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    便携式钻孔数据采集组成和探头的使用方法

    便携式钻孔数据采集组成和探头的使用方法 数据采集组成 数据采集是钻孔的操作平台及数据终端,可对测量区域、区钻孔等测量基本信息进行设置、在测量过程中对测量参数进行设置、对测量数据进行存储导出 图片 1- 传 感 器 接 口 2- 数 据 接 口 3- 模 拟 量 量 接 口 (512 不 含 此 接 口 )4-充电接口 5-电源开关 6-操作屏 传感器接口线序定义: 1:电源输入+ 2:RS485A 3:RS485B 4:电源输入- 数据接口线序定义: 1:电源输入+ 2:USB_D- 3:USB_D+ 4:电源输入- 模拟量测量接口: V:电源 G:地 1/2/3:通道号 探头的连接 用六角扳手将分体探头组装,检查安装位置是否准确,组装是否牢固;配套钢丝绳安装于传感段吊环螺丝上,检查是否连接紧固。 图片 探头的使用方法 高轮方向与测量方向相同,上轮高轮的顶部与管持平时为第一点,注意测量方向。

    56220编辑于 2023-03-30
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    便携式钻孔区如何设置

    便携式钻孔区如何设置图片完成当前区的添加(新建) 、删除操作。WIN5/612 便携式钻孔的数据以区域进行划分,一个区域代表一个地理区域,亦或是一个工程、一个工地。 设备默认保存最近一次测量时使用区名称,对同一区进行测量时无需再次选择设置。若需更换当前区名称,请按照以下步骤操作。 区选择图片双击主界面的区图标弹出“区设置”窗口,在[选择]面板内点击区名称下拉框,选择需要的区名称,点击[确定] 按钮完成区选择,弹出系统提示对话框提示操作是否成功。 关闭区界面返回到主界面。若区名称下拉框内没有害要的区名称,应先对区进行添加操作。 区添加图片单击[添加]标签,切换到区添加面板,输入区名称、区备注说明,点击左下方的[添加]按钮,弹出系统提示对话框提示是否添加成功,添加成功后,在[选择]面板内的区名称备选下拉框内,会自动增加新添加的区名称

    49130编辑于 2023-04-07
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    便携式钻孔数据采集如何使用

    便携式钻孔数据采集如何使用 图片 桌面介绍 如下图示所示,操作系统桌面类与计算机十分类似,桌面由主界面和底部的任务栏构成。 【WIN5/612X】快捷方式:本程序的快捷方式,双击可打开程序(若当前程序未运行),若程序已经处于运行状态,双击此图标会弹出端口被占用等错误提示。

    81440编辑于 2023-04-03
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    便携式钻孔数据采集测量原理与探头连接及使用方法

    WIN5/612_X 多功能数据采集具有友好的操作界面,用户能迅速掌握使用方法。整套仪器由多功能数据采集探头、数据电缆、钢丝绳、数据通讯线、扩展功能模块等部分组成。 图片一.测量原理在所有的应用场合,通常要在土体的钻孔内安装管。 管有四个槽口(图 1.2),以配合探头的滑轮(图 1.1),探头通过电缆连接至数据,通过测量管的竖直倾斜,来探测由于地层移动引起的倾斜、成孔质量、。 探头有两组小滑轮,距离相隔 0.5m,以 0.5m 为单位进行每一段的角度测量,通过每一段的倾斜角度可计算出每一段的水平偏移量,对所有段相对水平偏移量进行积分即可得到钻孔内任意一点相对于参照点( 图片二、探头的连接及使用方法1 探头的连接如下图 所示,用六角扳手将分体探头组装,检查安装位置是否准确,组装是否牢固;配套钢丝绳安装于检查是否连接紧固。

    75540编辑于 2022-07-27
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    便携式钻孔钻孔如何设置

    便携式钻孔钻孔如何设置图片钻孔设置完成当前区内的“当前钻孔”选择操作,完成当前区内钻孔的添加(新建)、删除操作。 在某个指定的区域内可能有多个钻孔需要测量,同一区中的多个钻孔使用钻孔名称进行区分。设备默认保存最近一次测量时使用的当前区内的钻孔名称,对同一钻孔进行测量时无需再次选择设置。 若需更换当前区内的钻孔名称,请按照以下步骤操作,钻孔选择图片双击主界面的钻孔 图标弹出“钻孔设置”窗口,在【选择】面板内点击钻孔名称下拉框,选择需要的钻孔名称,点击【确定】按钮完成钻孔选择,弹出系统提示对话框提示操作是否成功 【添加】标签,切换到钻孔添加面板,输入钻孔名称、钻孔深度及备注说明,点击左下方的【添加】按钮,弹出系统提示对话框提示是否添加成功,添加成功后,在【选择】面板内的钻孔名称备选下拉框内,会自动增加新添加的区名称

