×

ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

ระบบ การตรวจติดตาม การสั่นสะเทือนเป็นระยะเวลานาน (HM-0013)

โครงสร้าง สุขภาพ ระบบ การตรวจติดตาม

ระบบ การตรวจติดตาม การสั่นสะเทือนเป็นระยะเวลานาน
(HM-0013)

วัดรูปคลื่นแผ่นดินไหวหรือความถี่ต่ำพร้อมกัน 3 แกน การสั่นสะเทือน

หน่วยการวัดที่คุ้มค่าสำหรับการตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
ใช้งานได้อเนกประสงค์รวมถึงแผ่นดินไหวขนาดเล็ก
การวัดหรือการตรวจจับความเอียงไม่จำกัดเฉพาะการตรวจสอบโครงสร้าง

คุณสมบัติ

ความสามารถในการวัดการสั่นสะเทือนเป็นระยะเวลานานที่มีความแม่นยำสูง

การตรวจสอบการทำงานที่ความถี่ต่ำ 0.04 โดย AIST* ได้รับการพิสูจน์แล้ว HM-0013 สามารถตรวจจับการเคลื่อนที่บนพื้นยาวได้อย่างแม่นยำ
*AIST:สถาบันวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นสูงแห่งชาติและ เทคโนโลยี.

ความสามารถในการตรวจจับเป็นระยะเวลานานสูง

ความสามารถในการวัดการเคลื่อนไหวขนาดเล็กที่มีความแม่นยำสูง

เนื่องจากไมโครเทอร์มอร์ดาวน์ 0.1 แกลลอนสามารถวัดได้ จึงใช้เช่นกัน เพื่อประเมินการสั่นสะเทือนของพื้นนอกเหนือจากการตรวจสอบแผ่นดินไหว

高い微動検知能力

ฟังก์ชันการตรวจสอบที่หลากหลาย

  • หน่วยความจำบันทึกข้อมูลสำหรับไฟฟ้าดับ

    การบันทึกการเคลื่อนที่ของแผ่นดินไหวจะต้องคงอยู่แม้ในสภาวะที่ไฟดับ พบ ข้อกำหนดนี้ HM-0013 ดำเนินการ หน่วยความจำที่ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเขียนซึ่งจะไม่สูญหาย ในไฟฟ้าดับ

    電源喪失対応メモリー
  • การสื่อสาร RS485 Modbus

    ในกรณีของ HM-0013 ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรม โดยได้รับพลังงานจากโฮสต์ การเชื่อมต่อสูงสุด 4 ชิ้นภายในระยะรวม 80 ม. เมื่อใช้กล่องรวมสายไฟระหว่างการเชื่อมต่อ จะสามารถขยายความยาวสายเคเบิลและเพิ่มจำนวนยูนิตเชื่อมต่อได้ แม้ว่าโฮสต์ที่เตรียมไว้เป็นพิเศษจะไม่ใช่ก็ตาม พร้อมใช้งาน คุณสามารถสร้างระบบของคุณตามที่คุณต้องการอ้างอิง แผนที่ข้อมูลที่จัดทำโดย IMV

    RS485 Modbus การสื่อสาร
  • สายที่กำหนดซิงโครไนซ์

    การซิงโครไนซ์ในการวัดหลายจุดมีความสำคัญมากและ HM-0013 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการวิเคราะห์เหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย การซิงโครไนซ์ที่สมบูรณ์เป็นไปได้เนื่องจากแต่ละยูนิตยึดสายที่กำหนดสำหรับการซิงโครไนซ์ การซิงโครไนซ์สำหรับข้อมูลที่วัดได้ทั้งหมดจะปลอดภัยด้วยการแปลง AD พร้อมกันในแต่ละแกน

  • ฟังก์ชั่นตรวจสอบตัวเอง

    การตรวจสอบการทำงานจากเซ็นเซอร์ภายใน HM-0013 ไปยังฟังก์ชันเอาต์พุต ตัวอย่างเช่นมันตรวจสอบ หากเครื่องทำงานอย่างถูกต้อง จากที่ห่างไกลวันละครั้ง

