静力水准仪分类
浅谈静力水准仪及自动化变形监测

浅谈静力水准仪及自动化变形监测力水准仪(连通液位沉降计)是测量两点间或多点间相对高程变化的高精密液位测量仪器,通常由液缸、浮筒、精密液位计、保护罩、支撑架等部件组成。
静力水准仪一般安装在被测物体等高的测墩上或被测物体墙壁等高线上,通常采用一体化模块化自动测量单元采集数据,通过有线或无线通讯与计算机连接,从而实现自动化观测。
目前广泛应用于运营铁路沉降监测、地铁隧道沉降监测、基坑、大坝、桥梁与房屋的沉降监测等领域。
原理静力水准仪利用连通液的原理,多个静力水准仪用通液管联接,液面总是在同一水平面,通过测量不同储液罐的液面高度与静力水准仪的基准点进行对比,得出各个静力水准仪的相对差异沉降量。
基准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。
静力水准测量具有测量精度高(通常可达亚毫米级)、自动化监测、性能稳定,实时传输等优点。
自动化监测应用静力水准自动化监测系统通常包含多个静力水准仪、安装支架、液体联通管、数据采集系统、通讯系统、后台管理软件等组成,软件可根据观测两生成相应的变化曲线,并根据工程设计值进行报警。
房屋基础沉降监测:如CCTV新大楼基础沉降采用振弦式静力水准仪进行观测,做此类观测时,仪器安装位置应充分考虑建筑物不同部位结构承重的差异性,并做好联通管等设备的保护。
在地铁监测中的应用:静力水准测量是地铁隧道结构自动化垂直位移测量的重要手段,目前已广泛应用,和在房屋监测中应用不同,由于列车运营时对静力水准仪仪器本身及基准点有不可忽视的影响,因此,地铁夜间停运阶段静力水准的测量的精度明显高于运营期的精度。
监测点数量应能全面反映监测区域变化情况,基准点应布设在影响区域外稳定位置。
桥梁、高架等监测:采集首期基准数据的过程中最好是能暂时封锁车辆流通,这样监测得到的基准数据会更加有参考价值。
并做好数据采集系统、电源等设施发生故障的应急措施。
静力水准仪类型介绍

静力水准仪类型介绍
静力水准仪是一种实用性非常强的测量仪器,它用于测量平面内的平
面位移和倾斜,并利用水准差和倾斜度来确定目标物的精确位置。
其应用
范围极为广泛,包括地质、土木、测绘等。
近年来,静力水准仪也发展出
多种多样的类型,以适应不同的测量应用。
1.动态水准仪:动态水准仪是最常见的一种静力水准仪,它在测量过
程中可以检测出受测平面的位移和倾斜情况,从而准确地定位物体的位置。
动态水准仪的优势在于它具有很高的精度,适用于涉及到数千米的微小平
面位移和倾斜测量时可以获得准确的数据,而且结构简单。
2.电子式水准仪:电子式水准仪是以激光器来测量受测物体的位置,
并能准确地记录其位移和倾斜情况,这种类型的水准仪在精度上更优于动
态水准仪,能够满足在机电设备、船舶、石油、天文台等行业中的位移监
测和检测要求。
3.滑动式水准仪:滑动式水准仪是一种结构简单、精度较高的水准仪,它通常由一个带有滑槽的基座与一个传感器组成,在标准平面上安装被测
物后,传感器便能准确地读取平面内位移和倾斜情况,由于其结构简单,
使用方便。
静力水准仪类型介绍

静力水准仪------产品技术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。
液压式静力水准系统(压差式)是利用液压敏感单元测量各个测点储液器内压强变化值相对于基准点的变化计算出各测点压强变化量进而解算出沉降变化量。
主要应于地铁隧道、高铁路基、水利大坝等沉降变形监测领域。
------特点·稳定性好、抗干扰能力强,受外界温度环境影响小。
传感器可自动进行实时温度补偿,提高了传感器在不同气候条件下的适应性及监测数据的准确性。
