատրել յուրաքանչյուր կառուցվածքային պատասխան: Սահմանեք, թե ինչպես են ջերմաստիճանը, երթևեկության հետ կապված վարքագիծը, մալուխի ուժը, շեղումը և ճաքերի միտումները կհամապատասխանեցվեն և վերանայվեն:
Թունել: Յուպինգ-Պանժոու արագընթաց մայրուղի
Այն Yuping-Panzhou արագընթաց մայրուղու մոնիտորինգի նախագիծ Գույչժոուում ծածկված թունելային նստվածք, կոնվերգենցիա, ճաքեր և կառուցվածքային լարվածություն: Սարքավորումների խառնուրդը ներառում էր ճաքերի և լազերային տեղաշարժի խելացի չափումներ, հիդրոստատիկ մակարդակի սենսորներ և թրթռացող մետաղալարերի լարման գործիքներ: Դասը ճշգրիտ պիտակավորումն է. նախագիծը կարող է օգտագործել թրթռացող մետաղալարերի սենսորներ, առանց յուրաքանչյուր տեղաշարժման ալիքի թրթռացող մետաղալար:
Լանջը՝ Jiwei արագընթաց մայրուղի Շանդունգում
Այն Jiwei Expressway-ի լանջի մոնիտորինգի նախագիծ համակցված խորը տեղաշարժի, անձրևների, ստորերկրյա ջրերի մակարդակի և ձայնի և լույսի ազդանշանային գործառույթները: 2024 թվականի նախագիծը ցույց է տալիս, թե ինչու են դեֆորմացիայի տվյալներին անհրաժեշտ ձգան և տեղանքի վիճակի համատեքստ: Լանջի RFQ-ն պետք է միացնի շարժման խորությունը, տեղումների միջակայքը, ստորերկրյա ջրերի արձագանքը, հաղորդակցությունը, հզորությունը, ազդանշանային տրամաբանությունը և ստուգման պատասխանատվությունը:
Ամբարտակների նախագծերը պահանջում են նույն համակարգային կարգապահությունը
Պատնեշի համար սահմանեք՝ արդյոք որոշումը վերաբերում է ճաքի բացմանը, հոդերի շարժմանը, հիմքի դեֆորմացիային, ծակոտիների ճնշմանը, ջրի մակարդակին, նստվածքին, վերելքին կամ գլոբալ տեղաշարժին: Ա պատնեշի մոնիտորինգի համակարգ սովորաբար միավորում է մի քանի սենսորային ընտանիքներ և շրջակա միջավայրի չափումներ: Նշեք հղման կետերը, պատկերասրահները կամ մալուխային երթուղիները, ջրամեկուսացումը, ալիքներից պաշտպանությունը, ձեռքբերման ավելորդությունը, ստուգման հասանելիությունը, սահմանային սեփականության իրավունքը և ինչպես են ցուցումները համեմատվելու ջրամբարի մակարդակի և ջերմաստիճանի հետ:
Տվյալների գրանցում, հեռակառավարման մոնիտորինգ և արտադրանքի տեսանյութ
Երկարաժամկետ SHM-ին սովորաբար անհրաժեշտ է ավտոմատ ձեռքբերում, մինչդեռ ձեռքով ընթերցումները մնում են օգտակար գործարկման, ելակետային ստուգումների, անսարքությունների վերացման և փոքր նախագծերի համար: Համապատասխանեցրեք յուրաքանչյուր ալիք զգայության սկզբունքին և ելքին: Պլանավորել ընթերցում կամ տվյալների գրանցիչ , գործիքավորման մալուխ , կոմունիկացիաներ և վիզուալիզացիայի ծրագրակազմ նախքան սենսորի հրամանի թողարկումը:
Տագնապային տրամաբանությունը պետք է առանձնացնի տվյալների որակի ստուգումները կառուցվածքային շեմերից: Տվյալների բացակայությունը, հարթ գծերը, սպասարկումից հետո հանկարծակի քայլերը, ջերմաստիճանի անհնարին արձագանքը և հարակից ալիքների միջև անհամաձայնությունը կարող են ցույց տալ չափման խնդիր: Կառուցվածքային ազդանշանները պետք է օգտագործեն նախագծի կողմից հաստատված շեմերը, կայունության կանոնները, էսկալացիայի կոնտակտները և ստուգման պատասխանը: Պահպանեք չմշակված ընթերցումները, ինժեներական արժեքները, տրամաչափման տարբերակները, սպասարկման իրադարձությունները և շեմի փոփոխությունները, որպեսզի հետագայում վերանայողները կարողանան վերակառուցել որոշումը:
