建筑结构
专为土木工程与结构健康而设计的测量系统
基础设施/建筑结构
我们做什么

面元科学仪器(SmartSolo Scientific)数据采集系统是建筑结构工程的重要组成部分。我们的系统对多个地点的温度、相对湿度、太阳辐射、风速、风向、功耗、水耗、振动、载荷以及压力,提供远程的、无人值守的便携式监测。它们还与多种多样的传感器和外围设备兼容,以适合您的具体需求。

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系统
SmartSolo桥梁健康监测系统是一款低成本、高可靠、安装简单的科学观测站系统,它是专门为科学研究者研发的多用途环境监测系统。这套系统适用于长期和短期部署。了解更多
SmartSolo轨道交通结构健康监测系统通过监测与记录铁路基础设施的状态及活动,可以在早期检测到即将发生故障的铁路断裂或温度变化,甚至可以在铁路运营受到负面影响之前采取可持续措施。了解更多
SmartSolo水库大坝监测系统通过倾角仪、沉降板、引伸计、V 型槽堰和测压计等岩土仪器提供数据,可用于防止故障并最大限度地提高日常维护的有效性。这些数据可以随着时间的推移进行分析,从而提供对结构行为及其下方地面的质量洞察。了解更多
自定义系统
除了我们的标准系统可用,SmartSolo提供的许多系统都是可以定制的。告诉我们您需要什么,我们会帮您配置一个满足您确切需求的系统。
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数据记录仪

我们的数据记录仪可以自定义设置,并提供先进的测量和控制。

我们数据记录仪的可靠性确保即使在不利的情况下也能收集带有时间戳的数据。因为它们有自己的电源(碱性电池或可充电电池),所以控制单元在停电期间继续测量和记录现有状况。根据型号,板载最多可存储 200 万个数据点。时间戳数据为识别和验证过去事件提供了有价值的信息。在温度或其他参数必须保持在特定范围内(以确保产品或设备的质量)的监控操作中,历史数据可以提供重要信息。恶劣的环境不会影响我们系统的可靠性。

测量值可以以所需的测量单位(即°F、°C、psi、英寸水柱、英寸汞柱等)进行处理和存储。

测量能力

每个数据记录仪都有多种通道类型,几乎所有传感器类型都可以通过一个单元进行测量。例如,一个控制单元可以测量电压、空气速度、空气温度、相对湿度、能源使用、水温和蒸汽压力,以及太阳辐射、外部温度、风速和空气质量。通道类型包括模拟(单端和差分)、脉冲、数字 I/O 和开关激励。大多数传感器直接连接到数据记录仪,无需外部信号调节。多路复用器和其他外设可用于增加通道数量和通道类型。

控制能力

因为我们的数据记录仪可以自定义设置,强大的自定义设置允许基于时间或条件事件的无人值守测量和控制决策。例如,如果锅炉的水温超出所需范围,则可以触发警报、拨打电话号码或关闭设备。我们的系统甚至可以根据多种条件或事件执行控制,例如根据一天中的时间、外部温度和/或内部温度决定增加或减少空气交换。

传感器

该系统几乎可以使用任何传感器,允许对每个操作进行定制。我们的每个数据记录仪都具有多种通道类型,可以灵活地测量许多不同类型的传感器。

通讯

报告站点状况的通信选项包括:

1. 以太网

2. 卫星

3. WiFi

4. 蓝牙

5. 无线电

该系统可以通过现场或远程计算机进行监视和控制。您甚至可以在 Internet 上发布您的数据。

示例应用程序

在典型的 HVAC 应用中,传感器监控相对湿度、流速、室内温度、室外温度、压差和设备状态。在较小的操作中,只需要一个数据记录仪。当使用大量传感器或有许多监控位置时,需要使用额外的数据记录仪。根据测量结果和所需结果,数据记录仪启动比例阀、锅炉、热交换单元、泵、鼓风机、空气处理器和其他使建筑物达到所需状态所需的设备。如果发生设备故障(或其他测量事件),系统会通过短信或邮件发出警报或呼叫。数据可以存储和/或传输到现场或中央计算机。

案例研究
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技术文档
常见问题
涉及的常见问题数量 建筑结构: 15
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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。
传感器支架有一个避雷针。
传感器支架可以承受极端温度,例如高达200℃。
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。
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。
通常,这些传感器设计用于测量其安装环境的压力。大气压力传感器可以测量积雪内的气压,前提是外壳与雪充分密封,同时允许通风口进入积雪。请注意,可能很难完成此操作。
在大多数情况下,围护结构和建筑物有足够的空间让压力与外部压力保持平衡。因此,传感器不需要向外部通风。然而,压力均衡的速率可能会因在外壳中而减慢,但速率变化通常不明显。 如果传感器位于绝对气密的环境中,并且需要测量该环境外部的压力,则需要将传感器连通到外部。但是,向外部通风可能会改变外壳或相关内部环境的额定值。
波文比定义为 β = γ ΔT/ΔH2O,其中γ是心理测量常数,ΔT 是温度梯度,ΔH2O是湿度梯度。
我们建议每连续使用三到五年更换一次湿度传感器。或者,如果湿度传感器探头出现故障,此时更换传感器。
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。
微动探测是一种非破坏性的测量技术,不需要对土壤或结构进行任何物理改变或破坏。使它成为一种安全、可靠的技术,可以在施工过程中实时监控和评价场地或结构的动态运行为。
微震队列探测技术是一种利用多个微型传感器组合而成的队列来检测地面或结合物体微震动的技术,微震动探测技术使用多个微型传感器组,通常以规定的网络状态发布在地面或结结构物表面。每个传感器都可以独立测量和记录微震事件。
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