如何正确的选择静力水准仪?磁致伸缩式静力水准仪主要由测杆、电子仓和套在测杆上的非接触浮球组成。测量时,电子仓内部发射脉冲至浮球的距离,推算出浮球所在液面的液位变化。在静力水准仪选型时重点需要考虑哪些因素?契合项目需求:首先必须了解需要测量的项目工程。静力水准仪的选择需根据现场实际情况而定,例如在狭窄的隧道工程中,在受地形因素影响,无法布置大体积静力水准仪的情况下,这就需要选择小体积的压差式静力水准仪或是动力水准仪。希望以上的一些相关介绍能够帮助到你。磁致伸缩式静力水准仪采用磁致伸缩液位计作为基本传感器。上海数字式静力水准仪监测系统

压力式静力水准仪是常见类型之一。它利用压力传感器来测量液位变化。每个静力水准仪的储液容器内,液体与压力传感器紧密接触。当测点发生垂直位移,导致容器内液位改变时,液位变化引发的液体压强变化会作用于压力传感器。压力传感器将感受到的压强变化转化为电信号输出,电信号的大小与液位高度变化呈线性关系。在整个系统中,以一个稳定的基准点作为参考,通过对比各测点压力传感器输出的电信号,经数据处理单元计算,得出各测点相对于基准点的沉降或抬升量,从而实现对多点相对高程变化的精确测量 。合肥沉降监测静力水准仪线性度市面上出现了液位式静力水准仪和压差式静力水准仪。

静力水准仪的基础工作原理:静力水准仪主要依据帕斯卡原理与连通器原理运作。在其系统内,多个水准仪的储液容器通过通液管相互连接,且容器内填充同种液体。当整个系统处于静止平衡状态时,根据连通器原理,各容器内的液面应处于同一水平高度。一旦某个测点所在的物体发生垂直位移,该点处容器内的液面高度便会改变,进而打破系统原本的平衡。基于帕斯卡原理,液面高度变化会导致液体压强改变,且这一压强变化会通过通液管传递至其他测点。通过高精度传感器测量各容器内液体压强或液位的变化,再利用事先校准的压强、液位与高差的对应关系,便能精确计算出各测点之间的相对高程变化,实现对物体垂直位移的精确监测 。
静力水准仪的使用注意事项:1、管道长度:如果管道过长,水流在管道内流动的阻力较大,需要较长时间液位才能平稳,因此测量的时间周期较长。一般来说,每个静力水准测量系统的管道长度不适超过300米,且线路尽量平直,非要拐弯的地方,适用较大的转弯角度,尽量减少水头损失。2、保温:静力水准仪一般使用水来做介质,一般来说管道较长,管道中的水温受环境影响较大,温度的变化会导致水的密度的变化,产生对流,导致测量误差增大。因此在户外使用时,需要使用保温材料对管道及传感器进行保温,防止温差过大。保温材料选择常见的冬季自来水管防冻保温泡沫管即可。如果是压差式的静力水准仪,可以使用保护水表的泡沫保温套进行包裹保护。静力水准仪传感器安装采用螺纹连接固定,无需其它附件,及简单又牢靠。

磁致式静力水准仪用于监测多点相对沉降量,即各测点的垂直位移相对于基准点的变化,以此准确计算各测点的相对沉降量。静力水准仪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,以波导丝作为测量单元,经数字信号处理,精度高,无温漂,无接触,寿命长达二十年。测杆耐高温,耐腐蚀,耐压。特点:1、高精度(综合精度<0.1mm)、高稳定性(稳定性<0.001mm)、高灵敏度(可监测到1μm的液位变化)。2、采用非接触测量方式,无磨损,较高寿命可达20年。3、输出信号为值,无需信号放大处理,无需定期标定,真正实现免维护。4、具有输入电源反向极性保护功能,不再担心电源接反。5、性价比高,安装方便,环境适应性强。压差式静力水准仪用于监测多点相对沉降量。南昌硅式静力水准仪精度
压差式静力水准仪可以随着地面走势安装,不需要转点,全密封结构可以埋设于地下。上海数字式静力水准仪监测系统
静力水准仪的特点:1、采用有机玻璃管作为贮液容器,透明度好,可以直观的反应容器内液面的高度便于目测。2、上下端盖采用铝合金材料制成,表面氧化处理,及轻便又防锈。3、传感器采用全不锈钢制造不生锈,外部全封闭式结构,防水性能好。4、传感器安装采用螺纹连接固定,无需其它附件,及简单又牢靠。5、上端盖或底板上装有水平泡,便于仪器的安装调平。6、安装架装有3套调节螺栓对仪器底板形成3点支撑,便于仪器的安装调平。7、安装架适用在测墩和墙壁安装,无需增加附件,固定简单方便。上海数字式静力水准仪监测系统
静力水准仪只所以存在多种不同原理、不同类型,一方面是成本原因,但更重要的是每种类型的仪器各有优缺点,即便是基于相同测量原理的不同厂家的监测仪器也存在制作和设计上的不同,在选购时应结合具体类型的监测仪从原理角度入手分析,必要时还需要进行一些简单测试。要了解监测仪是否具有物理液位修正为表征液位的功能以及性能如何。简单的判断方法是厂家是否允许加注多种不同的液体,以及针对每种液体的“温度-密度”特性专业的改正参数,如果号称具有修正功能,但没有供用户输入修正数的参数,基本认为厂家的话不可信。测试是较有说服力的证据,简单的测试方法是注入相同高差但温度不同的液体,观察水准仪的读数,若读数无变化或变化与理论值...