『壹』 軸承的質量檢測一般需要用到哪些檢測儀器
一般最常見的像硬度、粗糙度、探傷、元素分析、金相分析、還有就是尺寸的要求等等,我接觸的生產廠家一般有這些。
『貳』 求教什麼儀器可以檢測鋼材的材質
1、合金分析儀
合金分析儀的是一種XRF光譜分析技術,可用於確認物質里的特定元素, 同時將其量化。它可以根據X射線的發射波長(λ)及能量(E)確定具體元素,而通過測量相應射線的密度來確定此元素的量。如此一來,XRF度普術就能測定物質的元素構成。
2、洛氏硬度計
洛氏硬度計是世界上第一台依據洛氏硬度試驗原理設計的,只需要單側接觸試樣就可測試金屬硬度的洛氏硬度計,依靠磁力將洛氏硬度計測頭吸附在鋼鐵表面,不需要對試樣進行支撐,測試精度符合標准GB/T230、ISO6508,不低於台式洛氏硬度計。

(2)用什麼儀器檢測鋼支撐軸力擴展閱讀:
洛氏硬度計特點:
1、與台式機相同的試驗原理和精度,符合標准GB/T230、ISO6508和ASTM E110,經中國計量院檢測,誤差不大於1.5HR。
2、測試快速,簡便,無損。
3、如千分尺一樣的鼓輪讀數機構,讀數方便,重復性好,精度高。
4、配有帶燈放大鏡,保證在車間較暗處使用時讀數方便。
合金分析儀原理:
合金分析儀的是一種XRF光譜分析技術,可用於確認物質里的特定元素, 同時將其量化。它可以根據X射線的發射波長(λ)及能量(E)確定具體元素,而通過測量相應射線的密度來確定此元素的量。如此一來,XRF度普術就能測定物質的元素構成。
『叄』 裝配式組合鋼支撐的監測要求有哪些
裝配式組合鋼支撐的監測要求:
1、基坑施工前應編制裝配式預應力魚腹梁組合鋼支撐體系專項監測方案。
2、採用裝配式預應力魚腹梁組合鋼支撐體系的基坑工程監測項目應符合現行國家、行業和地方相關標准規定,並應包括下列項目:
(1)對撐、角撐軸力監測;
(2)鋼絞線拉力監測;
(3)腰梁應力監測;
(4)擋土結構及坑外土體的深層水平位移監測;
(5)立柱豎向位移監測。
3、裝配式預應力魚腹梁組合鋼支撐體系的內力監測宜採用全自動連續監測系統。
4、對撐、角撐軸力監測應符合下列規定:
(1)監測點應布置在支撐軸力較大或在整個支撐系統中起控製作用的對撐、角撐上;
(2)每道支撐的監測斷面數不宜少於該道支撐中對撐、角撐組數的50%;
(3)每個監測斷面內的監測元件數量不宜少於該對撐、角撐桿件數量的50%,監測斷面應選擇在離支撐加壓端5m范圍外部位,並避開接頭位置;
(4)支撐軸力宜採用應變計量測,應變計應布置在支撐H型標准件的腹板中部。
5、預應力魚腹梁鋼絞線拉力監測應符合下列規定:拉力監測點應布置在鋼絞線的中部;每道支撐的監測點數不宜少於該道支撐魚腹梁鋼絞線總根數的2%,且不應少於3個;鋼絞線拉力監測宜採用磁通量感測器進行量測。
6、腰梁應力監測應符合下列規定:
(1)監測點應布置在受力較大且有代表性的位置:
(2)監測點宜布置在魚腹梁區域內的腰樑上,且宜在魚腹梁的端部和中部分別設置;
(3)每道腰梁的監測點數不宜少於該道支撐中魚腹梁數的50%;
(4)腰梁應力宜採用應變計量測。
7、內力監測感測器的量程宜為設計值的2倍,精度不宜低於0.5%F·S,解析度不宜低於0.2%F·S,F·S為量測感測器的滿量程。
8、深層水平位移監測應符合下列規定:
(1)深層水平位移監測點宜布置在魚腹梁中部、八字撐處、陽角處及有代表性的部位;
