Equipamento de Teste de Carga Dinâmica de Estacas Teste de Capacidade de Carga de Fundação Profunda Instrumento de Teste de Capacidade de Carga de Estacas Analisador de Dirigibilidade de Estacas

Detalhes do produto
Costumização: Disponível
Serviço pós-venda: sim
Garantia: 1 ano
Fabricante/Fábrica & Empresa Comercial

Tour Virtual 360 °

Membro Diamante Desde 2007

Fornecedores com licênças comerciais verificadas

Fornecedor Auditado Fornecedor Auditado

Auditado por uma agência de inspeção terceirizada independente

Ano de Fundação
2009-09-11
Endereço
9F/10, Jintai Building, No. 23, Nanping, Nan′an District, Chongqing, China
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Informação Básica

N ° de Modelo.
GD
Max Diâmetro da peça de trabalho
500 milímetros
Âmbito de massa da peça de trabalho
> 20.000 kg
Tipo
teste dinâmico
Capacidade máxima
Menos de 1000KN
Precisão Grau
0,5
Carga Way
Carga mecânica
Carregando Método
Dinâmico de Carga
Exibição
Digital
Controle
Controle de computador
Peso
>2000Kg

Mais de 2000 quilogramas
Fonte De Energia
AC220V
Óleo do cilindro Posição
De acordo com
nome do produto
instrumento de teste de carga dinâmica empilhado
aplicação
testes de elevada tensão
software
caso e capwap
cabo
20m
padrão
astm d4945
opcional
instrumento de teste de integridade da pilha
Pacote de Transporte
caso de exportação
Especificação
2400 * 950 * 1400 mm
Marca Registrada
ouro
Origem
China
Capacidade de Produção
100 peças/mês

Descrição de Produto

Teste de capacidade de suporte de fundação profunda do equipamento de teste de carga dinâmica de pile Teste de capacidade de carga de pilha análise de carga do instrumento estacas de condução Analisador  

Pile Dynamic Load Testing Equipment Deep Foundation Bearing Capacity Testing Pile Load Capacity Testing Instrument Load Testing Piles Driving Analyzer

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No método de alta tensão, é aplicada uma carga de impacto transitório vertical na parte superior da pilha pelo sistema de martelagem. A força que actua sobre a parte superior da pilha está próxima do nível de esforço real da pilha, resultando numa aceleração significativa e força de inércia. A tensão do corpo da pilha é equivalente ao nível da tensão da pilha da engenharia. A força de impacto provoca uma deslocação relativa entre a pilha e o solo, de modo a proporcionar uma folga total à fricção do lado da pilha e a estimular a resistência final em conformidade, Os sensores de força e aceleração são instalados simetricamente em ambos os lados da pilha a uma determinada distância do topo da pilha para medir a força e o sinal de resposta do sistema de amontoar. O sinal de resposta do martelo (curva de tensão de tensão da pilha e curva de velocidade de movimento das partículas da pilha) é recebido através do equipamento de teste dinâmico da pilha da fundação. O seu sinal de resposta dinâmica não só reflecte as características do solo em forma de pilha, como também está estreitamente relacionado com a intensidade dinâmica da carga, a composição e duração do espectro, sendo assim calculada e analisada a capacidade de sustentação da pilha única e a integridade estrutural da pilha.
Pile Dynamic Load Testing Equipment Deep Foundation Bearing Capacity Testing Pile Load Capacity Testing Instrument Load Testing Piles Driving Analyzer


Características técnicas
O primeiro da indústria, com ecrã de corpo único. Visível sob luz solar com melhor efeito do que os novos telefones. Atualmente, a indústria é a única do seu tipo.
Adotar o método de visualização sobreposto. Mais observação da imagem da consistência do sinal, estabilidade.
Modo RS de baixa tensão, MODO DE POÇO, mesmo funcionamento da máquina.
Velocidade, deslocamento, esforço, deslocamento de velocidade, curva de caso, ecrã dividido, pode ver claramente cada mudança de sinal de canal.
Implementação automática dos modos de clique, clique e monitor. Monitorização em tempo real da deformação do transdutor de esforço.
Até 110 martelos por minuto para monitorização da pilha.
A análise do método de caso e a exibição da curva F-ZV e da curva de onda de deslocamento podem ser realizadas no local.
Adote ADC de alta precisão de 24 bits, filtro digital integrado ADC, elevada relação sinal/ruído, elevada fiabilidade e baixo ruído.
Pile Dynamic Load Testing Equipment Deep Foundation Bearing Capacity Testing Pile Load Capacity Testing Instrument Load Testing Piles Driving Analyzer

Modelo GD-PDT (B) alta tensão
Método de visualização Ecrã LCD a cores real de 8.4 polegadas
Resolução: 800 × 600 (retroiluminação ajustável)
Capacidade de armazenamento Disco rígido electrónico 16G
Sistema de controlo principal Sistema incorporado de baixo consumo
Frequência básica memória de 1 GHz: 512 M.
Intervalo de amostragem Alta tensão: Ajustável em vários níveis de 10 500μs
Baixa tensão: 5-1000μs continuamente ajustável
Ampliação de ponto flutuante 1~256
Duração da gravação 1 k.
Precisão de conversão a/D. ponto flutuante instantâneo de 24 bits
Tensão de ruído do sistema < 20μV
Gama dinâmica 100 dB
Método de exportação de dados USB
Largura de banda de frequência 2 ~ 12000Hz
Largura de banda do sensor 0.5 ~ 9000Hz
Modo de alimentação Bateria de lítio amovível; o carregador de secretária é suportado com vida útil 8 horas
Modo de funcionamento Ecrã de toque
Número de canais Alta tensão: Quatro canais
Baixa tensão: Um canal

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O exemplo de teste de alta tensão de uma pilha de fundação é mostrado abaixo.
Informação da pilha de fundação: Número da pilha: 75_2, comprimento total da pilha: 31.22m, comprimento da pilha sob o ponto de teste e comprimento da pilha enterrada no subsolo: 29,62m, soando: 0m, diâmetro da pilha: 800mm, velocidade da onda do corpo da pilha e ponto de ensaio: 3970m/s, densidade do corpo da pilha e ponto de ensaio: 2548 kg/m', capacidade de transporte de design: 500 kN, factor de segurança: 2

Suposição: Nome do projeto: PY, peso do golpe: 3500kg, distância de queda: 0,3m, método de cálculo: RSP, coeficiente de olhos JC: 0.3
Informação do sensor: Coeficiente de sensibilidade do acelerómetro de esforço elevado (A1:3,06 mV/g, A2:3,03 mV/g) e coeficiente de sensibilidade do sensor de esforço (E1: 6.3μV/με, E2: 6.3μV/με,)

Clique no botão "Monitor" (Monitor) na área de comando de funcionamento no lado direito da interface de aquisição de dados para visualizar o estado inicial do sensor de esforço após a instalação. Se as estirpes iniciais dos sensores de tensão nos dois canais de tensão estiverem no intervalo de várias ~ várias dezenas de μεs, considera-se que a instalação dos sensores de tensão está equilibrada;
se as tensões iniciais de 10 sensores de esforço nos dois canais de esforço forem superiores a duzentos μεs, considera-se que a instalação de sensores de esforço está desequilibrada e que a instalação de sensores de esforço adequados tem de ser ajustada até que as tensões iniciais de sensores de tensão adequados estejam em estado de equilíbrio,
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