差動(dòng)電阻式錨桿應(yīng)力計(jì)圖片
中文名 | 差動(dòng)電阻式錨桿應(yīng)力計(jì) | 出版社 | 北京科文圖書業(yè)信息技術(shù)有限公司 |
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出版時(shí)間 | 2007-12-1 | 頁????數(shù) | 11 |
本標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)2005年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃的通知》(發(fā)改辦工業(yè)
[2005]739號(hào)文)的安排制定的。
本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A為規(guī)范性附錄。
本標(biāo)準(zhǔn)由中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)提出。
本標(biāo)準(zhǔn)由電力行業(yè)大壩安全監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口并負(fù)責(zé)解釋。
本標(biāo)準(zhǔn)起草單位:南京電力自動(dòng)化設(shè)備總廠。
本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:張德康、徐曉樂、江曉明、劉敏飛、張建濤、馮軍。
本標(biāo)準(zhǔn)在執(zhí)行過程中的意見或建議反饋至中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化中心(北京市白廣路二條一號(hào),100761)。
前言
1 范圍
2 規(guī)范性引用文件
3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)格
3.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與電路形式
3.2 產(chǎn)品規(guī)格及主要參數(shù)
4 技術(shù)要求
4.1 環(huán)境條件
4.2 拉應(yīng)力性能參數(shù)
4.3 溫度測(cè)量誤差
4.4 絕緣電阻
4.5 過范圍限
4.6 溫度修正系數(shù)b
4.7 穩(wěn)定性要求
4.8 耐運(yùn)輸顛振性能
4.9 外觀要求
5 試驗(yàn)方法
5.1 拉應(yīng)力性能參數(shù)試驗(yàn)
5.2 溫度測(cè)量誤差試驗(yàn)
5.3 絕緣電阻試驗(yàn)
5.4 過范圍限試驗(yàn)
5.5 溫度修正系數(shù)b的試驗(yàn)
5.6 穩(wěn)定性試驗(yàn)
5.7 耐運(yùn)輸顛振試驗(yàn)
5.8 外觀檢驗(yàn)
6 檢驗(yàn)規(guī)則
6.1 檢驗(yàn)分類
6.2 出廠檢驗(yàn)
6.3 型式檢驗(yàn)
7 標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)存
7.1 標(biāo)志
7.2 包裝
7.3 運(yùn)輸
7.4 儲(chǔ)存
8 產(chǎn)品隨行文件
附錄A?。ㄒ?guī)范性附錄) 計(jì)算方法
A.1 應(yīng)力計(jì)算
A.2 埋設(shè)點(diǎn)的溫度計(jì)算2100433B
作 者:本社 編
出 版 社:北京科文圖書業(yè)信息技術(shù)有限公司
出版時(shí)間:2007-12-1
版 次:1頁 數(shù):11字 數(shù):23000 印刷時(shí)間:2007-12-1開 本:大16開紙 張:膠版紙 印 次:1I S B N:155083.1796包 裝:平裝
預(yù)應(yīng)力錨固的施工程序是:①造孔;②量測(cè)孔深、孔徑和偏斜度;③錨頭加工;④編索;⑤錨固段固定;⑥預(yù)拉、張拉和鎖定;⑦封孔灌漿。錨孔的方向可分為垂直孔、水平孔、傾斜孔和仰孔。鉆孔孔徑一般為 &...
