1. 大體積混凝土測溫時候的照片
大體積混凝土澆築體內監測點的布置,應真實地反映出混凝土澆築體內最高溫升、里表溫差、降溫速率及環境溫度,可按下列方式布置:
1.監測點的布置范圍應以所選混凝土澆築體平面圖對稱軸線的半條軸線為測試區,在測試區內監測點按平面分層布置;
2.在測試區內,監測點的位置與數量可根據混凝土澆築體內溫度場的分布情況及溫控的要求確定;
3.在每條測試軸線上,監測點位不宜少於4處,應根據結構的幾何尺寸布置;
4.沿混凝土澆築體厚度方向,必須布置外表、底面和中心溫度測點,其餘測點宜按測點間距不大於600mm布置;
5.保溫養護效果及環境溫度監測點數量應根據具體需要確定;
6.混凝土澆築體的外表溫度,宜為混凝土外表以內50mm處溫度;
7.混凝土澆築體底面的溫度,宜為混凝土澆築體底面上50mm出的溫度。
2. CAD大體積混凝土測溫曲線圖怎麼做。怎麼將測溫導入CAD制圖中,畫出曲線布置圖。請高手指點操作步驟。
這個在EXCEL中做比較方便吧,只要做個表格輸入溫度就會自動生成曲線或者其他圖形了。
在CAD畫也是可以的,用X軸表示時間,等份。
Y軸標識溫度,找到各個點用直線連接就成了啊。
3. 紅外測溫儀原理圖
你這個問題很奇怪。
理由如下:
1、用得著將RS485轉RS232再轉RJ45嗎? 直接RS485 就可以轉RJ45。
2、測溫儀內的地址一般是RS485分配的地址,不是設備地址,Internet要的是設備地址,所以這種轉換不會成功;除非在測溫儀內部增加一套電子機構,設置設備地址,那麼這個原理圖就成立了。但會使得紅外測溫儀變得復雜,而且沒有必要。
3、帶RS485介面的測溫儀本來就可以直接連接PC,為什麼要這么轉換來轉換去?如果是為了遠傳,可以採用無線傳輸。
參見德國DIAS的紅外測溫儀http://www.kingae.com/proct.asp?bcid=1 的10、11、44系列。
4. 高燒39 40℃的溫度計圖片
使用溫度計時,要看清它的量程,然後看清它的最小分度值,也就是每一小格所表示的值。要選擇適當的溫度計測量被測物體的溫度。
測量時溫度計的液泡應與被測物體充分接觸,且玻璃泡不能碰到被測物體的側壁或底部;讀數時,溫度計不要離開被測物體,且眼睛的視線應與溫度計內的液面相平。
人的正常體溫約37.2℃左右。如果腋下溫度超過38.5℃或口腔溫度39℃,即為高燒。發高燒本身不是疾病,而是一種症狀,它提醒人們身體可能有疾病出現。
高燒的表現症狀為:額頭滾燙、頭暈目眩,嚴重時不僅渾身疼痛,甚至燒到意識模糊、發生抽搐、有時還有冷的感覺。若持續發生超高燒,體溫超過41.0℃,會使人體各組織系統及器官發生功能障礙,特別是對腦、肝、腎等重要臟器造成損害,可導致心力衰竭、譫妄、昏迷等。
5. 大體積混凝土施工測溫孔怎麼布置,最好有個圖,幫幫忙啦
比較常用的是:採用建築電子測溫儀(JDC-2)配合預埋測溫導線進行測溫。具體操作如下:混凝土澆搗前測出各測溫探頭的初始溫度值,並作好記錄。混凝土澆搗前測出大氣溫度及入模混凝土溫度並作好記錄。
具體可以參考GB50496-2009,6.0.2條款有相關 要求。監測點的布置范圍應以所選混凝土澆築體平面圖對稱軸線的半條軸線為測試區,在測試區內監測點按平面分層布置;
(5)測溫宣傳圖擴展閱讀:
大體積混凝土內出現的裂縫按深度的不同,分為貫穿裂縫、深層裂縫及表面裂縫三種。貫穿裂縫是由混凝土表面裂縫發展為深層裂縫,最終形成貫穿裂縫。
