灌浆变形抬动监测仪

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[feiq]WTD-II抬动记录仪使用说明书(当前版)

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WTD-II抬动记录仪使用说明书长江水利委员会长江科学院 武汉长江仪器自动化研究所目录1组成结构 (1)2工作原理 (1)3安装 (1)3.1先决条件 (4)3.2安装流程 (4)4抬动记录仪各部件介绍 (4)4.1主机面板介绍 (4)4.2主机背板介绍 (5)4.3抬动传感器及无线网络通信模块介绍 (5)5软件操作 (6)5.1操作流程 (6)5.2参数设置 (7)5.2.1系统设置 (7)5.2.2通道参数设置 (9)5.3实时监测 (11)5.3.1准备状态 (11)5.3.2记录状态 (11)5.4历史数据查询 (13)5.5数据导出 (14)5.6图表打印 (15)6技术指标 (16)7注意事项 (17)长江水利委员会长江科学院武汉长江仪器自动化研究所 电话: 86-27-828297691组成结构WTD-II 型无线双路抬动记录仪主要应用于基础灌浆抬动监测。

系统由抬动记录仪主机、高精度电子微位移传感器(抬动传感器)、无线网络通信模块、A4外置打印机四部分组成。

其中主机以智能控制电路为核心,采用7吋16位色真彩宽屏工业智能液晶触摸屏进行输入与显示。

其组成结构见下图:图 1 无线双路抬动记录仪组成框图2工作原理WTD-II 型无线双路抬动记录仪综合运用无线网络技术、电子测量技术、嵌入式计算机技术、组态软件技术以及全触摸屏技术,对灌浆施工现场的抬动变形位移量进行实时监测。

两路无线抬动传感器分别将各自监测到的实时抬动变形位移量以无线数字信号的形式发送到无线抬动记录仪主机的对应通道,主机对采集到的信号数据进行分析处理,完成抬动变形数据的记录、显示、报警、报表打印、曲线生成以及U 盘电子存档等功能。

图 2 抬动检测信号无线传输示意图3安装抬动传感器的安装方法与普通机械百分表的安装方法相同。

安装中随时监测抬动传感器初始值读数,读数值在800μm 左右为宜。

启动前的读数值为抬动传感器的安装初值。

注意:⑴ 传感器的线缆必须固定好,防止因线缆晃动引起测量抬动值不准确。

双新煤业60万吨黄泥灌浆系统技术方案

双新煤业60万吨黄泥灌浆系统技术方案

新疆生产建设兵团农四师七十一团二矿60万吨黄泥灌浆系统设计方案2011年6月目录1 概述 (2)2 技术方案 (2)2.1灌浆方式选择 (2)2.2技术路线 (2)3 设备选型计算 (5)3.1设备选型设计参数 (5)3.2灌浆设备选型计算 (5)3.3辅助系统设备选型 (10)3.4电控设备选型 (10)3.5监测系统 (11)4 设备配置汇总 (12)5 灌浆站设备布置 (13)1 概述对于有煤层自然发火危险的矿井,采空区内存在的大量丢煤,在条件适宜时会发生自燃。

如何及时、有效地处理采空区煤炭自然发火,抑制火区蔓延扩大,对整个矿井的安全生产至关重要。

向采空区内灌浆是目前国内煤矿采用的常规防灭火方法之一,通过实践证明具有较好的效果。

60万吨煤矿矿区内有大量的黄土资源,利用黄土作为灌浆防灭火材料成本低,泥浆不易在管道中沉淀堆积,有利于输送。

因此,建立60万吨煤矿黄泥灌浆防灭火系统,对保障矿井安全生产,提高经济效益将具有积极作用。

煤矿设计生产能力为60万t/a ,矿井东翼风井井口标高+1659m ;西翼风井井口标高+1746m 。

11采区工作面回风巷标高+1540m ,垂深119m ;01采区工作面回风巷标高+1600m ,垂深146m 。

11采区地面灌浆管路长度约为800米,井下灌浆管路长度约为1200m ,总长度约为2000m ;01采区地面灌浆管路长度约为300米,井下灌浆管路长度约为400m ,总长度约为700m 。

