对结构健康影响大的外力因素是重力,因此结构的竖向位移较能表示结构位置的变化。竖向位移通常也简称沉降。传统的人工测量耗时太多,监测周期长,只能反应变化的长期趋势。难以反应快速变化的竖向位移。而静力水准仪可用来在线自动测量沉降数据。静力水准仪是依据“连通管”原理工作的:两端开口与大气相通的U型管注入液体后,液体在大气压力和重力的作用下,会保持在同一个水平面。测量出测点液位的变化,即可得到测点的位置变化。看了上文的介绍后希望能帮助到你。静力水准仪一般使用水来做介质。西安磁致伸缩式静力水准仪参数

静力水准仪是一种高精密液位测量系统,该系统适用于测量多点的相对沉降。在使用中,多个静力水准仪的容器用通液管联接,每一容器的液位由磁致伸缩式传感器测出,传感器的浮子位置随液位的变化而同步变化,由此可测出各测点的液位变化量。在静力水准仪的系统中,所有各测点的垂直位移均是相对于其中的一点(又叫基准点)变化,该点的垂直位移是相对恒定的或者是可用其它方式准确确定,以便能精确计算出静力水准仪系统各测点的沉降变化量,伸缩式静力水准仪采用的传感器是利用磁致伸缩原理开发出的新一代高精度液位测量产品,是一种非接触式液位测量传感器。传感器具有高分辨率、高精度、高稳定性、高可靠性、响应时间快,工作寿命长等优点。西安磁致伸缩式静力水准仪参数可靠的供应商,能够提供静力水准仪、采集网关、监测云平台等一整套系统及方案。

磁致伸缩静力水准仪的测量精度为1mm,测量的是浮子的移动高度。能够直观的通过透明罐体看到液位的变化。因使用浮子,存在移动的部件,且体积难以缩小,某些地方有碍观瞻,使用受限。量程更是受限,常规为100-200mm,很难做到大量程。由于是靠磁场变动来获取液位变动的,因此抗电磁干扰能力较弱,不建议在电厂、高铁接触网附近、大型电力设备设附近使用。如果温度变化较大,浮子内部空气的体积变化将导致浮力变化,浮力此时将带来较大的系统误差。因此适合在相同的气温下做数据的对比。在昼夜温变较为剧烈的地方必须做防热、隔热处理。
压差式静力水准仪是用压力传感器测量液体压力的变化量再除以液体的密度和重力加速度得到液位变化的。因此各项关键指标高度依赖于压力传感器和计算的MCU及算法。压差式静力水准仪利用帕斯卡传递液体压力的原理,压力传感器检测的压力只与整个系统中液面的较高位置有关,因此体积可以做得非常小,便于安装使用。优点:(1)安装方便:压差式静力水准仪是测量液体的压力而非高度的,相比其他原理的静力水准仪,体积较小,因此安装方便。(2)量程大:压差式静力水准仪的量程大小与体积无关,因此可选用大量程的液体压力传感器。量程通常在1000~4000mm。较大的量程可以在安装时不必进行严格的抄平安装。。压差式静力水准仪通常使用扩散硅压力传感器实现压力测量的。

静力水准仪沉降变形监测中的应用,对于大部分工程而言,在其施工过程之中垂直位移是相当重要的监测项目。由于异常垂直位移往往是工程事故的前兆,所以对于某些重要建筑设施的垂直沉降测量须具有高精度、实时性的特性。自动化监测系统由于其优越的特性必然将引入工程监测工作中,成为工程监测的有效手段。静力水准仪自动化监测系统测量原理,通过工程监测中应用实例,充分体现了静力水准仪自动化监测系统的优越性,并且总结了其在工程中的运用经验。当前对于工程监测项目,人工采集数据的传统方法被普遍运用,但是其不只监测范围小、工作量大、效率低,而且无法实现实时、在线监测,因此不能及时发现问题、消除隐患。静力水准自动化监测系统作为一种精密的水准测量方法,具有精度高、自动化性能好等特点,完全可以弥补传统方法的漏洞,同时可以更好地运用于人工无法长时间作业的某些特殊环境,可以实现实时、在线监测,使得在工程进展过程中能够及时发现问题,消除隐患。高精度静力水准仪主要应用于地铁隧道,楼房地基沉降,大坝的测量。西安磁致伸缩式静力水准仪参数
高精度静力水准仪由储液器、进口高精度芯体和特殊定制电路模块、保护罩等部件组成。西安磁致伸缩式静力水准仪参数
目前市面上的主流静力水准仪,通常可以实现在-30~80℃温度区间内的正常工作。而常规水准测量则会对温度条件比较敏感,较容易受到温度条件的限制。在实际测量工作中,常规的水准测量方式,一方面是水准仪、水准尺、尺垫等设备会因温度的变化产生变形。另一方面是测量人员也无法在极低或极高温度条件下正常的开展测量工作。静力水准仪各部件的组装、连接较为简便,通常只需用连接管把贮液罐和各测点连接起来,然后从一端液罐注入调好的连通液,再经过简单的调试及设置,即可完成静力水准仪的布设工作。西安磁致伸缩式静力水准仪参数