DLT 1047-2007 水管式沉降仪
NSC型水管式沉降仪

NSC型水管式沉降仪
在注入水之前,需要将水位计放置在水管的顶部,并用配重装置将其
固定。
水泵开始注入水后,监测水位计的读数。
当结构发生沉降时,水管
的长度也会发生变化,进而引起水位的变化。
通过观察水位计的读数变化,可以确定结构的沉降情况。
1.精确度高:该仪器测量的结果具有较高的精确度,可以达到毫米级
别的测量精度。
2.灵敏度高:由于采用水作为测量介质,水位的变化对于结构沉降的
微小变化具有很高的灵敏度。
3.非破坏性测量:NSC型水管式沉降仪是一种非破坏性测量方法,不
会对结构造成损坏或改变。
4.适用性广泛:该仪器适用于各种结构的沉降测量,包括桥梁、建筑物、地基等。
5.易于操作:NSC型水管式沉降仪操作简便,无需复杂的仪器校准过程,即可进行测量。
然而,NSC型水管式沉降仪也存在一些局限性:
1.依赖于水泵:由于水泵是注入水管的关键设备,仪器的测量结果可
能会受到水泵性能的影响。
如果水泵的性能不稳定或出现故障,可能导致
测量结果的不准确。
2.受环境影响:由于使用水作为测量介质,NSC型水管式沉降仪对环
境温度和压力的变化敏感。
在极端的环境条件下,可能会影响仪器的精确
度和可靠性。
3.不适用于大范围沉降:NSC型水管式沉降仪适用于小范围的沉降测量,对于大范围的沉降测量,可能不太适用。
总的来说,NSC型水管式沉降仪是一种常用的测量工具,其精确度高、灵敏度高等优点使其在工程测量中得到广泛应用。
然而,需要注意仪器使
用过程中的一些问题,以确保所得到的测量结果的准确性和可靠性。
NSC型水管式沉降仪PPT优秀课件

量测管的稳定数值判定方法;每20分钟读一次数,直至最 后两次读数不变为止。若读的数值与排气前的读数相同或稍 大均属正常,若低些或大得较多均属不正常,应分析原因。 主要应考虑前后排气是否正确,再考虑其它原因。
NSC型水管式沉降测量装置
一、NSC型水管式沉降测量装置原理、分类及构成
1.工作原理
水管式沉降测量装置亦称水管式沉降仪,它是利用液体在 连通管两端口保持同一水平面原理(即连通器原理 )制成的, 见图3-1。
当观测人员在观测房内测出连通管一个端口的液面高程时, 便可知另一端(测点)的液面高程,前后两次高程读数之差即 为该测点的相对沉降量、计算公式如下:
S1=H0-H1 式中:S1为测点的沉降量;H0为埋设时沉降测头的溢流测量 管口的高程值;H1为观测时刻测得的液面高程值。
测测测测
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测测测 测测测
测测测
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图3-2、水管式沉降装置构造示意图
二. 系统构成
(1)沉降测头
在沉降测头底部分别装配了进水管、排水管、通气管接头。 测头内部装有两根竖管,分别为进水竖管和通气竖管,见图 3-3。
2、观测柜
观测柜由测量管、上安装板、下安装板等部分组成,上、 下安装板上分别装有分配器、电磁阀、压力传感器等部件。 具体结构参见图3-7。
观测柜
2.1上安装板
F1
F3
F2
E1 E2 E3
PVC管剖面沉降仪在高速公路路基沉降观测中的应用

/01 管剖面沉降仪在高速公路 路基沉降观测中的应用
张红春% ,侯建军(
( %- 长安大学! 西安市! ’%"",# ;(- 河南岭南高速公路有限公司! 南阳市! #’*""" )
摘! 要:路基沉降观测一般采用埋设沉降板或沉降桩的方法, 但是由于这种方法不精确, 测量结果误差大且 影响施工。/01 管沉降观测仪具有填设方便、 读数精确、 测试方便的特点, 且观测时对路堤上部施工没有影响, 在 路基施工过程中也可观测, 路堤压实机械不会对观测结果产生影响, 具有推广价值。 关键词:/01 管剖面沉降仪;高速公路;路基沉降观测;应用