2 技术方案2.1 灌浆方式选择目前,国内煤矿灌浆防灭火系统主要采用自流式和压力式等两种方式。

自流式灌浆方式是利用井上下的高差作为动力,浆液由地面靠重力经管道送至井下灌浆地点,无需加压设备。

压力式灌浆方式是使用注浆泵等压力设备,浆液由注浆泵经管道输送至井下注浆地点。

根据国内煤矿使用灌浆防灭火系统的经验,当灌浆系统输浆倍线小于15时,采用自流式灌浆方式,否则需采用压力式灌浆方式。

JT灌浆记录仪说明书

JT灌浆记录仪说明书
记录仪外观:捷通灌浆自动记录仪主机箱正面面板为彩色液晶显示屏、多 功能键盘和传感器接口;左侧面板为电源接口、打印机接口和数据导出接口,其 中电源接口处有保险管,如下图所示:
图 2-2 记录仪左侧面板示意图
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安装环境:干净平整的地面或者操作台。 安装步骤: 1. 记录仪安装时须先将市电接入 UPS,然后将外接插板插上 UPS 的黑色插
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3.3.4 数据导出..............................................20 3.3.5 资料整理..............................................20 第四章 故障与维修 ................................................21 4.1 记录仪常见故障说明 ......................................... 21 4.2 流量计常见故障说明 .......................................21 4.3 压力计常见故障说明 .......................................22 4.4 密度计常见故障说明 .......................................22 4.5 位移计常见故障说明 .......................................22
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2、 压力传感器 采用加拿大技术的压力传感器 测量范围: 0~10MPa 测量介质: 纯水,纯水泥浆,含砂、掺加剂、 膨润土等混合浆液,化学浆液。 供电电源: 24VDC 输出电流: 4~20mADC 测量精度: ±0.5% 工作温度: -20~80℃ 稳 定 性: 0.1%/年

固结灌浆施工工艺

固结灌浆施工工艺

固结灌浆施工工艺㈠一般要求① 河床坝基固结灌浆在碾压一层混凝土后(砼厚度达到3.5~4.0m),其钻孔和灌浆的相应部位混凝土达到50%设计强度后开始灌浆;另外,在坝基地质结构密集等需要铺设钢筋网的部位和有冷却水管的部位,为了避免在钻孔时打断钢筋或冷却管,根据固结灌浆孔位对钢筋进行适当的调整,具体根据钢筋网平面布置图和冷却管平面布置图确定。

① 对设有抬动观测设备的灌区,须待抬动观测仪器装置完毕,并完成灌浆前测试工作后,才能进行灌浆作业。

在进行裂隙冲洗、压水试验和灌浆施工过程中均进行抬动监测,观测成果报送监理工程师,抬动变形超过接近设计值时立即查明原因,并报请监理工程师共同研究处理。

① 在布设有物探测试孔的部位,在灌浆前和灌浆结束14天后,分别进行物探测试工作;测试前要做好成孔的保护工作,以免孔内堵塞而影响物探测试。

① 固结灌浆按施工图纸要求或监理工程师指示按分序加密的原则进行布置。

① 在已完成或正在灌浆的地区,其附近30m以内不能进行爆破作业,如需进行爆破作业,必须采用控制爆破措施并报监理工程师批准,尽量避免爆破影响灌浆质量。

㈡施工程序⑴总体施工程序:施工准备(混凝土等强期间)→布置风、水、电、通讯及二次制浆系统→钻设并安装抬动变形观测装置→灌前物探测试→Ⅰ序孔施工→Ⅱ序孔施工→检查孔施工→灌后物探测试→施工场地清理移交。

⑵灌浆孔单孔施工工艺流程①采用自上而下方法的固结灌浆单孔施工工艺流程:钻机对中调平固定→钻第一段→阻塞冲洗、压水、灌浆→钻第二段冲洗、压水、灌浆→……(依次循环至全孔结束)→封孔。

②采用自下而上方法的固结灌浆单孔施工工艺流程:钻机对中调平固定→一次钻出全孔→测量孔深→全孔一次冲洗→孔底段压水灌浆→自下而上分段压水灌浆→封孔。

㈢施工方法⑴河床部位和岸坡部位,根据地质条件和现场实际施工情况采用有盖重砼固结灌浆施工。

河床部位:根据混凝土浇筑情况,当垫层混凝土浇筑(厚1.0m,主要为河床找平混凝土)和碾压一层(厚3.0m)混凝土结束后及时安排固结灌浆施工,根据施工工期计算分析,对河床7#~10#坝段的固结灌浆在11~12天,可完成50%的工程量(在2009.5.31前,减少汛期后剩余工程对直线工期的影响),检查孔可在下一个混凝土间歇期内完成施工。

