Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Шанхайская компания контрольно - измерительного оборудования
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

ag-mach> >Продукты
Категории продукта

Шанхайская компания контрольно - измерительного оборудования

  • Электронная почта

    626106025@qq.com

  • Телефон

    13321998658

  • Адрес

    Район Минхан, Шанхай, улица Баоюань, 588, B310.

АСвяжитесь сейчас

Многофункциональный прибор для испытания бетона.

ДоговариваемыйОбновление на01/18
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

Многофункциональный неразрушающий испытательный прибор для бетона Этот прибор может выполнять различные испытания бетонных образцов от 10 см до 100 м мостов, плотин и других конструкций, таких как бетонный материал (модуль упругости, прочность), конструкционные размеры, дефекты (внутренние пустоты, отслоение, ухудшение поверхности), положение трещин, глубина и так далее. В то же время, с функциями графической обработки (например, эластичное радиолокационное сканирование EWR, компьютерная томография CT, быстрое плоское изображение QPG) и функциями автоматической обработки.

Подробности о продукте

Многофункциональный прибор для неразрушающего испытания бетонаЭтот прибор может выполнять различные испытания бетонных образцов от 10 см до мостов до 100 м, плотин и других конструкций, таких как бетонный материал (модуль упругости, прочность), конструкционные размеры, дефекты (внутренние пустоты, отслоение, ухудшение поверхности), положение трещин, глубина и так далее. В то же время, с функциями графической обработки (например, эластичное радиолокационное сканирование EWR, компьютерная томография CT, плоское изображение QPG) и функциями автоматической обработки.

Прибор импортирует основные компоненты, основанные на теории ударных упругих волн, высокая точность тестирования.

Многофункциональный прибор для неразрушающего испытания бетонаПринцип тестирования:

Глубина трещины
1. Обратный метод фаз
Используя взаимосвязь между углом дифракции и глубиной трещины, можно просто рассчитать глубину трещины
Под большим влиянием контакта поверхности трещины, арматуры и влаги, подходит для тестирования более мелких трещин (< 20 см) < >

(1) Гибкие технологии

Технология ударной упругости и ультразвуковая технология также могут использоваться в качестве эффективного неразрушающего обнаружения бетонных конструкций.

(2) Технологические преимущества

По сравнению с неметаллическим ультразвуком бетона

Упругие волны имеют меньшее затухание при распространении в тестируемом объекте, способность к возбуждению может быть отрегулирована и может регулировать частоту возбуждения, широкий диапазон применения и большой диапазон испытаний;

Для обнаружения дефектов можно провести КТ - сканирование крупногабаритных бетонных конструкций.

• Возможность проверки качества уплотнения трубопровода

Применение метода « метод поверхностных волн», проверка глубины трещины с высокой точностью, под влиянием арматуры, влаги, диапазон глубины может достигать 2 метров;

Воздействие арматуры незначительно и может быть исправлено.

Высокая точность тестирования (использование различных методов спектрального анализа и интеллектуальных механизмов для автоматического поиска отличных результатов).

Широкий диапазон испытаний (не только для тестирования бетонных панелей, но и для проверки глубины фундамента до нескольких метров, толщины подпорных стен и т.д.).

Можно проверить качество уплотнения трубопровода.

Недостатки могут быть показаны с помощью радиолокационного сканирования.

• Расширение функций

Может быть быстро и всесторонне протестирована для оценки однородности поверхности бетонных конструкций, потери и так далее.

Используйте вибрацию волны, частоту, продолжительность и другие дефекты бетонной поверхности, материал для тестирования.

(1) Проекты и методы неразрушающего контроля бетонных конструкций

Испытательный проект

Метод тестирования

механические свойства

Интенсивность
(Испытательная скорость волны)

Проникновение

Повторное отражение

метод Рипли

Модуль упругости

Метод прохода (метод прохода с испытательной прочностью *)

Дефекты бетона

Недостатки поверхностного слоя

Вибрационный метод (отслоение поверхностей, отслоение)

Звуковой метод (отслаивание, расхлябание поверхности)

Игра в мяч (поверхностная жесткость)

Глубина трещины

Метод поверхностных волн (затухание энергии)

метод разности во времени распространения

метод фазовой инверсии

Внутренние недостатки
(Не плотно)

Метод эластичной томографии (КТ)

РЛС радиолокационный метод упругих волн

Толщина и размеры

Метод повторного отражения ударных эхо - сигналов (тонкостенный)

Прямое распознавание писем, соответствующий спектральный анализ (толстые стенки)

(2) Технологии и методы неразрушающего обнаружения высокопроизводительных предварительно напряжённых конструкций

Испытательный проект

Метод тестирования

Высокопроизводительный предварительно напряжённый бетон

натяжение якорного стержня

метод эквивалентной массы

Степень заполнения анкерных стержней

метод затухания энергии

метод эквивалентных скоростей

Модуль упругости

Метод прохода (метод прохода с испытательной прочностью *)

(3) Испытание механических свойств бетонных конструкций

Испытание механических свойств бетонных конструкций

Интенсивность
(Испытательная скорость волны)

Проникновение

Повторное отражение

метод Рипли

Модуль упругости

Метод прохода (и метод прохода для проверки внутренней прочности *)

4) Сравнение методов испытания механических свойств бетонных конструкций

Метод тестирования

Проникновение

метод повторного отражения

метод Рипли

Испытательная поверхность

два

один

один

датчик

Два.

Один.

Два.

Толщина конструкции

Нужно определить расстояние между датчиками.

Нужно точно измерить толщину конструкции.

Не нужно измерять толщину конструкции.

Диапазон тестирования

Диапазон испытаний может достигать 60 метров.