它切斷了結構的斷面,可能破壞結構的整體性和穩定性,其危害性是較嚴重的;而深層裂縫部分地切斷了結構斷面,也有一定危害性;表面裂縫一般危害性較小。
但出現裂縫並不是絕對地影響結構安全,它都有一個最大允許值。處於室內正常環境的一般構件最大裂縫寬度≤0.3mm;處於露天或室內高濕度環境的構件最大裂縫寬度≤0.2mm。
對於地下或半地下結構,混凝土的裂縫主要影響其防水性能。一般當裂縫寬度在0.1~0.2mm時,雖然早期有輕微滲水,但經過一段時間後,裂縫可以自愈。如超過0.2~0.3mm,則滲漏水量將隨著裂縫寬度的增加而迅速加大。
所以,在地下工程中應盡量避免超過0.3mm貫穿全斷面的裂縫。如出現這種裂縫,將大大影響結構的使用,必須進行化學灌漿加固處理。
6. 大體積混凝土測溫曲線圖
以時間為橫坐標,混凝土中心溫度為縱坐標,繪制混凝土測溫曲線,類似拋物線,繪制是要注意,曲線斜率不能太大,斜率的就證明混凝土溫升過快,一般峰值要推遲到7天以後才算正常
7. 求一個K型熱電偶測溫電路圖
測溫0-100度選熱電偶不是很恰當,本人建議最好選熱電阻
8. 熱成像圖片測溫
自然界中除了人眼看得見的光(通常稱為可見光),還有紫外線、 紅外線等非可見 光。自然界中溫度高於絕對零度(-273℃)的任何物體,隨時都向外輻射出電磁波(紅外線), 因此紅外線是自然界中存在最廣泛的電磁波,並且熱紅外線不會被大氣煙雲所吸收。隨著 科技的日新月異,利用紅外線這一特性,採用應用電子技術和計算機軟體與紅外線技術的 結合,用來檢測和測量熱輻射。物體表面對外輻射熱量的大小,熱敏感感測器獲取不同熱 量差,通過電子技術和軟體技術的處理,呈現出明暗或色差各不相同的圖像,也就是我們 通常說的紅外線熱成像;將輻射源表面熱量通過熱輻射演算法運算轉換後,實現了熱像與溫 度之間的換算。如果只是圖片,沒有硬體設備是測不出溫度的。
9. 圖片是一張關於紅外測溫儀的系統結構圖,哪位大俠幫我看看此圖正確嗎,不正確可以指出,並系統詳細講解下
TS118-3是紅外溫度感測器,TN9是紅外溫度模塊,STM32是單片機晶元,DS1820是數字溫度感測器。TS118-3通過數模轉換,TN9和DS1820通過通訊傳輸數據。其他應該看得懂了
10. 大體積混凝土如何布置測溫點最好能畫個圖。
6.0.1 大體積混凝土澆築體里表溫差、降溫速率及環境溫度及溫度應變的測試,在混凝土澆築後,每晝夜可不應少於4次;入模溫度的測量,每台班不少於2次。
6.0.2 大體積混凝土澆築體內監測點的布置,應真實地反映出混凝土澆築體內最高溫升、里表溫差、降溫速率及環境溫度,可按下列方式布置:
1 監測點的布置范圍應以所選混凝土澆築體平面圖對稱軸線的半條軸線為測試區,在測試區內監測點按平面分層布置;
2 在測試區內,監測點的位置與數量可根據溫凝土澆築體內溫度場分布情況及溫控的要求確定;
3 在每條測試軸線上,監測點位宜不少於4處,應根據結構的幾何尺寸布置;
4 沿混凝土澆築體厚度方向,必須布置外面、底面和中凡溫度測點,其餘測點宜按測點間距不大於600mm布置;
5 保溫養護效果及環境溫度監測點數量應根據具體需要確定;
6 混凝土澆築體的外表溫度,宜為混凝土外表以內50mm處的溫度;
7 混凝土澆築體底面的溫度,宜為混凝土澆築體底面上50mm處的溫度。
可以參考GB50496-2009施工。