数据采集系统
用于专业测量和监控应用的各种数据采集系统
数据采集系统
您可以自行选择购买所需测量的物理量数据记录仪并搭建您的监测系统,也可以直接享受我们为您提供的更便捷的、一站式科学监测系统的选购体验。参考我们已有的科学仪器体系和其可搭载的配套设备选项,轻松设计创造专属于您的数据测量和控制系统。
产品线
面元科学仪器(SmartSolo Scientific)致力于地球科学每个方面的创新,在地质、地磁、重力、地热、大地测量等领域提供全方位的产品及解决方案。全流程匹配并满足相关行业的合作伙伴在不同领域的需求, 协同发展。了解更多
面元科学仪器(SmartSolo Scientific)在线数据监测与预警系统可以实现高密度的地震、综合气象和水位等多参数监测,是全球灾害预警监测系统不可或缺的组成部分。精确的测量,支持长期无人值守野外部署和超阈值实时报警,以及在极端天气条件下验证过的可靠性,使得面元科学仪器(SmartSolo Scientific)灾害在线监测系统可以布置在地球上的任何地方进行任何类型的防灾减灾研究。了解更多
面元科学仪器(SmartSolo Scientific)新一代科学监测系统可以支持科学家与技术创新者进行地球表面水体研究,包括:水体的数量、质量、运动变化与分布规律,以及它们与地理环境、生态系统和人类社会之间的相互影响与相互联系。了解更多
面元科学仪器(SmartSolo Scientific)科研监测系统在农业、林业以及生态业相关的应用包括水土保持调查、环境研究、土壤蒸散与商业灌溉、农业与土壤等,推进了保护、改良和合理利用水土资源,建立良好生态环境的工作。了解更多
面元科学仪器(SmartSolo Scientific)能源监测系统功耗低、高可靠、可以高密度布置,能够应用于天然气勘探监测、风能/太阳能/潮汐能研究、水力发电等。了解更多
面元科学仪器(SmartSolo Scientific)数据监测系统可以为高速公路、立交桥、道路、建筑物、挡土墙和桥梁提供远程的无人值守的监测。该监测系统和各种各样的传感器和外设相兼容,来适应您的各种项目和监测需求。了解更多
常见问题
涉及的常见问题数量 数据采集系统: 11
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基于埋地和不埋地条件下的实验,埋藏的 IGU 地震数据记录仪给出了更好的耦合结果,同时具有更好的抗风干扰的能力。但是如果雨季埋藏需要注意埋置深度,可能会导致无法正常锁定卫星,从而降低数据质量。
隧道围岩稳定性监测、边坡稳定性监测、大型地下油气仓储、石油工程监测、 地下矿山地压监测、城市地质调查、场地调查、地热调查、地铁孤石调查、溶岩/空洞调查、采空区调查、土石分界面等地层划分调查、坝体/河堤结构调查、地层沉降调查、道路地基调查、第四系覆盖层调查、周界安防、入侵、盗洞、盗采监测、爆破评估、结构健康监测(SHM)、隧道超前预报(TSP)、桩基检测、泥石流监测、边坡监测等。
视环境条件因地而异,虽然没有保证,但我们预计传感器支架在大多数沿海地区将持续20至25年。在非腐蚀性环境中,我们估计传感器支架将持续50 +年。话虽如此,由于大多数零件都是镀锌钢或不锈钢,因此它们会随着时间的推移而腐蚀,最终需要更换。
当前天气传感器测量当前天气类型以及降水粒度和速度分布。它无法测量雪深,因为它只能识别空气中的水滴。
除非雨量计的位置很差,否则当前天气传感器与大多数此类传感器类似,测量降水累积的准确性不如传统的雨量计。 当前天气传感器由于其高灵敏度,在检测非常细的降雨事件的开始、结束和总计方面更准确。此外,当前天气传感器不会遇到雨量计那样的蒸发问题。
多参数气象站收集所有必要的信息,可以使用能量平衡方法校正吸收的辐射。
多参数气象站确实需要连续供电,以进行常规风力测量(每10 s一次?),这些测量组合在一起以给出风速和风向。如果你只是开机并快速获取测量值,那么考虑到风的固有可变性,这些风速和风向测量值将毫无价值。我们强烈建议您连续为仪器供电,以实现可靠的风力测量。多参数气象站在静态状态和常规 10 s 风力测量期间的平均电流消耗约为 300 μA,因此连续电源的电池消耗应降至最低。
可以,但前提是满足某些条件: 1、传感器位于非冷凝环境中。 2、高湿度环境下的排气管干燥得非常好,以防止任何水分到达传感器的组件。传感器中的水分会损坏传感器,通常会损坏到无法修复的状态。
湿度传感器没有任何用户可维修的部件,也不需要任何日常维护。
微震探测量的信号是地面或结构的微震信号。这些微震信号通常由地震、建筑物体振动、交流流量或其他外部激励发起。微震探测量表在记录和分析这些微震信号的特征,以获取具有相关结构的运动状态为、振动特征和运动状态的信息。 微震信号可以是时间域或者视频域的,包含在不同频率范围内的振动分量。通过对这些信号进行分析和处理,可以理解了结构物的自然频率、振动模型、振动幅、相位等参数,以及识别异常振动、结构物体健康状况和结构运动特性等方面的信息。这些信息针对地震工程、结构健康监控测量、建筑物安全评价等领地非常重要。
微震探测技术在适当的应用环境下可能是可靠的。它已经在多个领域得到广泛应用,包括结构监测、地震研究、机械故障诊断判断等。微震探测技术可以提供高精度的振动测量。使用合适的传感器和信号处理方法,可以获得准确的振动数据,并能检测微小的振动变化。选择高质量、精确的微振动传感器是确保可靠的重要原因。传感器的灵敏度、频率响应范围和噪音水平均都会对测量结果的准确性和可靠性产生影响。
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