( ’ ()* , +’ ) (&) ! " ( ’2 ! 实际量测中, 量测距离 , 往往大于测斜管两个 固定轮中心间距 #。此时, 假设每个量测距离内倾斜 角度相同, 即为测斜管所测得角度。其处理方法如 图 " 所示。试验结果证明这样假设误差在允许范围 以内, 并且量测距离 , 越接近测斜管两个固定轮中 心间距 #, 精度越高。 !" )$ 量测沉降值的误差调整 断面内各测点沉降值均以两管口的沉降作为基 准逐段得出, 管口沉降通过每次的管口水准测量得 到。其过程类似采用两个基准点的水准高程测量, 故误差调整亦可采用水准测量中各测点高程的调整 方法。即从管口 ! 沉降逐段累加到管口 - 后得到 与实际水准测得的沉降 . . 比较, 把两 的计算沉降 . / , 作为各点沉降量 者的差值 . . , . / 平均分配到各测点, 调整值。即各测点最终计算沉降: ." 0 ( ." 3 .. , ./ $ (4)
式中: ’ -./ 为 测 量 时 的 电 压 输 出, #0; +’ 为 测 斜仪水平时的零位输出, #0, 一般试验前调为 ’ ; +! 为电压灵敏度在 ! 1 下的输出, #0。将 +! 归化为 万方数据 " ’"’ #0, 又由 # ( "’" ##, 代入上式, 则得:
水管式沉降仪范文

水管式沉降仪范文水管式沉降仪是一种常用于测量和监控土体沉降的仪器。
它是通过观测两个或多个水管内液位的变化来判断土体沉降量的。
在土建工程中,土体的沉降是一个重要的参数,它可以反映土壤层的稳定性和承载能力。
因此,水管式沉降仪在工程建设和地质监测中具有广泛的应用。
水管式沉降仪的原理是基于液压传导的原理。
仪器由多个水管组成,每个水管的一端嵌入到土体中,另一端与一个水池相连。
水管内充满了水,当土体发生沉降时,水位就会发生变化。
通过测量不同水管之间液位的高差,可以得到土体的沉降量。
水管式沉降仪具有以下几个特点。
首先,它的测量范围广。
水管式沉降仪可以同时测量多个点的沉降量,因此适用于不同规模的土建工程。
其次,它的精度高。
通过使用精确的测量仪器和仔细的数据处理,水管式沉降仪可以提供准确的沉降数据。
另外,它的安装简单,使用方便。
水管式沉降仪只需要在土体中安装水管,并连接到一个水池,整个过程相对简单快捷。
此外,它具有较高的稳定性和可靠性。
水管式沉降仪可以长期运行,不受外界因素的干扰。
水管式沉降仪的应用主要分为两个方面。
一方面是在土建工程中的使用。
土体的沉降对建筑物的安全和稳定性有重要影响,因此在土建工程中进行土体沉降的监测是必要的。
水管式沉降仪可以提供准确的沉降数据,帮助工程师监测土体的变化,并采取相应的措施来保证建筑物的稳定。
另一方面是在地质监测中的使用。
水管式沉降仪可以用于监测地下水位的变化,了解地下水的补给和排泄情况,对地下水资源的管理和开发具有重要意义。
水管式沉降仪在实际应用中还存在一些问题需要解决。
首先,仪器的安装和维护需要一定的技术要求。
如果水管安装不当或者水管内的水不密封,都会影响测量结果的准确性。
其次,水管式沉降仪只能测量沉降量,无法直接获取土体的变形和位移信息。
如果需要了解土体变形的具体情况,需要结合其他的测试方法和仪器来进行综合分析。
此外,水管式沉降仪的采样间隔较大,无法提供连续的沉降数据。
如果需要连续监测土体沉降的变化,需要使用其他的仪器和方法来进行实时的监测。
水管式沉降仪

水管式沉降仪水管式沉降仪是可直接测读出结构物各点沉降量的仪器,主要应用于土石坝下游堆石体(反滤层)、心墙、堤防等分层竖向位移(沉降)。
1结构型式水管式沉降仪主要由沉降测头、管路、量测板等三部分组成。
如图1所示。