(2)監測點水平距離宜為20m~50m,每個魚腹梁中部宜設置1個測點,監測點總數不應少於3個;
(3)深層水平位移監測宜採用在圍護體內或土體中預埋測斜管,通過測斜儀觀測各深度處水平位移的方法;
(4)測斜儀宜具備自動監測和自動採集數據功能;
(5)測斜儀的系統精度不宜低於0.25mm/m,解析度不宜低於0.02mm/500mm。
9、立柱豎向位移監測點宜布置在受力較大的立柱上,魚腹梁和長對撐中部立柱應進行豎向位移監測。監測點數不宜少於立柱總數的5%,且不應少於3個。
10、監測點的布置不應妨礙監測對象的正常工作,並應減少對施工作業的影響。
11、裝配式預應力魚腹梁組合鋼支撐體系的監測頻率應符合下表的規定。

12、裝配式預應力魚腹梁組合鋼支撐的預應力施加流程及數值宜根據監測數據按設計要求進行調整。
13、當對撐、角撐軸力,鋼絞線拉力,腰梁應力達到構件承載力或材料強度設計值的80%時應報警,啟動應急預案。
『肆』 深基坑變形監測主要用到哪些設備
基坑監測常用設備
1、測斜儀:測斜儀主要用於監測地下岩土深層水平位移、橋梁撓度,以及不穩定邊坡潛在滑動面的移動等。
2.、沉降儀:是用來精確測量基坑范圍內不同深度處各土層在施工過程中沉降或隆起數據的儀器。
3、 全站儀:即全站型電子測距儀是一種集光、機、電為一體的高技術測量儀器,是集水平角、垂直角、距離(斜距、平距)、高差測量功能於一體的測繪儀器系統,該設備主要用在測量地下管線、支護結構、周圍環境等方面的沉降和變位。
4.、靜力水準儀:靜力水準儀是測量高差及其變化的精密儀器。主要用於管廊、大壩、核電站、高層建築、基坑、隧道、橋梁、地鐵等垂直位移和傾斜的監測。
5、土壓力計:土壓力計由背板、感應板、信號傳輸電纜、振弦及激振電磁線圈等組成,是了解被測結構物內部土壓力變化量、並可同步測量埋設點溫度的有效監測設備。
6、孔隙水壓力計:孔隙水壓力計(也常稱為滲壓計),是用於測量構築物內部孔隙水壓力或滲透壓力的感測器。
7、鋼筋計:用於長期埋設在水工結構物或其它混凝土結構物內,測量結構物內部的鋼筋應力,並可同步測量埋設點的溫度的振弦式感測器
8、混凝土應變計:混凝土應變計用於各種混凝土結構內部的應變測量,適用於橋梁、隧道、大壩、建築、各種混凝土樁的應變監測。
9、軸力計:能長期測量基礎對上部結構的反力,對鋼支撐軸力及靜壓極試驗時的載荷
『伍』 請問大型起重機械(比如塔吊)鋼構探傷檢測用什麼儀器和方法
這種大型的鋼結構多採用磁粉探傷儀對焊接部位或受力部位進行檢測。
建議機型:
磁粉探傷儀有各種型號,其中CJE-12/220微型磁軛探頭,是具有多種磁化方式的輕便微型磁粉探傷設備。由磁軛探頭與充電電瓶組成,僅重6KG,配有背帶,非常適合鋼結構這種需高空作業的場所使用。
使用方法:
將探頭對准需檢測部位—壓緊探頭—按動探頭上的開關—通電磁化—噴灑磁懸液,對檢測部位進行磁痕觀察。

『陸』 土木工程檢測儀器設備有哪些
設備有如下所示:
混凝土鋼筋檢測儀:混凝土鋼筋檢測儀是用於鋼筋銹蝕程度檢測的一體化多功能鋼筋檢測設備。
數顯回彈儀:機械回彈儀兼容。用戶可更換機械部分,使用更長久。大屏幕反射式液晶顯示適合野外作業。全中文顯示,人機界面友好,易學易用。機內數據分析,現場查看測量結果。存儲數據可傳輸至計算機處理。
