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大体积混凝土测温仪系统特点 测温仪如何操作

时间:2025-04-13 08:34:28  来源:  作者:

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大体积混凝土测温仪系统特点:m3I检测VBA
■数据采集模块设计新颖,防潮防风能力强。m3I检测VBA
■手动、自动打印,自动打印间隔可设(限B型)。m3I检测VBA
■USB转储功能,可将数据提取至计算机上浏览、打印。m3I检测VBA
■专用上位机软件,数据报表、曲线一应俱全。m3I检测VBA
■采集模块具有手动开关按键和工作指示灯,在用户长时间不使用采集模块时可以手动关闭电源,以节省电池电量,一次充电可持续工作40天。m3I检测VBA
■主机采用128*64点阵液晶显示,内置液晶照明功能,以便在光线较暗处查看数据。m3I检测VBA
■测温模块自带时钟和记录功能,可以在主机不开机的情况自动记录温度数据。m3I检测VBA
■短距离无线传输,空旷环境下,传输距离1000米。m3I检测VBA
■在线测量,实时监测,性能稳定可靠。m3I检测VBA
■具有自诊断功能,方便系统维护,提高运行可靠性。m3I检测VBA

相关设备路面构造深度测定仪m3I检测VBA

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大体积混凝土测温仪简介:m3I检测VBA
在实际工作中,大体积混凝土的温度变化过程可分为:升温期、降温期和稳定期三个阶段,大量实验数据表明,混凝土在浇筑后1-3天温度处于上升阶段,混凝土内部的zui高温度多数发生在浇筑后的3-5天内,5天以后混凝土温度处于下降阶段,因此,在混凝土浇筑后1-5天内应密切观测混凝土温度的变化,每2-4小时测温一次,5天以后每6-8小时测温一次,同时测量大气温度,直至不采取措施而内表温度差、表气温度差均可控制在规范的要求范围。此外,对混凝土内部不同深度和表面温度进行测量时,所有测点均应编号,并应及时将测温记录送交工地技术负责人签阅,以便及时采取相应措施,控制混凝土温度的变化。m3I检测VBA
在建筑施工中,大体积混凝土是指具有下属共同特征的混凝土:结构厚实、混凝土用量大、工程条件复杂、施工技术要求高。由于水泥水化热可能使结构产生温度变形,所以必须采取相应的技术措施,以尽可能的减少温度变形引起的开裂。众所周知,大体积混凝土一般出现的问题,不是力学上的结构问题,而是由于温度变化而产生的裂缝,导致混凝土的抗渗、抗裂、抗侵蚀的性能下降,影响整个结构的耐久性。m3I检测VBA

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大体积混凝土测温仪参数:m3I检测VBA
■测温范围:-50℃—120℃m3I检测VBA
■设备工作环境温度:-20℃—60℃m3I检测VBA
■测温点数:24路(可扩展)m3I检测VBA
■传感器连接zui大长度:50米m3I检测VBA
■供电方式:终端220V/AC、备用电源无线主机DC5Vm3I检测VBA
■通信方式:本地USB通信原端无线局域网通信m3I检测VBA
■采集间隔:1-99分钟m3I检测VBA
■测试精度:0.5℃m3I检测VBA
■无线传输距离:视距2km—8km。m3I检测VBA

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大体积混凝土测温仪操作要点:m3I检测VBA
■按照测温点数和深度选用规格合适的测温线,测温线以钢筋作为支撑物进行预埋,先将测温线绑在钢筋上,测温线的感温元件应处于测温点位置,并不得与钢筋直接接触。m3I检测VBA
■在浇筑混凝土前,将绑好测温线的钢筋植入混凝土中,插头留在外面,并用塑料袋罩好,避免潮湿,保持清洁,为便于操作,留在外面的测温线长度应大于20cm,并按上、中、下顺序分别绑扎好。m3I检测VBA
■无线测温时:将留在外面的测温线插头插入无线采集器插座中,无线测温仪主机即可同时显示各测点温度。有线测温时:按下测温仪主机开关,将各测点插头依次插入主机插座中,主机屏幕上即可显示相应的测点温度。m3I检测VBA
■认真记录、分析测温数据、并及时向委托单位汇报结果。m3I检测VBA

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结构及功能:m3I检测VBA
本仪器由底座、定位立柱、可调立柱、百分表、标准杆等组成。m3I检测VBA
■底座为钢结构部件、用于安放砼试块之用。m3I检测VBA
■定位立柱,用于标准杆和砼试块测头左侧端的纵横向限位。m3I检测VBA
■可调立柱,其商埠预制有3个安装百分表的通孔和帮助百分表定位的紧定螺钉。三个通孔分别距底座基准面50mm,75mm,100mm 距底座基准面50mm的孔,用于测量100×100×515规格的砼试块;距底座基准面75mm的孔,用于测量150×150×515规格的砼试块(由于试模规格只有150×150×600,应次建议使用试模缩短件,使砼试块成形尺寸变为150×150×515)。m3I检测VBA
■标准杆,以此作为仪器的基准长度。出厂前标准杆已安装在标准杆搁架上,请不要随意拆装,以免影响标准杆中心高度的准确性。标准杆各侧面的50、75 100字样,表示该处如放在底座基准面上,则标准赶9的中心高分别为50mm、75mm、100mm。m3I检测VBA

