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无线应变仪
产品详细介绍   TST3821无线应变仪系统采用ZigBee无线传输技术。智能化的巡回数据采集系统,可快速、精准测量大型结构、模型及材料力学试验中多点的静态应变应力,配接相应传感器还可对力、压力、扭矩、位移等物理量进行测量。内置完善的供桥电压、电压放大、自动平衡、数据采集和智能锂电池等组成的硬件系统,加上功能丰富的软件可完成数据同步采集、同步处理、实时显示、实时存盘。硬件特点每台计算机可同时控制32个采集模块(256测点);独立化模块设计,模块间通讯距离可达500m;ZigBee无线网络,保证每个模块即为一个路由点,路由通讯接力保证可靠远距离数据传输;1秒内完成所有测点的采样,遥控自动平衡;根据测量方案,完成全桥、半桥、1/4桥状态的静态应变应力的多点巡回检测;可与各种桥式传感器配合,完成压力、力、荷重、位移等物理量的多点巡回检测;对输出电压小于20mV的电压信号进行巡回检测,分辨率可达1μV;智能管理可充电锂电池组供电,可连续工作8小时(可选);测点切换采用进口高性能光继电器,切换速度更快、更稳定;可选用强磁吸盘的安装方式,安装和卸载更加方便;平衡指示灯可指示每个测点的平衡状态,方便现场查看测点状况。技术指标1.测量点数:    1.1 每个采集模块可测8个测点   1.2 每台计算机可控制32个采集模块(即256个测点)2.无线通讯距离:在可视距情况下,可靠传输距离200m,无线级联,自动组网,任一模块可根据需要,自动配置成路由中继,传输距离更远。3.采样频率:1Hz4.A/D分辨率:24位5.最高分辨率: 1με6.通讯接口:Zigbee无线接口7.测量应变范围:±19999με8.自动平衡范围: ±15000με(R=120Ω,K=2.0时应变计阻值的±1.5%)9.应变计电阻值范围:50~10000Ω任意设定10.应变计灵敏度系数: 1.0~3.0自动修正11.长导线电阻修正范围: 0.0~100Ω12.系统准确度: 0.5级(不大于0.5%±3με)13.零漂: ≤±3με/4h14.供桥电压: DC 2V±0.05%15.内置锂电池最大充电直流电压为8.7V,最大充电电流为1A16.采集模块连续工作时间:约8小时(可选)17.充电器:  17.1输入电压:AC 220V(±10%), 50Hz(±2%)  17.2输出电压电流:DC 8.7V 1A18.状态指示:    18.1平衡指示灯:当按一下试平衡键或软件中操作平衡,则模块所有测点开始采样,采样结束后,当某个测点平衡灯亮红色,表示本通道未平衡好,持续5秒钟后所有平衡灯熄灭以节约电量。   18.2 工作指示灯:当采样时,此红灯亮,采样结束后熄灭;当通讯时,此红灯闪烁,表示正在通讯;绿灯亮时,表示采集模块可正常工作。   18.3 电量指示灯:可指示剩余电量,依次表示100%,75%,50%,25%19.电磁兼容试验符合A类指标20.使用环境:适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件21.外形尺寸:  21.1采集模块尺寸:172mm(长) × 106mm(宽)× 30mm(高)21.2无线通讯控制器尺寸:120mm(长)×65mm(宽)×38mm(高)22.仪器自重:   22.1 数据采集箱:约0.6kg  22.2 通讯控制器:约0.3kg产品应用:广泛应用于机械制造、土木工程、交通运输、航空航天、国防工业等领域,主要适用于高空、移动中的物体和布线困难等地方的测量。
江苏泰斯特电子设备制造有限公司 2021-08-23
静态应变仪