  • ฟังก์ชั่นการกู้คืนการสูญเสียโฮสต์

    หลังจากตั้งค่าเงื่อนไขและการวัดเริ่มต้นแล้ว แม้แต่ การเชื่อมต่อกับโฮสต์ปิดลง หน่วยเดียวของ HM-0013 ยังคงทำงานตามปกติตราบเท่าที่ พลังงานมีความปลอดภัย

  • สายเคเบิลเฉพาะแบบบาง

    สามารถใช้งานกับสายเคเบิลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5 mm (φ5) ติดตั้งง่ายด้วยข้อจำกัดที่เล็กลง (คอนเนคเตอร์ φ13)

ฟังก์ชั่นลดงานติดตั้ง

  • ระดับการป้องกัน IP67

    มันถูกออกแบบให้กันน้ำและ ป้องกันฝุ่นและสามารถ ใช้ภายนอกอย่างปลอดภัย

    ระดับการป้องกันIP67
  • ทนแรงกระแทก1000G

    มีความทนทานต่อแรงกระแทกในระดับสูง
    โครงสร้างที่แข็งแกร่ง ลดอุบัติเหตุเบรกแตกได้อย่างมาก การก่อสร้างการติดตั้ง

    ทนต่อแรงกระแทก1000G
  • กะทัดรัด

    ขนาด ถูกลดขนาดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเซนเซอร์วัดความเร่งประเภทเซอร์โวซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เป็นการวัดการสั่นสะเทือนความถี่ต่ำ ความยืดหยุ่นที่ไซต์การติดตั้ง ได้รับการปรับปรุง

    กะทัดรัด
  • เครื่องหมาย CE

    ความปลอดภัยและเสียงรบกวนสูง การต่อต้านได้ผ่านพ้นยุโรปไปแล้ว มาตรฐาน.

    เครื่องหมาย CE

องค์ประกอบของระบบ

หน่วยแสดงผลอัจฉริยะ TM-0013-HM

หน่วยแสดงผลอัจฉริยะ TM-0013

ยูนิต HM-0013 เชื่อมต่อได้สูงสุดสี่ยูนิต และสามารถใช้เซ็นเซอร์สเป็คสูงเหล่านั้นได้ กับ 7 นิ้ว แผงสัมผัส มีฟังก์ชันการวัดรูปคลื่นพร้อมการสำรองเวลาหรือแผ่นดินไหว การวัด ฟังก์ชันที่สอดคล้องกับการแจ้งเตือนทางไปรษณีย์โดยอีเทอร์เน็ต

ตัวแปลง USB UC-0013

ตัวแปลง USB UC-0013

อุปกรณ์แปลงเป็นขั้วต่อ USB สำหรับเชื่อมต่อ HM-0013 กับ PC หรือเกตเวย์ที่กำหนด GW-0013 มีรีเลย์แจ้งเตือน / สวิตช์ทริกเกอร์ภายนอกบังคับให้ HM-0013 บันทึกข้อมูล

เกตเวย์ที่กำหนด GW-0013

เกตเวย์เฉพาะ GW-0013

เป็นหน่วย IoT ที่สามารถควบคุมระยะไกลและรวบรวมข้อมูลได้ ข้อมูลการวัดสามารถ ดูจากข้อใด ประเภทของเทอร์มินัล (พีซีหรือสมาร์ทโฟน ฯลฯ) ผ่านเบราว์เซอร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยการเชื่อมต่อ ไปยังเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ ด้วยการสื่อสารข้อมูล 3G หรืออีเธอร์เน็ต

กล่องต่อไฟ RP-0013

พาวเวอร์รีเลย์ BOX RP-0013

อยู่ที่กึ่งกลางของการเชื่อมต่อ ส่วนต่อขยายของสายเคเบิลและตัวเครื่อง นอกจากนี้เป็นไปได้