1.挖槽;2.混凝土;3.砂或粘土;4.脱气设备;5.反压设备;6.测验版;7.沉降计筒;8.溢流管;9.通气管;10.脱气水;11.水泵;12.气泵;13排气管图1 水管式沉降计量测原理示意图(1)沉降测头。
由外径200mm、高340mm的有机玻璃筒(或防锈处理过的钢管),上、下铝合金盖板组成。
底座上设有带保护的进水管(与连通水管相连)、通气管及排水管。
(2)管路。
所有管路均应坚固,径向变形小,吸湿量小。
进水管采用能承受0.2Mpa内压的1010尼龙管。
通气管、排水管及保护管应采用聚乙烯塑料管。
(3)量测板。
与测头相连的进水管、通气管及排水管的终端均固定在量测板上,与进水管相通的玻璃测量管附有最小刻度为1mm 的不锈钢尺。
量测板上还配有抽气、供水装置。
2工作原理采用连通管原理测量测头的沉降(如图2),即采用水管将坝内测头连通水管的水杯与坝外量测板上的玻璃测量管相连接,使坝内水杯与坝外量管两端都处于同一大气压中,当水杯充满水并溢流后,观测房中玻璃管中液面高程即为坝内水杯杯口高程。
测得水杯杯口高程的变化量即为该测点的相对垂直位移量。
1.通气管;2.水杯;3.排水管;4.测量管;5.水位;6.标尺;7.进水管图2 连通管原理图3主要技术指标南京水利科学研究院土工所制造的水管式沉降仪测量系统量程为100mm(可按用户要求定),准确度±2mm,管长小于300m。
南京自动化研究院南瑞大坝监测公司生产的NSC-1型水管式沉降仪量程为0~100mm,测量精度为±1~±5mm。
4布置原则1、观测断面应布置在最大横断面及其它特征断面上(原河床、合龙段、地质及地形条件复杂、结构及施工薄弱段等),一般可设1~3个断面。
4管型水管式沉降仪施工工法

4管型水管式沉降仪施工工法4管型水管式沉降仪施工工法一、前言沉降仪是地表沉降监测中常用的工具,通过监测地表沉降的变化,可以掌握地下工程施工的影响范围和施工质量。
4管型水管式沉降仪施工工法是一种常用的沉降仪布设方法,本文将对该工法进行详细介绍。
二、工法特点4管型水管式沉降仪施工工法具有以下几个特点:1. 结构简单,施工方便:由于使用了4根水管,可以在地下较大范围内布置沉降仪,相比传统的放线式布设方法,减少了施工的工作量。
2. 布设密度高:每根水管都可以布设多个沉降仪,提高了地表沉降监测的精度。
3. 数据稳定可靠:水管稳定的结构可以保证沉降仪的稳定性和数据的可靠性,避免了地表沉降数据的误差。
三、适应范围4管型水管式沉降仪施工工法适用于对地表沉降进行监测的各种地下工程,包括建筑物、隧道、桥梁等。
由于工法的特点,可以适应各种地质条件和工程要求。
四、工艺原理4管型水管式沉降仪施工工法的原理是通过在地下布设水管,并在水管内安装沉降仪,通过监测地表沉降点位的移动情况来判断地下工程对地表的影响。
在施工工法的设计中,需要充分考虑水管的布设要求和沉降仪的安装位置,使得布设的沉降仪能够准确监测到地表沉降的变化。
五、施工工艺 1. 施工前准备:确定地下工程的布置范围、测量点位和水管的布设方式。
2. 水管布设:根据设计要求,在地下开挖沟槽,将水管安装好并固定。
3. 沉降仪安装:在水管内部合适的位置上安装沉降仪,并确保其稳固可靠。
4.数据采集和监测:通过沉降仪采集地表沉降数据,并进行实时监测和记录。
六、劳动组织在4管型水管式沉降仪施工工法中,需要有专业的施工队伍和技术人员进行施工和数据采集工作。
七、机具设备施工过程中需要使用的机具设备主要包括挖掘机、水管、沉降仪等。
挖掘机用于开挖沟槽,水管和沉降仪用于布设和安装。
八、质量控制施工过程中需要进行严格的质量控制,包括水管的安装质量、沉降仪的稳定性和数据采集的准确性等。
可以通过定期检查和校准来确保施工质量的达标。
水库大坝的技术标准与法规文件(三)