产品详细介绍TST3826静态信号测试分析系统每台采集箱40/60测点,同一台计算机可控制32台采集箱同时工作,共1280/1920个测点,测点可以定制;采用不同的扩展方式,通讯距离可达1000m或5000m;所有测点0.5秒内全部完成采样。高速ARM处理器,配合自主研发的软硬件信号处理技术,提高了系统的稳定性,大大增强现场抗干扰能力。USB接口,即插即用,方便可靠。内置温度控制系统,进一步减少温度对测量结果的影响。适用于测量精度要求较高和现场复杂以及测点相对集中的场合,交直流供电。 (一)产品介绍 硬件特点 1.采用高速ARM处理器,配合独特的软硬件信号处理技术和硬件隔离技术,系统具有极强的现场抗干扰能力。 2.大容量的电子硬盘,可存储多达几十年的数据,配合功能强大的软件,用户可以很轻松的对数据进行管理。 3.接入方式有:全桥、半桥、1/4桥(公用补偿片)等方式。 4.每个测点可分别自动平衡。 5.测点切换采用进口高性能光继电器和机械继电器两种,方便用户选择。 6.内置Q-FAN温度控制系统,进一步减少温度对测量结果的影响。 软件特点: 1.采样方式多样:单次采样、定时采样、连续采样。 2.显示方式灵活:表格显示、时域曲线显示,可同时显示多个窗口,每个窗口可显示8个测点数据。X-Y记录仪方式绘制滞回曲线。 3.视图实时增加数据和减小数据量,方便用户实时观测,同时提供单双光标读数据功能,并实时计算最大值、最小值等统计值。                                  4.数据快速定位功能,对于长时间监测的工程,数据量很大,通过快速定位功能,可以很方便的找到需要的数据。 5.数据标记,用户可以对感兴趣的数据加上标记,这样可以在各块数据间进行灵活定位,节省操作时间。 6.导入导出平衡结果,方便用户继续测试。 7.应变花计算:提供两片直角、三片直角、扇形、等角、伞形等应变花计算。 (二)技术指标: 1.采样频率:所有测点0.5秒内完成采样 2.CPU:高速ARM处理器 3.最大采集箱间距离:1000m-5000m(可选) 4.显示/控制方式:计算机 5.扩展方式:串行(光纤)  6.测量范围:应变0~±19999με 7.系数设定范围:1.00~9.99 8.零点漂移:±4με/4小时;±1με/℃   9.测量点数:每台计算机可控制32台数据采集仪,每台数据采集仪可测40/60点;(测点可以定制) 10.应变片电阻值:50~10000Ω任意设定 11. 供桥电压:2V(DC) 12.最高分辨率:1με 13.系统不确定度:不大于0.5%±3με 14. 自动平衡范围:±15000με(应变计阻值的±1.5%) 15.长导线电阻修正范围:0.0~100Ω 16.电源:AC 220V (±10%)  50Hz (±2%)或DC 18-36V 17.使用环境: 适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件 18.功耗:约 18W 19. 外形尺寸: 545mm(长)×360mm(宽)×100mm(高)(60测点) 380mm(长)×360mm(宽)×100mm(高)(40测点)  
江苏泰斯特电子设备制造有限公司 2021-08-23
浙江大学水质自动监测站竞争性磋商
浙江大学水质自动监测站竞争性磋商
浙江大学 2022-05-27
鄱阳湖区洪涝灾害遥感动态监测系统
本系统针对鄱阳湖区洪涝灾害发生特点、水文特征以及全省防灾减灾和社会发展的需要开展研究,采用多平台遥感资料和GIS技术相结合,根据鄱阳湖流域降水对鄱阳湖水位的特征研究,建立湖体水位高程模型(WDEM),解决了鄱阳湖高分辨率数据难以获取,鄱阳湖湖盆结构复杂的技术难题;建立的鄱阳湖水位流域降水预测模型,解决了云天状况下气象卫星资料难以识别时洪涝灾害的检查预测技术。为洪涝灾害的预测预警研究提供了新的方法和途径。项目成果已在水利、气象、防灾减灾、湿地保护、农业开发与利用、农业规划等领域得到了应用,并为政府防汛减灾决策提供了科学依据,取得显著的社会、经济与生态效益。
江西师范大学 2021-05-05
重载铁路桥梁和路基监测与强化技术
开展重载铁路桥梁和路基实时监测与强化技术研究,完成桥梁静动力性能检测方法、基于多层束界法的安全评估和预警方法研究,广域网络化无线监测平台开发。
石家庄铁道大学 2021-05-04
一种巷道底鼓的实时监测存储装置
