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大体积混凝土测温仪用途 测温仪如何操作

时间:2020-09-09    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

大体积混凝土测温仪用途:
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。

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大体积混凝土测温仪参数:
■测温范围:-50℃—120℃
■设备工作环境温度:-20℃—60℃
■测温点数:24路(可扩展)
■传感器连接大长度:50米
■供电方式:终端220V/AC、备用电源无线主机DC5V
■通信方式:本地USB通信原端无线局域网通信
■采集间隔:1-99分钟
■测试精度:0.5℃
■无线传输距离:视距2km—8km。

 

大体积混凝土测温仪系统特点:
■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;
■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。
■短距离无线传输,空旷环境下,传输距离1000米;
■在线测量,实时监测,性能稳定可靠;
■具有自诊断功能,方便系统维护,提高运行可靠性;
■数据采集模块设计新颖,防潮防风能力强;
■手动、自动打印,自动打印间隔可设(限B型);
■USB转储功能,可将数据提取至计算机上浏览、打印;
■专用上位机软件,数据报表、曲线一应俱全;
■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。

 

大体积混凝土测温仪使用说明:
■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。
■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。
■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。
■认真记录、分析测温数据、并及时向委托单位汇报结果。

 

大体积混凝土测温仪简介:
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。

 

 

混凝土收缩膨胀仪收缩率的计算:
收缩率=(L1-L2)/L*1000毫米/米
式中:L1―――试件养护7天时的基准长度,单位毫米。
L2―――试件在各龄期的长度。
L―――有效长度。
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。
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。

 

注意事项:
★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。
★标准杆是仪器的基准长度单位,必须轻拿轻放,防止变形。
★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。
★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。
★粉尘浓度高的环境或较长时间停用,应采取防尘措施。

 

结构及功能:
本仪器由底座、定位立柱、可调立柱、百分表、标准杆等组成。
★底座为钢结构部件、用于安放砼试块之用。
★定位立柱,用于标准杆和砼试块测头左侧端的纵横向限位。
★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)。
★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。

 

使用方法:
★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。
★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。

 

简介:
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。

 

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

 

操作规程:
★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)。
★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。
★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。



    红外测温仪的主要性能指标有光谱响应、响应时间、重复性以及发射率等。固定式红外测温仪用于玻璃和陶瓷工业、造纸和包装工业、各类窑炉测温应用以及化工行业中来测仪器仪表等的温度,从而检测仪器仪表的运行状态,保证一仪器的正常运行。

    导致在线测温仪的损坏的因素有以下几种:

    第一种:潮湿因素:

    红外测温仪通常情况,一些湿气、雨水、露水等等这些都是引起潮湿的因素,由潮气形成的露水是室外潮湿的主要因素,露水造成的危害比雨水更大,因为它附着在材料上的时间更长,引起更为严重的潮湿吸收。如木材涂层因雨水冲洗去除了表面老化层,将未老化的里层暴露于太阳光下,从而产生进一步老化。在红外测温仪模拟试验中,潮湿环境引起复合材料的破坏机理已研究较为清楚。现以水分向碳纤维环氧树脂层合板的扩散为例,说明潮湿大气环境对复合材料的老化机理。

    第二种:光照因素、高温因素、潮湿因素等等

    光照因素:红外测温仪不同产品的结构构成对光照的强度也有所不同。比如说,那些经久耐用的材料,例如塑料、涂料等等,这些产品材料遇见光,不会产生严重的老化现象。所以要分析产品设备的材料构成是什么。

    第三种:高温因素:

    当环境因为高温而使周围温度升高时,那么会让光的强度以及破坏程度增加。温度与光没有直接的化学反应,但是之间却又微妙的联系。所以在测试可程式红外测温仪产品时候,要把握好精确的温度使用范围。

    这三种因素对于产品设备的影响是至关重要的,任何其中一个,都可以很快的缩短测温仪的使用寿命的时间。








    红外测温仪是一种采用红外探测技术而研制的专业手持式非接触红外线测温仪,使用简易、设计坚实、结构紧凑、测量准确度高、防干扰等特点;


    并易于使用,只要进行瞄准、按键,在一秒钟的时间内即可将被测物体的表面温度读出。同时具备测物等多种功能,可在各领域更广泛的应用。

 


    红外测温仪历史记录保存与查看


    历史数据保存方法


    a、在测量结束锁定保持值后;


    b、若对此次的测量值需保存时,按+键保存;


    c、依此方式,可以保存32次记录。


    历史数据查看方法


    a、按MEM键,LCD显示“”(见图2的H部位);


    b、在LCD的A部位、B部位、C部位(见图2)显示各种模式状态下的历史测量值;


    c、按-或+键可翻页依次查看其它记录。在翻页过程中,LCD的B部位显示历史记录总数、A部位显示当前历史记录的排序号;


    d、若要退出历史查看,按MEM键,LCD“”图标消失。


    提示:若显示-no-,则表示没有历史记录。


    红外测温仪三大原则:


    1、要求原则:首先要将测量要求和所要解决的问题弄清,如:被测目标大小,测量距离,被测目标材料,目标所处环境,响应速度要求,精度要求等。


    2、对比原则:将测量要求和所要解决的问题与现有各种测温仪进行对比,选择出能够满足上述要求的仪器。


    3、搭配原则:在诸多能够满足要求的各种型号中,选择出性能、功能和价格方面的搭配。







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