應(yīng)該按照 5M灌漿段的長度 計(jì)算 長度。
是由漲殼錨頭,錨桿,止?jié){塞,墊板,螺母組成;錨桿組裝后放入錨孔,用專門的預(yù)應(yīng)力張拉器材,給錨桿施加一定的拉力,錨桿的拉通過墊板作用在基礎(chǔ)上,這樣錨固的效果更好
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評(píng)分: 4.6
GJJ 系列振弦式鋼筋測(cè)力計(jì)使用說明 1 概述 GJJ 系列振弦式鋼筋測(cè)力計(jì)通常埋設(shè)于各類建 筑基礎(chǔ)、樁、地下連續(xù)墻、隧道襯砌、橋梁、邊坡、 碼頭、船塢、閘門等混凝土工程及深基坑開挖安全監(jiān) 測(cè)中,測(cè)量混凝土內(nèi)部的鋼筋應(yīng)力,錨桿 的錨固力,拉拔力等;并可同步測(cè)量埋設(shè)點(diǎn)的溫度。 2 主要技術(shù)指標(biāo) 型 號(hào) GJJ—1010 GJJ—1011 規(guī) 格 Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ28、Φ30、Φ32、Φ34、Φ36、Φ38、Φ40 測(cè)量范圍( MPa) 最大壓應(yīng)力 100 最大拉應(yīng)力 200 最大壓應(yīng)力 160 最大拉應(yīng)力 250 分辨率(﹪ F.S) ≤ 0.12 ≤ 0.06 ≤ 0.08 ≤ 0.05 溫度測(cè)量范圍(℃) -25 ~ + 60 溫度測(cè)量精度(℃) ± 0.5 3 一般計(jì)算公式 P=K(f0 2- fi 2) 式中: P—
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評(píng)分: 4.3
致力解決鋼筋計(jì)、錨桿計(jì)應(yīng)用與安裝問題 鋼筋計(jì)應(yīng)用大全 振弦式鋼筋計(jì)(錨桿計(jì)) 振弦式鋼筋計(jì)、錨桿應(yīng)力計(jì) 一、振弦式鋼筋計(jì) 應(yīng)用范圍 振弦式鋼筋應(yīng)力計(jì)用來監(jiān)測(cè)混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋及錨桿的應(yīng)力。 鋼 筋應(yīng)力計(jì)可采用綁扎 ,焊接或螺紋連接等安裝方式。加裝配套附件可 組成錨桿測(cè)力計(jì)、基巖應(yīng)力計(jì)等測(cè)量應(yīng)力的儀器。主要應(yīng)用于基坑、 橋梁、公路、建筑、水電水利、石油化工、隧道、地鐵等。 1 致力解決鋼筋計(jì)、錨桿計(jì)應(yīng)用與安裝問題 鋼筋計(jì)應(yīng)用大全 二、鋼筋計(jì)(錨桿計(jì))的性能指標(biāo) 技術(shù)指標(biāo) 外型尺寸 儀器名稱 型號(hào) 分辨率 量程 直徑 鋼筋 備注 振弦式鋼筋計(jì) CS-C12B ≤0.05%F.S ±260MP Φ26 12 振弦式鋼筋計(jì) CS-C16B ≤0.05%F.S ±260MP Φ30 16 振弦式鋼筋計(jì) CS-C18B ≤0.05%F.S ±260MP Φ32 18 振弦式鋼筋計(jì) CS-
差動(dòng)電阻式傳感器原理
在儀器內(nèi)部采用兩根特殊固定方式的鋼絲,鋼絲經(jīng)過預(yù)拉,張緊支桿上,如圖1所示。當(dāng)儀器受到外界的拉壓變形時(shí),一根鋼絲受拉,其電阻增加。另一根鋼絲受壓,其電阻減少。測(cè)量兩根鋼絲電阻的比值,就可以求得儀器的變形量。這樣的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使兩根鋼絲的電阻在受變形時(shí)差動(dòng)變化,目的是提高儀器對(duì)變形的靈敏度,并且使變形引起的電阻變化不影響溫度的測(cè)量。
溫度引起兩根鋼絲的電阻變化是同方向的,當(dāng)溫度升高時(shí)兩根鋼絲的電阻都增大,而溫度降低時(shí),兩根鋼絲的電阻則都減少。測(cè)定兩根鋼絲的串聯(lián)電阻,就可以求得儀器感受的外界溫度。
