2024 Författare: Howard Calhoun | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 10:41
Betong är hållfasthetstestad med speciella instrument. Som regel består de av sensorer, såväl som en ledare. Moduler för enheter väljs med adaptrar. Modeller skiljer sig åt i mätnoggrannhet och tillåten temperatur. Många enheter använder kontroller. Om vi betraktar elektroniska mätare, så har de en skärm. För att förstå denna fråga i detalj, rekommenderas det att du bekantar dig med de befintliga metoderna för att mäta betongens hållfasthet.
Metoder för att testa betongens hållfasthet
Först och främst är laboratoriemetoden utmärkande. Den består i att lägga till indikatorämnen. För detta ändamål tas ett prov och späds sedan ut i ett reagens. Den andra metoden är att pressa ämnet. Hållfasthetsprovning av betong utförs genom tryckberäkning. Den sista metoden kallas oförstörande testning. Speciella enheter tillverkas för detta.
Mekaniska mätare
Du kan kontrollera betongens tryckhållfasthet med hjälp av mekaniska mätare. De tillhandahåller ett rör som en kabelansluten sensor är ansluten till. Avgår från honomen speciell kontaktor som sluter på plattan. Många modifieringar fungerar med alla märken av betong. Kontakterna i enheten är mycket ledande. En catcher används för att testa betongens tryckhållfasthet. Som regel visas data med en pil.
Elektroniska mätare
Nyligen har elektroniska modifieringar blivit mycket efterfrågade. Modellerna använder ett speciellt block. Den tar emot data om betongens parametrar. Med hjälp av modulen beräknas all information. Många modeller har möjlighet att ange initiala data. Mikrokretsar för sådana mätare är av kontakttyp.
Beräkning av betong utförs tack vare modulens arbete. Det finns inga fångar i det här fallet. Sensorerna används med lågkonduktivitetsfilter. De flesta enheter har en hög korrelationströskel. Den högsta tillåtna temperaturen på mätarna är 45 grader. Fodral är ganska ofta gjorda av plast, medan sensorer är gjorda av aluminiumlegering.
Lågprecisionsenheter
Betonghållfasthetsmätare med sämre precision används vanligtvis på byggarbetsplatser. Dessa enheter kan tillverkas med en mekanisk sensor. De flesta modeller är utrustade med kontaktsändare. Om vi betraktar Beton Pro Condtrol-mätaren, ger den ett fel i området 0,3%. Samtidigt är dess korrelationskoefficient ganska hög.
Konduktiviteten hos den här typen av mätare är inte särskilt bra. Lägsta tillåtna temperaturär ca -15 grader. Om vi överväger Onyx-enheten, är det inte tillåtet att använda den vid hög luftfuktighet. Alternativet för automatisk kalibrering finns i nästan alla mätare. Minsta hållfasthetsnivå för mätning är 3 N. Betong kan provas i olika kvaliteter. Fångare för modeller används med låg känslighet. På tal om fördelar är det också värt att notera att enheterna är billiga.
Modeller med hög precision
När man testar betongens hållfasthet kan ett instrument med hög precision vara mycket användbart. Enheter av denna typ används vanligtvis av professionella byggare. Modifieringar används också aktivt i laboratoriet. Modellerna är utrustade med speciella elektrodsensorer. De bearbetar data om provets densitet och fukth alt. Det bör också noteras att de kan arbeta vid förhöjda temperaturer. Prober i enheter används kan altyp. Minsta tillåtna temperatur på mätarna är cirka -10 grader.
Kontaktorer i enheten används med expanderare. Styrenheter används med en mikroprocessor. Om vi betraktar elektroniska enheter har de ofta moduler installerade. Betongräknaren beräknas med regulatorn. Kort används för att lagra data. Noggrannheten i databehandlingen är ganska hög. I detta fall är den maximala felfaktorn 0,2 %. Fällor används med och utan sändare.
Enheter med elektronisk enhet
Elektroniska enheter säljs vanligtvis med en sond. Vissa modifieringar är utrustade med displayer för att läsa data. Bearbetningsmoduler är mycket ledande. Vissa mätare arbetar i hög luftfuktighet. Modeller är idealiska för laboratorier. Deras korrelationskoefficient fluktuerar runt 55%. Dessutom är det viktigt att notera att det finns mätare med kanalelektroder. Mikroprocessorer för dem väljs på operationsförstärkare. Betongräknaren beräknas av enheten tack vare styrenheten. De flesta modeller fungerar med en sändare. Minsta tillåtna betongdensitet är 5 N.
Modeller med sensor
Betonghållfasthetsmätare med sensorer värderas för sin kompakthet. Många modeller använder kanalsonder. Det bör också noteras att det finns ändringar på trådbundna transistorer. Sändare för dem är vald flerkanalig typ. Konduktivitetskoefficienten i enheter av denna typ är minst 5 mikron. Den lägsta tillåtna temperaturen på mätarna börjar från -15 grader. De flesta enheter fungerar i hög luftfuktighet.
Om vi överväger elektroniska modifieringar, så använder de en modul med en autokalibreringsfunktion. Kontakter väljs i olika former. På marknaden finns också specialiserade diodenheter med ett indikeringssystem. Ganska ofta används de i stora byggföretag. Moduler för dem är lämpliga med hög ledningsförmåga. Det bör också noteras att fällor är installerade på mätarna och att enheterna drivs av litiumbatterier.