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操作规程:m3I检测VBA
■测定试件变形量前,必须先在标准棒上校准测量框架,使百分表对准零位(或记下表盘的刻度值)。m3I检测VBA
■将制作好的试件两端擦拭干净,然后放置在工作台上,将校准过的测量框架套在试件上,并且左右移动测量框架,使试件的顶头与测量框架的测量头准确接触,此时即可在百分表上进行读数,记下表盘上的刻度值。m3I检测VBA
■如果实验不是连续进行的或实验历时较久后,在测试前须先在标准棒上校准测量框架。m3I检测VBA

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简介:m3I检测VBA
该膨胀仪用于测定混凝土试件在规定的温湿度条件下的长度(体积)变化。m3I检测VBA

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参数:m3I检测VBA
■准棒长度:540mm。m3I检测VBA
■标准棒膨胀系数:1.5×10-6/℃。m3I检测VBA
■位移计精度:0.01mm。m3I检测VBA
■位移计量程:±5mm。m3I检测VBA
■适用范围:适用于混凝土。m3I检测VBA
■外形尺寸:745×210×142。m3I检测VBA
■质量:≈15kg。m3I检测VBA

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收缩率的计算:m3I检测VBA
收缩率=(L1-L2)/L*1000毫米/米m3I检测VBA
式中:L1―――试件养护7天时的基准长度,单位毫米。m3I检测VBA
L2―――试件在各龄期的长度。m3I检测VBA
L―――有效长度。m3I检测VBA
根据不同要求,收缩率可用百分率或微米/米表示之。如果试件收缩,则在计算结果前加上“-”号,如果膨胀则加上“ ”号。m3I检测VBA
试验结果应选取三个试件中zui接近的两个为准,计算平均值应准确到0.01毫米/米。m3I检测VBA

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使用方法:m3I检测VBA
■将膨胀仪放在平整的工作台面上,再将标准杆放入膨胀仪支架V型槽和上下测头内,标定基准长度方法如下:按动“mm”键,使显示窗示符显示mm,用手指压紧标准杆,使标准杆与上下测头和支架V型槽接触,这时千分表显示窗出现一组数据,然后按“0”键,显示窗数字全为零,轻提千分表测量杆,取出标准杆,标定完成。注意每次标定时,标准杆与膨胀仪的相对位置必须固定,每次测量前应重新标定。m3I检测VBA

■测量前,将待测体与测量仪测头擦净,将待测体做好标记,轻轻把试体放入膨胀仪上下测头与支架V型槽  内,将有标记的一面向上,面向测量者,其方向和位置要固定一致,不得随意变动,用手压紧试体,使上下测头与试体测头正确接触,这时千分表显示窗出现一组数字,即为测量数值。注意,每个试件长度,应重复测量3次,取其稳定值。m3I检测VBA

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注意事项:m3I检测VBA
■混凝土收缩膨胀仪应安放在平整的工作台上,其四个脚应受力均匀,切忌三点着力,以防仪器变形而影响精度。m3I检测VBA
■标准杆是仪器的基准长度单位,必须轻拿轻放,防止变形。m3I检测VBA
■百分表为精密部件,试件放置及取出时应轻稳仔细,切勿碰撞表架及表杆。m3I检测VBA
■每次使用完毕,应在非油漆件表面涂少许润滑油,在百分表活动零件表面涂仪表油。m3I检测VBA
■粉尘浓度高的环境或较长时间停用,应采取防尘措施。m3I检测VBA

