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Shanghai Shuo Crown Prüfausrüstung Co., Ltd.
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Beton Multifunktion Zerstörungsfreier Tester

VerhandlungsfähigAktualisieren am01/18
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Das Instrument kann eine Vielzahl von Tests von Betonproben von 10 cm bis hin zu Brücken, Dämmen und anderen Strukturen mit einer Länge von bis zu 100 m durchführen, wie z. B. Betonmaterial (Elastizitätsmodul, Festigkeit), Strukturgröße, Mängel (innere Löcher, Entfaltung, Oberflächenverschlechterung), Lage von Rissen, Tiefe usw. Gleichzeitig sind Grafikverarbeitungsfunktionen (z. B. Elastic Wave Radar Scanning EWR, Computer Layered CT, Quick Plane Imaging QPG) und automatische Verarbeitungsfunktionen verfügbar.

Produktdetails

Multifunktionale beschädigungsfreie BetontesterDas Gerät kann eine Vielzahl von Tests von Betonproben von 10 cm bis hin zu Brücken, Dämmen und anderen Strukturen bis zu 100 m lang durchführen, wie z. B. Betonmaterial (Elastizitätsmodul, Festigkeit), Strukturgröße, Mängel (innere Löcher, Entfaltung, Oberflächenverletzung), Lage von Rissen, Tiefe usw. Gleichzeitig verfügt es über Grafikverarbeitungsfunktionen (z. B. Elastic Wave Radar Scanning EWR, Computer Layering CT, Planbildgebung QPG) und automatische Verarbeitungsfunktionen.

Die wichtigsten Komponenten des Instruments sind importiert und basieren auf der Theorie der stoßelastischen Wellen mit hoher Prüfgenauigkeit.

Multifunktionale beschädigungsfreie BetontesterPrüfprinzip:

Risstiefe
1. Phasenumkehrmethode
Einfache Berechnung der Rißtiefe durch die Beziehung zwischen Diffraktionswinkel und Rißtiefe
Der Kontakt mit der Rissoberfläche, die Armierung und die Feuchtigkeit sind sehr stark beeinflusst und eignen sich für die Prüfung von flachen Rissen (< 20 cm) <>

1) Elastizitätstechnik

Schlagwellentechnologie und Ultraschalltechnologie können auch als effektive schädigungsfreie Prüfung von Betonstruktionen verwendet werden.

2) Technische Vorteile

· Im Vergleich zu Beton-Nichtmetall-Ultraschall

Die elastische Welle verläuft kleiner, wenn sie sich im Testobjekt verbreitet, die Stimulationsfähigkeit ist einstellbar und die Stimulationsfrequenz ist einstellbar, die Anwendungsfläche ist breit und der Testbereich ist groß;

Ein CT-Scan von großvolumigen Betonstruktionen kann zur Erkennung von Mängeln durchgeführt werden.

· Kann die Qualität der Dichte der Rohrleitung geprüft werden

Mit der Methode "Oberflächenwellenmethode" ist die Prüfung der Rißtiefe mit hoher Genauigkeit, geringem Einfluss von Stahl und Feuchtigkeit und einem Tiefenbereich von bis zu 2 Metern;

Der Einfluss von Stahl ist gering und korrigierbar.

Hohe Präzision des Tests (mit einer Vielzahl von Spektrumanalysmethoden und intelligenten Mechanismen für die automatische Suche nach guten Ergebnissen).

Ein breites Testbereich (nicht nur Betonplatten, sondern auch die Tiefe der Grundlage bis zu mehreren Metern, die Dicke der Blockwand usw.) können getestet werden.

Die Dichtheitsqualität der Rohrleitung kann getestet werden.

Mängel können durch Radarscan angezeigt werden.

• Verbesserung der Funktionalität

Schnelle und umfassende Tests zur Beurteilung der Gleichmäßigkeit, Verluste usw. der Oberfläche von Betonstruktionen.

Benutzen Sie die Schwingung der Wellen, die Frequenz, die Dauer und andere Betonoberflächenfehler für die Prüfung von Materialien.

