预应力锚索杆张力检测仪SBAPTT操作手册Word文档下载推荐.docx
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表示潜在的能导致死亡或严重的伤害或设备损坏的危险情况
表示强调可能有害的情况,这种情况可能导致轻微的或中度的伤害
1.1.2仪器使用注意事项
・如果在有易燃物、腐蚀性气体的场所,请不要使用,否则可能将导致爆炸、火灾触电和机械故障。
・在潮湿的场合请不要使用,否则可能导致火灾、触电。
・请不要使用附带电缆以外的电缆,否则可能导致火灾、触电。
・止擅自拆卸、修理和改造本仪器,否则可能导致火灾和触电。
对于擅自改造过的仪器,本公司不负任何责任。
・如果从机体发出焦糊味或表面非常热时,请立即拔下电源插头。
如果继续使用可能将导致火灾、触电。
・请使用带接地保护的电源线与插座,不正确的接地可能会导致火灾、触电等事故。
・拔出电源插头时请勿用手直接拉扯电线,务必手持插头一起拔出,以免发生事故。
・请勿放置在易受振动、撞击的地方,并且勿将重物置于仪器上,否则可能导致火灾、触电等事故。
・请勿堵住通风口,否则可能导致火灾、触电等事故。
・搬运本系统时,测试操作不能进行,否则可能导致故障。
・请勿在电源线上放置东西,电源线破损的话可能导致漏电、火灾等事故。
・本系统如果长期不使用,请把系统中的电池取出,否则可能导致火灾、触电等事故。
・系统应远离热源,阳光直射,油烟和有腐蚀的环境。
使用环境温度(0~500C),使用环境湿度(10~90%,不能结露)。
超出了这个范围,请勿使用,否则将导致故障。
・打雷时应立即关闭电源,将电源线从插座拔出,禁止使用,以免发生事故。
・请勿把系统放置在阳光直射、高湿度、磁场、静电和易受振动、撞击的地方。
・请认真阅读其他附带手册上的注意事项,并遵照执行。
1.1.3传感器使用注意事項
・传感器在安装和卸下时须多加注意,有可能因为热粘胶造成烧伤,或由于拆卸工具造成意想不到的损伤。
・请勿碰撞传感器。
・请勿在水、油和腐蚀性溶剂的环境中使用。
・请勿在适应温度范围外使用。
・请认真阅读传感器等附带手册中的注意事项,并遵照执行。
1.1.4信号传输电缆使用注意事项
・信号传输电缆与传感器联接时,必须防止电缆头与导线扭曲,否则可能折断导线。
・信号传输电缆使用中,防止踩踏和机械损伤,否则可能折断导线。
1.1.5其他
・详细的注意事项请参考各产品附属手册的说明。
・本系统在机能追加、质量改进、规格改变等情况下,请务必核实其内容后再使用。
・请勿对本系统擅自改造。
若擅自对其改造,本公司不承担任何责任。
・以开发本产品的其它应用为由而造成的损失,责任自负。
・充电时须将面板上的电源开关关闭。
2张力测试方法
预应力锚索杆张力检测仪是基于弹性波经过测试对象的各种波动现象,可对预应力混凝土结构及一般混凝土结构的指标进行的无损检测,针对不同的测试项目,一般需要采用不同的测试方法,如下表所示:
表2-1预应力锚索杆张力检测仪测试项目及方法一览
测试项目
测试方法
预应力锚索(杆)张力
埋入式锚索(杆)张力
等效质量法
空悬锚索(杆)张力
基于弦振动理论,辅以简支梁或两端固定梁横向振动原理进行相应修正
同时,为了使您更方便的使用本仪器进行测试,我公司针对每一种测试方法推荐了相应的测试方案,以方便您的测试。
2.1埋入式锚索(杆)张力测试
本仪器对于埋入式锚索(杆)张力测试是基于等效质量法(TTEM),通过对锚头激振,测试锚头的振动响应,从而推算埋入式锚索/杆的张力。
锚索(杆)张力测试(即锚固力)测试基本原理:
利用激振锤(力锤)敲击锚头,并通过粘贴在锚头上的传感器拾取锚头的振动响应,从而能够快速、简单地测试锚索(杆)的现有张力。
2.1.1测试方案
将一只传感器(S305M)用磁性卡座粘贴在锚头底部位置,另一只传感器(S305M)固定于冲击锤上,在锚头顶部敲击。
图2-1埋入式锚索(杆)张力测试示意图
埋入式锚索(杆)的张力测试,需先进行张力标定,即利用同类型锚索(杆)至少三个已知张力的条件下进行测试,标定出相应的参数(详见数据处理部分),再对需被测试的锚索(杆)张力测试。
2.2空悬锚索(杆)张力测试
根据测试对象的长细比,测试的基本原理略有区别。
但其基本理论都是基于弦振动理论,辅以简支梁或两端固定梁横向振动原理进行相应修正。
利用传感器和环境激励直接从吊杆的振动响应数据中识别出其模态参数,即利用人力使吊杆或悬索产生自由振动,并通过固定在吊杆上的传感器拾取其振动响应,从而能够快速、简单地测试空置锚索、吊杆的现有张力。
2.2.1测试方案
将一只传感器传感器(S305M/S31SC)固定在悬索(杆)中部位置,利用人力或激励使空悬锚索(杆)产生自由振动,并通过固定在拉杆上的传感器拾取其振动响应,从而对空悬锚索(杆)的张力进行无损检测。
图2-2空置悬索(杆)张力测试的基本理论
