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13321998658
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B310, 588 Zhujian Road, Minhang Distrikt, Shanghai
Shanghai Shuo Crown Prüfausrüstung Co., Ltd.
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13321998658
B310, 588 Zhujian Road, Minhang Distrikt, Shanghai
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 |
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 |
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 |
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 |
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% |
|