1、用途
VWS型振弦式应变计适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物内,测量结构物内部的应变量,并可同步测量埋设点的温度。
应变计加装配套附件可组成多向应变计组、无应力计、岩石应变计等测量应变的仪器。大弹模应变计主要用于高仓位混凝土连续浇筑,如地下连续墙、防渗墙、灌注桩等工程场合。振弦式应变计具有参数识别功能。
2、规格及主要技术参数
规格型号 | VWS-10 | VWS-15 | VWS-10M | VWS-15M | ||
尺寸参数 | 标距 L | 100mm | 150mm | 100mm | 150mm | |
有效直径d | 22mm | |||||
端部直径D | 33mm | |||||
性能参数 | 应变测量范围 | 拉伸 | 1500με | |||
压缩 | 1500με | |||||
灵敏度k | ≤0.5με | |||||
拟合精度 | ≈0.1%F.S/0.5%F.S | |||||
测温范围 | -40℃~+80℃ | |||||
灵敏度 | ±0.1℃ | |||||
测温精度 | ±0.5℃ | |||||
修正系数b | ≈13με/℃ | |||||
弹性模量 Eg | 300MPa~800MPa | 800MPa~1500MPa | ||||
耐水压 | ≥1MPa | ≥2MPa | ||||
绝缘电阻 | ≥50MΩ |
注:频率模数F=Hz2×10-3
3结构及工作原理
3.1结构
VWS型振弦式应变计由前后端座、不锈钢护管、观测电缆、振弦及激振电磁线圈等组成。
3.2工作原理
当被测结构物内部的应力发生变化时,应变计同步感受变形,变形通过前、后端座传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物内部的应变量。同步测量埋设点的温度值。
3.3计算方法
a) 当外界温度恒定应变计仅受到轴向变形时,其应变量ε与输出的频率模数△F具有如下线性关系:
ε= k×△F
△F = F - F₀
式中:ε—应变计的测量值,单位为10-6;
k—应变计的测量灵敏度,单位为10-6/F;
△F—应变计实时测量值相对于基准值的变化量,单位为F;
F—应变计的实时测量值,单位为F;
F₀—应变计的基准值,单位为F。
b) 当应变计不受外力作用时(仪器两端标距不变),而温度增加△T时,应变计有输出量△F´,这个输出量是由温度变化而造成的,因此在计算时应给以扣除。
实验可知△F´与△T具有下列线性关系:
ε´= K×△F´+ b×△T = 0
k×△F´= -b×△T
△T = T - T₀
式中:b—应变计的温度修正系数,单位为10-6/℃;
△T—温度实时测量值相对于基准值的变化量,单位为℃;
T—温度的实时测量值,单位为℃;
T₀—温度的基准值,单位为℃。
c) 埋设在水工结构物或其它混凝土结构物中的应变计,受到的是变形和温度的双重作用,此时的温度修正系数为应变计的温度修正系数与被测结构物的线膨胀系数之差,因此应变计一般计算公式为:
εm = k×△F + b′×△T = k×(F - F₀)+(b -α)×(T - T₀)
式中:εm—被测结构物的应变量,单位为10-6;
α—被测结构物的线膨胀系数,单位为10-6/℃;
混凝土的线膨胀系数通常取值为:α≈8~12×10-6/℃。
d) 应变计的计算工程值乘以被测物的弹模可得被测物的应力。
σ=(k × (F-F₀) + (b-α) × (T-T₀)) × E
4、埋设与安装
4.1简述
应变计使用场合很广,仪器经加装一些附件可以组成多向应变计组、无应力计、岩石应变计等测量应变的仪器,这些仪器的工作情况及安装条件各不相同,所以埋设安装方法有所不同。下面主要对单向或双向应变计的埋设方法作一些简述,其它类型应变计的安装埋设方法可参照本说明。
4.2仪器的准备
