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1、 主要干扰源磁致伸缩位移传感器,(1)静电感应磁致伸缩位移传感器静电感应是由于两条支电路或元件之间存在着寄生电容,使一条支路上的电荷通过寄生电容传送到另一条支路上去,因此又称电容性耦合。(2)电磁感应磁致伸缩位移传感器?
n$n当两个电路之间有互感存在时,一个电路中电流的变化就会通过磁场耦合到另一个电路,这一现象称为电磁感应。例如变压器及线圈的漏磁、通电平行导线等。(3)漏电流感应磁致伸缩位移传感器,由于电子线路内部的元件支架、接线柱、印刷电路板、电容内部介质或外壳等绝缘不良,特别是传感器的应用环境湿度较大,绝缘体的绝缘电阻下降,导致漏电电流增加就会引起干扰。尤其当漏电流流入测量电路的输入级时,其影响就特别严重。(4)射频干扰磁致伸缩位移传感器,主要是大型动力设备的启动、操作停止的干扰和高次谐波干扰。如可控硅整流系统的干扰等。(5)其他干扰磁致伸缩位移传感器,现场安全生产监控系统除了易受以上干扰外,由于系统工作环境较差,还容易受到机械干扰、热干扰及化学干扰等。

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封接玻璃按前后析晶分类$n.封接玻璃常按封接前后是否析晶分类为两类:一类为非结晶型封接玻璃;另一类为结晶型封 接玻璃。类是稳定的玻璃,即封接前和封接后均是非晶态,简称非晶型,非结晶型封接玻璃 可以重复加热进行封接。第二类是封接过程中的加热处理使原始的玻璃态变成结晶型,即结晶型 封接玻璃在固化时,产生微晶,它既有晶相,也有玻璃相。
n$n(1)非结晶型封接玻璃非晶型封接玻璃如下所述。组玻璃以硼酸盐系统居多,组成以 B203-PbOZnO系统和B203-Pb0~Si02系统为主体,在加热熔封过程中和封接后能始终保持稳定 的玻璃态而不析晶。B203-Pb(>ZnC)系统玻璃的热膨胀系数主要取决于PbO的含量,而和ZnO 与氐03的比值几乎无关,PbO含量越高,热膨胀系数a越大。B203-PbC>Si02系统玻璃中PbO 含量越高,退火温度越低,而a越大。
n$n第二组为以V205为主的钒玻璃系统,例如V205-B203-Zn0系统,具有很低的熔融温度(950?1050°C)和较低的a [ (50?60)X10—7°C—封接温度约为500°C。单纯的V205不能形成玻璃,原料中有V4+时,在玻璃熔制时易析晶。该系统组成中ZnO与B203的比值越大,析晶倾向越大。引入Pb2+、Tl4+、Te4+能降低析晶倾向。 第三组是B203-Pb0-Si(〕2-Al203-Zn0系统,热膨胀系数《约为(42?130) X 10-7 °C ―1,封接温度为300?700°C。一般来说,《大者,封接温度低;反之则高。在铅硼酸盐玻璃中,当PbO含量少时,Pb2+是中间体;当PbO质量分数超过15%时,铅起形成体的作用,以[Pb〇4]四面体形式进入玻璃的网络结构。与结晶型封接玻璃相比,非结晶型封接玻璃使 用方便,封接时间短。它可应用于小的封接面中,在较高封接温度下封接,它产生的封接应力较 小。低温非结晶型封接玻璃既可用于单件封接,又可用于多件零件的再封接。通常非结晶型玻璃 封接没有结晶型玻璃封接的强度高。但它具有较高的电阻率,较低的介电常数。使用非结晶型封 接玻璃的封接方法有两种:一种是高温法,另一种是常温法。高温法又称之为加热浸渍法,这种 方法特别适用于低温玻璃。
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光栅尺在一个莫尔条纹宽度内,按照一定间隔放置4个光电器件就能实现电子细分与判向功能。例如,栅线为50线对/mm的光栅尺,其光栅栅距为0.02mm,若采用四细分后便可得到分辨率为5μm的计数脉冲,这在工业普通测控中已达到了很高精度。由于位移是一个矢量,即要检测其大小,又要检测其方向,因此至少需要两路相位不同的光电信号。为了消除共模干扰、直流分量和偶次谐波,通常采用由低漂移运放构成的差分放大器。由4个光敏器件获得的4路光电信号分别送到2只差分放大器输入端,从差分放大器输出的两路信号其相位差为π/2,为得到判向和计数脉冲,需对这两路信号进行整形,首先把它们整形为占空比为1:1的方波。然后,通过对方波的相位进行判别比较,就可以得到光栅尺的移动方向。通过对方波脉冲进行计数,可以得到光栅尺的位移和速度。
道施工期间变形监测的精度、观测仪器和观测周期
n1,变形监测的精度,测量等级及精度取决于变形观测的目的、变形观测体的级别以及预计变形量的“必要精度”。隧道施工期要求拱顶下沉的监测精度为1mm(相对于水准工作基点)收敛监测精度为2mm(一对监测点的相对精度)。为了保证监测精度,整个作业期间不宜更换观测人员和主要观测的仪器,每次观测次序和行进路线也应尽相同。2,测量仪器设备
n,测量仪器设备的选择要在满足精度要求的前提下,力求先进和经济实用,要尽可能的采用快速GX的作业方法。结合工程的具体情况,拱顶下沉监测采用精密水准仪观测和用承拓激光测距传感器进行测距、三角高程观测;隧道收敛监测用收敛监测仪器和激光位移传感器观测相结合。3 变形监测的周期,变形监测周期应以能系统的反应观测变形体的变形过程且又不遗漏其变化时刻为原则,应根据单位时间内变形量的大小及外界因素的影响程度来确定。当发现变形异常时,应及时增加观测次数。根据工地实际情况,结合业主、监理的意见,在稳定地区,首次观测在每次放炮后距离掌子面25米处设点观测;获得基础数据后25-50米处隔天监测一次,距离掌子面50米后的点每周监测一次,连续四周,然后改为每月一次。当位移量较小、变形趋于稳定时,观测间隔适当放宽,当变形值较大或出现异常数据时,应加大观测频率,并及时向业主和监理单位报告。实际执行过程中许多监测点都是每周监测一次。监测资料应及时给予洞挖部门和地质部,洞挖部门应及时按合同报送监理工程师。另外,采用承拓激光测距研发出的24小时连续监测系统也成为更加安全可靠的方案。
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