Արտադրանքի տեսանյութ. իրական թրթռացող մետաղալարերի լարվածության չափիչ
Դիտեք JMZX-215HAT/HB/HA Smart Vibrating Wire Strain Gauge արտադրանքի տեսանյութը
Տեսանյութը ցույց է տալիս JMZX-215HAT/HB/HA ներկառուցված թրթռացող մետաղալարերի լարվածության չափիչ , իսկական թրթռացող մետաղալարային գործիք, որն օգտագործվում է ներկառուցված լարվածության մոնիտորինգի համար։ Օգտագործեք այն՝ թրթռացող մետաղալարերի զգայուն տարրը վերը նկարագրված ինդուկտիվ, մետաղալարով կամ GNSS տեղաշարժման տեխնոլոգիաներից տարբերելու համար: Դաշտային պատրաստման համար զուգակցեք արտադրանքի վերանայումը թրթռացող մետաղալարերի լարվածության չափիչի տեղադրման ուղեցույց .
Գնումների և առևտրային պայմաններ
Համեմատեք կազմաձևված համակարգի արժեքը, այլ ոչ թե սենսորային միավորի գինը: Գնանշումը պետք է առանձնացնի սենսորները, մալուխի երկարությունը, մոնտաժային սարքավորումը, ընթերցման կամ լոգերի ալիքները, պարիսպները, հզորությունը, հաղորդակցությունը, ծրագրակազմը, չափաբերման փաստաթղթերը, գործարկումը, վերապատրաստումը, պահեստամասերը, փաթեթավորումը, բեռնափոխադրումները և հարկերը: Սա ցույց է տալիս, թե արդյոք ավելի ցածր սենսորային գինը ստեղծում է ավելի բարձր ինտեգրման, տեղադրման կամ պահպանման ծախսեր:
Ընթացիկ առևտրային պայմանները նշված Kingmach-ի տեղաշարժման մոդելների համար օգտագործում են մեկ կտոր նվազագույն պատվերի քանակ, սակարկելի գներ, T/T նախօրոք և առաքում ամբողջական վճարումից հետո 30 օրվա ընթացքում: Վերաբերվեք դրանք որպես գնանշման փուլային պայմանների, այլ ոչ թե մշտական խոստման: Խնդրեք պրոֆորմա հաշիվ-ապրանքագրից հաստատել մոդելի վերջածանցը, քանակը, միավորը և ընդհանուր գինը, Incoterm-ը, փաթեթավորումը, վճարման նշաձողը, ժամկետը, առաքման եղանակը, երաշխիքը, տրամաչափման շրջանակը, պահեստային հասանելիությունը և փաստաթղթի լեզուն:
Կյանքի ցիկլի վերանայումը պետք է ներառի տեղադրման աշխատանքը, մուտքի սահմանափակումները, տրամաչափման ստուգումները, մալուխի փոխարինումը, լոգերի ընդլայնումը, կապի վճարները, ծրագրային ապահովման շահագործումը, պլանավորված ստուգումները և շտապ վայր այցելության արժեքը: Թաղված կամ հեռավոր սենսորների համար փոխարինման հասանելիությունը կարող է գերազանցել գնման սկզբնական գինը: Համաձայնեք գործարանային փաստաթղթերի և նախապես առաքման ստուգումների վերաբերյալ նախքան վճարումը, որպեսզի բացակայող մոդելը, ալիքը, մալուխը կամ արձանագրության մանրամասները չհայտնվեն գործարկման ընթացքում:
RFQ ստուգաթերթ SHM սենսորային փաթեթի համար
Չափում և կառուցվածք
- Կառուցվածքի տեսակը, մոնիտորինգի գտնվելու վայրը, գծագրերը, լուսանկարները և չափվող ֆիզիկական փոփոխականը:
- Ակնկալվող նորմալ և ծայրահեղ արժեքներ, պահանջվող լուծում, ճշգրտության հիմք, ահազանգի շեմ, նմուշառման միջակայք և մոնիտորինգի տևողությունը:
- Հղման կետեր, շարժման ուղղություն, տեղադրման օֆսեթ, ջերմաստիճանի միջակայք և համապատասխան ալիքներ, որոնք անհրաժեշտ են մեկնաբանության համար:
Կայք և տեղադրում
- Ջուր, փոշի, կոռոզիա, թրթռում, կայծակ, շինարարական ազդեցություն, հորատանցքի կամ ցամաքուրդի պահանջներ, մուտք և մալուխային երթուղի:
- Մոնտաժային փակագծեր, խարիսխներ, պաշտպանիչ խողովակ, միացման տուփեր, միակցիչներ, պաշտպանություն, հիմնավորում և ալիքներից պաշտպանություն:
- Տեղադրման մեթոդի հայտարարություն, ելակետային ընթացակարգ, պահման կետեր, ընդունման ընթերցումներ և ինչպես կառուցված գրառումներ:
Տվյալներ և առևտրային շրջանակ
- Ձեռքով կամ ավտոմատ ընթերցում, ալիքի տեսակ, արձանագրություն, հզորություն, պահեստավորում, փոխանցում, ծրագրային ապահովման քարտեզագրում, ահազանգեր և օգտվողի դերեր:
- Տվյալների թերթիկ, տրամաչափման գործակիցներ, սերիական հետագծելիություն, էլեկտրահաղորդման և տեղադրման հրահանգներ, կիրառելի վկայագրեր, երաշխիք և աջակցություն:
- Քանակ, մալուխի երկարություն, պարագաներ, պահեստամասեր, փաթեթավորում, Incoterm, վճարման պայմաններ, ժամկետներ, նպատակակետ և գործարկման կարիքներ:
Գնման ընդհանուր սխալներ, որոնք մեծացնում են մոնիտորինգի ռիսկը
- Յուրաքանչյուր հաճախականության ելքային կամ թվային շարժման ցուցիչի թրթռացող լարերի կանչ՝ առանց զգայող տարրը և ընթերցման ալիքը հաստատելու:
- Ընտրելով միջակայքը միայն սովորական շարժումից և թույլ չտալով տեղադրման փոխհատուցում, սեզոնային վարքագիծ կամ վստահելի ծայրահեղ իրադարձություն:
- Ճշգրտության արժեքների համեմատում առանց ստուգելու, թե արդյոք դրանք վերաբերում են ամբողջական մասշտաբին, ընթերցմանը, գծայինությանը, կրկնելիությանը կամ ամբողջական տեղադրված համակարգին:
- Սենսորների պատվիրում նախքան խարիսխները, հորատանցքերը, մալուխային ուղիները, պաշտպանությունը, լոգերի հզորությունը, հաղորդակցությունը, էներգիան և ծրագրային պիտակները վերջնական տեսքի բերելը:
- Օգտագործելով մեկ տեղային սենսոր՝ մեկնաբանելու համակարգի մակարդակի մեխանիզմը, որը նույնպես կախված է բեռից, ջերմաստիճանից, ճնշումից, նստվածքից կամ գլոբալ շարժումից:
- Միավորի ամենացածր գնի հաստատում առանց գնագոյացման տեղադրման, կապուղու սարքաշարի, փաստաթղթերի, սպասարկման հասանելիության, պահեստամասերի և փոխարինման ռիսկի:
Խնդրեք մոդելի և համակարգի վերանայում
Խնդրեք մոդելի և համակարգի վերանայում
Ուղարկեք Kingmach-ին կառուցվածքի տեսակը, չափման կետերը, ակնկալվող միջակայքերը, շրջակա միջավայրի պայմանները, տեղադրման գծագրերը, նմուշառման պլանը, ընթերցման ճարտարապետությունը, ազդանշանային պահանջները, քանակը, նպատակակետը և պահանջվող առաքման ամսաթիվը: Հարցրեք տեխնիկական պատասխանին՝ բացահայտելու զգայության սկզբունքը և բացատրեք, թե ինչու է յուրաքանչյուր առաջարկված մոդել համապատասխանում չափման հարցին:
