以下是:声测管的产品参数
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想要更直观地了解声测管产品吗??产品视频,带你走进产品世界以下是:声测管的图文介绍
抗扭矩性能套接长度内压外压行业标准1mpa保压1min4mpa保压1min接头处能承受3KN的拉拔力接头处能承受扭力矩120N·m≥8mm企业标准2mpa保压1min4mpa保压2min接头处能承受6KN的拉拔力接头处能承受扭力矩180N·m≥10mm声测管产品优点
密封性能 。性能相当稳定、出色,有效避免与导管、振捣器等相碰撞。充分的插入套接,更能保证连接的顺直。高强双密封液压声测管除了有以上领先的性能以外,还具有另外两大明显的优点和一套严谨的保障措施。两大优点分别是便利性和经济性。便利性使用声测管,可以完全避免现场焊接、套丝或滚槽作业,无需电力辅助,只需采用配套的液压工具,手动操作即可轻松完成,省时、省力,一次性安装成功。经济性和常规设计的φ57×3.5mm的钢管相比,可节省钢材2/3以上,材料成本明显降低;作为当下国内操作性为简便的声测管产品,可在各个环节节省 的人力成本,并能明显提高工作效率;在各种连接方式的薄壁声测管中,声测管可在现场根据需要进行任意长度的锯切使用,无短管和料头的浪费,实际总成本明显降低。
重要的是,不同的浓度意味着被抽取的空气中的氧气的量不同,当有大量氧气时(浓度较高)氧气分子会前行的很远(变白的区域很长)。但是当只需很少的氧气时(浓度较低),就会很快穿过试剂与之反响而耗尽,这样变白的区域就很短。因此,声测管厂家变色层的长度和气体的浓度成正比关系,观察变色长度就能检测出空气中目的气体的浓度。声测管厂家里面装填的检测试剂,比如,二氧化碳声测管厂家里面的白色部分,氧气声测管厂家里面的黑色部分。当被检测的气体与试剂接触。会发作化学反响,惹起颜色变化。也就是说,一旦被检测的气体经过声测管厂家,颜色发作变化就说明气体的存在以及它的浓度。可以作更进一步的解释:发作颜色变化的真正缘由是声测管厂家里面的检测试剂与气体接触时,发作的化学反响,从而生成了另外一种不同的物质。例如,当二氧化碳声测管厂家里面的白色试剂接触到二氧化碳气体时,发作变化生成了另外一种紫色的物质。当氧气声测管厂家里面的黑色试剂与氧气接触时,发作变化生成了另外一种白色的物质。当然,会有一些气体声测管厂家和以上不同,变化过程有一些差别。
此法是一种较成熟可靠的方法,是超声波透射法检测桩身质量的主要形式,其方法是在桩内预埋两根或两根以上的,在管中注满清水,把发射、接收换能器分别置于两管道中。检测时超声波由发射换能器出发穿透两管间混凝土后被接收换能器接收,实际有效检测范围为声波脉冲从发射换能器到接收换能器所扫过的面积。根据不同的情况,采用一种或多种测试方法,采集声学参数,根据波形的变化,来判定桩身混凝土强度,判断桩身混凝土质量,跨孔法检测根据两换能器相对高程的变化,又可分为平测、斜测、交叉斜测、扇形扫描测等方式,在检测时视实际需要灵活运用。 [5]折叠桩内单孔透射法声测管50*3在某些特殊情况下只有一个孔道可供检测使用声测管布置,例如在钻孔取芯后,我们需进一步了解芯样周围混凝土质量,声测管布置作为钻芯检测的补充手段,这时可采用单孔检测法,此时,换能器放置于一个孔中,换能器间用隔声材料隔离(或采用专用的一发双收换能器)。声测管布声测管50*3置超声波从发射换能器出发经耦合水进入孔壁混凝土表层,并沿混凝土表层滑行一段距离后,再经耦合水分别到达两个接收换能器上,从而测出超声波沿孔壁混凝土传播时的各项声学参数。需要注意的是,运用这一检测方式时,必须运用信号分析技术,排除管中的影响干扰,当孔道中有钢质套管声测管50*3时,由于声测管影响超声波在孔壁混凝土中的绕行,故不能用此法。
上乘的 声测管产品质量,可靠的售后服务,赢得了广大客户的一致好评。响誉全国, 声测管客户遍布全国各地的各个行业,无论是服务质量、技术水平、时间保证等深得企业及个人用户的广泛信赖。湖北孝感鑫亿呈钢管有限公司是一家朝气蓬勃的年青企业,本着务实、创新、学习的精神,愿与国内外同行竭诚合作,共谋发展!
声测管安装好之后,按照超声波换能器通道在桩体中的不同的布置方式,超声波透射法基桩检测主要有三种方法:(一)桩内跨孔透射法此法是一种较成熟可靠的方法,是超声波透射法检测桩身质量的主要形式,其方法是在桩内预埋两根或两根以上的声测管,在管中注满清水,把发射、接收换能器分别置于两管道中。检测时超声波由发射换能器出发穿透两管间混凝土后被接收换能器接收,实际有效检测范围为声波脉冲从发射换能器到接收换能器所扫过的面积。根据不同的情况,采用一种或多种测试方法,采集声学参数,根据波形的变化,来判定桩身混凝土强度,判断桩身混凝土质量,跨孔法检测根据两换能器相对高程的变化,又可分为平测、斜测、交叉斜测、扇形扫描测等方式,在检测时视实际需要灵活运用。 [5](二)桩内单孔透射法在某些特殊情况下只有一个孔道可供检测使用,例如在钻孔取芯后,我们需进一步了解芯样周围混凝土质量,作为钻芯检测的补充手段,这时可采用单孔检测法,此时,换能器放置于一个孔中,换能器间用隔声材料隔离(或采用专用的一发双收换能器)。超声波从发射换能器出发经耦合水进入孔壁混凝土表层,并沿混凝土表层滑行一段距离后,再经耦合水分别到达两个接收换能器上,从而测出超声波沿孔壁混凝土传播时的各项声学参数。需要注意的是,运用这一检测方式时,必须运用信号分析技术,排除管中的影响干扰,当孔道中有钢质套管时,由于钢管影响超声波在孔壁混凝土中的绕行,故不能用此法。
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