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水文水质

灾害预警山体滑坡地质灾害土壤水分压力传感器测量

水张力是一个非常重要的参数
每个人都曾在湿漉漉的沙滩上漫步过,注意到多次踩踏时,潮湿的沙子是如何像果冻一样摇晃的。这在海滩上可能很有趣,但在建筑工地或地震中可不是开玩笑的。在排水的沼泽地或松散的土壤或沉积物上建造的房屋和街道在某些情况下可能会下沉,之后便无法再使用。这种现象被称为土壤液化,可以通过在要建造新结构的建筑工地压缩土壤来解决。

土壤液化造成的结构破坏
当地球中的水(在大多数情况下是地下水)不能足够快地排出时,就会发生土壤液化。这会导致地下静水压力显着增加,进而导致地球移动,并且在许多情况下,其上的结构也会移动。即使是轻微的振动也能触发这种效果。
2011 年新西兰克赖斯特彻奇发生的地震表明,充满水的沙土可以变成泥土,可以这么说。震级为6,2,地震本身相当温和,但其震中在城市范围内并且相对靠近地表。结果发生的土壤液化使这座城市的大部分地区无法居住。原因是基督城的中心坐落在充满水的沙地上,这些水是由冲积扇形成的 - 一种锥形沉积物 - 本身是由三条河流形成的。
这种液化也可能发生在壤土或粘土中。例如,在莱茵-罗纳河谷也可以找到这种类型的高风险土壤。存在的历史记录显示了 1855 年在维斯普(瑞士瓦莱州)及周边地区发生的情况,当时该地区发生了与基督城相同震级的地震。幸运的是,没有人死亡,但结构损坏是巨大的。然而,似乎没有人从这次经历中学到任何东西,因为当时被摧毁的地区今天再次人口稠密。
倾斜的地面和靠近河流和湖泊的地面也会在液化土层上滑动,导致大裂缝或裂缝张开。这不仅会损坏建筑物、桥梁和道路,还会损坏供水、天然气、废水、电力和电信服务网络——水下储罐和检修孔也可能开始漂浮在地球上。
锥入度测试
为了防止出现上述情况,在计划任何工作之前,需要彻底分析建筑工地的地面。锥入度试验法于 1950 年底在荷兰发展起来,从那时起就被用作一种经济的土壤调查方法。这种方法可以很好地了解土壤结构和各种土壤层。如果要进行钻探和建筑活动等,它在全球范围内用于土壤承载能力可能发生显着变化的所有区域。
锥体穿透测试涉及以恒定速度将锥形尖端压入地面。使用专门配备的卡车进行测试。测试结果显示在图表中,该图表显示了锥体阻力与锥体深度的关系。除了土壤阻力外,测试中使用的锥体传感器还测量锥体的倾斜度、摩擦比、土壤温度、电导率和水张力。后一个参数是使用欣仰邦的 压力变送器测量的。
土壤压力传感器系列压阻式压力变送器
变送器具有非常低的温度误差,这是通过带有温度传感器的附加电路实现的,该电路将温度范围细分为每个 1.5 开尔文 (K) 的区域。计算每个温度场的补偿值,这些值在操作期间被馈送到模拟信号路径,具体取决于每种情况下的当前温度。从这个角度来看,可以说这些变送器总是在校准温度下运行。高度的垂直整合、模块化设计和可编程电子设备可实现大批量客户特定生产。土壤压力传感器 系列还因其出色的抗电磁场能力而脱颖而出。事实上,在传导场和辐射场的情况下,单位显示的值低于标准的限制多达 10 倍。变送器还极不受外壳和电气连接之间的外部电压的影响,这在它们与变频器一起使用时尤为重要。
 
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