红外线(IR)辐射m3I检测VBA
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红外线辐射无处不在而且永无休止,物体之间的温差越大,辐射现象就越明显。真空可将太阳发出的红外线辐射能量通过9300万英里的时空传送到地球,被我们吸收,为我们带温暖。当我们站在商场的食品冷藏柜前时,我们身体发出的红外辐射热量被冷藏食品吸收,令我们感到非常凉爽。这两个例子中辐射效果都非常的明显,我们可以明显感觉到其中的变化并感觉到它的存在。m3I检测VBA
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当我们需要对红外辐射的效果进行量化时,我们就需要测量红外辐射的温度,此时就要用到红外测温仪。材料不同,所表现的红外辐射特性也不同。在使用红外测温仪读取温度之前,我们首先要了解红外辐射测量的基本原理和具体被测材料的红外辐射特性。m3I检测VBA
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红外辐射率=吸收率+反射率+透射率m3I检测VBA
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无论何种红外辐射,一旦发出都将被吸收,,因此吸收率=发射率。红外测温仪所读取的正是物体表面发出的红外辐射能量,红外辐射仪无法读取空气中散失的红外辐射能量,因此在实际测量工作中我们可以忽略透射率不计,这样我们就得到一个基本的红外辐射测量公式:m3I检测VBA
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红外辐射率=发射率-反射率m3I检测VBA
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反射率与发射率成反比,物体反射红外辐射的能力越强,其本身红外辐射的能力就越弱。通常采用目测的方法可大致判断物体的反射率大小,新铜的反射率较高而发射率较低(0.07-0.2),被氧化的铜的反射率较低而发射率较高(0.6-0.7),因重度氧化而变黑的铜的反射率甚至更低,而发射率则相应会更高(0.88)。绝大多数涂有油漆的表面发射率都非常高(0.9-0.95),而反射率则可以忽略不计。m3I检测VBA
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对于绝大多数红外测温仪来说,唯一需要设置的就是被测材料的额定发射率,该值通常预设为0.95,这对于测量有机材料或涂有油漆的表面就足够了。m3I检测VBA
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通过调整测温仪发射率,可以补偿部分材料表面红外辐射能量不足的问题,尤其是金属材料。只有被测物体表面附近存在并反射高温红外辐射源时才需要考虑反射率对测量的影响。 m3I检测VBA
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附表:部分物质的发射率(仅供参考) m3I检测VBA
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物质 发射率 物质 发射率
沥青 0.90 to 0.98 布(黑色) 0.98
混凝土 0.94 人体皮肤 0.98
水泥 0.96 肥皂泡 0.75 to 0.80
沙子 0.90 木炭(粉末) 0.96
泥土 0.92 to 0.96 漆器 0.80-0.95
0.92 to 0.96 漆器(无光泽) 0.97
0.96 to 0.98 橡胶(黑色) 0.94
0.83 塑料 0.85-0.95
玻璃 0.90 to 0.95 木材 0.90
陶瓷 0.90 to 0.94 0.70-0.94
大理石 0.94 铬氧化物 0.81
石膏 0.80 to 0.90 铜氧化物 0.78
灰泥 0.89 to 0.91 铁氧化物 0.78 to 0.82
0.93 to 0.96 不锈钢及铝材 0.2-0.3

了解更多关于红外及红外测温仪产品知识,以便更好的了解非接触测量的原理及优势。

     红外测温仪工作原理——红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。     使用红外测温仪的益处     ——便捷!红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实.轻巧.(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。     ——精确!红外测温仪的另一个先进之处是精确,通常精度都是1度以内。这种性能在你做预防性维护时特别重要,如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏或停机的特别事件时。因为大多数的设备和工厂运转365天,停机等同于减少收入,要防止这样的损失,通过扫描所有现场电子设备-断路器.变压器.保险丝.开关.总线和配电盘以查找热点。用红外测温仪,你甚至可快速探测操作温度的微小变化,在其萌芽之时就可将问题解决,减少因设备故障造成的开支和维修的范围。     ——安全!安全是使用红外测温仪较为重要的益处。不同于接触测温仪,红外测温仪能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度,你可以在仪器允许的范围内读取目标温度。非接触温度测量还可在不安全的或接触测温较困难的区域进行,像蒸汽阀门或加热炉附近,他们不需在冒接触测温时一不留神就烧伤手指的风险。高于头顶25英尺的供/回风口温度的精确测量就象在手边测量一样容易。Raytek红外测温仪都有激光瞄准,便于识别目标区域。有了它你的工作变的轻松多了。
    红外测温仪使用的主要领域在哪里
     ——红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的有效工具。可节省大量开支,用红外测温仪,你可连续诊断电子连接问题和通过查找在DC电池上的输出滤波器连接处的热点,以检测不间断电源(UPS)的功能状态,你可检验电池组件和功率配电盘接线端子,开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗;由于松的连接器和组合会产生热,红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障.或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。
    如何用红外测温仪测量温度
     ——下列为Raytek非接触测温仪的三种测温技术:     点测量:测定物体全部表面温度,像发动机或其他设备。     温差测量:比较两个独立点的测量温度,像连接器或断路器。     扫描测量:探测在宽的区域或连续区域目标变化。象制冷管线或配电室。     选择红外测温仪主要考虑     ——温度范围:Raytek产品的温度范围为-50~3000度(分段),每种型号的测温仪都有其特定的测温范围,所选仪器的温度范围应与具体应用的温度范围相匹配。     ——目标尺寸:测温时,被测目标应大于测温仪的视场,否则测量有误差。建议被测目标尺寸超过测温仪视场的50%为好。     ——光学分辨率(D:S):即测温仪探头到目标直径之比。如果测温仪远离目标,而目标又小,应选择高分辨率的测温仪。     精确测量温度技巧     ——当测量发光物体表面温度时,如铝和不锈钢,表面的反射会影响红外测温仪的读数。在读取温度前,可在金属表面放一胶条,温度平衡后,测量胶条区域温度。     ——要想红外测温仪可从厨房到冷藏区来回走动仍能提供精确的温度测量,就要在新环境下经过一段时间以达到温度平衡后再测量。可以将测温仪放在经常使用的场所。     ——用红外测温仪读取流体食品的内部温度,像汤或酱,必须搅动,然后就可测表面温度。使测温仪远离蒸汽,以避免污染透镜,导致不正确的读数。

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