Պահանջեք սենսորների ընտրության աջակցությունՀաճախակի տրվող հարցեր
Արդյո՞ք հաճախականության ելքային տեղաշարժի բոլոր սենսորները թրթռացող մետաղալարերի սենսորներ են:
Ոչ: Թրթռացող մետաղալարերի սենսորը չափում է լարված լարերի ռեզոնանսային հաճախականությունը: Ինդուկտիվ հաճախականության մոդուլյացիայի տեղաշարժաչափերը նույնպես արտադրում են հաճախականության հետ կապված ազդանշաններ, սակայն դրանք օգտագործում են ինդուկտիվ կծիկ և շարժվող ձող: Հաստատեք զգայական սկզբունքը, ելքը և համատեղելի ընթերցումը յուրաքանչյուր մոդելի համար:
Ինչու են թրթռացող մետաղալարերի տվիչները օգտագործվում երկարաժամկետ կառուցվածքային առողջության մոնիտորինգի համար:
Դրանք հարմար են դանդաղ, երկարաժամկետ չափումների համար, որտեղ հաճախականության վրա հիմնված կայուն ընթերցումներ և երկար մալուխային երթուղիներ օգտակար են: Դաշտի կատարումը դեռևս կախված է ճիշտ տեղադրումից, կնքումից, մալուխի պաշտպանությունից, ջերմաստիճանի մեկնաբանությունից, ընթերցման համատեղելի էլեկտրոնիկայից, տրամաչափումից և սպասարկումից:
Ինչպե՞ս պետք է գնորդները ընտրեն չափման միջակայքը:
Միավորել նորմալ շարժումը, վստահելի ծայրահեղ շարժումը, տեղադրման օֆսեթը, ջերմաստիճանի հետ կապված շարժումը և ինժեներական մարժան: Շրջանակը պետք է խուսափի հագեցվածությունից՝ միաժամանակ պահպանելով բավականաչափ լուծում և կրկնելիություն ահազանգի շեմի շուրջ:
Ե՞րբ է GNSS-ն ավելի լավ, քան տեղային տեղաշարժման սենսորը:
GNSS-ն օգտակար է բաց երկնքի լանջերի, կամուրջների, ամբարտակների, հանքերի և մեծ կառույցների գլոբալ հորիզոնական և ուղղահայաց դիրքի փոփոխությունների համար: Տեղական ճաքաչափերը, ձողերը կամ խորը տեղաշարժման գործիքները ավելի լավ են մնում փոքր հարաբերական շարժման կամ դեֆորմացման համար որոշակի միջերեսում կամ խորության վրա:
Ի՞նչ պետք է ներառվի հեռավոր SHM ձեռքբերման փաթեթում:
Նշեք սենսորային ալիքները, համատեղելի ընթերցումը կամ գրանցիչը, մալուխների և հանգույցների պաշտպանությունը, էներգիան, հաղորդակցությունը, պահեստավորումը, ծրագրային ապահովման քարտեզագրումը, տվյալների որակի ստուգումները, ազդանշանային տրամաբանությունը, օգտատերերի դերերը, տրամաչափման գրառումները, գործարկումը, պահեստամասերը և սպասարկման հասանելիությունը:
Ի՞նչ առևտրային մանրամասներ պետք է հաստատի Kingmach RFQ-ն:
Հաստատեք մոդելի վերջածանցները, քանակը, մալուխի երկարությունը, պարագաները, միավորը և ընդհանուր գինը, Incoterm-ը, փաթեթավորումը, վճարման պայմանները, առաքման ժամանակացույցը, երաշխիքը, տրամաչափման փաստաթղթերը, արձանագրության կարգավորումները, պահեստային հասանելիությունը, գործարկումը և նպատակակետ պահանջները վերջնական գնանշման կամ պրոֆորմա ապրանքագրի մեջ:

ar
bg
hr
cs
da
nl
fi
fr
de
el
hi
it
ko
no
pl
pt
ro
ru
es
sv
tl
iw
id
lv
lt
sr
sk
sl
uk
vi
et
hu
th
tr
fa
ms
hy
ka
ur
bn
mn
ta
kk
uz
ku