3仪器组成
预应力锚索(杆)张力检测仪主要由硬件和软件两部分共同组成。
3.1硬件主要部件
仪器硬件主要组成部件见下图:
图31预应力锚索(杆)张力检测仪构成
各部件名称及用途详见下表:
表3-1各主要部件一览表
编号
部件名称
规格型号
用途
备注
1
仪器主机
PC-B-01
信号处理存储
内置有CA-201放大器
2
电荷电缆
CBM-8-DHK
信号传输
3
加速度传感器
S305M-16
信号拾取
附双方向磁性卡座
4
冲击锤
PB-D17/30/50
信号激振
附:
冲击锤与打击锤的区别及其连接。
S305M传感器
图32冲击锤
图33打击锤
表32冲击锤参数一览
型号
类型
质量
发振时刻延迟
PB_17
Φ17不锈钢球
20.1g
0.0034
不锈钢冲击锤
PB_30
Φ30不锈钢球
110.3g
0.006
PB_50
Φ50不锈钢球
510.5g
0.01
3.2软件组成
本仪器软件组成部分详见图3-4、图3-5、图3-6以及表3-3:
图3-4数据采集系统
图3-5数据一次解析系统
图3-6数据二次解析系统
表3-3软件组成一览表
图号
软件名称
软件编号
图3-4
数据采集系统
BAE-PccSts
数据采集
内置有软件加密狗
图3-5
数据一次解析系统
BAE-Sants
数据一次解析
图3-6
数据二次解析系统
BAE-Sicas
数据二次解析
3.3测试方法的选择及硬件连接
预应力锚索(杆)张力检测仪的具体硬件连接,需要根据不同的测试方法而采用不同的连接方式。
最主要的区别在于测试通道数、激振方式的选择。
具体如下表所示:
表34测试方法一览
测试通道
CH0
CH1
激振方式
S305M
频率振动法
——
S305M/S31SC
人为激励
虽然预应力锚索(杆)张力检测仪的硬件连接方式,根据测试方法的不同而略有区别,但总体而言可按以下步骤进行(从信号拾取端到数据处理存储端):
1)将加速度传感器拧在磁性卡座上或冲击锤上,测试空悬锚索(杆)张力时将传感器固定在被测锚索(杆)上;
2)连接加速度传感器和电荷电缆(MIN);
3)连接电荷电缆(BNC)与仪器主机(CH0/CH1);
4)开机准备测试。
4数据采集
预应力锚索(杆)张力检测仪数据采集系统中不同测试项目、方法的数据采集流程基本相同。
温馨提示:
使用快捷键可以加快数据采集速度。
4.1启动测试软件
开机并启动测试软件Bae_PccSts(数据采集系统),启动界面如下图所示:
工具栏
菜单栏
图41测试软件Bae_PccSts启动界面
4.2DVC文件
DVC文件含了测试时的一些基本信息,如信号放大倍数、信号激振点到信号拾取器的距离。
DVC文件格式如下:
单通道DVC文件双通道DVC文件
图42DVC文件格式
第一行为CH0端的参数,第二行为CH1端的参数。
每行第一个数值表示放大倍数(如上图中的数值“1”和数值“100”),第二个数值表示激振点到传感器的距离(如上图中的数值“0”和数值“30”,单位为m)。
DVC文件可以预先建立好,测试时通过读入需要的DVC文件。
也可以通过软件工具栏上的即“DVCMaker”键自动生成DVC文件。
图43DVC文件设置界面
【提示】尽管忘记打开该文件并不会对测试结果产生实质性的影响,但应养成良好的习惯。
【提示】DVC文件自动生成,根据振源距离、传感器灵敏度、放大器设置填好相关内容,点击确定即可,但此时DVC文件并未生成,只有在每次保存采集数据时,才同步自动生成一个与保存数据文件同名的DVC文件,但DVC文件内容与设置保持一致。
【注意】对于空悬锚索(杆)张力测试自动生成DVC文件时,只需填好CH0相关内容,CH1不管,即使数据采集时用的CH1频道。
对于埋入式锚索(杆)张力测试,需标定时,标定的DVC文件和测试时的DVC文件一定要保持一致。
【注意】填灵敏度时要注意,单位是PC/MS2,当传感器的感度为PC/G时,填的数值要除以9.8。
4.3输入保存数据文件名
✧菜单栏:
“项目”→“设定保存文件名”
✧工具栏:
✧快捷键:
Ctrl+S
在开始测试之前,需要先输入数据文件的保存名,此时无需输入扩展名,程序会根据设置的相关参数自动添加扩展名。
另外在需要开始下一组测试时,也可以直接使用该命令设置新的文件名,来开始新的测试。
【注意】此时仅是设置了需要保存的数据文件的文件名,并未实际保存数据文件。
4.4设置测试参数
软件的测试参数设置共需三步来完成:
全体设定、校正设定、数据采集设定。
1)全体设定
“项目”→“全体设定”
图4-4全体设定
“测试名称”“测定地点”可以根据实际情况填写,也可以不填写,其对测试和解析没有任何影响。
“测定内容
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- 预应力 锚索杆 张力 检测 SBAPTT 操作手册