牆體導熱系數測定儀:用於檢測建築物圍護結構傳熱系數是否達到設計要求。具有數據無線傳輸功能。內/外牆表面溫度,熱流密度檢測數據無需布線即可傳輸到採集儀表中,同時儀表將數據以遠程無線(GPRS)方式傳輸到檢測中心PC中。
尋檢儀:多模式滲漏尋檢儀用於無損滲漏檢測和建築物滲漏源查找,包括:房屋建築, 非傳導性單面查找,修葺和泡沫屋面系統, 外部隔熱和修整系統(EIFS)。
數顯式磁性塗層測厚儀:專用於鐵磁性材料表面上非磁性塗鍍層厚度測定;機內備有充電電池便於塗裝施工現場應用。
塗料濕膜測厚儀(輪規):1)測定油漆,塗料的濕膜厚度;2)技術特徵:適用於施工現場的濕膜厚度測量。
漆膜測厚儀:塗層測厚儀可無損地測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性塗層的厚度(如鋁、鉻、銅、琺琅、橡膠、油漆等) 及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上非導電覆層的厚度(如:琺琅、橡膠、油漆、塑料等)。塗鍍層測厚儀具有測量誤差小、可靠性高、穩定性好、操作簡便等特點,是控制和保證產品質量必不可少的檢測儀器,廣泛地應用在製造業、金屬加工業、化工業、商檢等檢測領域。
螺栓軸力智能檢測儀:主要適用於高強螺栓承受剪力和拉力的檢測。
螺栓抗滑移系數檢測儀:可以進行大六角頭高強螺栓連接副(M12、M16、M20、M22、M24、M27、M30)和扭剪型高強螺栓連接副(M16、M20、M22、M24、M27、M30)的滑移系數檢測。有四個物理通道,6組共24個邏輯通道。具有參數備份和恢復功能,自動標定功能,根據高強螺栓的檢測要求還設置了峰值保持功能。為了便於用戶能與計算機連機設置了RS232介面;可將數據傳送到計算機,進一步的處理,列印試驗報告。
數字超聲波探傷儀 :是一種攜帶型工業無損探傷儀器,它能夠快速、便捷、無損傷、准確地進行工件內部多種缺陷(裂紋、疏鬆、氣孔、夾雜等)的檢測、定位、評估和診斷。既可以用於實驗室,也可以用於工程現場。廣泛應用在鍋爐、壓力容器、航天、航空、電力、石油、化工、海洋石油、管道、軍工、船舶製造、汽車、機械製造、冶金、金屬加工業、鋼結構、鐵路交通、核能電力、高校等行業。
『柒』 鋼材的檢測項目和使用儀器
檢測項目:拉伸試驗和冷彎試驗
使用儀器:千分尺、游標卡尺、鋼板尺、試驗機、標距打點機
『捌』 深基坑為什麼要進行支撐軸力監測
深基坑要進行支撐軸力監測的原因是:
基坑一般都是採用連續牆(樁)加鋼支撐的支護結構,支撐軸力是必測的項目。支承軸力監測,監測基坑在施工過程中支承軸力的變化,避免支承軸力超過設計強度導致支承破壞引起整個支護體系失穩。
支撐軸力監測方法:
使用多功能讀數儀進行測量,一般情況下軸力計的電纜線分為紅色和黑色,先打開讀數儀,將儀器模式切切換到F模式下,測量時將讀數儀的鱷魚夾紅色的夾子夾到軸力計紅色的電纜線上,黑色的夾子夾到黑色的電纜線上,讀取讀數儀顯示屏上F值並做好記錄。
『玖』 超高層住宅施工測量及監測方案

超高層住宅施工測量及監測方案是非常重要的,測量方案的制定是為了保障測量數據的標准,每個細節都非常關鍵。中達咨詢就超高層住宅施工測量及監測方案和大家說明一下。
一、施工測量方案
1.測量總則
1.根據業主提供的坐標控制點及標高基準點為依據使用LEICAT2經緯儀及LEICADI1600測距儀進行平面控制,用S3水平儀進行高程引測,LEICANL天底儀進行垂准測量,在進行垂准測量時使用T2經緯儀和天底儀互為校核,以減小測量誤差。