    51730编辑于 2023-04-10
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    便携式钻孔软件运行状态

    便携式钻孔软件运行状态 图片 设备启动后,自动进入程序主界面(若设置了程序自动启动),主界面见图 5.1。 图片 另外,还可通过以下方法打开程序。 图片 软件主界面介绍 WIN5/612X 型多功能钻孔程序主界面(以下简称“主界面”或“程序主界面”)如下图示,主界面由标题栏、主操作区、实时数据区、附加功能区几个部分构成。 功能图标中的区、钻孔、探头、方案为测量基本信息设置模块,正常情况下无需频繁使用,程序启动后自动使用最后一次的测量参数,若需了解具体功能或修改测量基本信息参数,请详见后续具体章节(5.3~5.6 小节) 开始测量:本程序使用最为频率的功能模块,具体功能为:使用已配置完成或默认的区、钻孔、探头、测量方案参数,对钻孔开始一次测量操作(详细介绍请参考5.7小节) 数据管理: 对历史测量数据按照区、钻孔进行筛选

    42640编辑于 2023-04-06
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    便携式钻孔数据采集的使用方法

    便携式钻孔数据采集的使用方法图片开机关机手动开机开机前,请将探头连接到采集传感器接口上。禁止开机后带电插拔探头。 按下电源开关按钮,电源指示灯亮(按钮外环),主设备通电,屏幕启动,操作系统启动完成后,若设置了程序自动启动则进入程序主界面,否则进入操作系统桌面。 图片鼠标与键盘的使用方法支持基于触摸屏幕的虚拟鼠标与键盘(软键盘),通过随机配备的手写笔可完成所操作。鼠标左键:手写笔快速点击两次即为左键双击。鼠标右键:手写笔长按(约 2~3 秒)。

    84440编辑于 2023-03-31
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    便携式钻孔的组成与测量原理

    河北稳控科技便携式钻孔的组成与测量原理图片便携式钻孔探头、多功能数据采集组成。 探头组成:探头包括吊环、传感段、导向段、加长段、尾段五部分组成图片吊 环:用来固定牵引钢丝绳;传感段: 内设传感器,感知倾斜角度及方。 图片测量原理在所有的应用场合,通常要在土体的钻孔内安装管。 管有四个槽口(图 1.2),以配合探头的滑轮(图 1.1),探头通过电缆连接至数据,通过测量管的竖直倾斜,来探测由于地层移动引起的倾斜、成孔质量。 图片探头有两组小滑轮,距离相隔 0.5m,以 0.5m 为单位进行每一段的角度测量,通过每一段的倾斜角度可计算出每一段的水平偏移量,对所有段相对水平偏移量进行积分即可得到钻孔内任意一点相对于参照点

    45320编辑于 2023-03-29
  • 来自专栏工程监测

    便携式钻孔WIN使用注意事项

    便携式钻孔WIN使用注意事项图片WIN型系列便携式钻孔,为了正确使用仪器,在仪器使用之前,请确认已仔细阅读并理解了手册内容。建议您将此手册进行妥善的保管,以便在使用过程中随时查阅。 请使用便携式钻孔WIN自带的电池适配器或者经国家认证的符合充电规格要求的电池适配器(充电器),以免对设备造成永久性损坏。 2、正确使用仪器接口。 便携式钻孔WIN由多功能读数仪和探头组成, 不得随意与其它设备连接,不得随意改变配置。 4、规范化操作仪器。 便携式钻孔WIN的使用、存储、运输过程中, 应注意不能直接暴露在高温、高潮湿环境中。严禁在易燃易爆的环境中使用。 6、切勿自行维修、拆机。若仪器发生故障,请勿自行打开仪器进行检查维修。

    30610编辑于 2023-03-27
  • 来自专栏工程监测

    便携式钻孔日期时间与输入法设置

    便携式钻孔日期时间与输入法设置 图片 日期时间设置 由于仪器保存的数据带有日期时间信息,正确的日期时间信息有利于数据管理、区分不同时间点的测量数据,所以需要保证系统时间的正确性。 (1)在程序主界面,点击右上角[日期/时间]标签,可直接1调出“日期/时间属性”对话框。

