振动线测力元件-介绍及工作原理

Econdio-Rite Model ELC-31V是一种振动线材载电池,其液压中心孔独特地设计用于与土木工程应用和施工活动相关的严格环境中。ayx坦克世界

振动线测力元件优于传统的电气应变计或半导体型测力元件,其使用频率作为输出信号,而不是使用电压。

使用这种测压元件,可以在电缆长度超过1公里的范围内传输频率,而不会因渗水、温度波动、接触电阻或泄漏到地面而造成破坏。它与液压千斤顶串联使用,用于施加载荷。因此,验证了液压千斤顶施加的载荷。

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地质学家、设计工程师和建筑公司主要关注的问题之一是地下洞室顶板或侧壁的坍塌,这会对生命、财产、金钱和时间造成巨大破坏。

像滑坡、滑坡、屋顶坍塌等自然灾害在世界上任何地方都可能发生。采取预防措施和纠正措施,以确保对生命和财产的威胁降到最低。其中一种方法是锚定。

锚固已成为一种非常有用和重要的预防方法。预应力注浆锚杆的使用为减少上述灾害提供了有效的支护体系。在任何最佳、安全、经济的锚固使用中,都必须确定锚固间距和锚固荷载。这是通过使用中心孔振动线负载传感器和一个合适的读出单元来实现的。在那些安装了多个传感器的情况下,数据记录器也可以用来使研究和分析更容易。

振动线材负荷电池 - 概述

Encardio-Rite ELC 31-V振动线材负载电池由不锈钢制成,充液,容量从500kn到2000kn不等。可根据用户要求配置不同内径的测压元件。除此之外,一个没有中心孔的2500kN测压元件也可以使用。

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振动线心孔荷载电池
振动丝中心孔负载传感器是建造使用敏感的压力垫,这是由焊接在一起的两个硬钢盘在他们的外围。脱气的液体充满了测压元件内部的空间。

由于施加到电池的任何负荷反射在流体中,负载电池通过监测流体上的压力而起作用。然后改变是流体压力,用于观察施加到电池的负荷的变化。使用思维负载分配板,负载在加载区域上同样分布。

kN能力 ELC-31V振动导线中心孔负载传感器
T1 mm. D1 mm. D2毫米 D3毫米 重量kg.
500. 28 52 144 160 4.5
750 28 78. 180. 196 6
1000 28 105. 219. 235 8
1500 28 105. 249 265 11
2000 30. 130 265 281 12
2500 30. 0 260 281 15

kN能力 负载分配/轴承板
OD毫米 id mm. T2毫米 Wt.kg
500. 144 52 33 4
750 180. 78. 33 6
1000 219. 105. 38 9
1500 249 105. 38 12
2000 260 130 48 16
2500 260 - - - - - - 48 20.

使用振动线压换能器,测量负载电池内的流体压力。压力传感器用不锈钢配制,采用最新的振动线技术,提供电气读数。对于光滑的电缆连接,掺入了金属密封玻璃。热敏电阻包括在压力传感器中以监测温度。

有三极等离子体避雷器包括在压力传感器壳体内,保护振动导线拔和读取线圈从电瞬态,如可能由直接或间接雷击诱导。

电缆从线圈磁体结束在玻璃到金属密封,反过来是电子束焊接到不锈钢阀体的压力传感器。红色和黑色的引脚连接到线圈磁铁。其他引脚连接到热敏电阻上。电缆连接设有电缆连接外壳和电缆压盖。

在大多数情况下负载细胞提供无需连接到它的电缆。电缆连接具有所需长度的适当电缆,可以在现场轻松完成。如果请求,可以提供所需的电缆长度。

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负载分配板可以放置在负载传感器的上方和下方,以确保负载均匀分布在传感器上。如果在建议的安装安排中包含了足够的承重板,则通常不需要在测压元件底部安装负载分配板。

振动线测力元件。工作原理

测压元件的振动导线压力元件由一根磁性的、高抗拉强度的拉伸导线组成,导线的一端固定在一个膜片上,膜片会根据施加的压力的比例转动。

压力的微小变化会按比例反映在膜片上,反过来又会影响被拉伸的钢丝的张力。因此,负载的任何变化都会直接影响到钢丝的张力。

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这根线被一个线圈磁铁拉住。它与导线的张力成正比,共振频率为“f”,可通过以下方式确定:

f = [σg/ρ] 1/2/ 2l Hz
其中σ =钢丝张力,单位为kg/cm2
g = 980 cm / sec2
ρ =导线的密度,单位为kg/cm3
l =导线的长度,单位为厘米

振动导线的谐振频率在线圈磁铁中产生交流电。负载与频率的平方成正比读出单元可以直接以工程单位显示这一点。

这是关于振动线测力元件的介绍和工作原理。如果你有任何疑问或问题,请在下面的评论部分提出。

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