差動(dòng)電阻式傳感器的讀數(shù)裝置是電阻比電橋(惠斯通型),差動(dòng)電阻式儀器可以用兩個(gè)串聯(lián)的電阻來表示,如圖2所示。圖中R1為外圈鋼絲的電阻值,R2為內(nèi)圈鋼絲的電阻值,人工測(cè)量一般采用水工比例電橋,它利用電橋測(cè)量原理測(cè)量差動(dòng)電阻式儀器的總電阻R1+R2和電阻比R1/R2來計(jì)算溫度的變形。
為了能準(zhǔn)確地測(cè)量差動(dòng)式電阻儀器的電阻和電阻比,在實(shí)際應(yīng)用過程中,用四芯或五芯電纜將儀器電纜接長,并采用四芯或五芯測(cè)法進(jìn)行測(cè)量,盡可能清除長電纜對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,下面以五芯測(cè)法為例,介紹用恒流源對(duì)差動(dòng)電阻式儀器的測(cè)量方法。
用恒流源測(cè)量差動(dòng)電阻式儀器原理如圖3所示,圖中R1、R2為差電阻式儀器兩個(gè)分線電阻,r1、r2......r5分別為藍(lán)、黑、紅、綠、白五芯的芯線電阻,R5為標(biāo)準(zhǔn)電阻,I0為恒流電流。如圖可得出: Us=I0*Rs (1)
U1=I0*R1 (2)
U2=I0*R2 (3)
U3=I0*(R1+r5) (4)
由式(1)、(2)、(3)、(4) 可得出總電阻和電阻比為
通過測(cè)量U1,U2,U3和Us,即可利用式(5)、 (6)、(7)進(jìn)行計(jì)算。
差阻式儀器因其防潮、長期測(cè)量穩(wěn)定可靠、測(cè)試方法簡(jiǎn)單、絕緣要求低、防雷能力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)、可兼測(cè)溫度而在國內(nèi)得到了較廣泛的運(yùn)用。針對(duì)該類儀器內(nèi)阻低、儀器電阻變差會(huì)影響測(cè)值等難題,國內(nèi)工程技術(shù)人員創(chuàng)造了5芯儀器測(cè)量原理,使得儀器測(cè)量與電阻變差及電纜芯線電阻大小無關(guān),實(shí)現(xiàn)了差阻式儀器的自動(dòng)化監(jiān)測(cè)。幾十年來,在國內(nèi)大壩和巖土工程中已埋設(shè)了產(chǎn)品30萬支以上。我國科技人員通過這些儀器的使用,取得了大量有用成果,也積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上,1982年即編制了有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn),1989年編入大壩安全監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范,有關(guān)儀器的規(guī)程規(guī)范對(duì)儀器的質(zhì)量控制和工程應(yīng)用發(fā)揮了促進(jìn)和指導(dǎo)作用。
近20年來技術(shù)有了很大進(jìn)步,差阻式儀器從4芯連接發(fā)展到5芯連接,測(cè)量儀表從傳統(tǒng)的水工比例電橋發(fā)展到5芯測(cè)量儀表和自動(dòng)化系統(tǒng)。在這樣的技術(shù)背景下,有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范也應(yīng)有所更新,才能有利于儀器的進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用。
經(jīng)典的四電阻差動(dòng)放大器 (DifferenTIal amplifier,差分放大器) 似乎很簡(jiǎn)單,但其在電路中的性能不佳。本文從實(shí)際生產(chǎn)設(shè)計(jì)出發(fā),討論了分立式電阻、濾波、交流共模抑制和高噪聲增益的不足之處。
大學(xué)里的電子學(xué)課程說明了理想運(yùn)算放大器的應(yīng)用,包括反相和同相放大器,然后將它們進(jìn)行組合,構(gòu)建差動(dòng)放大器。圖 1 所示的 經(jīng)典四電阻差動(dòng)放大器非常有用,教科書和講座 40 多年來一直在介紹該器件。
圖 1. 經(jīng)典差動(dòng)放大器
這種簡(jiǎn)化可以在教科書中看到,但現(xiàn)實(shí)中無法這樣做,因?yàn)殡娮栌肋h(yuǎn)不可能完全相等。此外,基本電路在其他方面的改變可 產(chǎn)生意想不到的行為。下列示例雖經(jīng)過簡(jiǎn)化以顯示出問題的本質(zhì),但來源于實(shí)際的應(yīng)用問題。
