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RSM-SY7(D)基桩多跨孔超声波自动循测仪

四通道自发自收,全组合超声检测

RSM-SY7(D)基桩多跨孔超声波自动循测仪采用全新控制技术,发射接收速度更快,检测效率更高。一次可完成4管桩6个剖面检测。配备新型全向管口滑轮,操作便利。标配增强型换能器,首波能量大为提高,匹配改进后的全自动判读算法,让检测更加轻松高效。

12.1

工业级电容屏

16 GB

电子硬盘

20 次循环/秒

扫描速度

1.0 m/s

最大提升速度

6

四管六剖面

4G

实时监控,无线上传

-20~55

不惧恶劣环境

IP65

整机防尘防水

RSM-SY7(D)基桩多跨孔超声波自动循测仪

核心优势

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国内首创专利

国内首创四通道自发自收基桩剖面全组合超声波检测,已获多项发明专利授权,另参编相关规范

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一次提升可完成四管六剖面全组合测试

发自收电路设计,可自动搜索首波位置、自动调整放大倍数, 可同时清晰观测6个剖面测试波形,整桩质量一目了然。

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更高效,更精准

最大提升速度可达60m/min;提升深度最小分辨率1cm。

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超薄大容量电池

9mm超薄大容量电池,续航时间≥7h,电池可拆卸,可配备用电池。

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实时上传

实时监控无线上传,支持4G、WiFi、蓝牙方式,实现智能云检测。

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工业级电容屏

全新升级电容屏,操作流畅更精准,适应不同光线环境

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应用领域

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基桩声波透射法完整性检测

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混凝土裂缝深度检测

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混凝土超声回弹综合法强度检测

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地质勘察岩体纵波波速测试

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隧道岩体松动圈检测

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非金属材料动弹性力学参数测试

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地下连续墙完整性检测

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超声波测不密实区和空洞

符合标准

《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/T F81-01-2004)
《公路工程基桩检测技术规程》(JTG/T 3512-2020)
《铁路工程基桩无损检测规范》(TB 10218-2019)
《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS 02:2005)
《超声法检测混凝土缺陷技术规程》(CECS 21:2000)
《铁路工程结构混凝土强度检测规程》(TB 10426-2004)
《广东省建筑地基基础检测规范》(DBJ/T 15-60-2019)
《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》(JTS 239-2015)
《水运工程地基基础试验检测技术规程》(JTS 237-2017)

性能指标

型号:RSM-SY7(D)

显示模式

12.1寸高亮度真彩液晶屏

分辨率

1280×768(背光可调)

操作方式

电容触摸(屏幕可锁)

储存模式

16G电子硬盘

通讯方式

有线通讯

数据导出方式

USB

深度计数方式

自动计数

主控形式

低功耗嵌入式系统  主频:≥1GHz 内存:512M

通道数

四个独立可控自发自收通道

一次提升测试剖面

六个剖面

扫描速度

≥20次循环/秒

采样方式

同步自发自收

采样间隔

0.1~200μS

记录长度

0.5~4k

发射电压

500V/1000V可调

动态范围

≥100dB

增益精度

0.5dB

频带宽度

1~500kHz

声幅准确度

≤3%

声时准确度

≤0.5%

接收灵敏度

≤10μV

道间串扰

≤1/400

触发方式

信号触发

上传方式

4G/WiFi/蓝牙

防护等级

IP65

供电模式

可拆卸锂电池,电池容量:12000mAh,电池厚度:9mm,续航时间:≥7h

机壳

工程塑胶ABS+PC

工作温度

-20~+55℃

外形尺寸

340*275*62mm

重量

3.0 kg(含锂电池)

提升装置

提升装置连接方式

有线/无线

无线传输距离

8m

无线工作时间

≥30h

最小测点间距 

1cm

最大提升速度

1.0m/s

记数方式

双向计数

充电方式

Type-C充电口,支持充电宝边充边用

防水等级

IP65

外形尺寸

130*110*140mm

重量

1.5kg

  

标准配置

基桩多跨孔超声波自动循测仪主机一台

基桩多跨孔超声波自动循测仪主机一台

仪器箱及配件箱各一个

仪器箱及配件箱各一个

三角架一个

三角架一个

管口滑轮四只

管口滑轮四只

深度计数器连接电缆一根

深度计数器连接电缆一根

无线深度计数器一个

无线深度计数器一个

一发一收跨孔换能器四只

一发一收跨孔换能器四只

电源充电器一个

电源充电器一个

工具包一套

工具包一套

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常见问答

正常混凝土的波速范围是多少?

+

声波在混凝土中的传播速度没有确定的值。它受龄期、密实程度、骨料等各方面因素影响较多。 如果是现场浇筑的混凝土,比如基桩,给你个我这里的经验数值:C25的混凝土灌注桩波速在3800m/s左右,C30的在4200m/s左右。 如果是室内成型的混凝土,比如混凝土试块,那波速要比上面的高。 另,如果是应力波的话,波速和混凝土强度有个大致的对应关系,当然也不是绝对的。C20:3200m/s左右、C25:3500m/s左右、C30:3800m/s左右、C35:4000m/s左右。

桩底由于管斜没有有效数据,还能判断它的完整性类别?

+

要先能确定是管斜还是缺陷,数据长度与桩长一致,数据就有效可用。一般如果是管斜可以进行管斜修正后再判断。如果说桩底完全没有数据的情况下,要排除其他因素的干扰,如果不是设备或者人员操作因素影响的话,建议钻芯验证。

首波如何确定?

+

首先正常波形会出现明显的半圆包络线,其次超声波信号一般都比较规则,首波一般会弱于后面的信号。(一般首波位置是有连续周期的最前面那个周期脱离基线的上升点)

声测管接缝是否会对检测有影响?有影响的话,大吗?

+

正常情况下,因为超声波在钢材料中的波速很快,加上焊缝材料不会太厚,通过简单的计算可以得出,超声波在焊缝中耗费的时间在总体声时里面占比极小,难以造成明显的影响,所以影响不大,相比而言声测管锈蚀对数据影响要更大一些,因为会影响声波的传播。

如果在现场检测过程中发现声测管堵住了该如何处理?

+

严格按照规范,如果发生堵管,我们将不能再以声波法测该桩的桩身完整性。但是有些桩桩长比较长,桩径比较大,我们使用低应变也不能测得好的数据进行判断,这时候建议大家还是进行声波检测,测的时候将探头放下去,保持所有管的管口的电缆刻度减去声测管外露长度后是一致的,然后同步提升,这样的话,与堵管的那个管相关的剖面在堵管深度以下是没有有效信号的,但是在这个深度以上的信号还是可以作为桩身完整性判断的部分依据。但是出报告不要以声波法出报告。

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