·量程大故在其量程范围之内,现场安装不需要将测点调平,故适用于地铁运营、大型桥梁等项目自动化监测.·体积小、防潮防水,全密封结构可以埋设于路面以下方便道路交通,故适合高铁路基等自动化沉降监测项目。
------设备参数有效量程:500、1000mm、2000mm等可选显示精度:0.01mm实际精度:0.1mm(0.2mm)工作电压:12v-36v工作温度:-25℃~75℃伸缩式静力水准仪(电感式)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。
该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。
磁致伸缩式传感器主要由测杆、电子仓和套在测杆上的非接触磁浮球组成。
测杆内装有磁致伸缩线(波导丝),测杆由不导磁的不锈钢管制成。
测量时由电路发出起始脉冲,起始脉冲在波导丝中传输,产生沿波导丝方向的旋转磁场,当这个磁场与浮球中的永久磁场相遇时,产生磁致伸缩效应,使波导丝发生扭动,这一扭动被电子拾能机构所感知并转换成相应的电流脉冲,测量电路计算出两个脉冲之间的时间差,即可精确地测出被测液位值。
水准仪分类及介绍

水准仪水准仪是根据水准测量原理测量地面点间高差的仪器。
水准仪是在17~18世纪发明了望远镜和水准器后出现的。
用途测量高差类型:微倾,自动安平,激光,电子等①微倾水准仪折叠借助微倾螺旋获得水平视线。
其管水准器分划值小、灵敏度高。
望远镜与管水准器联结成一体。
凭借微倾螺旋使管水准器在竖直面内微作俯仰,符合水准器居中,视线水平。
②自动安平水准仪折叠借助自动安平补偿器获得水平视线。
当望远镜视线有微量倾斜时,补偿器在重力作用下对望远镜作相对移动,从而迅速获得视线水平时的标尺读数。
这种仪器较微倾水准仪工效高、精度稳定。
③激光水准仪折叠利用激光束代替人工读数。
将激光器发出的激光束导入望远镜筒内使其沿视准轴方向射出水平激光束。
在水准标尺上配备能自动跟踪的光电接收靶,即可进行水准测量④数字水准仪折叠这是20世纪90年代发展的水准仪,集光机电、计算机和图像处理等高新技术为一体,是现代科技最新发展的结晶。
仪器原理折叠微倾水准仪折叠借助于微倾螺旋获得水平视线的一种常用水准仪。
作业时先用圆水准器将仪器粗略整平,每次读数前再借助微倾螺旋,使符合水准器在竖直面内俯仰,直到符合水准气泡精确居中,使视线水平。
微倾的精密水准仪同普通水准仪比较,前者管水准器的分划值小、灵敏度高,望远镜的放大倍率大,明亮度强,仪器结构坚固,特别是望远镜与管水准器之间的联接牢固,装有光学测微器,并配有精密水准标尺,以提高读数精度。
中国生产的微倾式精密水准仪,其望远镜放大倍率为40倍,管水准器分划值为10″/2毫米,光学测微器最小读数为0.05毫米,望远镜照准部分、管水准器和光学测微器都共同安装在防热罩内。
自动安平水准仪折叠借助于自动安平补偿器获得水平视线的一种水准仪。
它的特点主要是当望远镜视线有微量倾斜时,补偿器在重力作用下对望远镜作相对移动,从而能自动而迅速地获得视线水平时的标尺读数。
补偿的基本原理是:当望远镜视线水平时,与物镜主点同高的水准标尺上物点P构成的像点Z0应落在十字丝交点Z上。
静力水准测量方案

以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown文本格式输出,不要带图片,标题为:静力水准测量方案# 静力水准测量方案## 引言静力水准是一种用来测量地表高程差异的方法。
它是一种快速、准确的测量技术,适用于各种地形和测量距离。
本文将介绍静力水准测量的原理、仪器设备、测量过程以及数据处理方法。