水库大坝的技术标准与法规文件(三)作者:来源:《南水北调与水利科技》2009年第05期3.2 电力行业标准DL 5180-2003水电枢纽工程等级划分及设计安全标准DL/T 5336-2006 水利水电工程水库区工程地质勘察技术工程DL/T 5064-1996 水电工程水库淹没处理规划设计规范DL/T 5381-2007 水电工程水库库底清理设计规范DL 5108-1999 混凝土重力坝设计规范DL/T 5016-1999 混凝土面板堆石坝设计规范DL/T 5057-1996 水工混凝土结构设计规范DL/T 5115-2008 混凝土面板堆石坝接缝止水技术规范DL/T 5346-2006 混凝土拱坝设计规范DL/T 5395-2007 碾压式土石坝设计规范DL/T 5372-2007 水电水利工程金属结构与机电设备安装安全技术规程DL/T 5128-2001 混凝土面板堆石坝施工规范DL/T 5129-2001 碾压式土石坝施工规范DL/T 5400-2007 水工建筑物滑动模板施工技术规范DL/T 5363-2006 水工碾压式沥青混凝土施工规范DL/T 5178-2003 混凝土坝安全监测技术规范DL/T 948-2005 混凝土坝监测仪器系列型谱DL/T 5400-2007 大坝安全监测系统施工监理规范DL/T 5211-2005 大坝安全监测自动化技术规范DL/T 5209-2005 混凝土坝安全监测资料整编规程DL/T 947-2005 土石坝监测仪器系列型谱DL/T 1016-2006 电容式引张线仪DL/T 1017-2006 电容式位移计DL/T 1018-2006 电容式测缝计DL/T 1019-2006 电容式垂线坐标仪DL/T 1020-2006 电容式静力水准仪DL/T 1086-2008 光电式(CCD)静力水准仪DL/T 1021-2006 电容式量水堰水位计DL/T 1043-2007 钢弦式测缝计DL/T 1044-2007 钢弦式应变计DL/T 1045-2007 钢弦式空隙水压力计DL/T 1061-2007 光电式(CCD)垂线坐标仪DL/T 1062-2007 光电式(CCD)引张线仪DL/T 1063-2007 差动电阻式位移计DL/T 1064-2007 差动电阻式锚索测力计DL/T 1065-2007 差动电阻式锚杆应力计DL/T 1046-2007 引张线式水平位移计DL/T 1047-2007 水管式沉降仪DL/T 835-2003 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程DL/T 990-2005 双吊点弧形闸门后拉式液压启闭机(液压缸)系列参数 DL/T 896-2004 QPKY型水工平面快速闸门液压启闭机基本参数DL/T 897-2004 QPPYⅠ、Ⅱ型水工平面闸门液压启闭机基本参数 DL/T 898-2004 QP型卷扬式启闭机系列参数DL/T 1066-2007 水电站设备检修管理导则(未完待续)赵云(中国水利水电科学研究院)蔡战涛(四平市下三台水库管理处)叶伊兵(中国标准出版社)李贵宝(中国水利学会。
DLT1047-2024水管式沉降仪

DLT1047-2024水管式沉降仪
DLT1047-2024标准主要适用于对土壤、岩石和混凝土等工程地质环境中的地表沉降进行测量的水管式沉降仪。
它是一种用来测量地表沉降的设备,可以对土地基础的稳定性进行评估,从而为建筑、桥梁、道路和管道等基础工程提供重要的依据。
标准要求DLT1047-2024水管式沉降仪的技术参数包括:测量范围、精度、灵敏度、线性度、重复性和稳定性等。
其中,测量范围应根据实际需求选择,精度应满足相关要求,灵敏度应能够检测到较小的沉降变化,线性度应在一定范围内保持稳定,重复性要求测量结果的重复性好,稳定性要求仪器在长时间使用过程中保持性能的稳定。
此外,DLT1047-2024还对水管式沉降仪的外观要求、结构要求和安全要求等进行了规定。