灌浆施工抬动变形观测装置[实用新型专利]

灌浆施工抬动变形观测装置[实用新型专利]

专利名称:灌浆施工抬动变形观测装置
专利类型:实用新型专利
发明人:谭华,孟德志,曹中升,葛小平,阮皓,陈靖敏,乐运红,齐界夷,张家涛
申请号:CN201220209180.0
申请日:20120511
公开号:CN202547579U
公开日:
20121121
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:一种灌浆施工抬动变形观测装置,包括千分表,长测杆一端焊接有长测杆钢垫板,长测杆另一端临近端头处设置有长测杆反丝接头,长测杆钢垫板与长测杆反丝接头之间的长测杆上套装有保护管,千分表的磁性表座放置在长测杆钢垫板上,短测杆一端焊接有短测杆钢垫板,短测杆另一端临近端头处设置有短测杆反丝接头,千分表的表针放置在短测杆钢垫板上。

本实用新型提供的灌浆施工抬动变形观测装置,可以解决数据精度不高或失真的问题,能够确保在灌浆施工中准确地观测到地表的抬动变形数据,抗干扰能力强;可以实现快速安装并投入使用,周转利用率高。

其制作、安装、操作简便易行,安全可靠,同时降低了材料消耗。

申请人:中国葛洲坝集团股份有限公司
地址:443002 湖北省宜昌市清波路1号
国籍:CN
代理机构:宜昌市三峡专利事务所
代理人:成钢
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帷幕灌浆施工组织设计

帷幕灌浆施工组织设计

重庆市巫溪县两会沱水电站工程大坝大坝及平洞帷幕灌浆施工组织设计项目经理:技术负责人:编写:重庆中环建设有限公司目录1、前言 (1)1.1工程概况 (1)1.2地质条件 (1)1.3施工依据 (1)2、主要工程量 (2)3、施工组织安排 (2)3.1施工组织 (2)3.2机构设置 (3)3.3劳动力计划安排 (4)3.4主要机械设备 (4)3.5临建工程 (5)3.6进度安排 (5)4、施工进度安排 (6)5、帷幕灌浆施工方案 (6)5.1工艺流程 (6)5.2布孔、分序 (7)5.3造孔 (7)5.4冲孔、压水试验 (7)5.5灌浆 (7)5.6抬动观测 (8)5.7灌浆过程中异常现象处理 (10)5.8排水孔及其它钻孔施工 (12)5.9灌浆质量检查 (12)6、质量保证措施 (13)7、安全生产措施 (14)8、竣工成果资料 (15)9、结语 (15)1、前言1.1工程概况两会沱水电站位于长江左岸支流大宁河的一级支流后溪河上游,坝址区属重庆市巫溪县建楼乡花园村,下距巫溪县城公路距离约60km。

除宁厂至县城段12km为混凝土路面外,其余均为乡镇碎石道路。

水电站坝址控制流域面积207km2。

水库正常蓄水位635m(孔梁电站高程、近似黄海高程,下同),相应库容506万m3,总库容561万m3。

拟建大坝坝型为埋石混凝土重力坝,大坝总长150m,最大坝高66m。

电站采用引水式发电,引水线路长约11.311km,装机容量2MW。

1.2 地质条件两会沱水电站工程位于大巴山东段南麓。

地形受构造控制,山脉顺构造线呈东西向延伸,背斜呈山,向斜呈谷,山顶高程多在1500~2000m间,谷底高程200(大宁河谷)~580 m(坝址),属深切割高山地形。