(1) Prüfung von beschädigungsfreien Testprojekten und Methoden für Betonstruktionen

Testprojekte

Testmethoden

Mechanische Eigenschaften

Stärke
(Testgeschwindigkeit)

Durch Gesetz

Wiederholte Reflexion

Relipofa

Elastizitätsmodule

Durchlaufmethode (Durchlaufmethode mit Teststärke*)

Betonmangel

Oberflächenfehler

Vibrationsmethode (Oberflächenabtrennung, Entleerung)

Klangmethode (Oberflächenabtrennung, Lösen)

Spielmethode (Oberflächensteifigkeit)

Risstiefe

Oberflächenwellenmethode (Energieabbau)

Verbreitung Zeitdifferenz

Phasenumkehrmethode

Interne Mängel
(nicht dicht)

Elastische Wellen-Schirmalyse (CT)

Elastische Radarmethode

Dicke und Größe

Wiederholte Reflexionsmethode (Dünnwand)

Direkte Brieferkennung und entsprechende Spektrumanalyse (dicke Wand)

(2) Technologien und Methoden zur schädigungsfreien Prüfung von Hochleistungs-Vorspannungsstrukturen

Testprojekte

Testmethoden

Hochleistungs-Vorspannbeton

Ankerspannung

Äquivalente Qualitätsmethode

Ankerstängenfüllung

Energiedämpfungsmethode

Äquivalente Wellengeschwindigkeitsmethode

Elastizitätsmodule

Durchlaufmethode (Durchlaufmethode mit Teststärke*)

(3) Prüfung der mechanischen Eigenschaften von Betonstruktionen

Prüfung der mechanischen Eigenschaften von Betonstruktionen

Stärke
(Testgeschwindigkeit)

Durch Gesetz

Wiederholte Reflexion

Relipofa

Elastizitätsmodule

Durchlaufmethode (mit Durchlaufmethode zur Prüfung der internen Stärke*)

(4) Vergleich der Prüfmethoden zur Prüfung der physiomechanischen Eigenschaften von Betonstruktionen

Testmethoden

Durch Gesetz

Wiederholte Reflexion

Relipofa

Testfläche

zwei

ein

ein

Sensor

Zwei

Einen

Zwei

Strukturdicke

Der Abstand zwischen den Sensoren muss festgelegt werden

Definitive Messung der Strukturdicke erforderlich

Keine Messung der Strukturdicke erforderlich

Umfang der Prüfung

Großer Testbereich bis zu 60 m



andere

Der Abstand zwischen den Sensoren ist größer als 0,15 m erforderlich

Die Formanforderungen des Testobjekts sind einfacher

Nicht geeignet für allgemeine Platten, Balken und andere Strukturen

Anwendbares Objekt

Balken, Säulen usw.

Tunnelauskleidung, Dämmplatten usw.

Tunnelauskleidung, Dämmplatten usw.

• Durch Gesetz

Die Messung erfolgt mit zwei Sensoren: einem zur Aufzeichnung von Vibrationen und einem zum Empfang von Briefen. Durch die Messung der Entfernung zwischen den beiden Sensoren und die Kombination der Ausbreitungszeit zwischen den beiden Sensoren kann die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elastischen Welle (hauptsächlich der P-Welle) im Testobjekt berechnet werden und die interne Intensität des Testobjekts anhand der Messkurve der P-Welle umgerechnet werden.

Betonfestigkeitsprüfung durch Methode

Testen der Betonfestigkeit mittels Methode (Schrägmessung)

Testwellenformdiagramme

Wiederholte Reflexion

Die wiederholte Reflexionsmethode verwendet einen Sensor zur Messung, dessen Prüfprinzip besteht darin, dass bei Testobjekten, die keine besonders große Strukturdicke haben, das Signal an den verschiedenen Mediengrenzungen des Testobjekts reflektiert wird, so dass der Sensor mehrmals reflektierte Signale empfängt. Durch die Analyse der Reflexionsfrequenz des Testsignals auf der Teilgrenzfläche der Struktur durch den Algorithmus der Spektralanalyse (FFT, MEM) und die Kombination mit der Wanddicke des Testobjekts kann die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elastischen Wellen in den Testobjekten berechnet werden und die interne Intensität des Testobjekts umgerechnet werden.

Wiederholte Reflexionsprüfung der Betonfestigkeit

Testwellenformdiagramme

Spektrumanalyse

· Relipofa

Reli-Wellen, auch Oberflächenwellen genannt, werden einseitig getestet mit der Oberflächenwellenmethode. Berechnen Sie die R-Wellengeschwindigkeit, indem Sie den Zeitunterschied zwischen den beiden Sensoren testen.