外观要求包括仪器整体设计的美观性和合理性,结构要求包括仪器结构的刚性和稳定性,安全要求包括仪器的防火性能和电气安全性能等。
DLT1047-2024还规定了水管式沉降仪的测试方法。
测试方法主要包括:安装和校验、测量和记录、计算和评定等。
安装和校验要求仪器在使用前进行正确的安装和校验,确保仪器的正常运行。
测量和记录要求按照相关要求进行测量和记录,以获取准确的沉降数据。
计算和评定要求根据测量数据进行计算和评定,得出相应的沉降结果和评价。
综上所述,DLT1047-2024标准对水管式沉降仪的要求和测试方法进行了详细规定。
通过遵循该标准,可以确保水管式沉降仪在地表沉降测量中具备准确性和可靠性,为工程地质环境评估提供有效的数据支持。
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DLT 1047-2007 水管式沉降仪P 55备案号:21254-2007中华人民共和国电力行业标准DL / T1047—2007水管式沉降仪Hydraulic overflow settlement gauge2007-07-20发布2007-12-01实施中华人民共和国国家发展和改革委员会发布1第一章、目次前言 (Ⅱ)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 产品结构与规格 (2)5 技术要求 (3)6 试验方法 (3)7 检验规则 (4)8 标志、包装、运输、储存 (4)附录A(规范性附录)水管式沉降仪参数计算方法 (6)前言本标准是根据《国家发展改革委办公厅关于下达2003年行业标准项目补充计划的通知》(发改办工业[2003]837号)编制的。
本标准规定了水管式沉降仪的人工监测标准,若需自动化则应另含自动测读装置,其监测精度应不低于本标准,且应符合DL/T 5211《大坝安全监测自动化技术规范》的规定。
本标准的附录A为规范性附录。
本标准由中国电力企业联合会提出。
本标准由电力行业大坝安全监测标准化技术委员会归口并负责解释。
本标准主要起草单位:南京水利科学研究院。
本标准参加起草单位:国网南京自动化研究院、南京电力自动化设备总厂。
本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心(北京市白广路二条一号,100761)。
水管式沉降仪1 范围本标准规定了水管式沉降仪的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存等要求。
本标准适用于土石坝及岩土工程内部用于监测坝体及坝基垂直位移的水管式沉降仪,作为该产品生产、检验、包装、运输和使用的统一依据。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 191 包装储运图示标志GB 6388 运输包装收发货标志GB/T 7665 传感器通用术语DL/T 947 土石坝监测仪器系列型谱SL 60 土石坝安全监测技术规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1水管式沉降仪hydraulic overflow settlement gauge一种利用仪器的进水管溢水口水面与量水管水面保持在同一水平面的连通管原理制成的,用于测量土石坝及岩土工程内部垂直位移的观测仪器。
3.2沉降测头overflow settlement cell一种在密封圆筒内安装有进水管、通气管和排水管及其连接管路部件,用于测定其安装部位垂直位移的部件。
3.3沉降管路tubing of settlement gauge连接于沉降测头与沉降测读装置的管路,包括进水管、排水管、通气管和保护管。
