温度信号不稳定的情况处理
在现场若出现温度信号不稳定的情况时,可将任何一接线端头部分露出的屏蔽线与温度负端连接具体连接方式如图5-3所示。
注意:此方式只适合在温度数据异常时采用,正常情况下无须改动。
图5-3锚索计连接方式示意图
所需工具、材料
a)剥线钳。
b)电烙铁、焊锡丝。
c)不同尺寸的热缩管、热熔胶片。
d)防水绝缘胶带。
e)热风枪。
f)尼龙扎带。
g)硅橡胶。
产品电缆线序
3弦锚索计RVSP8×0.芯蓝色
蓝/绿线---频率
灰色/棕---频率
黑/白线---频率
红/黄线---温度
6弦锚索计RVSP14×0.芯蓝色
蓝/白线---频率
绿/白线---频率
灰/白线---频率
棕/白线---频率
黑/白线---频率
紫/白线---频率
红/黄线---温度
数据处理
锚索计变量计算公式:
p=K(Fi-F0)+KT(Tj-T0)(带测温功能计算公式)
p=K(Fi-F0)(无测温功能计算公式)
式中:
p——当前时刻相对初始时刻的压力,MPa;
K——振弦式土压力盒标定系数,MPa/Hz2;
Fi——振弦式土压力盒当前时刻的输出频率平方,Hz2;
F0——振弦式土压力盒标定时刻的输出频率平方,Hz2;
KT——振弦式土压力盒温度修正系数,MPa/oC;
Ti——振弦式土压力盒当前时刻的温度值,oC;
To——振弦式土压力盒标定时刻的温度值,oC。
影响因素与注意事项
因为安装锚索计的目的是监测现场状态,因此,那些可能影响这些状态的因素始终都要观察和记录。看上去微小的变化会对所监测混凝土结构产生实质影响,并对潜在的问题给予极早的预示。这些因素包括(并不限于这些因素):爆破、降雨、潮汐或水库的水位、开挖和回填水平与顺序、道路交通、温度和气压变化、人员变动、附近施工活动、季节变化等等。在对锚索计结果进行分析时,请考虑这些因素。
故障排除
a)锚索计读数不稳
可能附近有强干扰源,大多的干扰源为马达、发动机、高压线、变电器及天线、电源线。应注意在传感器开始布线的时候应尽量使电缆线避开这些干扰源,如实在无法避开,可在电缆线外套上镀锌管进行屏蔽,同时也需确保屏蔽线接地。如果不是干扰源导致,应先检查采集仪器是否电力足够,采集仪器激励不足也会导致频率读数跳变大。
b)锚索计不能读数
可能是电缆线被切断或是电缆线短路了,可以用万用表来检测,锚索计电缆线内各传感器所对应的频率芯线之间电阻为±30Ω(线缆加长对电阻的影响一般为5Ω/m)。如果电阻无穷大,应怀疑电缆或线圈开路。如果电阻非常低,电缆或线圈有可能短路。
附录1锚索计掉弦后仪器系数的重新计算
本附录说明在近似荷载情况下,多弦锚索计的传感器中存在一根以上的弦在安装或运行中损坏,如何重新计算仪器系数。
本方法在锚索计偏心荷载较大的情况下不适用。
如果施加到锚索计承载体上的荷载为均布荷载,仪器系数和零读数的变化也仅仅是受原始变量与当前变量的比值的影响。比如,在6弦式传感器锚索计中有1根弦失灵或损坏,则其灵敏度下降6/5,所以锚索计系数的修正量达到1.2倍。
然而在现场,锚索计受力是在不断变化的,在初始读数中,通过验证其变化,在传感器中相对荷载的分布可能就是近似值。
例如下面的例子:在某3弦锚索计中有一个弦出现故障,该测力计的仪器系数为-0.kN/digit。
1)将初始读数总和减去3#传感器的读数,计算一个新的零读数之和:
-=
2)计算在3#传感器损坏前的初始读数与最后一次正常读数间的变化量:
-=
3)计算在3#传感器损坏前初始读数与最后正常读数的总变化:
-=
4)通过第3步的结果减去第2步的结果,94年1月6日计算出1#与2#的读数变化:
-=
5)通过用第4步的结果除以第3步的结果,算出3#传感器的变化与1和2的比值:
÷=1.46
6)将第5步的比值与仪器系数相乘,得到修正后的仪器系数:
1.46×(-0.)=-0.kN/digit
7)94年1月7日得到的荷载减去修正后的第一步的零读数,并采用新的仪器系数:(-)×(-0.)=.kN8)如果有更多的传感器损坏,可重复上述步骤即可。
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