仪器到工地后即刻拆包,检查仪器在运输过程中是否有损坏或丢失,并用读数仪测读校验。仪器表面损坏影响使用的或测读校验困难的仪器,将其单独摆放,或退回厂家更换。
仔细记录每只应变计的出厂编号,并检查各电缆头上是否有编号标记(没有的补作编号标记),以便于在电缆引长后识别仪器。仪器电缆接长,应严格按电缆接头的规程操作。
4.3埋设与安装
4.3.1埋设
每支应变计都应按设计要求的位置和方向定位,并要求埋设应变计用的混凝土和被测结构物所用的混凝土标号相同。埋设前必须对应变计进行一次检测,发现问题可及时处理和更换,防止有故障的应变计被埋设。
回填混凝土时在应变计附件剔除大于8cm的骨料,人工分层振捣密实。混凝土下料时距仪器1.5cm以上,振捣器距仪器大于半径0.5m。
也可采用预置埋设槽的方法,该法是预先在仪器埋设部位设置槽模板,待混凝土凝固前拆除埋设槽模板,将仪器安装在槽内,然后人工回填混凝土。埋设完成后应做好标记,以防施工中人为损坏仪器。
4.3.2单向和多向应变计(图1)
(图1)单向和双向应变计埋设示意图
单向应变计埋设时应首先根据力的方向在坝体或其它结构物上定位,在混凝土浇筑到埋设高程时,在该部位挖尺寸在20×15×15Cm左右的坑(仪器测量标距不同),清除混凝土中直径大于8cm 的骨料,回填混凝土人工捣密实。
当埋设部位有钢筋时可以将应变计(包括电缆)绑扎在钢筋上, 固定仪器可采用胶带、自锁扎带、细铁丝捆扎,捆扎要保证应变计位置不易移动,但捆扎不能过紧,阻碍应变计变形。观测电缆同样捆扎在钢筋上,但捆扎时也要松弛,靠近仪器的地方要打8回环。
埋设多向应变计时要用多向应变计安装支座,以固定每个受力方向的应变计。
应变计埋设前要校对仪器的角度、方向、部位。规范要求:埋设仪器的角度误差应不超过1°,位置误差应不超过2cm。
应变计就位后用人工捣实应变计周围的混凝土,避免有过大的振动,以免扰动应变计放置的方位或损伤电缆。埋设完成后及时测量应变计,如有损坏及时更换。电缆按规定的走向埋设,并作好电缆的保护。
仪器的埋设位置、设计编号、仪器编号、电缆长度、埋设前读数、埋设后读数、埋设时的温度、湿度、气压等填表记录,并作好存档。
4.3.3基岩应变计(图2)
基岩应变计用以测量岩体内部的变形,应变计在岩体内不应跨越结构断面,安装在节理发育的岩体内,应变计标距可加长,使被测标距扩大。
(图2)基岩应变计埋设示意图
在埋设位置造孔(槽),孔(槽)径应大于仪器的最大直径4cm~5cm,以便留出回填固结料的空隙,仪器应位于埋设孔中心,孔(槽)内杂质要冲洗干净,排除积水。
埋设时用膨胀水泥填孔,为了防止膨胀水泥固结时对应变计的影响,可在应变计中间嵌一层2mm厚的隔离材料(如橡皮和油毛毡),以消除膨胀水泥固结时的变形。
4.3.4防渗墙中埋设应变计(图3)
4.3.4.1简述
防渗墙中埋设应变计一般采用两种形式,即钢性和柔性两种,钢性可用钢筋或角钢焊成笼骨架,柔性可用钢丝绳加固定框和承重块做成的吊笼。两种方法都是依靠笼子将应变计绑扎在设计高程,将笼子放入防渗墙的槽中,向防渗墙槽中灌注混凝土。
下面介绍采用柔性笼埋设应变计的方法,钢性笼的埋设方法基本相同。
4.3.4.2柔性笼构成部件
a) 铸铁沉重块(在四个角上预埋钢缆挂钩);
b) 四根一样长短的钢缆;
c) 在固定应变计的部位设置细钢筋定位框;
d) 用钢管做的吊装架;
e) 吊装架的上部留有吊装钢缆。
(图3)防渗墙中埋设应变计的方法示意图
4.3.4.3安装埋设
沉重块的比重应远大于同标号混凝土的比重,以免防渗墙混凝土浇筑时发生漂移。沉重块的宽度比防渗墙厚度小5~10mm,以免在下放过程中卡在槽壁上。
安装埋设前应将铸铁沉重块和吊装架用四根一样长短的¢10mm钢缆组装在一起,组装时钢缆扣要用双扣扣紧。悬挂沉重块的四根钢丝绳,每隔5米左右布置细钢筋定位框,以使钢丝绳不缠绕。
柔性笼采用吊装就位,若防渗墙槽比较深,应分段吊装,分段吊装时在分段处设置吊装挂耳。边往槽下放吊笼,边在设计高程位置固定应变计和无应力计。