水系则垂直或平行山脉走向呈羽状分布。

后溪河两岸岸坡陡峻,山体雄厚,山峦叠障,河流横断面多为深切“U”型或窄“V”型峡谷,相对高差500~1000m以上。

受地壳间歇性的强烈上升的影响,测区地貌在总体上表现为强烈切割特性的同时又表现出明显的成层性。

抬动观测技术在混凝土重力坝帷幕补强灌浆中的应用

抬动观测技术在混凝土重力坝帷幕补强灌浆中的应用
抬动观测是以灌浆孔以下基岩作为观测基准。 施工钻进深度大于灌浆孔的观测孔,通过固定在基 岩上的观测杆将基准引至大坝灌浆机械平面。观测 杆选用以螺纹连接的镀锌钢管,埋入观测杆后,通 过连接灌浆机,灌入一定量水泥浆,使其与参考基 准的基岩相固定。底部设置一处隔板和橡胶隔层, 防止浆液冒出,同时在底部设置一处反向螺纹,便 于拆装。
收稿日期:2019 - 04 - 29 作者简介:关键(1981-),男,工程师,主要从事水利
水电工程质量检测工作。 E-mail: jguan@
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的劈裂破坏,会对大坝的稳定性产生影响。
2帷幕灌浆抬动观测
随着灌浆工艺的日趋成熟,灌浆压力亦逐渐提 高,较大的灌浆压力有利于取得良好的防渗效果, 但在施工中易引起岩土层次生的劈裂破坏以及对水 工建筑物结构产生抬动变形等危害;特别是在高水 位运行状态下进行施工,更要引起注意。因此,灌 浆施工中需要配合抬动观测,以便发现问题时能够 立即停灌或降低压力,并采取补救措施,防止不稳 定因素的影响发生并扩大。 2.1 抬动观测装置的结构与安装
图2抬动观测系统示意
2.4 抬动观测的注意事项 (1) 差动式位移传感器应固定在可靠的表架
上,测量前必须检查测试仪器是否固定牢固,并多 次提拉传感器测量杆与工件接触,观察其重复指示 值是否相同。
(2) 测量时,不可撞击传感器测头,以免影响 测量精度或撞坏测量仪器。为保持一定的起始测量 力,测头与测量面接触时,位移传感器的测量杆应 有0.3 ~0.5 mm的压缩量。
1概述
浙江省宁海县西溪水库是1座以防洪、供水为 主,兼顾灌溉、发电的综合利用水库。水库正常蓄 水位147.00 m,总库容0.85亿m3;碾压混凝土重 力坝最大坝高71.00 m,坝顶总长243.00 m,共分 13个坝段。左岸1~5号坝段为挡水坝段,河床6 号坝段为引水坝段,7号坝段为挡水坝段,8、9号 坝段为溢流坝段,右岸10? 13号坝段为挡水坝段。 通过对渗流监测资料的分析,部分坝段坝基渗漏量 较大,扬压力偏高,其中3、8、9、11、12号坝段 坝基扬压力系数最大值均大于规范要求,3、4、8、 9、10号坝段排水孔出水量较大。通过大坝帷幕补 强灌浆和排水工程措施,可提高帷幕抗渗和基础排 水效果,保证大坝的运行安全和稳定。

抬动监测在工程固结灌浆过程中的应用与研究

抬动监测在工程固结灌浆过程中的应用与研究

抬动监测在工程固结灌浆过程中的应用与研究摘要:本文通过对某工程固结灌浆过程中的抬动监测,介绍了抬动监测装置的安装,抬动观测点的布置以及抬动监测过程控制,分析了影响抬动变形的因素及灌浆抬动影响范围。

关键词:固结灌浆压力抬动监测1、概况固结灌浆的灌浆效果与灌浆压力有关,灌浆压力越大,灌浆量越大,灌浆效果越好,但灌浆压力达到一定值后,极易发生被灌岩体的抬动变形,对建筑物基础或洞室围岩衬砌造成破坏,因此,必须对灌浆全过程进行抬动变形监测,指导固结灌浆工程施工,确保灌浆质量。

某水利枢纽工程泄洪排沙洞总长641.00m,分龙抬头段和导泄结合段, 龙抬头段以中厚层状含煤含砾中细粒砂岩及泥质粉砂岩为主,局部为煤质页岩,导泄结合段分为两部分,一部分为F3断层破碎带及影响带,断层带由鳞片岩、糜棱角砾岩、断层泥和砂岩透镜体组成,岩体软弱破碎。

另一部分为中厚层~薄层状中细粒砂岩与泥质粉砂岩。

泄洪洞固结灌浆分为8个单元,龙抬头段4个单元(1~4单元),导泄结合段4个单元(5~8单元)。

龙抬头段设计灌浆深度为进入基岩15.0m,1次成孔,自下而上分4段灌浆,最高灌浆压力3.0MPa;导泄结合段设计灌浆深度为进入基岩25.0m,分6段成孔,自上而下分5段灌浆,设计灌浆压力0.7~2.0MPa。

