滑动式测斜仪工作原理
在岩土工程领域,测斜仪主要用于测量土体运动,诸如:可能产生在不稳固边坡(滑坡)或挖方过程中周围的侧向运动等。也可用来监测堤坝、芯墙的稳定性,打桩或钻孔的布置和偏差,以及在回填、筑堤和地下储罐中土体的沉陷等。
所在这些场合,通常要安装一根测斜管,将其安装在地下的钻孔内或将管
浇筑在混凝土的结构中,也可将管埋在筑堤之中。该测斜管有四个槽口,用于固定便携式测斜仪探头的滑轮。探头连在和读数仪相连的电缆的一端,用于观测与测斜相关联的竖直(或水平)倾斜量,并以这种方式测量由土体运动所引起的任何倾斜量的变化。
为了获得安装测斜管的土体周围一个全面的观测报告,必须沿测斜管进行一系列倾斜测量。常规的测斜探头有两组滑轮,距离相隔0.5米,测试前,先把测管标明方向,测杆标明A+、A-,使计算数据一致。将探头放到测斜管底部并开始读数。探头每提升0.5米进行读数,直到到达测斜管的**部,这组读数被称为A+读数(正测)。把探头从套管中取出,旋转180°重新放入测斜管中,方法同上,又可得到另一组数据A-读数(反侧)。
数据处理时,将上述两组读数(A+、A-)相结合(将一组数据减去另一组数据)以此来消除倾角传感器零飘的影响。测斜仪探头在竖直位置时读数产生零飘偏差,理想的偏差应是零,而实际上在使用探头时,由于传感器的偏差、滑轮的磨损或者因下落以及和测斜管底部相碰太厉害对传感器的冲击所导致有一零飘值。
下次的测斜管观测数据,当与原始的观测数据了解相比较时,就可知测斜管的倾斜量变化和这些变化所引起的位置变化。倾斜量变化分析的较好方式是通过计算上部滑轮相对于下部滑轮组所产生的倾角(θ)与观测读数间距(L)的水平偏移。在测斜各位置处两组读数(A+、A-)相减就可以得出Sinθ,把这个值乘以读数间距(L)和相应的系数,就得到一个以工程单位(DGK测斜仪器上显示为mm)输出的水平偏移。
在数据处理的同时,应进行数据可靠性的分析,通常的分析方法是“查和”,即将两组读数(A+、A-)相加,相加后的由倾斜引起的那部分读数被抵消,只留下一个等于测斜仪传感器零偏移两倍的一个值,在北航软件中表示为“差值”项,当查和值或软件中“差值”项为常量时,说明测量的数据有较高的可靠性,反之,如果差值出现软大的变动或突变,说明测量数据存在问题,这时应首先检查测量过程中下列几个情况:
测斜仪工作原理
主要采用进口石英挠性伺服加速度计为敏感元件,它是一个力平衡式的伺服系统,当传感器相对于地球重心方向产生倾角θ时,由于重力作用,传感器中敏感元件相对于铅锤方向摆动一个角度,通过高灵敏的石英换能器将此角度转换成信号,经过数据分析处理,可以直接用读数仪显示被测点的水平位移量。
敏感元件是由接近零温度系数的熔融石英玻璃制成,具有精度高,稳定性好,重复性高,漂移小,热稳定性高等优点。原来主要用于航天器上导航,近些年由于成本下降,用于测斜仪,按**生产标准生产,可靠性高。该仪器设计在原有基础上作了较大改进,密封性能更好,维修携带更方便。并且高智能型电子测斜仪可以接入同盛自动化监测系统,同同盛科技其他高智能型传感器一样实现RS485总线自动化监测或者无线远程监控;
CS-CX30 型测斜仪广泛适用于测量土石坝、面板坝、岩体边坡、土建基坑、路基等结构物的 水平位移,该仪器配合测斜管可反复使用。通过计算机进行测量,计算出位移量并绘制管形图,无纸化操作。测斜仪采用的是耐冲击型倾斜传感器,承载电缆为带钢芯表面镶有标尺的聚胺脂电缆。测斜仪具有智能识别功能。
3 结构及工作原理
3.1 结构
SZ-CXY型测斜仪由倾斜传感器、测杆、导向定位轮、信号传输电缆及电缆箱和测杆箱等组成,可用本公司生产智能采集系统读取测量数据,并将测量数据传输给计算机。
3.2 工作原理
在需要观测的结构物体上埋设测斜管, 测斜管内径上有两组互成90°的导向槽,将测斜仪顺导槽放入测斜管内,逐段一个基长(导轮间距)进行测量。测量数据经计算即可描述出测斜管随结构物变形的曲线,以此可计算出测斜管每个基长上的轴线与铅垂线所成倾角的水平位移。
测斜仪工作原理:
在岩土工程领域,测斜仪主要用于测量土体运动,诸如:可能产生在不稳固边坡(滑坡)或挖方过程中周围的侧向运动等。也可用来监测堤坝、芯墙的稳定性,打桩或钻孔的布置和偏差,以及在回填、筑堤和地下储罐中土体的沉陷等。 所在这些场合,通常要安装一根测斜管,将其安装在地下的钻孔内或将管浇筑在混凝土的结构中,也可将管埋在筑堤之中。该测斜管有四个槽口,用于固定便携式测斜仪探头的滑轮。探头连在和读数仪相连的电缆的一端,用于观测与测斜相关联的竖直(或水平)倾斜量,并以这种方式测量由土体运动所引起的任何倾斜量的变化。