应变计用细铁丝或扎绳固定在钢缆上(按设计要求确定方向),无应力计悬挂在笼的中央,应变计的观测电缆汇集在一处松弛扎好引出。
防渗墙混凝土浇筑是连续的,在防渗墙槽中仪器的压力是非常大的,所以埋设在防渗墙10米以下的应变计必须采用大弹模应变计(VWS-10M或VWS-15M)。仪器的布置必须根据不同的埋设高程,设置不同弹模和初始模数的应变计(应变计的弹模和初始模数由厂家根据埋设高程或设计图设定)。
4.4选取基准值
应变计的测量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,经平均后做为基准值,应变计安装在混凝土中应选取水化热过后的测值。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,如果两次测值基本相同(误差≤0.5%F.S),则证明基准值取值正确。
应变计的测量值出现偏差时,可用以上方法重新校准基准值。
5、测量
现场测量应变计用VW-102A型读数仪,将测量线一头连接读数仪,测量线另一头的各色夹子对应连接应变计的输出电缆, 黑、红测频率,白、绿测温度。应变计内附有智能识别芯片,其内存贮有该应变计的编号、标定系数K、温度修正系数b等信息。用读数仪测量时会自动将识别信息读出,顺序存入读数仪内,通讯给计算机,方便快速统计计算及查询,使测量工作实现人工智能无纸化操作。
工程现场多支应变计电缆被意外挖断,仅用读数仪测量一遍,就可自动识别出每支应变计所对应的编号及身份信息。
6、 应变计故障检查
红/黑之间正常300多欧姆
绿/白之间测出阻值查表可以得出温度
红或黑或绿或白对地之间正常绝缘20兆欧姆以上
红或黑对绿或白之间正常绝缘20兆欧姆以上
如果以上测量不正常说明传感器或接头待检查,请与我司技术人员联系
配套选购
·YSPT-4P 双护套四芯屏蔽电缆
·VM-103 全功能读数仪、MCU 系列自动化采集模块
·峟思单机版软件、峟思云平台
遵循标准
·GB/T 3408.2-2008 《大坝监测仪器应变计》
·GB/T 15406-2007 《岩土工程仪器基本参数及通用技术条件》
·GB/T 24105-2009 《岩土工程仪器基本环境试验条件及方法》
·GB/T 13606-2007 《岩土工程仪器 振弦式传感器通用技术条件》
·SL 530-2012 《大坝安全检测仪器检验测试规程》
·DL/T 1271-2013 《钢弦式监测仪器鉴定技术规程》
·GB/T21029-2007《岩土工程仪器系列型谱》
……
安全监测仪器术语定义 | |
频率模数 | 分辨力 |
振弦式传感器的测量单位之一,为输出信号频率平方的千分之一(f²/1000),以kHz²表示。 | 在测量范围内,振弦式传感器所能感测的被测量的最小变化值,以满量程输出百分比表示。 |
起始值 | 滞后 |
仪器在现场零荷载下的测值。 | 振弦式传感器在输入量作满量程变化时一输入量,传感器的正、反行程输出量的最大偏差,以满量程输出百分比表示。 |
初始值 | 不重复度 |
仪器安装后,在既定荷载下,安装影响消除后的测值。 | 振弦式传感器在一段时间间隔内,在相同的工作条件下,输入量从同一方向作满量程变化,多次趋近并到达同一校准点时所测量的一组输出量之间的分散程度,以满量程输出百分比表示。 |
基准值 | 非线性度 |
相对于荷载条件的计算起点的测值。 | 振弦式传感器正 、反行程实际平均特性曲线相对于参比直线的最大偏差,用满量程输出的百分比来表示。 |
满量程 | 综合误差 |
仪器标称范围两极限之差的模,以FS表示。例如,对从-10v~+10v的标称范围,其量程为20V。 振弦式传感器工作特性所决定的最大输出频率的平方和最小输出频率的平方的代数差。 以频率模数(f²/1000)为输出量的振弦式传感器,其满量程输出可表征为其最大输出频率模数和最小输出频率模数的代数差。 | 振弦式传感器进程平均校准曲线和回程平均校准曲线二者与工作直线的最大偏差,用满量程输出的百分比来表示;该误差是反映振弦式传感器的综合性能指标。 |