项目成果/简介:一种巷道底鼓实时监测存储装置通过将拉绳式位移传感器的拉绳终端固定于一定深度处的巷道底板钻孔内,拉绳出口端采用刚性宽垫片垫高固定于巷道底板,传感器引出线通过导线连接到编译好相关程序的单片机,再通过单片机连接到防爆或非防爆的电脑主机串口,主机通过悬挂销钉悬挂于巷道一侧帮,当巷道底鼓时,其值就及时传递到单片机,最后存储到电脑主机。本发明解决了现有巷道底鼓监测多依靠机械刻度测量人工劳动强度大、测量误差大等困难问题,实现巷 道 底 鼓 的 连 续 准 确 监 测 与 实 时 存 储
安徽理工大学 2021-04-11
一种巷道底鼓的实时监测存储装置
一种巷道底鼓实时监测存储装置通过将拉绳式位移传感器的拉 绳终端固定于一定深度处的巷道底板钻孔内,拉绳出口端采用刚性宽 垫片垫高固定于巷道底板,传感器引出线通过导线连接到编译好相关 程序的单片机,再通过单片机连接到防爆或非防爆的电脑主机串口, 主机通过悬挂销钉悬挂于巷道一侧帮,当巷道底鼓时,其值就及时传 递到单片机,最后存储到电脑主机。本发明解决了现有巷道底鼓监测 多依靠机械刻度测量人工劳动强度大、测量误差大等困难问题,实现 巷 道 底 鼓 的 连 续 准 确 监 测 与 实 时 存 储
安徽理工大学 2021-04-30
一种自动监测出口区域人群密度装置
成果描述:本实用新型公开了一种自动监测出口区域人群密度装置,包括电源模块,还包括进行数字信号采集的传感器模块、与传感器模块输出端连接并进行数字信号转换的信号转换模块、与信号转换模块输出端连接的控制模块以及与控制模块输出端连接并用于进行预警的声光模块,所述电源模块分别与传感器模块、信号转换模块、控制模块以及声光模块电连接;其工作流程包括以下步骤:数字信号采集;数字信号转换;数字信号计算;预警。与现有技术相比,本实用新型能够有效的避免某一出口过度用拥挤而造成不要的伤亡,能够有效的通过声光提示信号对出口区域的人群进行分流疏导,提高疏散效率。市场前景分析:与现有技术相比,本实用新型能够有效的避免某一出口过度用拥挤而造成不要的伤亡,能够有效的通过声光提示信号对出口区域的人群进行分流疏导,提高疏散效率。与同类成果相比的优势分析:国内领先
成都大学 2021-04-10
基于光纤光栅传感技术的煤矿顶板安全在线监测系统
基于光纤光栅传感技术的煤矿顶板安全在线监测系统是以中国矿业大学多年来形成的顶板动态监测与支护质量检测理论、技术、软件仪器为基础,最新引进光纤光栅传感技术,进行集成创新,建立起来的新型矿用顶板动态、围岩应力、锚杆(索)受力、支架受压的在线实时监测系统。此系统将计算机技术、光纤通信与数据处理技术、传感器技术和煤矿安全技术融为一体,通过各种不同功能的光纤光栅传感器,将被测的不同形式的物理量(如应力、应变、位移、压力等)转变成便于记录及再处理的光信号,通过光纤光栅信号处理仪器对监测的数据进行处理,处理结果上传至监控主机,构成一套合理的煤矿顶板安全在线监测系统。 本系统主要分为巷道顶板在线监测和综采工作面支架工作阻力在线监测两部分,可以实现多重功能:(1)监测掘进和回采巷道的顶板离层位移与速度;(2)监测锚杆支护巷道锚杆或锚索的载荷应力;(3)监测巷道围岩或煤柱内部应力;(4)监测综采工作面支架和超前支护工作阻力;(5)井上计算机在线动态显示监测参数和超限预警;(6)该系统监测的数据自动存储,可以历史查询以及数据信息共享。 本项目研究是一项源于国家高科技研究发展计划(863计划)、自然科学基金项目、江苏省优势学科建设项目的开发项目,主要针对目前我国煤矿顶板安全监测水平低、事故突发频繁等现状,通过技术开发和煤矿实践应用相结合的技术路线,建立煤矿顶板安全监测和事故突发预警系统,从而实现煤炭资源绿色高效开采及科学采矿的理念。
中国矿业大学 2021-02-01
北斗环境多要素智能监测与大数据服务平台
