振弦式渗压计的不重复度是指在相同的测量条件下,对同一被测对象进行多次测量时,测量结果之间的一致性程度。不重复度是评估渗压计测量稳定性和可靠性的重要指标之一。不重复度的大小反映了渗压计在多次测量中结果的离散程度。如果测量结果离散较大,即不重复度较高,说明渗压计的稳定性较差,测量结果可能受到多种因素的影响,如传感器本身的特性、环境因素、安装条... 【查看详情】
振弦式渗压计在混凝土坝基下埋设时:在坝基的混凝土底板下埋设渗压计时,应先钻孔,测量孔深,清理钻孔。安装埋设前,先将渗压计装入透水沙包中,包中装中细沙,或用透水土工布包裹。在渗压计安装的下部倒入中细沙,将装有渗压计的沙包调入孔中。如孔太深,沙包及电缆自重超过电缆强度时,应用钢丝吊住渗压计的尾部横孔,并把电缆绑在钢丝上进行吊装,这样可以避免电... 【查看详情】
振弦式渗压计在大坝浸润线的处理模式中,通常用于监测大坝内部的渗流情况,以确保大坝的安全运行。在大坝浸润线处理中,振弦式渗压计可以埋设在坝体内部或坝基附近,用于测量孔隙水压力或渗透压力。以下是振弦式渗压计在大坝浸润线处理模式中的一般应用步骤:布置渗压计:根据大坝的结构特点和监测需求,在大坝浸润线附近的适当位置布置振弦式渗压计。通常,渗压计会... 【查看详情】
振弦式渗压计的频率和模数之间存在一定的关系。频率模数F是频率的二次方除以1000,即F=Hz2×10-3。在振弦式渗压计中,频率模数F与渗压计所受的应力或压力有关。当渗压计受到应力或压力作用时,振弦的振动频率会发生变化,从而改变了频率模数F的值。通过测量频率模数F的变化,可以推导出渗压计所受的应力或压力的大小。频率模数F与渗压计的压力或应... 【查看详情】
振弦式渗压计的扫频激励原理主要基于振弦的工作特性和测量原理。振弦式渗压计主要由透水部件、感应膜板、观测电缆、振弦及激振电磁线圈等组成。当被测水荷载作用在渗压计上,感应膜板会发生变形,这种变形会带动振弦,从而改变振弦的应力,导致振弦的振动频率发生变化。在扫频激励过程中,电磁线圈会对振弦进行激振,并测量其振动频率。这个频率信号随后通过电缆传输... 【查看详情】
振弦式渗压计基准值选取方式:渗压计的观测值为实时测量值相对于基准值的变化量,所以基准值选取的准确与否,将直接影响到测值的准确性。在外荷载变动不大选取相同时间、稳定气温的3次相近的读数,经平均后做好基准值,渗压计安装在混凝土中应选取水化热后的测值。基准值选定后应做好记录,作为计算的基准值。为使基准值取的更准确,可将以上操作重复进行两次,如果... 【查看详情】
振弦式渗压计是一种用于测量地下水位或土壤中水压的仪器,其测量原理基于振弦传感器。在测量过程中,振弦式渗压计将测压管中的压力传递给液体,使液体产生脉动。这种脉动通过振弦传递到电子线路,经过放大器放大后,就可以显示出被测的水位和水压。具体来说,振弦式渗压计的测量步骤如下:安装:将振弦式渗压计安装在需要测量的位置,确保其稳定且密封性良好。连接:... 【查看详情】
振弦式渗压计的扫频激励原理主要基于振弦的工作特性和测量原理。振弦式渗压计主要由透水部件、感应膜板、观测电缆、振弦及激振电磁线圈等组成。当被测水荷载作用在渗压计上,感应膜板会发生变形,这种变形会带动振弦,从而改变振弦的应力,导致振弦的振动频率发生变化。在扫频激励过程中,电磁线圈会对振弦进行激振,并测量其振动频率。这个频率信号随后通过电缆传输... 【查看详情】
振弦式渗压计在基坑监测中也有重要的应用。基坑是在基础工程施工前所挖的土或岩体的坑,其稳定性对于整个工程的安全至关重要。振弦式渗压计可以用来监测基坑内的水压力变化,从而评估基坑的稳定性。在基坑监测中,振弦式渗压计通常被安装在基坑周围的土壤或岩石中,以测量孔隙水压力或渗透压力。通过实时监测水压力的变化,可以及时发现异常情况,如渗流、突水、突泥... 【查看详情】
振弦式渗压计的综合误差是指在实际测量过程中,由于各种因素的综合影响,导致渗压计的测量结果与真实值之间的差异。这个误差包括了不重复度、迟滞、非直线度以及其它可能存在的系统误差和随机误差。综合误差是评估渗压计整体性能的一个重要指标,它反映了渗压计在实际应用中的准确性和可靠性。综合误差的大小取决于多个因素,如渗压计的设计制造质量、传感器的特性、... 【查看详情】
振弦式渗压计的埋设法安装主要包括以下步骤:准备工作:首先,需要确定渗压计的埋设位置,这通常基于工程的地质条件和监测需求。同时,准备好所需的渗压计、安装工具以及防护材料,如透水土工布等。安装渗压计:在选定的位置,挖设一个适当大小的坑,坑的深度和直径应根据渗压计的大小和安装要求来确定。然后,在坑底铺上一层中细砂,将渗压计平稳放入坑中,并用中细... 【查看详情】