Testen der Betonfestigkeit mit der R-Welle-Methode

Testpunkte:

1) Aufgrund der Eigenschaften der Relayswelle ist der Abstand zwischen dem Stimulationspunkt und dem Auslösesensor größer als das Doppelte der Stimulationswellenlänge erforderlich, damit die Relayswelle vollständig erzeugt wird.

2) Die effektive Tiefe der Betonfestigkeit der Reliewave-Prüfung beträgt in der Regel 0,5-mal die Stimulationswellenlänge,

3) Die Stimulationswellenlänge darf nicht größer als die Wanddicke des Testobjekts sein (wenn die Wellenwachstum größer als die Wanddicke ist, wird die Phasenwellengeschwindigkeit verringert)

Diagramm der Testergebnisse

Übersicht der Testergebnisse

(5) Mängelprüfung von Betonstruktionen

Betonmangel

Oberflächenfehler

Vibrationsmethode (Oberflächenabtrennung, Entleerung)

Klangmethode (Oberflächenabtrennung, Lösen)

Spielmethode (Oberflächensteifigkeit)

Risstiefe

Oberflächenwellenmethode (Energieabbau)

Verbreitung Zeitdifferenz

Phasenumkehrmethode

Interne Mängel
(nicht dicht)

Elastische Wellen-Schirmalyse (CT)

Elastische Radarmethode


Tabelle 1 Konfigurationsliste

Reihenfolge

Produktname

Spezifikationen

Menge

1. Der Instrumentenkörper

1

Gerätehest

456mm × 372mm × 185mm

1 Einheit

2

Vorverstärker

372mm × 266,5mm × 134,5mm

2 Sätze

3

Laptop


1 Einheit

II. Werkzeuge

1

Sensor



1.1

Beschleunigungssensor

Der LC0408T

Einen.

1.2

Beschleunigungssensor

S31SC

Zwei.

1.4

Oszilloskop

DSO-5200A

Einen

2

Kabel



2.1

Ladekabel

3 m

Zwei.

2.2

Spannungskabel

30 m

Zwei.

3

Stimulationssystem



3.1


Verschiedene Typen

1 Set

4

Werkzeug


1 Set

III. Softwaresystem

1

Datenerfassungssystem

Cpc_PccSts und Sce_PccSts

1 Set

2

Datenanalysesysteme

Cra_sants, Con_sants, Tra_sants

1 Set

Zubehör: Installations-CD, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Produktzertifikat


Tabelle 2 Haupttechnische Indikatoren

Umgebungstemperatur

-10℃~50℃

Relative Luftfeuchtigkeit

30% RH ~ 85% RH

Anzahl der Kanäle

2

Doppelmodus-Sammlung

Große Erfassungsfrequenz

100 MHz

Hohe Auflösung

16 Bit

Große Sammelpunkte

20.000 Stück

Geräuschbehandlung

glatt, LPF、BPF、HPF、 Integrierung, Korrelation, Akkumulation, Brief-Auszug, Synthese-Zuwachs usw.

Spektrumanalyse

FFT/MEM/Verwandte Analysen

Bildverarbeitung

Radar, CT、 Äquivalentlinien

Durchdringungsdicke des Testobjekts

Bis zu 60 Meter

Test der Risstiefe

Bis zu 2 Meter

Prüfgenauigkeit

Oberflächenmangel

Prüfgenauigkeit mit Ballspielmethode: statistisch gesehen ist der Testfehler kleiner als 10%; Die Testtiefe beträgt 5 cm unter der Oberfläche; mit der Vibrationsmethode und der Schallmethode kann eine Entfernung von etwa 3 cm x 3 cm erkannt werden (für die verbindliche Entfernung im Bereich der Erkennungstiefe ist die Wahrscheinlichkeit größer als 95%), die Testtiefe beträgt 10 cm unter der Oberfläche

Interne Mängel


Mit der Radarmethode, im Dickentestbereich, Breite über 50 mm und Breite-Tiefe-Verhältnis größer als 0,5 Mängel, Erkennungswahrscheinlichkeit größer als 85%; Prüfgenauigkeit (statistische Wahrscheinlichkeit) über 95% mit CT-Methode

Risstiefe

Innerhalb von 2% bis 20% der tatsächlichen Rißtiefe

Dicke der Struktur

Genauigkeit von ±5%

Testgeschwindigkeit (Intensität)

Innerhalb von ±3%