ລະບົບໄຮໂດລິກຖືກນໍາໃຊ້ໃນການທົດສອບພື້ນຖານແນວໃດ?
ການໃຊ້ກໍາລັງຫຼາຍຮ້ອຍໂຕນສໍາລັບການທົດສອບພື້ນຖານແມ່ນສະລັບສັບຊ້ອນ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການໂຫຼດ jerky ຫຼື uncontrolled ສາມາດ invalidate ຂໍ້ມູນການທົດສອບຂອງທ່ານຫມົດ, ເສຍເວລາແລະເງິນ.
ລະບົບໄຮໂດຼລິກໃຊ້ກະບອກສູບທີ່ມີຄວາມຈຸສູງແລະປັ໊ມທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາເພື່ອນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຊ້າ, ຄວບຄຸມ, ແລະແຮງທີ່ວັດແທກໄດ້ໃສ່ອົງປະກອບພື້ນຖານຄ້າຍຄື pile. ອັນນີ້ຢັ້ງຢືນຄວາມສາມາດຮັບນໍ້າໜັກຕົວຈິງຂອງມັນຢູ່ໃນສະພາບຕົວຈິງ, ensuring the structure's safety and stability.
[ຕົວຍຶດຮູບ]
ຄັ້ງໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລູກເຮືອຄົນໜຶ່ງພະຍາຍາມທົດສອບການໂຫຼດໜ້າດິນດ້ວຍຈັກສູບ ແລະກະບອກສູບທີ່ບໍ່ກົງກັນ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກບັງຄັບແມ່ນ jerky, ເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນເພີ່ມຂຶ້ນແລະຫຼຸດລົງ. ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຂົາເກັບກໍາແມ່ນບໍ່ມີປະໂຫຍດ. ມັນສອນໃຫ້ຂ້ອຍເປັນບົດຮຽນອັນລ້ຳຄ່າທີ່ນັກວິສະວະກອນຄື Michael ຮູ້ແລ້ວ: ລະບົບແມ່ນດີເທົ່າກັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດຂອງມັນ. ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການມີກະບອກສູບທີ່ມີປະສິດທິພາບ; ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງພະລັງງານນັ້ນ. ມື້ນັ້ນ, they didn't prove the pile's strength; ພວກເຂົາພຽງແຕ່ພິສູດວ່າອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບວຽກງານ.
ວິທີການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການໂຫຼດໄຮໂດຼລິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນຫຍັງ?
ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ການໂຫຼດທີ່ຊັດເຈນ, but just pushing on a pile isn't enough. ວິທີການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໄວເກີນໄປຫຼືບໍ່ສະເຫມີກັນ, ລົ້ມເຫລວໃນການຈໍາລອງສະພາບທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂລກ.
ວິທີການຕົ້ນຕໍແມ່ນການຄວບຄຸມດ້ວຍມື, ໃຊ້ຕົວປະຕິບັດການເພື່ອຈັດການປັ໊ມ, ແລະການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ, ໃຊ້ລະບົບ PLC ທີ່ຂັບເຄື່ອນ. ລະບົບອັດຕະໂນມັດປະຕິບັດຕາມຕາຕະລາງການໂຫຼດກ່ອນໂຄງການສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ເຫນືອກວ່າແລະເຮັດຊ້ໍາໄດ້.
ຄູ່ມື vs. ການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ
ການເລືອກວິທີການໂຫຼດທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ວິທີທີ່ທ່ານເລືອກແມ່ນຂຶ້ນກັບລະດັບຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງການທົດສອບທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ.
ການຄວບຄຸມດ້ວຍມື
ນີ້ແມ່ນວິທີການພື້ນຖານທີ່ສຸດ. ຜູ້ປະກອບການໃຊ້ປັ໊ມມືຫຼືຊຸດພະລັງງານໄຟຟ້າແບບງ່າຍດາຍທີ່ມີປ່ຽງຄູ່ມື. ພວກເຂົາສັງເກດເບິ່ງເຄື່ອງວັດແທກຄວາມກົດດັນແລະພະຍາຍາມຮັກສາການໂຫຼດໃຫ້ຄົງທີ່ໂດຍການເພີ່ມຂຶ້ນສະເພາະ. ໃນຂະນະທີ່ວິທີການນີ້ແມ່ນງ່າຍດາຍແລະສາມາດເຮັດວຽກສໍາລັບການທົດສອບຫຼັກຖານຂັ້ນພື້ນຖານ, it's highly dependent on operator skill. It's very difficult to maintain a perfectly stable pressure, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການຖືຍາວ. ສໍາລັບວິສະວະກອນທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ທ່າແຮງສໍາລັບຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດແລະການເຫນັງຕີງຂອງຄວາມກົດດັນມັກຈະສູງເກີນໄປ.