## 原理静力水准测量是利用重力作用在液体中产生的液压平衡原理来测量高差的。
在水准测量中,我们使用气泡管水准仪,通过测量气泡管中气泡的位置来确定测点之间的高差。
## 仪器设备静力水准测量需要使用以下仪器设备:1. 气泡管水准仪:用于测量气泡管中气泡的位置,从而确定测点的高差。
2. 支杆或三脚架:用于固定气泡管水准仪,保证仪器的稳定性。
3. 测量棒:用于从地面上的参考点测量高差。
在选择仪器设备时,应确保其精度和稳定性,以保证测量结果的准确性。
## 测量过程进行静力水准测量时,按照以下步骤操作:1. 设置基准点:选择一个已知高程的参考点作为基准点,将气泡管水准仪放置在基准点上,并调整气泡管水准仪使气泡位于准线上。
2. 测量高差:将气泡管水准仪移至待测点,并将其与基准点的气泡管水准仪保持水平。
此时,测量棒测量的读数即代表了待测点与基准点的高差。
3. 移动仪器:将气泡管水准仪移至下一个待测点,并重复步骤2,直至完成所有测量。
## 数据处理方法将测得的高差数据输入计算机,可以使用以下方法进行数据处理:1. 误差分析:对于每个测点的高差数据,计算其测量误差和准确度。
2. 平差处理:利用最小二乘法对测量数据进行平差处理,得到更为准确的高程差异。
3. 结果分析:对处理后的数据进行分析,检查是否符合预期结果,发现并排除异常数据。
## 结论静力水准测量是一种准确、快速的测量方法,通过测量气泡管水准仪中气泡的位置,可以确定不同测点之间的高差。
使用合适的仪器设备,遵循正确的测量步骤并进行适当的数据处理,可以获得准确的高程差异数据。
静力水准仪粘贴安装静力水准仪现场布点安装及常见问题!

静力水准仪现场布点安装及常见问题!一.液压型静力水准仪介绍:液压型静力水准仪是测量两点或多点之间竖向位移的精密仪器,由储液罐、压力芯体、保护罩、基座等部件组成,可用于桥梁动态扰度、用于路基、地铁、深基坑、大坝、房屋等结构物的沉降自动化监测。
静力水准仪尺寸:在项目监测中,大体积的监测设备常常受到结构限制,难以在各测点上安装,同时一些设备又受量程限制,需要利用人工抄平找同一条安装水平线,安装程序过于繁琐,导致布置设备所需工作量大,液压型静力水准仪与之相比具有明显的优势,体型小巧,量程最高可达4000mm,无需人工抄平,布点灵活,安装便捷,大大节省现场安装时间。
外壳采用铝合金氧化制作,防潮防尘坚固耐用,IP68的防护等级,可以在恶劣的环境中使用,可随着地面走势安装,不需要转点,全密封结构可以埋设于地下。
二.静力水准系统安装步骤:液压型静力水准系统包含液压型静力水准仪、储液罐、基座、通气管、通液管、485信号线缆等。
安装时打开包装后,先收集产品资料,再清点数量,分类摆放便于安装。
1.测点布置:实地查看安装现场情况,根据项目特点,结合项目总体布局及周边环境因素,结构安全为关注重点,进行针对性的布置各个测点,基准点需安装在稳定的结构物上,以基准点为准,被测点的水平位置不超过静力水准仪的量程。
2.设备安装:各测点确认后,按照测点分布图,安装固定仪器,常用安装方式分为以下两种,具体根据实际情况而定。
1>胶粘支架安装:支架通过强力胶粘在测点位置,等待完全干固后,通过M4螺孔,把水准仪安装在支架上。
2>螺孔支架安装:支架通M8膨胀螺丝固定在测点位置,通过M4螺孔,把水准仪安装在支架上。
3.储液罐安装:静力水准系统采用PU管将各个静力水准仪串联起来,连接到储液罐,为最大限度的利用量程,静力水准仪的安装位置尽量接近同一个水平面,且低于水箱液面,储液罐位置一般处于基准点水准仪的上方1/2~2/3处。
4.通液管连接:连通管为透明PU软管,按各仪器之间的管线路径顺序铺放,理顺并拉直,再将各静力水准仪连接,中间尽量不让管路过于曲折,固定时要防止损伤管道,保证水能顺畅流动。