Sklerometerenheter
Betongmätare med sklerometer är mycket exakta. De flesta modellerna är gjorda med kontaktsensorer. Vissa enheter kan skryta med en hög konduktivitetskoefficient. I detta fall börjar känslighetsindexet från 4,5 mV. Den lägsta tillåtna temperaturen för denna typ av mätare är -10 grader. Sklerometrar är installerade med rör, i slutet av vilka det finns en fångare. Kontaktorn är monterad på en speciell hållare. Uppgifterna visas vanligtvis. För snabb databehandling är en modulator installerad. Vissa enheter är gjorda med ett chip som kan lagra data.
Enheter med säkerhetskopieringsfunktion
Modeller av denna typ tillverkas med kort som läser information från styrenheten. Sonder i enheter används i olika riktningar. Mikroprocessorer används vanligtvis med impulsledare. Kontaktorer finns i en mängd olika former. De flesta enheter drivs av en dipolmodulator. Om vi pratar om kompakta enheter har de ett kort rör. I detta fall används sensorn ensidig typ.
Konduktivitetskoefficienten i enheter når 4,3 mikron. I detta fall är den maximala känsligheten 9 mV. Den lägsta tillåtna temperaturen för denna typ av mätare är -20 grader. Sändare används med kanalledare. Filter är ofta inställda på 4pF. Fångare installeras ganska sällan. För laddningsmodeller gällerbatterier av litiumtyp. De flesta mätare stöder automatisk kalibrering.
Modeller med pulssklerometer
Betonghållfasthetsmätare av den här typen har bra känslighet. De är kapabla till automatisk kalibrering. Anordningar används för olika betongkvaliteter. Minsta tillåtna temperatur på mätarna är -10 grader. Kontakter de använder positiv ledningsförmåga. De flesta modifieringar är utrustade med endast en sond. I detta fall används sändarna för två utgångar. Att bearbeta data från modeller tar mycket tid. Vissa enheter är gjorda med dipolmodulatorer. Den största nackdelen med enheter är den låga korrelationskoefficienten.
Modifieringar med diodsklerometer
Diodsklerometerenheter kan snabbt mäta styrka. Samtidigt tar databehandlingen inte mycket tid. Vissa enheter är tillverkade med platta skärmar som skiljer sig i upplösning. Det bör också noteras att det finns mätare med kontaktsonder.
Diagnos av betong görs med en modulator. De flesta modellerna kan användas i hög luftfuktighet. Den lägsta tillåtna temperaturen för denna typ av mätare är -10 grader. Elektroderna i detta fall är installerade i röret. Vissa modeller är utrustade med dipolfällor. Mätarskyddssystem är av klass P40.
Professionella modeller
Professionella modifieringar fungerar endast på trådbundna moduler. Deras kontakterinstallerad med en konduktivitet på 5,5 mikron. Enheterna är väl skyddade och är inte rädda för hög luftfuktighet. Dessutom har de en kalibreringsfunktion och dataarkivering. Styrenheter används med en mikrokrets. Vissa enheter körs på litiumbatterier. Batteriversioner finns också tillgängliga. Mätnoggrannheten för enheterna börjar från 98%. Sonder används rörformig typ. Skyddssystem används som regel i klass P55. De flesta mätare är gjorda med displayer.
Kompakta enheter
Kompakta mätare är gjorda med dipolfällor. I detta fall används rör med liten diameter. De flesta enheter är gjorda utan sonder. Det bör också noteras att det finns modifieringar av låg ledningsförmåga. Deras korrelationskoefficient är bara 60%. Mikroprocessorer kan arbeta på filter. Minsta tillåtna temperatur för kompaktmätare är -10 grader. Batterier används ofta med låg kapacitet. Elektroderna i enheterna är gjorda med en känslighet på 3 mV. Koefficienten för dielektricitetskonstanten är inte mer än 30%. Den automatiska kalibreringsfunktionen är inte tillgänglig på alla enheter.
Glatec-modeller
Enheter av detta märke kännetecknas av högkvalitativa sonder. Vissa modeller används aktivt i byggföretag. Minsta hållfasthetsnivå för mätning är 3 N. Mikrokretsar i enheter används med hög konduktivitet. Konkret uträkninghänder väldigt snabbt. Modeller får kontakter med och utan sändare.
Sensorer appliceras vid 3 och 5 mV. Korrelationskoefficienten är som regel i området 60%. Den lägsta tillåtna temperaturen för mätare av detta märke är minst -10 grader. Dessutom är företaget specialiserat på produktion av modeller med hög konduktivitet. Deras känslighetsparameter induceras vid nivån 4,5 mV. Många modifieringar görs med kontaktorer.
Rekommenderad:
Aerodynamisk testning av ventilationssystem. Aerodynamiska testmetoder
Aerodynamiska tester utförs av ackrediterade laboratorier i enlighet med standarder och sanitära normer. Varför och hur kontrolleras ventilationssystem, metoder för aerodynamiska tester i allmänna termer och dokumentation som är upprättad utifrån resultaten av tester - huvudentreprenörer, kunder för uppförande av bostadshus och offentliga byggnader, specialister från förv altningsbolag och chefer för ingenjörstjänster industriföretag behöver veta åtminstone för att förstå vilket dokument
Högspänningstester: syfte, algoritm, testmetoder, standarder, protokoll och överensstämmelse med säkerhetsregler
Driften av elektrisk utrustning innefattar ett antal högspänningstester, de är mycket viktiga för att enheterna ska fungera korrekt. Deras syfte. Algoritmen för uppförande, normer och efterlevnad av säkerhetsregler beskrivs i detalj i denna artikel