другие

Требования к расстоянию между датчиками более 0,15 м

Требования к форме объекта более просты.

Не подходит для обычных конструкций, таких как пластины, балки и т.д.

Применимый объект

Ящики, колонны и т.д.

Прокладка туннелей, панелей плотин и т.д.

Прокладка туннелей, панелей плотин и т.д.

· Проникновение через закон

Измерения производятся с помощью двух датчиков: один для записи вибрации, а другой для приема писем. Таким образом, измеряя расстояние между двумя датчиками и связывая время распространения письма между двумя датчиками, можно рассчитать скорость распространения упругих волн (в основном P - волн) в пределах испытуемого объекта, а затем преобразовать внутреннюю прочность испытуемого объекта на основе кривой измерения силы P - волны.

Тест прочности бетона методом сквозной проверки

Тест прочности бетона методом проклинания

Испытательная диаграмма

метод повторного отражения

Метод повторного отражения измеряется с помощью датчика, принцип тестирования которого заключается в том, что для испытуемого объекта, толщина конструкции которого не особенно велика, сигнал отражается на различных диэлектрических границах испытуемого объекта, что позволяет датчику получать многократные отраженные сигналы. С помощью алгоритмов спектрального анализа (FFT, MEM), анализирующих частоту отражения письма, отраженного тестовым письмом на интерфейсе раздела объекта, и в сочетании с толщиной стенки объекта тестирования, можно рассчитать скорость распространения упругих волн P - волн внутри объекта тестирования, а затем преобразовать внутреннюю прочность объекта тестирования.

Проверка прочности бетона методом повторного отражения

Испытательная диаграмма

Спектральный анализ

• Метод Рилипо

волны Райли, то есть поверхностные волны, используют метод поверхностных волн для одностороннего тестирования. Скорость R - волны вычисляется путем проверки разницы во времени между сигналами возбуждения и двумя датчиками.

Испытание прочности бетона методом Рипли - волн (R - волны)

Основные моменты теста:

1) Из - за особенностей волны Райли требуется расстояние между точкой возбуждения и триггерным датчиком более чем в два раза больше длины волны возбуждения, чтобы волны Райли были полностью генерированы,

2) Эффективная глубина, на которой Рипли проверяет прочность бетона, обычно в 0,5 раза превышает длину волны возбуждения,

3) Длина волны возбуждения не может быть больше толщины стенки испытуемого объекта (если длина волны больше толщины стенки, скорость фазовой волны снижается

Диаграмма результатов испытаний

Обзор результатов испытаний

(5) Испытание дефектов бетонных конструкций

Дефекты бетона

Недостатки поверхностного слоя

Вибрационный метод (отслоение поверхностей, отслоение)

Звуковой метод (отслаивание, расхлябание поверхности)

Игра в мяч (поверхностная жесткость)

Глубина трещины

Метод поверхностных волн (затухание энергии)

метод разности во времени распространения

метод фазовой инверсии

Внутренние недостатки
(Не плотно)

Метод эластичной томографии (КТ)

РЛС радиолокационный метод упругих волн


Таблица 1

А

название продукта

Тип

количество

I. Субъект прибора

1

Хостинг прибора

456 мм × 372 мм × 185 мм

1 Д - 1

2

Фронтальный усилитель

372 мм × 266,5 мм × 134,5 мм

2 комплекта

3

ноутбук


1 Д - 1

II. Инструменты

1

датчик



1.1

датчик ускорения

ЛК0408Т

Один.

1.2

датчик ускорения

С31СК

Два.

1.4

Осциллограф

ДСО-5200А

Один.

2

кабель



2.1

заряженный кабель

Два.

2.2

Электрический кабель

30 м

Два.

3

Система возбуждения



3.1


Различные типы

1 комплект

4

инструмент


1 комплект

III. Системы программного обеспечения

1

Система сбора данных

Cpc_PccSts и Sce_PccSts

1 комплект

2

Система анализа данных

Красанты, Консанты, Трасанты

1 комплект

IV. Приложение: Установка компакт - диска, инструкция по использованию, гарантийная карта, сертификат соответствия продукции


Таблица 2 Основные технические показатели

температура окружающей среды

-10℃~50℃

Относительная влажность

30%RH~85%RH

Количество каналов

2

Двойной сбор

Большая частота сбора

100 МГц

Высокое разрешение

16 битов

Большое число точек сбора

Двадцать тысяч.

Шумообработка

Плавный, LPF、BPF、HPF、 Интеграция, корреляция, накопление, извлечение письма, синтетическое увеличение и т.д.

Спектральный анализ

FFT / MEM / Анализ корреляции

Обработка изображений

РЛС, CT、 Эквивалентная линия

Толщина объекта проверки на проникновение

До 60 метров.

Проверка глубины трещины

До 2 метров

Точность тестирования

Поверхностные дефекты

Тестирование точности методом игры: статистически погрешность теста составляет менее 10%; Глубина испытания 5 см под поверхностью; при помощи вибрационного и звукового методов можно обнаружить отслоение около 3 см × 3 см (для отслоения связности в пределах глубины обнаружения вероятность обнаружения более 95%), глубина испытания 10 см под поверхностью

Внутренние недостатки


Применение радиолокационного метода, в диапазоне испытаний толщины, ширина более 50 мм и отношение ширины к глубине более 0,5 дефекта, вероятность обнаружения более 85%; Точность тестирования методом КТ (статистическая вероятность) более 95%

Глубина трещины

Фактическая глубина трещины от 2% до 20%

Толщина конструкции

Точность - ±5%.

Испытанная скорость волны (интенсивность)

В пределах ±3%