灌浆孔呈梅花形布置。

2、抬动监测2.1抬动监测点的布置抬动变形量的大小不仅与抬动监测孔与灌浆点间的距离有关,同时还与灌浆的压力大小、基础的地质条件、基岩与砌体、底板的胶结情况等诸多因素有关[1]。

根据现场情况,,共布置抬动断面7个,共计21个抬动监测点。

2.2抬动监测装置的安装在混凝土衬砌和围岩内钻孔后,埋设钢管和传感器支架,保护管需嵌入围岩中,钻孔与保护管之间充填细砂,内管位于保护管中,末端被水泥浆锚固固定,保护管与内管之间用麻丝堵塞,孔口段用10cm厚砂浆固定,支架固定在灌浆部位的混凝土衬砌中。

位移传感器用支架固定好并与监测仪器相连,压力传感器分别与灌浆泵压力接口和监测仪器相连接。

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灌浆变形抬动监测仪【产品介绍】前言湖南诺维科技发展有限公司成立于2005年,位于美丽的星城长沙,是一家从事高新技术仪器开发生产的国家级高新技术企业,主要从事水电行业基础处理监控仪器及其相关系统的开发服务等。

自公司成立起,就致力于国内落后行业的生产力技术的提升,是一家既注重企业效益,更注重国家和社会效益的新型科技公司。

灌浆变形抬动监测仪是通过深入的市场调研,以DL/T 5148-2004《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》为依据,现场施工技术要求为基础,成功研制的灌浆抬动监测仪。

可广泛适用于水工建筑、公路建设、隧道灌浆中的帷幕、固结、锚索、回填、接缝等灌浆施工中的抬动监测与记录。

本介绍书适用于想购买湖南诺维科技发展有限公司灌浆变形抬动监测系统的用户,阅读本介绍书后,如您还有问题,请及时与我们联系,我们将竭诚为您服务。

本介绍书内容改动及版本更新将不再另行通知,如需最新版本,请致电湖南诺维科技发展有限公司索取。

本介绍书版权归湖南诺维科技发展有限公司所有。

目录1 企业简介 (1)1.1企业宗旨 (1)1.2经营理念 (1)1.3企业文化 (1)2 灌浆变形抬动监测仪简介 (2)2.1概述 (2)2.2系统拓扑图 (3)2.3抬动安装 (5)2.4主要功能 (6)2.4.1 实时抬动数据采集 (6)2.4.2 抬动数据处理与存储 (6)2.4.3数据传输与数据共享 (6)2.4.4参数设置 (6)2.4.5预/报警功能 (7)2.5主要特性 (7)2.6技术参数 (7)2.7质量保证 (8)附件一 (9)变形抬动监测仪结合NW2005灌浆压水监测系统使用 (9)附件二 (10)变形抬动监测仪结合灌浆远程监测中心使用 (10)附件三 (11)1结合NW2005灌浆压水监测系统的灌浆实时抬动数据报表 (11)2NW2005灌浆压水监测系统调取的历史抬动数据报表 (12)1 企业简介湖南诺维科技发展有限公司创办于2005年8月,属湖南长沙高新技术产业开发区内的一家新资企业,是中国最早获得高新企业资格认证的企业之一,公司从成立至今始终保持高速发展势头,目前已经成为该行业的领先品牌。

截至目前,公司产品已经获得埃尔维质量认证中心颁发的《ISO9000质量管理体系认证证书》、湖南信息产业厅颁发的《软件企业认定证书》、《软件产品登记证书》等。

公司产品遍布国内外,销售增长速度较快,目前公司产品在湖南、云南、贵阳、四川、重庆、青海、新疆、广西、广东等地的大、中、小水电站工程中应用广泛;在国外的苏丹、加纳、柬埔寨、越南等国家的大、中、小型水电站工程中也得到了应用,获得了国内外客户的一致好评。

公司成立以来,一直高度重视人才的选拔和培养,本着“任人唯贤”的原则,吸引了大批有识之士加盟,目前公司内有年轻的硕士和本科生,也具有多年从事产品开发经验的技术骨干,人均年龄未超过30岁,是一家年轻、富有朝气的公司。