2.根據業主提供的坐標控制點,在施工區域按設計要求設置四個軸線控制點。建立平面控制網。利用平面控制網中的某一點作為測站(滿足通視和方便的要求),用於建立場地控制網。
3.標高以業主提供的水準點為基準。其數值以業主最新提供數值為准。施工高程應根據最新數據及時調整。
4.每層軸線偏差控制在±2mm,每層標高偏差控制在±2mm。垂直偏差±5mm以內。
2.平面控制網的建立
1.在樁基及圍護階段根據平面控制網(點)建立場地控制網。供圍護及鑽孔樁施工使用。並在圍護、樁基施工完成後,挖土結束進行恢復用於底板及地下結構施工。見附圖1.1.2-1
2.在底板混凝土澆搗完後,在底板面上設置控制點,形成控制網,地下結構施工的軸線以此控制網為基準。
3.高程式控制制
1.以業主提供的永久水準點作為場地基準水準點為依據。控制標高設置:以Ⅱ等水準測量精度進行,以永久水準點引測至基坑周圍四個基準標高,待挖土結束後引測至基坑內位置,供結構施工時使用。
2豎向高程式控制制測量方法
以設置的基準標高作為引測依據。
鋼尺丈量引測法:鋼尺經拉力、溫度、尺差等改正,經檢查無誤後,以紅三角標志標定,作為施工面上高程放樣依據。見附圖1.1.3-1
4.測量儀器的選用
WILDT2經緯儀+DI1600測距儀;
J2經緯儀;
WILD天底儀
S1精密水準儀;
S3普通水平儀;
50米鋼尺;
5米塔尺;
銦鋼尺及其它輔助儀器。
以上儀器均鑒定合格,在有效使用期限內。
5.測量精度主要保證措施
1.經緯儀工作狀態應滿足豎盤豎直,水平度盤水平;望遠鏡上下轉動時,視准軸形成的視准面必須是一個豎直平面。
2.水準儀工作狀態應滿足水準管軸平行於視准軸。
3.用鋼尺工作應進行鋼尺鑒定誤差、溫度測定誤差的修正,並消除定線誤差、鋼尺傾斜誤差、拉力不均勻誤差、鋼尺對准誤差、讀數誤差等等。
4.測角:採用三測回,測角中誤差±l0秒。
5.測距:採用往返測法,取平均值。
6.所有測量計算值均應立表,並應有計算人、復核人簽字。
7.使用測距儀、應進行加常數、乘常數、溫差修改值的修正。
8.在儀器操作上,測站與後視方向應用控制網點,避免轉站而造成積累誤差。
9.對易產生位移的控制點,使用前應進行校核。
二、監測方案
1.監測內容
2.1.1周圍環境監測
1地下管線垂直、水平位移監測;
2臨近建築物垂直位移監測;
3東側土體垂直、水平位移監測。
2.1.2基坑施工監測
1.圍護樁垂直與水平位移監測
2.鋼支撐立柱垂直位移監測
3.樓板立柱垂直位移監測
4.坑內、外地下水位觀測
5.圍護樁變形(測斜)觀測
6.鋼支撐軸力測試
2.1.3監測點布設
2.1.3.1周圍環境監測點的布設
1.地下管線位移監測
在西側臨時道路下上水管上共布設8個垂直、水平位移監測點,監測點間距約為25.0m,編號為S1~S8。地下管線監測點的設置採用直接設點或間接設點方式(根據與管線單位協商及現場情況而定)。
2.臨近建築物垂直位移監測
(1)在東北側6層居民樓上布設4個垂直位移監測點。
(2)監測點設置將採用牆上標形式。
3.詳見基坑施工監測點布置示意圖1.2.1-1
2.1.3.2基坑施工監測點的布設
1.圍護樁頂垂直與水平位移監測
在圍護樁頂上布設垂直兼水平位移監測點。
2.鋼支撐立柱垂直位移監測