    82230编辑于 2023-04-04
  • 来自专栏用户9835657的专栏

    JL-37数字式 地下位移变形监测系统

    工作原理在需要观测的结构物体上埋设管, 管内径上有两组互成90°的导向槽,将顺导槽放入管内,逐段一个基长(点间距)进行测量。 测量数据经计算即可描述出管随结构物变形的曲线,以此可计算出管每个基长上的轴线与铅垂线所成倾角的水平位移。功能特点◆性能优良:便携式以其耐久性,高精度和反应快速而赢得广泛的赞誉。    ◆可重复探测:为确保在各种管上同样可以探测,探头配备了坚固的轮架,密封的轮轴和特殊设计的轮。◆使用寿命长:探头结构紧凑,允许通过小半径曲线,安装使用期限长。 ◆计算机率定:每个探头都经过专门设计的计算机率定工作台严格率定。◆可靠的控制电缆:控制电缆非常耐用而且便于搬运,即使在低温下也可以保持灵活耐用的特点。 ◆系统的完整性:系统包括高质量的管、双轴活动探头、便携式记录读数装置,图表分析软件和附件。

    46110编辑于 2022-06-17
  • 来自专栏工程监测

    分体式探头安装要点及注意事项

    分体式探头安装要点及注意事项分体式探头采用高端 MEMS 技术的双轴高精度倾角,主要用于坝体、边坡、路基、基坑、岩体滑坡及大型建筑倾斜、土体内部水平位移变形测量。 探头的使用方法在正常使用时,必须将我们配备的钢丝线绑在上方的吊环上,下放探头。(1).确保每只倾斜与安装附件连接完好,探头的两端各配有一只严格处于同一平面内的导向定位机构。(2). 多只探头串联使用时,需将单只探头分别用配件连接固定,每只倾斜的安装方向都应同一平面内。 水泥台规格为 400*400*400(水泥台地表高度为 200)安装完探头后,在管管头处用锯子锯开一个一字槽,用来固定使用,水泥台面上安装配电箱,并将连接数据线引至配电箱中。 1 管安装(1).使用直径 70mm ABS 管管,安装前在孔上方搭设一支架,以便支撑和吊装管,以防止管在安装过程中掉入孔内,造成废孔。

    46020编辑于 2022-07-28
  • 来自专栏计算机视觉理论及其实现

    堆的介绍堆(Skew heap)也叫自适应堆(self-adjusting heap),它是左倾堆的一个变种。和左倾堆一样,它通常也用于实现优先队列。它的合并操作的时间复杂度也是O(log n)。 相比于左倾堆,堆的节点没有"零距离"这个属性。除此之外,它们堆的合并操作也不同。堆的合并操作算法如下: (01) 如果一个空堆与一个非空堆合并,返回非空堆。 (02) 如果两个堆都非空,那么比较两个根节点,取较小堆的根节点为新的根节点。将"较小堆的根节点的右孩子"和"较大堆"进行合并。 (03) 合并后,交换新堆根节点的左孩子和右孩子。 第(03)步是堆和左倾堆的合并操作差别的关键所在,如果是左倾堆,则合并后要比较左右孩子的零距离大小,若右孩子的零距离 > 左孩子的零距离,则交换左右孩子;最后,在设置根的零距离。 x"和"堆y"** 返回值:* 合并得到的树的根节点*/SkewNode* merge_skewheap(SkewHeap x, SkewHeap y){if(x == NULL)return

    99110编辑于 2022-09-03
  • 来自专栏山东朗坤网络卫士

    网线测试可以哪些线缆故障?

    网线测试通常用来测试一条网线两头所接的水晶头的接法是否畅通,可以帮助判断网线是否完好,同时也能测试水晶头的接法是否正确。它通常有两个端,一个是主测试端,一个是远程测试端。 网线测试可以测出的主要故障有:开路、短路、反接、错对和串绕。 网线故障.jpg 开路故障——开路是指铜缆中一根或多根导线中间有断开的地方,这通常是由机械外力造成。 出现这种故障时,由于端对连通性是好的,所以万用表检查不出故障,只能用专用的网线测试检查。串绕使得信号通过时在线对间产生很高的近端串绕。 福禄克铜缆认证测试DSX系列.jpg

