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DK-PCT无线超声波基桩检测仪

简要描述:DK-PCT无线超声波基桩检测仪
产品用途:
◆ 基桩超声波透射法完整性检测
◆ 混凝土裂缝深度检测
◆ 混凝土超声回弹综合法强度检测
◆ 地质勘察岩体纵波波速测试
◆ 隧道岩体松动圈检测
◆ 非金属材料动弹力学参数测试

  • 产品型号:
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2016-08-02
  • 访  问  量:900
详细介绍
品牌厦门地坤

DK-PCT无线超声波基桩检测仪

符合规范:

◆ 《建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014》

◆ 《公路工程基桩动测技术规程JTG/TF81-01-2004》

◆ 《铁路工程基桩检测技术规程TB 10218-2008》

◆ 《广东省标准建筑地基基础检测规范DBJ-15-60-2008》

◆ 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程CECS02:2005》

◆ 《超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS21:2000》

◆ 《铁路工程结构混凝土强度检测规程TB10426-2004》

DK-PCT无线超声波基桩检测仪

产品特点:

◆ 4个测管18个剖面一次完成,工作效率极度提高。混凝土测试跨距突破10m。

◆ 连续自动提升,多通道自动循测,可满足任意剖面自由组合。

◆ 采用收发互换一体式径向换能器,配合前置放大技术,首波清晰、判读轻松。

◆ 剖面测试波形增益、延迟多点触控可调;18剖面同步分析计算。

◆ 专业向导式操作流程设计,步骤更优化,操作更简单,检测更高效。

◆ *人体工学超薄设计,长时间工作更轻松。

◆ 专有低功耗技术平台+内置高性能复充锂电池,满足超长待机时间。

◆ 一体化自动计数提升装置,防水、抗震设计,连接更可靠。

◆ *一体化多功能接口,软件升级、数据导出、仪器充电更便捷。

软件特点:

◆ 智能判读,首波声时、声幅判读更准确。

◆ 提供数据合并功能,满足漏测和多管测试情况下的测试需求。

◆ 完善的剖面波形浏览编辑功能。

◆ 提供深度修正、管斜修正、跨距修正、缺陷操作、数据表修正等编辑功能。

◆ 支持数字滤波、声时修正、频谱细化等多种分析功能。

◆ 支持曲线图、波列图、数据表、灰度图等多种波形显示方式。

◆ 输出报表格式、内容可灵活定制,满足不同工程需要。

◆ 支持输出Word、Excel、BMP等多种格式。

◆ 支持多种检测规范。

性能参数:

型号

DK-PCT

控制方式

10.1寸无线平板操控

通道数

四个独立收发通道

剖面数

一次提升测试18剖面

存储容量

>16G(可扩展至128G)

计数方式

自动计数

语音功能

智能语音提示功能

数据传输

USB2.0/WIFI

采样间隔

0.05μs ~ 65535μs

记录长度

512/1024点

发射电压

500V/1000V可选

动态范围

≥100dB

声时准确度

≤0.1%

声幅准确度

≤3%

系统噪声

<50μv

频带宽度

1kHz ~ 300kHz

工作温度

-20℃ ~ +55℃

体积

310×220×80mm

重量

2.0kg

标准配置:

序号

配置名称

数量

备注

1

PCT采集仪

1台

/

2

深度计数器及连接电缆

1套

含连接电缆

3

平板电脑

1台

/

4

跨孔探头串(带前放)

4只

50/70/100米任选

5

孔口滑轮

4只

/

7

电源充电器

1个

12.6V/3A

9

仪箱

 

 

10

YL-PCT三维反演分析软件

1套

含加mi狗

 

随着近年来我国国民经济的高速发展,钻孔灌注桩得到了广泛的应用,尤其在高层建筑、重型厂房、桥梁、港口、码头、海上采油平台、核电站工程等等大型土木工程中发挥重要作用。钻孔灌注桩基础工程除因受岩土工程条件、基础与结构设计、桩土体系相互作用、施工以及专业技术水平和经验等关联因素的影响而具有复杂性外,桩的施工还具有高度的隐蔽性,发现质量问题难,事故处理更难。因此,桩基检测工作是整个桩基工程中*的环节,只有提高桩基检测工作的质量和检测评定结果的可靠性,才能真正地确保桩基工程的质量与安全。

 

声波透射法是检测混凝土灌注桩桩身缺陷、评价其完整性的一种有效方法,当声波混凝土传播后,它将携带有关混凝土材料性质、内部结构与组成的信息,准确测定声波经混凝土传播后各种声学参数的量值及变化,就可以推断混凝土的性能、内部结构与组成情况。

 

现今超声波平行透射法以其简单实用成为主要检测手段,但不易得到工程上迫切需要的缺陷区域和缺陷程度等具体情况,实际工作中急需一种能解决此类问题的改进方法。超声波 CT 检测技术是基于X-ray CT 理论的一种检测方法:利用基桩超声波斜测法扫描桩体得到声时数据,进行综合分析,进而得出二维的 CT 成像图,较终得到三维立体的基桩模型。这种方法能较准确的判断出缺陷区域和缺陷程度,可以弥补平行透射法的不足。

 

为了对基桩内的缺陷位置进行准确定位,可以采用传统声波CT探测方法(如图1所示)。将所有射线的时差进行反演成像(一般采用ART/SIRT或其他方法),可以得到声波速度的分布图。从图可以直观地给出缺陷的深度分布和水平分布情况。这种传统的声波CT方法优点是测试数据多,成像精度高。这种方法缺点也比较明显。突出的缺点是野外采集速度慢,一个CT剖面需要反复提拉不同声测管的探头,野外工作时间长。对于一个基桩内如果有多个声测管多个CT剖面,需要采集时间更长。另外,这种采集方法数据量大,室内资料处理需要大内存计算机,成像速度也慢,对计算机的性能要求较高。另外,当发射声波探头与接收声波探头距离较远时,透射声波能量损失较大,采集的声波数据信噪比降低,给时差提取等信号分析带来了较大难度。

传统基桩声波透射测试方法速度快,但是只能给出缺陷的深度分布,无法给出缺陷的水平分布。传统的声波CT方法能准确给出缺陷的深度分布和水平分布,但野外探测速度慢、数据量大、处理费时。为了克服上述两种方法的缺点,综合其优点,可以采用改进声波CT方法。

改进基桩声波CT探测方法(如图2所示)。由于4个探头的相对高差较小,透射声波的振幅衰减较小,所以采集的声波数据质量高。这种方法的优点是野外采集速度快,数据量也不大,成像速度也较快,可以达到野外准实时成像。

PCT基桩超声波CT成像测试仪在具备PST(M)四通道自发自收基桩剖面全组合测试的功能同时,自主拥有多项技术,增加基桩CT层析成像采集模式,在一次提升过程中,每一个剖面同时完成平测和双侧交叉斜测;一次提升测试18个剖面。其各项性能指标均具有高水平。

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