ອັດຕະໂນມັດ (PLC) ການຄວບຄຸມ
ນີ້ແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ທັນສະໄຫມສໍາລັບການທົດສອບສະເຕກສູງ. ຜູ້ປະກອບການປ້ອນລໍາດັບການທົດສອບທັງໝົດເຂົ້າໄປໃນຕົວຄວບຄຸມ Logic ທີ່ສາມາດຂຽນໂປຣແກຣມໄດ້ (PLC). ນີ້ລວມມີການເພີ່ມການໂຫຼດ, ອັດຕາການໂຫຼດ, ແລະໄລຍະເວລາຂອງການຖືຄອງແຕ່ລະຄັ້ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, PLC ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ, ການຄວບຄຸມປ້ຳແລະປ່ຽງຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອປະຕິບັດການທົດສອບຢ່າງບໍ່ມີຄວາມຜິດ. ມັນສາມາດຖືເອົາການໂຫຼດສໍາລັບຊົ່ວໂມງທີ່ມີ virtually zero deviation. ວິທີການນີ້ເອົາຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດອອກແລະສະຫນອງຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ, ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດເຊັ່ນ ASTM D1143.
| ຄຸນສົມບັດ | ການຄວບຄຸມດ້ວຍມື | ອັດຕະໂນມັດ (PLC) ການຄວບຄຸມ |
|---|---|---|
| ຄວາມຊັດເຈນ | ຕ່ໍາ; ຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ປະກອບການ. | ສູງ; sub-1% ຄວາມຖືກຕ້ອງແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້. |
| ການເຮັດຊ້ຳ | ທຸກຍາກ; ທຸກໆການທົດສອບແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. | ທີ່ດີເລີດ; ຮອບວຽນການທົດສອບທີ່ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. |
| ແຮງງານ | ສູງ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. | ຕ່ໍາ; ຜູ້ປະກອບການຕິດຕາມກວດກາຂະບວນການອັດຕະໂນມັດ. |
| ຄຸນະພາບຂໍ້ມູນ | ຕົວແປ; ມັກຈະເກີດຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ. | ສູງ; ສະອາດ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະຂໍ້ມູນສອດຄ່ອງ. |
ລະບົບໄຮໂດຼລິກຖືກຕິດຕາມແນວໃດໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ?
ການບັງຄັບໃຊ້ກໍາລັງພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງວຽກ. ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕາມທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຈົ້າກໍາລັງທົດສອບຕາບອດເປັນຫຼັກ, ບໍ່ສາມາດເບິ່ງວ່າອົງປະກອບພື້ນຖານແມ່ນການປະຕິບັດຕົວຈິງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.
ລະບົບຖືກກວດສອບໂດຍໃຊ້ transducers ຄວາມກົດດັນ[^1] to measure the force applied by the hydraulic system and displacement sensors to measure the pile's movement (ການຕັ້ງຖິ່ນຖານ) ດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຍ່ອຍມີລີແມັດ.
ການສັງເກດເບິ່ງສໍາລັບທຸກໆ millimeter
ການທົດສອບພື້ນຖານແມ່ນການສົນທະນາລະຫວ່າງລະບົບໄຮໂດຼລິກແລະ pile. ລະບົບການຕິດຕາມແມ່ນສິ່ງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາຟັງການສົນທະນານັ້ນ. ສໍາລັບຜູ້ຈັດການບໍາລຸງຮັກສາເຊັ່ນ Michael, ຜູ້ທີ່ຈັດການກັບການວິນິດໄສ, ແນວຄວາມຄິດນີ້ແມ່ນລັກສະນະທີສອງ. You need the right sensors to understand what's happening.