差動(dòng)放大器的一項(xiàng)重要功能是抑制兩路輸入的共模信號(hào)。如圖1 所示,假設(shè)V2 為 5 V,V1 為 3 V,則4V為共模輸入。V2 比共模電壓高 1 V,而V1 低 1 V。二者之差為 2 V,因此R2/R1的“理想”增益施加于2 V。如果電阻非理想,則共模電壓的一部分將被差動(dòng)放大器放大,并作為V1 和V2 之間的有效電壓差出現(xiàn)在VOUT ,無法與真實(shí)信號(hào)相區(qū)別。差動(dòng)放大器抑制這一部分電壓的能力稱為共模抑制(CMR)。該參數(shù)可以表示為比率的形式(CMRR),也可以轉(zhuǎn)換為分貝(dB)。
低容差電阻
第一個(gè)次優(yōu)設(shè)計(jì)如圖 2 所示。該設(shè)計(jì)為采用OP291 的低端電流檢測(cè)應(yīng)用。R1 至R4 為分立式 0.5%電阻。由Pallás-Areny文章中的公式可知,最佳CMR為 64 dB.幸運(yùn)的是,共模電壓離接地很近,因此CMR并非該應(yīng)用中主要誤差源。具有 1%容差的電流檢測(cè)電阻會(huì)產(chǎn)生 1%誤差,但該初始容差可以校準(zhǔn)或調(diào)整。然而,由于工作范圍超過 80°C,因此必須考慮電阻的溫度系數(shù)。
圖 2. 具有高噪聲增益的低端檢測(cè)
針對(duì)極低的分流電阻值,應(yīng)使用 4 引腳開爾文檢測(cè)電阻。采用高精度 0.1 Ω電阻,并以幾十分之一英寸的PCB走線直接連接該電阻很容易增加 10 mΩ,導(dǎo)致10%以上的誤差。但誤差會(huì)更大,因?yàn)镻CB上的銅走線溫度系數(shù)超過 3000 ppm。
分流電阻值必須仔細(xì)選擇。數(shù)值更高則產(chǎn)生更大的信號(hào)。這是好事,但功耗(I2R) 也會(huì)隨之增加,可能高達(dá)數(shù)瓦。采用較小的 數(shù)值(mΩ級(jí)別),則線路和PCB走線的寄生電阻可能會(huì)導(dǎo)致較大的誤差。
通常使用開爾文檢測(cè)來降低這些誤差??梢允褂靡?個(gè)特殊的四端電阻(比如Ohmite LVK系列),或者對(duì)PCB布局進(jìn)行優(yōu)化以使用標(biāo)準(zhǔn)電阻。若數(shù)值極小,可以使用PCB 走線,但這樣不會(huì)很精確。商用四端電阻(比如Ohmite或Vishay的產(chǎn)品)可能需要數(shù)美元或更昂貴,才能提供 0.1%容差和極低溫度系數(shù)。進(jìn)行完整的誤差預(yù)算分析可以顯示如何在成本增加最少的情況下改善精度。
有關(guān)無電流流過檢測(cè)電阻卻具有較大失調(diào)(31mV)的問題,是“軌到軌”運(yùn)算放大器無法一路擺動(dòng)到負(fù)電源軌(接地)引起 的。
術(shù)語“軌到軌”具有誤導(dǎo)性:輸出將會(huì)靠近電源軌--比經(jīng)典發(fā)射極跟隨器的輸出級(jí)要近得多--但永遠(yuǎn)不會(huì)真正到達(dá)電源軌。軌到軌運(yùn)算放大器具有最小輸出電壓VOL,數(shù)值等 于VCE(SAT) 或RDS(ON) &TImes; ILOAD。若失調(diào)電壓等于 1.25 mV,噪聲增益等于 30,則輸出等于:1.25 mV &TImes; 30 = ±37.5 mV(由于存在VOS,加上VOL導(dǎo)致的 35 mV)。
根據(jù)VOS極性不同,無負(fù)載電流的情況下輸出可能高達(dá) 72.5 mV。若VOS 最大值為 30μV,且VOL 最大值為 8 mV,則現(xiàn)代零漂移放大器(如 AD8539)可將總誤差降低至主要由檢測(cè)電阻所導(dǎo)致的水平。
另一個(gè)低端檢測(cè)應(yīng)用
另一個(gè)示例如圖 3 所示。該示例具有較低的噪聲增益,但它使 用 3 mV失調(diào)、10-μV/°C失調(diào)漂移和 79 dB CMR的低精度四通道運(yùn)算放大器。在 0 A至 3.6 A范圍內(nèi),要求達(dá)到±5 mA精度。若采用±0.5%檢測(cè)電阻,則要求的±0.14%精度便無法實(shí)現(xiàn)。若使用 100 mΩ電阻,則±5 mA電流可產(chǎn)生±500 μV壓降。