ความยาวสายเคเบิลเชื่อมต่อ

ความยาวสายเคเบิลเชื่อมต่อ

การใช้ กล่องรวมสายไฟ RP-0013 ในทางเทคนิคแล้ว ไม่จำกัดความยาวสาย กรุณาติดต่อเราสำหรับความยาวและปริมาณของระบบ เมื่อจำนวนยูนิตเพิ่มขึ้น อาจทำให้ฟังก์ชันบางส่วนถูกจำกัด

กรณีศึกษา

ในการถือว่าโครงสร้างคอนกรีต เช่น อาคารหรือสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สะพานหรืออุโมงค์เป็นบุคคล เช่นเดียวกับการวินิจฉัยสุขภาพ สภาพการวัดของโครงสร้างเหล่านั้นเรียกว่าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้าง

หนึ่งในวิธีการวินิจฉัยที่หลากหลาย การตรวจสุขภาพด้วย ไวโบรมิเตอร์ ได้รับการชำระแล้ว ความสนใจที่จะประเมิน การเสื่อมสภาพของอาคารหรือสะพานที่มีอายุมาก

วัตถุประสงค์: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสะพานท่าเรือ (ญี่ปุ่น MLIT, โครงการ SIP)

การศึกษาร่วมกับ Prof. Kawai จาก มหาวิทยาลัยเมืองโอซาก้า เพื่อดำเนินการตรวจสอบสุขภาพของสะพาน ได้รับการรับรองเป็นหนึ่งในโครงการ SIP (โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์) โดยกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว

เนื้อหาการวิจัย

ในการวัดการสั่นสะเทือนหรือความเอียงของตอม่อสะพาน ให้เข้าใจเงื่อนไขของคะแนนที่ งานฐานรากส่วนล่าง.

  • *การกำจัดสิ่งสกปรกสามารถกำหนดได้ว่าเป็นกระบวนการที่อนุภาคของดินหรือหินรอบ ๆ ขอบของตอม่อหรือตอม่อของสะพานทางหลวงที่ทอดข้ามแหล่งน้ำถูกกัดเซาะ อาจทำให้ตอม่อสะพานพลิกคว่ำหรือทำนบพังได้ ดังนั้น ต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเมื่อมีฝนตกชุก
  • ฉากการวัด การตรวจสอบการสั่นสะเทือนที่แม่น้ำ Yoshino ในพื้นที่ Shikoku

    การศึกษานี้ดำเนินการโดยสภา “การจัดการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี SIP” วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม.

    การวัด

    วัตถุประสงค์: การตรวจสอบสุขภาพของโครงสร้างอาคาร

    เนื้อหาการวิจัย

    แผ่นดินไหวครั้งใหญ่คุมาโมโตะเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559 ตรวจพบที่อาคารสำนักงานใหญ่ของ IMV ใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพสูงของ HM-0013 พัฒนาฟังก์ชันที่สามารถประเมินความเสียหายหลังแผ่นดินไหวได้อย่างราบรื่น

    มาตรการนี้ดำเนินไปพร้อมกับเงินสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของเมืองโอซาก้า การพัฒนา ของระบบตรวจสอบโครงสร้าง

    • แผนที่การกระจายความรุนแรงของแผ่นดินไหว
      • แผนที่ไอโซซิสมอล
      • รูปแบบคลื่นความเร่ง HM-0013 ติดตั้งที่ชั้น 5 HM-0013 มาตรความเร่ง FFT ติดตั้งที่ชั้น 5
    • การแสดงความเข้มของแผ่นดินไหว
      การแสดงความเข้มของแผ่นดินไหว
    • การประเมินความเสียหายหลังแผ่นดินไหว
      การตัดสินระดับความเสียหาย
    • เส้นทางการกระจัด
      สถานที่แทนที่
    • การวิจัยร่วม

      มหาวิทยาลัยโตเกียวเดนกิ รองประธานบริหาร นายซาโตชิ ฟูจิตะ
      มหาวิทยาลัยสตรีนารา คณะชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นายอัตสึโอะ ทาคิโนะ

    แบบโครงร่าง

    หน่วย: mm

    • HM-0013

      HM-0013
    • UC-0013

      UC-0013
    • TM-0013-HM

      TM-0013-HM