在公司领导的带领下,诺维科技有限公司正朝着自己目标大步迈进。

1.1 企业宗旨西部,我们梦想腾飞的基地!我们实现价值的舞台!为了心中这个共同的理想,我们创办诺维科技。1.2 经营理念我们遵循“顾客就是上帝”的服务宗旨,秉承“唯才是举”的用人原则,建立“品质+品牌=效益”的服务方针;坚持“科技创新、服务创新”的经营理念,贯彻“技术领先、生产规范、持续改进、顾客满意”的质量方针。1.3 企业文化●作为诺维员工,我们倡导正直、勤奋、积极和协作的工作态度,具备真诚、踏实、勤恳、执着的基本素质,以及超前的服务意识。●作为诺维产品,首先我们能满足顾客的最大需求,其次能促进国内的技术与产业进步,产品的一切改革从顾客与市场的角度出发。●作为诺维公司,它具备强大的盈利能力,在提供给员工丰厚的物质基础上,维系顾客互利双赢,开发拥有自主产权的高新技术,满足国家建设和市场需求。2 灌浆变形抬动监测仪简介2.1 概述灌浆变形抬动监测系统采用现代高性能嵌入式系统为基础进行设计,综合运用电子位移测控技术检测地表抬动形变,经内部处理将机械位移量转换为模似信号,再通过AD进行模数信号转换后传入嵌入式计算机系统进行数据分析处理、显示、存储,实现抬动过程中超预/报警值情况下的声光预/报警。

同时以无线方式传输至灌浆监测仪器及远程数据监测系统,完成灌浆与抬动的联合监测及数据共享。

可取代机械式千分表检测、人工观察记录、纸质报表传送的传统抬动监测方式,并降低外部干扰因素的影响,克服千分表监测所带来的诸多问题。

抬动监测仪器可以单独组成系统进行“单一抬动孔监测”,独立的实现抬动数据的监测及报警,也可以结合灌浆记录仪及灌浆远程监测中心通过无线或有线方式组成强大的分布式“灌浆、抬动同步监测”系统,整个监测系统包括:灌浆远程数据监测系统、灌浆监测仪、灌浆抬动监测仪(抬动监测仪、数据中继器、抬动检测装置、声光预/报警装置)等。

灌浆变形抬动监测界面灌浆变形抬动监测仪信号中继器2.2 系统拓扑图灌浆远程数据监测系统分为四大部分:灌浆变形抬动监测仪、网络通信部分、施工现场监测设备、远程数据监测系统。

其系统拓扑图如下所示:灌浆变形抬动监测仪:实时采集灌浆现场形变产生的抬动,经内部处理将机械位移量转换为模似信号,再通过AD进行模数信号转换后传入嵌入式计算机系统进行数据分析、存储、显示及超预/报警值情况下的声光预/报警,同时通过信号中继器以无线方式传输至灌浆监测系统及远程数据监测系统,实现抬动过程数据的共享,完成灌浆数据与抬动数据结合打印及超预/报警值情况下的界面提示。

网络通信部分:灌浆变形抬动监测仪抬动数据经信号中继器共享给现场仪器,并满足它们随时调取历史抬动数据,同时,抬动及灌浆数据经中继器通过无线或有线网络传输至远程数据监测系统,方便业主及监理的进一步查看及处理。

网络可选择性的采用GPRS、CDMA、ADSL或专用有线网络。

施工现场监测设备:在灌浆施工现场的所有符合条件的灌浆压水监测设备及变形抬动监测设备。

其主要包括:灌浆变形抬动监测仪、NW-II灌浆压水监测仪、NW-III单孔灌浆压水监测仪、NW2005灌浆压水监测系统、NW2005-Ⅳ灌浆压水监测系统、NW2008智能灌浆压水监控系统。

现场监测仪器启动后,将实时采集的变形抬动数据(抬动孔号、抬动绝对初始值、抬动相对初始值、实时读数、抬动值)、灌浆压水数据(流量、压力、密度、灌浆孔号)及其过程数据,通过无线或有线网络传输到数据服务器端进行保存。

远程数据监测系统:灌浆数据不间断在线存储系统,系统采用服务器端/客户端模式。

灌浆施工现场的灌浆变形抬动监测仪器及灌浆压水监测仪器开启后实时将当前数据通过无线或有线网络传入数据服务器,数据服务器接收上传的灌浆数据并按固定数据格式进行存储;当用户访问灌浆远程数据监测系统,通过客户端登陆,系统将根据用户类型,将用户所需数据数据导入并显示出来,并对用户提交的数据进行存储。