静力水准仪

静力水准仪静力水准仪(超高精度液位变送器)型号:PT124B-226(标准型)产品描述PT124B-226型晶硅式液位变送器是由储液器、进口高精度芯体和特殊定制电路模块、保护罩等部件组成。
适用于测量地量程小精度高的液位测量。
主要应用于地铁隧道,楼房地基沉降,大坝的测量 .应用领域地铁隧道、楼房沉降 冶金,机械,环◆技术性能医疗,真空设备◆石化管道位◆油罐场合的液位测量特点◆超度。
高稳定性 多种标准信号输出,用户调试方便 高精度大量程外形结构ZHYQ传感与控制Page 1 of 1高精度液位传感器技术规格量程:0~10mmH2O~3500mmH2O 综合精0.03%.0.01%度:非线性:满量程的0.02%稳定性:0.03%FS/年输出信RS485.4-20Ma .0.5-4.5V 号:(9-14)VDC供电电压:工作温-10~80℃度范围:补偿温0~70℃度范围:过载压150%FS力:电气接线方式 电气接头输出信号:4-20mA 输出信号:0-10V, 0-5V 功 能 颜 色 功 能 颜 色 电源+ 红色 电源+ 红 色 信号+ 黑色 电源- 黄 色 --- --- 信号+ 蓝 色 ------信号-白 色订购指南料:电气连接:通气电缆线, 防护等级:IP68(mmH2O)信号接口连接PT124B-226 100RS485------ --- ---订货举例:地址:上海市松江区南乐路1276弄115号8号楼5-6FZHYQ传感与控制Page 1 of 2。
静力水准仪的分类和选型

静力水准仪的分类和选型以静力水准仪的分类和选型为标题,写一篇文章。
静力水准仪是一种常用的测量仪器,广泛应用于土木工程、建筑工程等领域。
根据其测量原理和功能特点的不同,可以将静力水准仪分为多种不同的类型。
本文将对静力水准仪的分类和选型进行详细介绍。
一、按测量原理分类1. 重力式静力水准仪重力式静力水准仪是最常见的一种类型。
它利用重力传感器测量地面的重力加速度,通过计算得出高程差。
重力式静力水准仪的优点是测量精度高,适用范围广,但由于其结构复杂,价格相对较高。
2. 气压式静力水准仪气压式静力水准仪是利用大气压力的变化来测量地面高程差的一种仪器。
它通过测量气压的变化来计算出高程差。
气压式静力水准仪的优点是结构简单,价格较低,但测量精度相对较低。
3. 光学式静力水准仪光学式静力水准仪利用光学原理进行高程差的测量。
它通过观察视线的水平位置和高程差之间的关系来计算出高程差。
光学式静力水准仪的优点是测量精度高,适用于远距离测量,但不适用于复杂地形。
二、按功能特点分类1. 自动水准仪自动水准仪是一种自动调平的静力水准仪。
它利用内置的自动调平系统,可以在不平坦的地面上自动平衡,提高测量的准确性和效率。
自动水准仪适用于大面积的高程测量,如道路、铁路等工程。
2. 数字水准仪数字水准仪是一种具有数字显示和数据存储功能的静力水准仪。
它可以将测量结果直接显示在仪器上,并可以通过连接计算机进行数据处理和存储。
数字水准仪的优点是操作简便,数据处理方便,适用于大量数据的测量和分析。
3. 无人机水准仪无人机水准仪是将无人机与静力水准仪相结合的一种测量工具。
它利用无人机的飞行能力和携带静力水准仪的能力,可以实现大范围、高精度的高程测量。
无人机水准仪适用于复杂地形、难以到达的区域以及大规模的测量任务。
三、选型指南1. 根据测量精度要求选择合适的水准仪。
如果对测量精度要求较高,可以选择重力式或光学式静力水准仪;如果对测量精度要求较低,可以选择气压式静力水准仪。