ອົງປະກອບການຕິດຕາມທີ່ສໍາຄັນ
- ການຕິດຕາມຄວາມກົດດັນ: ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນມາດຕະຖານໃຫ້ສັນຍານສາຍຕາ, ກ ຕົວປ່ຽນຄວາມກົດດັນ ແມ່ນຖືກຕ້ອງຫຼາຍ. ມັນປ່ຽນຄວາມກົດດັນຂອງໄຮໂດຼລິກເຂົ້າໄປໃນສັນຍານໄຟຟ້າທີ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບດິຈິຕອນໄດ້. ນີ້ສະຫນອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບັນທຶກຄວາມລະອຽດສູງຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້. ທີ່ LONGLOOD, ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າປັ໊ມຂອງພວກເຮົາມີພອດໂດຍສະເພາະສໍາລັບ transducers ເຫຼົ່ານີ້, ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຕ້ອງການຂໍ້ມູນລະດັບນີ້.
- ການຕິດຕາມການຍົກຍ້າຍ: ເຊັນເຊີເຫຼົ່ານີ້, ມັກຈະເອີ້ນວ່າ LVDTs ຫຼື "yokes," ວັດແທກໄດ້ຫຼາຍປານໃດ pile ຍ້າຍ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກ mounted ສຸດແຍກຕ່າງຫາກ, ກອບການອ້າງອິງທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະການແກ້ໄຂການວັດແທກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ມັກລົງໄປ 0.01 ມີລີແມັດ. ທ່ານຕ້ອງການເຊັນເຊີຫຼາຍຕົວເພື່ອກວດຫາການອຽງ ຫຼືການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ.
- ລະບົບການເກັບຂໍ້ມູນ (THE)[^2]: ນີ້ແມ່ນສະຫມອງກາງທີ່ເກັບກໍາສັນຍານຈາກຄວາມກົດດັນທັງຫມົດແລະ ເຊັນເຊີການຍ້າຍ[^3]. ມັນບັນທຶກຂໍ້ມູນທັງໝົດຮ່ວມກັນກັບໄລຍະເວລາ, ການສ້າງບັນທຶກດິຈິຕອນທີ່ສົມບູນຂອງການທົດສອບທີ່ສາມາດວິເຄາະໄດ້ຕໍ່ມາ.
ປັດໃຈໃດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລະບົບການທົດສອບໄຮໂດຼລິກ?
ທ່ານມີປັ໊ມແລະກະບອກທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແຕ່ນ້ອຍ, ປັດໃຈທີ່ຖືກມອງຂ້າມຍັງສາມາດທໍາລາຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງທ່ານ. Temperature changes or even the length of a hose can introduce errors you didn't account for.
ປັດໃຈຕົ້ນຕໍທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງແມ່ນ ການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມ[^4] changing the hydraulic oil's viscosity, ໄດ້ ການປັບທຽບ[^5] ຂອງ gauges ແລະ sensors, ແລະ ການສູນເສຍຄວາມກົດດັນ[^6] ທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນທໍ່ໄຮໂດຼລິກຍາວແລະອຸປະກອນເສີມ.
ການສະແຫວງຫາຂໍ້ມູນທີ່ສົມບູນແບບ
ເປັນວິສະວະກອນ, I'm obsessed with eliminating variables. ໃນການທົດສອບການໂຫຼດ, ຄວາມຖືກຕ້ອງແມ່ນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ. Several subtle factors can compromise the quality of your data if you aren't paying attention. Michael, ຜູ້ທີ່ຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນຄວາມແມ່ນຍໍາ, ຮູ້ວ່າລາຍລະອຽດນ້ອຍໆສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໄດ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ
- ຜົນກະທົບອຸນຫະພູມ: ນ້ໍາມັນໄຮໂດຼລິກປ່ຽນແປງຄວາມຫນືດດ້ວຍອຸນຫະພູມ. ໃນມື້ທີ່ຮ້ອນ, ນ້ໍາມັນບາງໆ, which can affect the pump's performance and pressure stability. ໃນມື້ທີ່ເຢັນຫຼາຍ, ນ້ໍາມັນຫນາ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບຊ້າລົງ. ລະບົບທີ່ດີໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທົ່ວລະດັບອຸນຫະພູມ, but it's a factor to be aware of.