2.3 抬动安装抬动检测装置的正确安装对仪器后续检测的精度、可靠性起着重要的作用。

其安装如下图所示:抬动检测装置安装图①电子位移计②固定夹③横杆④固定装置⑤抬动杆具体操作方法如下:●对整个抬动检测装置进行初步安装(将固定夹②拧紧在横杆③上,并将固定装置④轻拧在抬动杆⑤上,再将电子位移计固定在固定夹②),为后续调整做准备。

●调整固定装置④使电子位移计使之尽量处于抬动基准平台正中间,转动横杆③,使电子位移计尽量垂直,以便准确的测量抬动值。

●电子位移计量程为5000微米,进行精细调整时开启抬动数据采集仪,根据数据采集实时显示值对调整④和⑤的相对位置,以对电子位移计上下位置进行微调整,使面板实时读数值显示在2000-2500之间,保证正常抬动的上下浮动范围。

●安装完成后,进入仪器绝对初始值确认界面,设置正确的坝段及抬动孔号,按确认键后正式启动抬动监测仪读取当前抬动值并对外传输抬动数据(仪器具体设置方法详见说明书)。

2.4 主要功能2.4.1 实时抬动数据采集采用高精度传感器+高速高分辨率AD实现实时高速高精度抬动数据采集。

采用16位AD转换芯片和高精密参考电源,通过软件将16位AD采集处理为14位,以提高系统对抬动检测的准确性,稳定性,和抗扰动性。

采样精度:1um采样速度:4MHz采样分辨率:16位2.4.2 抬动数据处理与存储抬动数据在本机进行相关处理后进行显示,存储,并通过中继器传输到其它仪器进行数据共享。

仪器自带32M的数据存储芯片,存储保存年限可达10年,能不间断存储1个月以上抬动数据,为抬动观测数据的安全提供有效备份。

2.4.3数据传输与数据共享抬动监测仪器提供CAN总线通讯接口,可通过信号中继器转无线传输将数据传输到其它灌浆记录仪,达到数据共享,进行灌浆与抬动联合监测及数据调取。

同时可通过公共移动通讯网络(GPRS、CDMA、ADSL)将抬动数据传至远程数据服务器进行存储及后继分析整理及报表打印。

2.4.4参数设置完成仪器相关参数的设置功能,如:绝对初始值采集确认、灌浆坝段及抬动孔号设置、系统时钟(为准确记录和保存数据提供必要的支持)、预警及报警值的设置(为预报警提供依据)、相对初始值采集确认(当灌浆变形抬动仪与灌浆记录仪结合使用时,当抬动孔监测范围内单一时间段内启动灌浆时,灌浆记录仪对灌浆变形抬动仪发出相对初始值采集命令,即相对初始值自己采集。

当灌浆变形抬动仪不结合灌浆记录仪使用时,需要人为通过按键对相对初始值进行采集确认)等(详细见产品说明书)。

2.4.5预/报警功能从整个灌浆过程的安全角度出发,系统要求根据设计技术要求设置一个预警值和一个报警值,当采集到的灌浆形变值达到或超过设定预警值时,系统控制预报警装置中的报警灯旋转闪烁,提醒现场施工人员密切注意各灌浆操作;当采集到的灌浆形变值达到或超过设定报警值时,声光报警装置中声光同时开启,提示现场施工人员进行相关的操作。

与此同时通过数据中继器发送相关预报警信息到灌浆记录仪以及远程监测中心上,以扩大提示范围,确保提示有效。

2.5 主要特性●灵活的配置方式,根据用户的不同需要,仪器可单独进行抬动监测、可结合灌浆记录仪完成灌浆抬动结合监测(详情见附件一)、也可与远程监测中心结合完成监测(详情见附件二)等多种不同的工作方式。

●采用新型嵌入式处理器,强大的计算处理能力能轻松应对各种复杂的作业要求,客观的记录各项抬动数据。

●仪器具有强大的数据存储功能,仪器自带海量存储芯片,保证数据的存储容量;抬动数据信息可通过无线或有线传输共享给灌浆记录仪或远程监测中心。

●软件以嵌入式多任务微型操作系统为平台,各任务结构紧凑,程序设计合理,仪器运行稳定可靠。

●监测抬动仪与NW2005灌浆压水系统通过无线网络连接,避免多线困扰。

●仪器界面简洁大方,操作简单方便,任何人员经过参照说明书即可操作使用。

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