VIP člen
Hydraulické statické měřiče Senzory pro sledování usazení
Parametry statického měřiče Charakteristiky Jmenovitý rozsah: 0-1500-2500-4000mmH2O Přesnost: 0,2 mm ~ 0,3 mm Model: SD-226 Princip použití statického
Detaily produktu
Statický měřič úrovněCharakteristiky parametrů
Jmenovitý rozsah: 0-1500-2500-4000mmH2O
Přesnost: 0,2 mm ~ 0,3 mm
Číslo modelu: SD-226
Statický měřič úrovněPrincip použití
Při použití jsou tlakové komory několika statických kalibračních měřičů propojeny s nádobou na úroveň kapaliny pomocí vodovodu, měřeny vysoce přesným senzorem křemíkového jádra, přenášeny signály RS485 do systému sběru signálu, přenášeny signály v procesu sledování tlaku do systému sběru signálu, analytickými výpočty, synchronizované změny s změnou měření tlaku, čímž se měří množství změn tlaku v jednotlivých měřicích bodech a analyzuje relativní výšku usazení povrchu.
Statický měřič úrovněPopis produktu
Křišťálový křemíkový přenosník úrovně kapaliny typu SD-226 se skládá z komponentů jako jsou úložiště kapaliny, importované vysoce přesné jádro a speciální moduly obvodů na zakázku, ochranný kryt a další. Vhodné pro měření hladiny kapaliny s malou přesností. Používá se hlavně v tunelech metra, usazení základů budov a měření přehrad.
Statický měřič úrovněPoužití produktu
Statický měřič je vysoce přesný přístroj pro měření hladiny tekutiny, který se používá k měření relativního usazení jednotlivých míst měření základů a budov. Aplikace zahrnuje měření nerovnoměrného usazení ve velkých budovách, jako jsou hydroelektrárny, přehrady, výškové budovy, jaderné elektrárny, projekty vodních uzlů, železnice, metra a vysokorychlostních železnic.
Statický měřič úrovněDiagram rozměrů
Vliv použití statického měřiče:
Možné účinky tohoto produktu v aplikaci (stručný úvod do železniční dynamiky):
Železniční doprava vlaků obvykle kvůli vlastní hmotnosti vozu, během provozu bude produkovat, jako je okamžitý tok vzduchu, vibrace, což vede k tomu, že výrobek v průběhu času nebo po určité době se objeví velká chyba měření, následující příklady:
Změny tlaku vzduchu uvnitř přístroje
Například provoz metra umožňuje proudění vzduchu uvnitř tunelu, což vede ke snížení tlaku vzduchu v statické úrovni nádoby, což vede ke zvýšení hladiny kapaliny, což vede k tomu, že po dlouhé době se objeví malé množství vzduchu ve vnitřní dutině testovacího přístroje a ovlivňuje přesnost měření (tento produkt má výfukový ventil, který může být dokonale řešen).
b. Vlakové otřesy
Když se vlakové vagony nacházejí v blízkosti monitorovacího bodu, monitorovací bod se potopí, což vede k zvýšení hladiny tekutiny v statické úrovni nádoby; Po odchodu vlaku od monitorovacího bodu je monitorovací bod zveden nahoru, což vede k poklesu hladiny tekutiny v statické úrovni nádoby. Vlak okamžitě vyvolává vibrace nahoru a dolů na povrchu nádoby, což vede k monitorování změn tlaku v vnitřní tlakové komoře produktu (tento produkt se rychle stabilizuje).
c. Dopad referenčních bodů
Když vlak prochází referenčním bodem, vyvolává na referenční bod výše uvedený účinek a b, přenáší opačný účinek na bod sledování.
Vývoj zařízení pro sledování usazení na železnicích
Hlavní účely sledování usazení železnic
Získat nové 200-350 km / h bezpalubové oběžné zátěže, přirozené usazení pozorovací údaje.
Prostřednictvím monitorování získat skutečný stav a deformace deformace různých konstrukcí.
Monitorováním a pochopením dynamických změn sedimentace během procesu stlačení na základě silnice, poskytnutím včasných a spolehlivých informací pro pozdější posouzení sedimentace k posouzení bezpečnosti při zatížení a přirozeném sedimentaci na základě bezdráhové dráhy.
Poskytovat předpověď možných nebezpečí pro bezpečnost strojírenství s cílem přijmout účinná opatření k předcházení nehodám.
Poznámky před instalací
Požadavky na výběr základního bodu před instalací vyžadují relativně stabilní vzdálenost od základního bodu > 1 m bez rušení zdroje vibrací. Rozdíl mezi pády není větší než 1,5 m. Rozdíl mezi měřicími body je uspořádán podle požadavků konstrukce.
Potvrďte identifikační adresu senzoru před instalací a zaznamenejte ji do softwaru PC, otestujte všechny senzory, které chcete nainstalovat, online po dobu 10 minut a při instalaci určte senzor podle pořadí identifikačního čísla a místa testování.
Sposoby připojení trubky
3, měřicí bod senzor používá rozšiřovací šroub pevné instalace a vyžaduje pevné upevnění, poté je tekutina spojovací trubice řadové k každému měřicímu bodu senzoru, základní bod, nádrž na kapalinu připojení uzavřené, na rozhraní kapaliny zamknutí šroub pevné vyžaduje žádný únik kapaliny.
4, vyvážecí trubka tlaku používá stejný způsob propojení s kapalinou a pak se spojuje se základním bodem a nádrží na kapalinu.
Způsob připojení senzoru:
5, připojení komunikačního kabelu, kabel s dvojitým štítem PU4 * 0.4 protiskluzový kabel, barva bílý signál - modrý signál + černá 12v - červená 12v + použití spojovací krabice podle barvy kabelu odpovídající připojení k spojovací krabice, způsob připojení používá modrý základní spojovací způsob komunikace a pak je připojen k snímači.
6, přidání kapaliny různé monitorovací prostředí požadavky na kapaliny jsou také odlišné, doporučujeme dva druhy kapalin, první je voda z kohoutku, destilovaná voda, obecně používá tento druh kapaliny nejprve určit, že změna teploty prostředí není větší než 10 stupňů, rozpínací koeficient kapaliny v rámci kontrolního rozsahu nebude zmrznout.
Antimrazová kapalina + voda z vodovodu, poměr 1: 1 Tato kapalina se obvykle používá v teplotním rozsahu -20 ° až 30 ° v severních chladných oblastech. Hlavním cílem je zabránit zmrazení kapaliny na ledu.
Přidání kapaliny je přidáno do nádrže s kapalinou, při přidání kapaliny je otevřen zadní ventil senzoru pro měření bodu, aby bylo zajištěno, že při přidání kapaliny je možné vypustit vzduch, musí být zajištěno, že není žádné bubliny v trubkách a senzorech. Průměr bubliny není větší než 2 mm. Tímto způsobem je stabilita senzoru zaručena. Metoda vylučování bublin může být vylučena pomocí ventilu pod tlakem.
Online dotaz