不幸的是,運(yùn)算放大器隨溫度變化的失調(diào)電壓要比測(cè)量值大十倍。哪怕VOS 調(diào)整為零,50°C的溫度變化就會(huì)耗盡全部誤差預(yù)算。若噪聲增益為 13,則VOS的任何變化都將擴(kuò)大 13 倍。為了改善性能,應(yīng)使用零漂移運(yùn)算放大器(比如 AD8638、 ADA4051或 ADA4528)、薄膜電阻陣列以及精度更高的檢測(cè)電阻。
圖 3. 低端檢測(cè),示例 2
高噪聲增益
圖 4 中的設(shè)計(jì)用來測(cè)量高端電流,其噪聲增益為 250。OP07C運(yùn)算放大器的VOS最大額定值為 150 μV.最大誤差為 150 μV &TImes; 250 = 37.5 mV。為了改善性能,采用 ADA4638 零漂移運(yùn)算放大器。該器件在-40°C至+125°C溫度范圍內(nèi)的額定失調(diào)電壓為 12.5 μV。然而,由于高噪聲增益,共模電壓將非常接近檢測(cè)電阻兩端的電壓。OP07C的輸入電壓范圍(IVR)為 2 V,這表示輸入電壓必須至少比正電軌低 2 V.對(duì)于ADA4638 而言,IVR = 3 V。
圖 4. 高端電流檢測(cè)
單電容滾降
圖5 中的示例稍為復(fù)雜。目前為止,所有的等式都針對(duì)電阻而言;但更準(zhǔn)確的做法是,它們應(yīng)當(dāng)將阻抗考慮在內(nèi)。在加入電容的情況下(無論是故意添加的電容或是寄生電容),交流CMRR均取決于目標(biāo)頻率下的阻抗比。若要滾降該示例中的頻率響應(yīng),則可在反饋電阻兩端添加電容C2,如通常會(huì)在反相運(yùn)算放大器配置中做的那樣。
圖 5. 嘗試創(chuàng)建低通響應(yīng)
如需匹配阻抗比Z1 = Z3 和Z2 = Z4,就必須添加電容C4.市場(chǎng)上很容易就能買到 0.1%或更好的電阻,但哪怕是0.5%的電容售價(jià)都要高于1 美元。極低頻率下的阻抗可能無關(guān)緊要,但電 容容差或PCB布局產(chǎn)生的兩個(gè)運(yùn)算放大器輸入端 0.5 pF的差額可導(dǎo)致 10 kHz時(shí)交流CMR下降 6 dB。
這在使用開關(guān)穩(wěn)壓器時(shí)顯得尤為重要。單芯片差動(dòng)放大器(如AD8271、 AD8274或 AD8276)具有好 得多的交流CMRR性能,因?yàn)檫\(yùn)算放大器的兩路輸入處于芯片上的可控環(huán)境下,且價(jià)格通常較分立式運(yùn)算放大器和四個(gè)精密電阻更為便宜。
運(yùn)算放大器輸入端之間的電容
為了滾降差動(dòng)放大器的響應(yīng),某些設(shè)計(jì)人員會(huì)嘗試在兩個(gè)運(yùn)算放大器輸入端之間添加電容C1 以形成差分濾波器,如圖 6 所示。這樣做對(duì)于儀表放大器而言是可行的,但對(duì)于運(yùn)算放大器卻不可行。
VOUT將會(huì)通過R2 而上下移動(dòng),形成閉合環(huán)路。在直流時(shí),這不會(huì)產(chǎn)生任何問題,并且電路的表現(xiàn)與等式 2 所描 述的相一致。隨著頻率的增加,C1 電抗下降。進(jìn)入運(yùn)算放大器輸入端的反饋降低,從而導(dǎo)致增益上升。最終,運(yùn)算放大器會(huì)在開環(huán)狀態(tài)下工作,因?yàn)殡娙菔馆斎攵搪贰?/p>
圖 6. 輸入電容降低高頻反饋
在波特圖上,運(yùn)算放大器的開環(huán)增益在-20dB/dec處下降,但噪聲增益在+20 dB/dec處上升,形成-40dB/dec交越。正如控制系統(tǒng)課堂上所學(xué)到的,它必然產(chǎn)生振蕩。一般而言,永遠(yuǎn)不要在運(yùn)算放大器的輸入端之間使用電容(極少數(shù)情況下例外,但本文不作討論)。
無論是分立式或是單芯片,四電阻差動(dòng)放大器的使用都非常廣泛。為了獲得穩(wěn)定且值得投入生產(chǎn)的設(shè)計(jì),應(yīng)仔細(xì)考慮噪聲增益、輸入電壓范圍、阻抗比和失調(diào)電壓規(guī)格。