作为全球导航卫星系统(GNSS)的后起之秀,我国自主北斗导航卫星系统(BDS)近年来迅猛发展。“十二五”及未来“十三五”期间,已有和正在发展大规模的各类地基北斗 /GPS 站网(CORS 网、GNSS/MET 网等),同时,空基(无人机、有人机)和天基观测载荷 研制已提上日程。所有这些观测数据将形成天空地一体化网络的北斗大数据资源。随着导航、 定位、授时等北斗传统应用的日趋成熟(图 1),北斗大数据附加值发掘及新型应用领域产 业链的拓展将前景广阔。本项目为导航卫星创新增值应用及北斗大数据信息的深度挖掘,将干扰导航定位精度的大气折射、地表反射等误差源,“变废为宝”为遥感探测的信号源,在突破我国自主导航卫 星遥感探测关键技术的基础上,从地基探测和空基(无人机、有人机)探测两个层面,实现 软硬件一体化的北斗/GPS 双模气象水文生态多要素综合监测系统。方案及成果将面向行业 应用需求,引进吸收国际前端技术,紧密结合当地资源优势,打造内蒙古自治区成为国内率 先开展北斗气象水文生态增值创新应用的省份,拓展北斗大数据在气象预报、智慧农业、智 慧水利、生态环境等领域的应用(图 1)。图 2 为北斗/GPS 环境多要素智能监测与大数据服务平台总体方案。围绕“数据获取——数据存储——分析挖掘——应用服务”这一主线进行。其中: 数据获取分为地空天三类:(1)自主研发的低成本北斗/GPS 环境多要素智能监测设备;(2)无人机搭载北斗/GPS 智能监测传感器;(3)GNSS 遥感卫星。 环境监测要素包括:农业环境生态(土壤湿度、植被水分等)、气象水文(大气水汽、积雪深度、水位等)、海洋(潮位、风场、盐度、海冰等)。 该方案将充分发挥导航卫星无源探测、高时空分辨率、低成本高产出、实时性强的优势。同时,方案涉及的监测要素及方法可实现同卫星遥感(高分卫星、降水卫星、重力卫星等) 监测的有效结合和优势互补,作为国土资源实时监测系统的有机组成部分,共同实现国家级、 区域级空天地一体化物联网遥感大数据智能监测服务。清华大学在利用地基、空基北斗/GPS 观测数据进行气象水文生态要素监测技术开发、 产品研发、软硬件研发集成等方面具备丰富的研究积累,尤其针对我国自主北斗导航系统的 创新应用,团队成果国内领先且得到国际同行的高度认可,开发并集成了一套完备的“北斗 /GPS 双模多要素智能监测”整体解决方案。除发表高水平学术论文外,已申请多项发明专 利和软件著作权(表 1),2016 年技术成果已通过软硬件服务在青海(气象/水利/环境)、四 川(农业/气象)、山东(农业)、北京(科研单位)等地取得了初期经济效益。中心已具备 的技术基础与部分成果展示如图 3-图 6 所示,包括全国范围地基综合观测站网建设(图 3)、 空基试验与技术攻关(图 4)、监测产品研发(图 5)、软硬件设备自主研发(图 6)。所有这 些技术积累将为本方案的顺利实施提供有力保障。目前市场上尚无相关产品,并且本项目的成果产出可从如下几个方向进行多层次、全方 位的市场化对接:(1)软件模块:研制内容一产出的气象水文生态监测要素估算软件模块,可同以北斗 导航定位为主打方向的企业对接,通过嵌入本软件模块,拓宽其业务范围,在为农业、气象、 水利等部门提供导航定位服务的同时,融入气象水文生态要素同步监测的功能。不同需求定 制的软件模块按 1-10 万元每套计算,初期市场年需求量预计 50 套,预计每年产生收益 50-500 万元,市场成熟后可面向全国推广,年收益可达 1000-5000 万元。(2)监测产品:研制内容一产出的气象水文生态监测要素产品,如通过 SDCORS 监测 网络附加得到的多要素监测产品,可实现政府买单为行业公众提供服务。可与高校、科研院 所等联合申报国家级、省部级科研项目,预计单个项目经费 500-1000 万元。(3)新型监测设备:研究内容二所产出的面向气象农业水文应用的北斗/GPS 双模气象 水文生态多要素综合监测设备,具有低成本、小型化、多功能等优势,可独立进行市场推广。 按单套收益 5 万元计算,初期市场年需求量 50 套,预计年收益 250 万元,市场成熟后可面 向全国推广,年收益可达 500-3000 万元,并可与目前市场上通用的 GNSS 定位型接收机竞 争,实现行业接收机的更新换代及初期市场垄断。(4)演示系统:研究内容三所产出的北斗/GPS 双模气象水文生态多要素综合监测演示 系统,可率先在山东省(青岛市)开展示范应用,且该创新应用模式在全国具有推广价值。 可联合申报科研项目,预计单个项目经费 500-1000 万元,同时可实现业务化推广应用,名 利双收。
清华大学 2021-04-11
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