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GBJ型差阻式钢板应力计由DI型小应变计、样棒、夹具及保护罩等组成,焊接在压力钢管或其它钢结构上,用以长期监测钢结构的应力,并可兼测测点的温度。
GBJ型差阻式钢板应力计有电阻比Z和电阻值Rt两个测值,用电阻值Rt和仪器特性参数可计算测点温度,用电阻比Z、测点温度、仪器特性参数和钢材的弹性模量可计算测点应力。
型号规格 |
GBJ-10 |
GBJ-15 |
GBJ-15G |
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测量范围 |
压缩 (με ) |
1500 |
1200 |
1200 |
拉伸 (με ) |
1000 |
1200 |
1200 |
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最小读数f (με /0.01%) |
<6 |
<4.5 |
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分 辨 力 (% F.S) |
0.1 |
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温度测量范围 (℃) |
-25 ~ +60 |
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温度测量精度 (℃) |
±0.5 |
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允许接长电缆 (m) |
2000 |
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耐水压力 (MPa) |
0.5 |
3 |
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绝缘电阻 (MΩ) |
>50 |
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选配应变计 |
配DI-10 |
配DI-15 |
配DI-15G |
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备 注 |
可根据用户需求加工选配其它规格的应变计 |
同“DI型差阻式大应变计”
1. 按照设计施工要求采用专用五芯电缆将仪器电缆接长,同时做好仪器的编号和检查工作。仪器电缆接线同“DI型差阻式大应变计”。
2. 按照建筑物施工进度,确定仪器的埋设方法和埋设计划。首先在钢结构上进行放样,将样棒代替仪器安装在夹具中,以保证夹具的同心度,将带有样棒的夹具置于测点位置上,进行焊接,使其与钢板牢固结合。
3. 从夹具中取出样棒,安装小应变计,轮流逐个旋紧四个螺钉,夹紧时要用数字式电桥监测,仪器的电阻比变化一般不应大于20,在夹紧时可根据需要调整仪器测量范围。
4. 将仪器的电缆松弛地引至附近预焊的钢筋头处加以固定,再牵引至监测站。
5. 如测点不再覆盖混凝土或外水压力低于0.5MPa,用发泡塑料包裹仪器后罩上护罩,再用点焊固定。如外水压力高于0.5MPa,则用柔性防水材料进行保护,并堵塞电缆引出孔空隙。
6. 在安装前后要测量、记录仪器的电阻、电阻比和绝缘电阻,如仪器不正常应即返工。如安装后的仪器正常,按设计要求进行定期测量和记录。
1.人工测量计算
(1)人工测量:
可用SQ-2A或SQ-5型数字式电桥进行测量,具体方法参照有关电桥的使用说明,测量时记录电阻比、电阻值、仪器编号、测量时间等相关信息。
(2)温度计算公式:
t = α′ ×(Rt - R0′), 60℃≥ t ≥0℃时;
t = α″ ×(Rt - R0′),0℃ ≥ t ≥-25℃时;
式中:
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t |
- |
测点温度(℃) |
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Rt |
- |
仪器的电阻测值(Ω) |
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R0′ |
- |
仪器计算冰点电阻值(Ω),由本公司所附卡片给出 |
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α′ |
- |
仪器零上温度系数(℃/Ω),由本公司所附卡片给出 |
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α″ |
- |
仪器零下温度系数(℃/Ω),由本公司所附卡片给出 |
(3)钢板应变计算公式:
εm = f ×ΔZ + b ×Δt
式中:
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εm |
- |
钢板应变量(10-6) |
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f |
- |
仪器最小读数(10-6/0.01%),由本公司所附卡片给出 |
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b |
- |
仪器温度修正系数(10-6/℃),由本公司所附卡片给出 |
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ΔZ |
- |
电阻比相对于基准值的变化量(0.01%),ΔZ = Z - Z0,拉伸为正,压缩为负 |
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Δt |
- |
温度相对于基准值的变化量(℃),Δt = t - t0,温度由上述(2)温度计算公式得到 |
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Z |
- |
仪器的电阻比测值 |
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t |
- |
仪器埋设点温度(℃),由仪器的电阻测值计算 |
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Z0 |
- |
电阻比基准值;,参照同一监测截面的应变计选择或单独选定 |
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t0 |
- |
温度基准值(℃),一般选择与Z0同时刻的温度值;用与Z0同时测得的电阻值R0,由上述(2)温度计算公式得到t0 |
(4)钢板应力计算公式
б= E ×εm – E ×α×Δt
= E × [ f × ΔZ +(b -α)× Δt ]
式中:
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б |
- |
钢板应力(MPa)(该公式只适用于无混凝土联合作用的钢结构) |
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E |
- |
钢板弹性模量 |
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α |
- |
钢板温度膨胀系数 |
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Δt |
- |
温度相对于基准值的变化量(℃),Δt = t - t0,温度由上述(2)温度计算公式得到 |
在钢结构中,通常b﹣α≈0 ,所以工程上常采用简化应力计算公式如下:
б= E × f × ΔZ
2.自动测量
钢板应力计安装埋设完毕,可接入“FWC2000型安全监测自动化系统”进行测量,该系统能实现自动定时监测,自动存储数据及数据处理,并能实现远距离监控和管理。