3.4沉降测读装置settlement monitoring system观测垂直位移的操作和测读装置,包括供水装置、观测台(板)、阀门、测量管及测尺等。
3.5测量液体monitoring liquid充于进水管、供水装置及测量管内的液体。
4 产品结构与规格4.1 结构型式水管式沉降仪由沉降测头、沉降管路及沉降测读装置组成,如图1所示。
1—沉降测头;2—保护管;3—连通水管;4—通气管;5—排水管;6—压力室;7—压力表;8—测量玻璃管;9—观测台;10—水箱图1 水管式沉降仪构造示意图4.1.1 沉降测头沉降测头为机械式圆筒结构,底面宜有一平板,底部有三个接头与沉降仪管路连接,进水与通气管座上各有一根接管升至圆筒上部。
4.1.2 沉降管路a)进水管:两端分别与沉降测头的溢水管接头和沉降测读装置的测量管接头连接;b)通气管:一端与沉降测头的通气管接头连接,另一端置于观测房内;c)排水管:一端与沉降测头的排水管接头连接,另一端置于观测房内;d)保护管:套于a)~c)三根沉降管路外部,一端与沉降测头连接,另一端置于观测房内。
4.1.3 沉降测读装置沉降测读装置包括充水操作部件和测读部件。
4.2 规格和主要参数4.2.1 沉降测头a)沉降测头圆筒、管座、溢水管及通气管的材质宜为防锈金属材料;b)沉降测头圆筒管外径宜为140mm~220mm,壁厚不小于4mm;c)沉降测头高度宜为400mm~600mm。
4.2.2 沉降管路a)进水管材质为1010尼龙管,管内径为6mm~12mm,外径为8mm~14mm;b)通气管材质为1010尼龙管,管内径为8mm~14mm,外径为10mm~16mm;c)排水管材质为高压聚乙烯管或1010尼龙管,管内径为12mm~20mm,外径为14mm~26mm;d)保护管材质为高压聚乙烯管或热镀锌钢管,管内径为40mm~80mm,外径为48mm~90mm;e)保护管接头材质为高压聚乙烯管或热镀锌钢管,内径应与保护管外径相配,管厚不小于保护管管厚。
4.2.3 沉降测读装置a)沉降观测台(板)高度宜为1.2m~4.0m;b)水管式沉降仪量程宜为1.0m~3.5m。
4.2.4 测量液体a)环境温度在0℃以上时,测量液体采用蒸馏水或冷开水;b)环境温度在0℃以下时,测量液体采用沉降仪不冻液。
5 技术要求5.1 正常工作条件5.1.1 环境温度:25℃~+60℃。
5.1.2 相对湿度:≤95%。
5.1.3 水管式沉降仪应能在其量程范围内正常工作。
5.2 工作参数5.2.1 分辨力r分辨力r≤1mm。
5.2.2 不重复度R不重复度R≤±0.2%F·S。
5.2.3 综合误差c≤±0.4%F·S。
综合误差c5.3 防水密封性水管式沉降仪管路、测读装置、接头及阀门应在100kPa水压力下无渗漏。
5.4 监测稳定时间a)水管式沉降仪用蒸馏水观测时,液面稳定时间15min,沉降仪测值变化应小于1mm/5min;b)水管式沉降仪用防冻液观测时,液面稳定时间30min,沉降仪测值变化应小于1mm/5min。
5.5 耐运输颠振性能沉降测头及测读装置在运输包装的情况下,应能承受最大加速度为5g、历时20min的运输颠振试验。
试验后仪器应无松动、脱落及损伤。
5.6 外观要求水管式沉降仪表面不应有锈斑、明显划痕及损伤。
6 试验方法6.1 试验条件a)环境温度:0℃~+30℃;b)相对湿度:≤90%;c)大气压力:86kPa~106kPa。
6.2 工作参数试验6.2.1 主要试验设备a)游标卡尺:量程150mm;b)蒸馏水;c)起吊葫芦;d)压力表:0.4级,量程0.25MPa;e)运输颠振试验台。