    2.4K20发布于 2021-03-18
  • 来自专栏全栈程序员必看

    抛运动

    抛运动: 1.物体以一定的初速度向射出去,物体所做的这类运动叫做抛运动。 2.抛运动看成是作水平方向的匀速直线运动和竖直方向的竖直上抛运动的合运动。 3.它的运动轨迹是抛物线。

    84210编辑于 2022-09-20
  • 来自专栏CNCF

    T-Trace:GraalVM中类似代理的

    该工具为运行在GraalVM上的应用程序提供非侵入性的功能。 的风格 在深入研究演示应用程序之前,我们先来看看不同的技术。有几种风格可以应用于代码片段或整个应用程序。在高层次上,我们可以讨论黑盒和白盒工具。黑盒技术不需要对应用程序进行任何修改。 有几种方法可以将点添加到应用程序中: 非介入式代理(类似于代理):在这种情况下,是动态地添加到应用程序中的。 显式:该直接应用于代码。但是,这并不意味着应用程序开发人员必须所有代码。代码可以直接嵌入(RPC)框架或外部集成。在一些语言和运行时框架中,像在其他语言中一样,初始化工具更容易。 当调用应用程序中的任何函数时调用第一个点,当函数返回调用者执行时调用第二个点。agent.on函数可以访问frame变量和方法参数。参数用于检查函数是否为HTTP处理程序。

    1.2K20发布于 2020-02-26
  • 来自专栏全栈程序员必看

    频谱分析怎么频率_声音测试软件

    IFR2399型频谱分析利用彩色游标来加亮测量区域,此例中,被加亮的测量区域是占用信道和上下两个相邻信道的中心50kHz频带。 频谱分析指标对测量的影响 最好的频谱分析,也不是完美无缺的。 若要增大频谱分析的动态范围,处理好第三、第四阶交调失真(IMD)项尤为重要。 对于相对简单的测试,现代频谱分析提供了多种控制设置的组合,它们对测量精度的影响是不同的。 某文献中建议的测量步骤,保证频谱分析产生的交调失真(IMD)至少低于被信号(DUT)本身18dB,意味着频谱分析引起的失真对测量(DUT)失真的影响少于1dB。 图2显示了频谱分析的热噪声、相位噪声和第三、第五阶交调失真与混频器电平的关系。由于精确测量ACPR所需的动态范围接近或超出了很多频谱分析的性能极限,所以必须全面考虑之后才有把握进行正确测量。

    1.2K10编辑于 2022-09-22
  • 来自专栏机器人网

    KUKA机器人打造全新角光度技术

    robogonio将“机器人(robot)”和“角光度(goniophotometer)”合二为一,用于测量光源或光线在不同角度上的光度分布,因而结合了工业机器人技术和最前端光技术的优势。 任务目标 角光度是照明技术领域的一种基本测量方法,已经应用了一百多年。 传统的建造方式包含了一个机械式角度计结构,其中配备有一个水平和垂直的轴用于旋转测试样件(例如汽车前大灯等),以及一个可用于测量光度的。 由于科技照明系统更趋复杂化和紧凑化,以及光学设计工具功能的日趋完善,在过去的几年对角度也提出了更高的要求。 传统的角光度在其使用上有极大的限制,而且在近场和远场的测量中还必须使用不同的机器设备和测试方法。而robogonio则融合了多种不同的传统角度计类型的优点。

    705110发布于 2018-04-13
  • 时间频率综合测试为精准频校准赋能、时间频率测试、时间频率综合测试、时间测试

    西安同步电子科技有限公司精心研发的 SYN5104 型时间频率综合测试,正是这样一位 "时间秩序的校准者",以卓越的性能为各行业的精准运行保驾护航。​ SYN5104 型时间频率综合测试以其高精度、多功能、便携性等特点,在电力、通信、科研、金融、轨道交通、生产制造、计量校准等众多领域发挥着不可替代的作用。

    35810编辑于 2025-09-17
  • 来自专栏智能制造预测性维护与大数据应用

    iDAQ数据采集记录,一站实现同步量

    iDAQ数据采集记录是支持多通道数据采集、记录与数据分析的系统。可将所得数据在计算机中进行简单分析、快速和慢速回放、导出标准格式文件等。 采用模块化配置,支持热插拔与多种传感器的信号采集,比以往的数据记录更快捷的采集数据,新增了更多的测量通道,实现最快1M HZ的高速采样,通过自定义软件可实现1000+通道多机箱同步数据采集记录。

    96210编辑于 2022-11-08
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