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目前,市场上常见的静力水准仪种类繁多,名称也各式各样,这里进行一下简单的梳理。
静力水准仪是一种常见的垂直位移监测的传感器,其从测量原理上可以分为测量液位高度和测量压力差两大类。
1连通管式静力水准仪
基于测量液位变化的静力水准仪是连通器的原理,即在重力作用下一根通液管所连接的各个传感器内的液面高度应保持一致,其原理实质是通过测量传感器内的各种测距设备测得液位值,进而计算出监测点相对于基准点的沉降量。
1.1磁致伸缩式静力水准仪
传感器主要由测杆、电子仓和套在测杆上的非接触浮球组成。
测量时,由电路先发出一起始脉冲,脉冲沿测杆内的磁致伸缩线传输,同时会产生沿其方向前进的旋转磁场。
当这个磁场与浮球中的永久磁场相遇时,会产生磁致伸缩效应而产生的电流脉冲,通过并计算出两个脉冲之间的时间差,即可精确地算出被传感器内液位值。
1.2电容式静力水准仪
电容式静力水准仪计根据变面积型电容感应原理设计。
当测点垂直位移发生变化时,采用屏蔽管接地方式改变变极的电容感应长度,从而使其与中间极间的电容量发生变化,利用比率测量技术。
通过测量仪器的中间极与可变极、中间极与固定极之间的电容比值的变化,将测点垂直位移变化转换为电容比变化量输出。
1.3光电式静力水准仪
光电式(CCD)静力水准仪是采用CCD器件(电荷耦合器件)实现的一种非接触式高精度自动化位移量设备,根据连通管内液面保持自然水平的原理,能够通过浮子标杆的上下相对移动在CCD上产生投影而测出各测点液面垂直位移变化。
算出CCD静力水准仪浮子标杆的准确位置。
从而得到测点液面的位移值,经与基准点液面位移变化的比较,计算出各测点的相对垂直位移。
1.4超声波式静力水准仪
采用高精度超声波传感器直接测出传感器内液位,通过测量基准点与监测点传感器内液位的变化量,计算各点沉降量。
1.5激光式静力水准仪
采用高精度激光传感器直接测出传感器内液位,通过测量基准点与监测点传感器内液位的变化量,计算各点沉降量。
1.6倾角式静力水准仪
测点传感器发生沉降,会带动基准点传感器液位也发生变化,通过浮球带动精密角位移传感器,从而换算出传感器内液位的变化量,从而得到测点传感器与基准点传感器各自的液位值,计算相对基准点的沉降变化。
1.7振弦式静力水准仪
各个传感器容器使用通液管联接,每一容器的液位由一精密振弦式传感器测得。
传感器下挂有一个浮筒,当容器液位发生变化时,浮筒所受到的浮力可以被振弦传感器感应,从而测得传感器内的液位变化。
2压差式静力水准仪
基于测量压力的静力水准仪其基本原理是传感器所测的水压可换算成距离值,在水文行业中一般称为压强所对应的水头高度,即压强=密度*g*高度。
根据传感器所测得的压强,可以换算出监测点相对于储液罐或基准点的沉降量。
采用压差式的静力水准仪其核心元器件是传感器内的压力传感器,根据其压力测量方式有振弦、电阻、压阻、硅压等形式,此处不逐一介绍。
根据压力式静力水准仪系统的组成形式,有如下几种常见的方式:
2.1单储液罐无基准点
传感器与储液罐由通液管相通。
当传感器和储液罐之间的高差产生变化时,传感器感应膜上的压力同时产生变化,转化的电信号经电缆传输至采集装置,即可测出观测点的沉降变化量。
储液罐自带硅压传感器,测量储液罐内液位的变化量,用以修正测量点的测量值。
2.2单储液罐单基准点
现场不用储液罐做基准,一般选择一个传感器作为基准点,并安装在储液罐附近。
通过测量基准点的高程,可以计算测点的高程。
2.3双储液罐单基准点
通过连通水管将每个传感器连接。
整个系统灌满水,系统两端配备水箱,保证系统的稳定性。
通过测量测点传感器与参考点传感器之间的压力差值,计算相对参考点的位移变化。