在鋼支撐立柱上布設垂直位移監測點。
3.坑外地下水位觀測
在圍護樁周邊外側布置地下水位觀測點。每個地下水位觀測孔埋深在地面下10.0m,選用Φ60優質PVC管(帶濾網布),採用鑽孔埋入法設置。
4.圍護樁變形(測斜)監測
在圍護樁體內布設測斜孔。測斜管選用Φ70優質帶"十"字內槽的PVC硬制塑料管,單孔設深度為20.0m。
5.鋼支撐軸力測試
在頂板臨時鋼支撐上布置軸力測試點;在地下一層臨時鋼支撐上布置軸力測試點。Φ609鋼支撐軸力測試將選用FXR型振弦式反力計,每個測點上安裝一隻反力計。
6.詳見基坑施工監測點布置示意圖1.2.1-1
2.觀測方案
2.2.1觀測方法
1.垂直位移觀測:
場地基準點不少於3點,宜設置在施工影響區外,並定期進行聯測,檢測其穩定性,以確保施測質量。按國家標准《工程測量規范》GB50026-93二等水準測量精度要求組織實施,施測選用WILDNA2精密水準儀,配2.0m銦鋼尺。即變形點的高程中誤差控制在≤±0.5mm。
2水平位移觀測:
按《工程測量規范》GB50026-93要求,選用WILDT2經緯儀及配套占見牌,採用準直線法或小角度法施測,測站及基準方向應設在施工區影響范圍之外,基準方向宜通視良好,不受旁折光的影響。變形點的位移觀測中誤差控制在≤±2.0mm。
3.地下水位觀測:
地下水位監測將選用電感應式測讀儀進行量測,其測讀精度為±1.0mm,量測精度為±3.0mm。
4圍護樁變形(測斜)觀測:
測斜選用美國喬肯公司生產的GK603型自動記錄測斜儀進行觀測,每間隔1.0m測讀,正倒向180°兩次測讀。觀測精度≤±0.1mm。
5.鋼支撐軸力測試
軸力測試將選用ZXY-Ⅱ型鋼弦式頻率數字接收儀直接測讀。測讀精度±1.0Hz,測試精度±1.0KN。
6.觀測頻次
觀測頻次將視工況進度情況及變數值,採取定時與跟蹤觀測相結合的方法進行。
3.實施措施
1.嚴格進貨程序,做好感測器使用前的檢測工作,觀測儀器定期均要經過有關計量單位鑒定,符合監測技術要求。
2.各類監測、測試點的安裝、埋設,均要按照有關規程、規范要求實施,嚴格操作步驟,做好各點的標記與編號及測點保護的宣傳工作,確保監測點、測試點的成活率。
3.及時做好初始值的施測,確定好零值。嚴格做好工況記錄。施測過程中發現突變與異常,要進行復測與檢查,及時研究產生的原因,必要時及時向有關方進行通報。
4.預警值
本工程按《基坑工程設計規程》(DBJ08-61-97)應屬二級基坑工程,根據工程建設有關規范及管線單位有關規定,基礎施工過程中,各監測項目變化量將執行以下控制標准:
管線位移:日變數≤±3mm、累計變數≤±10mm
房屋位移:日變數≤±3mm、累計變數≤±30mm
圍護樁頂位移:日變數≤±3mm、累計變數≤±60mm
圍護樁最大位移:日變數≤±3mm、累計變數≤±80mm
鋼支撐立柱垂直位移:日變數≤±3mm、累計變數≤±30mm
地下水位變化:累計變數≤-0.5m
鋼支撐軸力測試:設計最大軸力值的80%
5..儀器設備
觀測項目儀器名稱精度產地
垂直位移WILDNA2±0.01mm瑞士
水平位移WILDT2±2″瑞士
測斜GK603±0.1mm美國
軸力測試ZXY-Ⅱ±1.0Hz國產
地下水位電感應式測讀儀±1.0mm國產
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