6.2.2 试验步骤a)在正常试验大气条件下,将水管式沉降仪按预定管路长度安装于试验场地,并在测量管内充满蒸馏水;b)在沉降测量范围内取相邻两点间沉降增量为20%F·S,选取测试点数;c)逐级给定测点沉降量至满量程沉降值,每级沉降在测量管内充水后保持15min,再读取沉降仪测尺的输出值;d)施加沉降至满量程沉降量后,按c)的步骤逐级减少沉降量,并读取测尺输出值;e)沉降减至零点沉降量,在测量管内充水后保持15min,读取零点沉降时的测尺输出值;f)按a)~e)的步骤,进行3次试验。
6.2.3 参数的计算方法参数的计算方法按附录A进行,并应符合5.2的规定。
6.3 防水密封性试验将进水管的一端密封,在管路的另一端加压至120kPa±10kPa,将测读装置的阀门关闭,向系统内加压至120kPa±10kPa,压力持续时间不少于2h,应符合5.3的规定。
6.4 监测稳定时间试验6.4.1 将水管式沉降仪按预定管路长度安装于试验场地。
6.4.2 转动水管式沉降仪阀门向测量管内充蒸馏水至测量管顶部,再转动阀门使水管式沉降仪进水管与测量管连通,试验后其性能应满足5.4 a)的规定。
6.4.3 若水管式沉降仪在寒冷地区应用,试验用蒸馏水改用特制不冻液,按 6.4.2的方法试验,试验后其性能应满足5.4 b)的规定。
6.5 耐运输颠振性能试验将沉降仪包装好,固定在运输颠振试验台上,按5.5的要求进行试验,试验后,目测仪器完好。
6.6 外观检验目测检验,应满足5.6的要求。
7 检验规则7.1 检验分类产品检验分出厂检验和型式检验两种。
7.2 出厂检验每台仪器出厂前须由制造单位按照出厂检验内容进行检验,并附有产品合格证后才能出厂。
7.3 型式检验7.3.1 型式检验规定凡遇到下列情况之一,应进行型式检验:a)新产品定型鉴定前;b)产品转厂生产定型鉴定前;c)正式投产后,如设计、工艺、材料有较大改变,可能影响产品性能时。
7.3.2 型式检验的项目型式检验的项目为技术要求中的全部条款。
7.3.3 型式检验的抽样与判定规则a)型式检验从出厂检验合格的产品中任意抽取2%~3%作为样品,但不得少于3台;b)样品经过型式检验,未发现不合格项,则判定产品本次型式检验合格。
检验中如发现有一项不合格,则进行第二次抽样,重复进行型式检验,如未发现不合格项,仍判定该产品本次型式检验合格。
如第二次抽取的样品仍发现不合格项,则判定该产品本次型式检验不合格。
8 标志、包装、运输、储存8.1 标志8.1.1 产品必须在显著部位设置持久明晰的标志或铭牌,标志下列内容:a)产品型号、名称;b)出厂编号;c)制造单位名称。
8.1.2 产品应带有产品的检验证书,标志下列内容:a)产品名称、型号、编号;b)测量范围;c)分辨力。
8.1.3 标志应符合GB/T 191—2000的规定。
8.1.4 产品执行的标准应予以明示。
8.2 包装a)产品包装应由内包装及外包装组成。
b)产品内包装应稳固。
c)外包装标志应符合GB 6388的规定。
8.3 产品随行文件产品出厂应提供下列随行文件:a)产品合格证;b)产品说明书;c)装箱清单;d)随行备品备件清单;e)产品检验证书。
8.4 运输包装件(包装好的产品)应适于陆运、空运、水运(海运),运输装卸按包装箱的标志进行操作。
8.5 储存长期不用的仪器应保留原包装。
储存场所应不受日光的直接照射、应无酸、碱、盐,无有害气体及尘烟,有防御雨、雪、风、沙的措施。
附 录 A (规范性附录) 水管式沉降仪参数计算方法A.1 测尺初始读数N 0的计算300113j j N N ==∑(A.1)式中:0j N ——第j 次施加沉降或退沉降后,测尺初始读数。
A.2 满量程沉降量测尺读数N ni 的计算3ni ni 113j j N N ==∑(A.2)式中:ni j N ——第j 次加至满量程沉降值时的测尺读数。
A.3 不重复度R 的计算bn100F S N R N •∆=⨯% (A.3)式中:b N ∆——施加垂直位移、减少垂直位移时,同一垂直位移测试点测尺读数的最大偏差值; n =N 0ni N N -。