- ການປັບທຽບ: ອັນນີ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້. ທຸກໆເຄື່ອງວັດແທກຄວາມກົດດັນ, ໂຫຼດຕາລາງ, ແລະເຊັນເຊີ displacement ຕ້ອງມີທີ່ຖືກຕ້ອງ ການປັບທຽບ[^5] ໃບຢັ້ງຢືນ. ເຄື່ອງວັດແທກທີ່ບໍ່ໄດ້ປັບທຽບແມ່ນພຽງແຕ່ໃຫ້ຕົວເລກແບບສຸ່ມໃຫ້ທ່ານ. ການທົດສອບມືອາຊີບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປັບຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຕາມຮອຍເປັນປົກກະຕິ.
- ການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນ: ຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກແມ່ນສູນເສຍໄປກັບ friction ໃນຂະນະທີ່ນ້ໍາມັນໄຫຼຜ່ານທໍ່ແລະອຸປະກອນເສີມ. ໃນລະບົບທີ່ມີທໍ່ຍາວຫຼາຍ, ຄວາມກົດດັນຢູ່ໃນກະບອກສູບສາມາດຕ່ໍາກວ່າຄວາມກົດດັນທີ່ປັ໊ມສັງເກດເຫັນ. ສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງສູງສຸດ, transducer ຄວາມກົດດັນຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບກະບອກສູບທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອວັດແທກຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກທີ່ແທ້ຈິງ.
| ປັດໄຈ | ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ | ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນ |
|---|---|---|
| ອຸນຫະພູມ | ປ່ຽນແປງຄວາມຫນືດຂອງນ້ໍາມັນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມກົດດັນ. | ອະນຸຍາດໃຫ້ລະບົບສາມາດບັນລຸອຸນຫະພູມທີ່ຫມັ້ນຄົງ; ໃຊ້ນ້ໍາໄຮໂດຼລິກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. |
| ການປັບທຽບ | ເຊັນເຊີທີ່ບໍ່ຖືກປັບໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ. | ໃຊ້ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, calibrated gauges ແລະ transducers. ຮັກສາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ການປັບທຽບ[^5] ຕາຕະລາງ. |
| ການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນ | ຄວາມກົດດັນຢູ່ທີ່ປັ໊ມແມ່ນສູງກວ່າຢູ່ໃນກະບອກສູບ. | ໃຊ້ທໍ່ທີ່ມີຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍາວຂອງທໍ່, ແລະວາງເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນຢູ່ໃກ້ກັບກະບອກສູບ. |
ສະຫຼຸບ
ລະບົບໄຮໂດຼລິກແມ່ນຫົວໃຈຂອງການທົດສອບພື້ນຖານທີ່ທັນສະໄຫມ, ການສະຫນອງກ້າມຊີ້ນແລະການຄວບຄຸມທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງສ້າງ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພວກເຂົາແມ່ນອີງໃສ່ວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການຕິດຕາມ, ແລະເອົາໃຈໃສ່ກັບລາຍລະອຽດ.
[^1]: ຄົ້ນພົບຫນ້າທີ່ຂອງຕົວປ່ຽນຄວາມກົດດັນໃນການຕິດຕາມຄວາມກົດດັນຂອງໄຮໂດຼລິກໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ.
[^2]: ສຳຫຼວດເບິ່ງວິທີທີ່ DAS ເກັບກຳ ແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນສຳລັບການທົດສອບພື້ນຖານທີ່ສົມບູນແບບ.
[^3]: ເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງເຊັນເຊີການເຄື່ອນຍ້າຍໃນການວັດແທກການເຄື່ອນໄຫວອົງປະກອບພື້ນຖານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
[^4]: ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມຫນືດຂອງນ້ໍາມັນໄຮໂດຼລິກແລະຜົນການທົດສອບ.
[^5]: ເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງການປັບທຽບປົກກະຕິສໍາລັບຂໍ້ມູນການທົດສອບທີ່ຖືກຕ້ອງແລະເຊື່ອຖືໄດ້.
[^6]: ຄົ້ນພົບປັດໃຈທີ່ນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍຄວາມກົດດັນແລະວິທີການຫຼຸດຜ່ອນພວກມັນເພື່ອໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງ.