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振动控制器及加速度传感器购买合同补充规定

振动控制器及加速度传感器购买合同补充规定:要求这次采购的物品,具体型号是:

1、购买德国原装进口申克振动控制器:vc-1100 c11/ccs (双通道) 1台;

2、购买德国原装进口申克加速度传感器:AS-062/050/1(配套M8双头螺栓及配套铠装电缆5米) 2支;

3、要求供货商提供齐全相关中文技术资料,且要求供货商有技术咨询能解决安装调试时遇到的相关技术问题的能力,若咨询都不能解决时,要亲自上门解决调试技术问题;

4、要求供货商先提供技术咨询电话,以便可以先咨询安装及调试相关技术要求;

5、要求2015年3月15号前到货。

请供货商按以上相关要求供货!

谢谢!

供货商:

年月日

17混凝土附着式、平板式振动器

混凝土附着式、平板式振动器安全操作规程 GDAQ340217 一、附着式、平板式振动器的电动机电源上,应安装漏电保护装置,接地或接零应安全可靠。 二、附着式、平板式振动器轴承不应承受轴向力,在使用时,电动机轴应保持水平状态。 三、在一个模板上同时使用多台附着式振动器时,各振动器的频率应保持一致,相对面的振动器应错开安装。 四、作业前,应对附着式振动器进行检查和试振。试振不得在干硬土或硬质物体上进行。安装在搅拌站料仓上的振动器,应安置橡胶垫。 五、安装时,附着式振动器底板安装螺孔的位置应正确,应防止地脚螺栓安装扭斜而使机壳受损。地脚螺栓应紧固,各螺栓的紧固程度应一致。 六、附着式振动器使用时,引出电缆线不得拉得过紧,更不得断裂。作业时,应随时观察电气设备的漏电保护器和接地或接零装置并确认合格。 七、附着式振动器安装在混凝土模板上时,每次振动时间不应超过1min,当混凝土在模内泛浆流动或成 水平状即可停振,不得在混凝土初凝状态时再振。 八、装置附着式振动器的构件模板应坚固牢靠,其面积应与振动器额定振动面积相适应。 九、平板式振捣器的电动机与平板应保持紧固,电源线必须固定在平板上,电器开关应装在手把上。 十、平板式振动器作业时,应使平板与混凝土保持接触,使振波有效地振实混凝土,待表面出浆,不再下沉后,即可缓慢向前移动,移动速度应能保证混凝土振实出浆。在振的振动器,不得搁置在已凝或初凝的混凝土上。 十一、用绳拉平板振捣器时,拉绳应干燥绝缘,移动或转向时,不得用脚踢电动机。作业转移时电动机的导线应保持有足够的长度和松度。严禁用电源线拖拉振捣器。 十二、作业后必须做好清洗、保养工作。振捣器要放在干燥处。

房屋建筑承包合同书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 房屋建筑承包合同书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方(房主):联系电话: 乙方(承包人):联系电话: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关法律规定和《建筑工程施工合同》结合本工程实际情况在自愿平等协商一致的基础上达成如下协议签订本合同。 第一条:包工不包料的方式承包; 第二条:乙方按照甲方的要求承建,未写事项甲方口头 通知乙方,乙方按甲方的要求扫地出门; 第三条:甲方房屋主体工程的建筑。 条形基础加大砖,底梁,见梁均用振动棒振实,底地平 面为现浇网8料10公分*10公分间距,混泥土10公分,平板振动器振实振平。现浇顶板^12的料,间距10公分*10 公分间距,平板振动器振实振平。扣筋8料,12*12公分 间距,柱子40公分*40公分,四周砖墙37公分,中间隔墙均为24公分,房子高度实落 3.6米,从地板到现浇顶下,二层东西3米的墙,南北2.9的墙,东西南北 2.5米以上出檐东1.5米,南北40公分,见柱子出牛腿,有联系梁,一楼至二楼东面檐子有4根小柱子,东内墙南北西内外均粉刷,沙浆抹平刮正,外压光,内毛墙,墙打底一次粉一次(粉二次) 东墙瓷砖全贴,东面有门(2个大门)一层大门有门朵、瓷砖全贴,上有琉璃瓦不再单独算价,一层房顶12的料,现

浇网顶扣筋8的料,间距12公分,见梁、见墙均有扣筋,最后3-5公分厚的沙浆找水平刮扛刮平,压光,窗口门上均有24公分高的过梁,厕所、厨房均贴瓷砖,通上下水电、安装坐便器,每间房子窗口下均贴瓷砖,瓷砖面跟上粉刷在一个平面,圈梁下留气眼,烟桶眼,每间房子均贴地板;瓷砖、地板、沙浆要饱满平整,缝隙要对齐,如果有空隙不平,沙浆不饱满,乙方自行买料返工,每间房子一个灯头、两个开关、四个插板、南北方各走主线,两个客厅各有线电视盒一个,电话盒一个,网线盒一个,二楼同一楼一样通水通电,室外檐子通下水,安装落水管,室外粉刷拉垂直线,加分割条,刮扛刮平,水光墙。 (1)基础开挖1.6米,如遇土质松软,加深挖到硕处, 原土夯实,三七土夯30公分,每5公分夯实2次,铺水泥板20公分 厚,加大砖50公分*5层,44公分地砖*80公分高, 底板下圈梁内乙方拉 土填夯实,插筋从水泥板上面起到圈梁上皮。 (2)梁、柱、顶钢筋要折钩,柱筋通圈梁为止,柱筋打点50公分,底梁20料宽40*高60。钢筋上四中二下三,箍子8料间距10公分,35*55公分,挂钩总长35公分,料总长45公分,柱子巾16料,宽40*40公分,箍子巾6料, 35*35公分,13.5*35公分,每个柱子共计14根料,客厅大梁40*60公分,巾20的料,箍子巾8, 35*65公分,上圈梁墙37*60公分,箍子巾6料35*65公分,巾16的料8根,内墙24*60公分,箍子巾6料20*65公分,巾16料6根,二层东西南北外墙均为37公分墙,柱子箍子巾6料,35*35公分, 柱子巾16料8根,南北圈梁

加速度传感器的选择

加速度传感器选型 压电加速度传感器因其频响宽、动态范围大、可靠性高、使用方便,受到广泛应用。在一般通用振动测量时,用户主要关心的技术指标为:灵敏度、频率范围,内部结构、内置电路型与纯压电型的区别,现场环境与后续仪器配置等。 一、灵敏度的选择 制造商在产品介绍或说明书中一般都给出传感器的灵敏度和参考量程范围,目的是让用户在选择不同灵敏度的加速度传感器时能方便地选出合适的产品,最小加速度测量值也称最小分辨率,考虑到后级放大电路噪声问题,应尽量远离最小可用值,以确保最佳信噪比。最大测量极限要考虑加速度传感器自身的非线性影响和后续仪器的最大输出电压。 估算方法:最大被测加速度×传感器电荷(电压)灵敏度,其数值是否超过配套仪器的最大输入电荷(电压)值。建议如已知被测加速度范围可在传感器指标中的“参考量程范围”中选择(兼顾频响、重量),同时,在频响、质量允许的情况下,尽量选择高灵敏度的传感器,以提高后续仪器输入信号,提高信噪比。在兼顾频响、质量的同时,可参照以下范围选择传感器灵敏度:以电荷输出型压电加速度传感器为例: 1、土木工程和超大型机械结构的振动在0.1g-10g (1g=9.81m/s2)左右,可选电荷灵敏度在300pC/ms-2~ 30pC/ms-2的压电加速度传感器,属于电荷输出型压电加速度传感器 2、特殊的土木结构(如桩基)和机械设备的振动在100ms-2~1000ms-2,可选择20pC/ms-2~2pC/ms-2的加速度传感器。 3、冲击,碰撞测量量程一般10000ms-2~1000000ms-2,可选则传感器灵敏度是0.2pC/ms-2~ 0.002pC/ms-2的加速度传感器。 二、频率选择 制造商给出的加速度传感器的频响曲线是用螺钉刚性连接安装的。 一般将曲线分成二段:谐振频率和使用频率。使用频率是按灵敏度偏差给出的,有±10%、±5%、±3dB。谐振频率一般是避开不用的,但也有特例,如轴承故障检测。选择加速度传感器的频率范围应高于被测试件的振动频率。有倍频分析要求的加速度传感器频率响应应更高。土木工程一般是低频振动,加速度传感器频率响应范围可选择0.2Hz~1kHz,机械设备一般是中频段,可根据设备转速、设备刚度等因素综合估算振动频率,选择0.5Hz~ 5kHz 的加速度传感器。如发电机转速在3000rms 时,除以60s 此时它的主频率为50Hz。碰撞、冲击测量高频居多。 加速度传感器的安装方式不同也会改变使用频响(对振动值影响不大)。 安装面要平整、光洁,安装选择应根据方便、安全的原则。我们给出同一只AD500S 加速度传感器不同安装方式的使用频率:螺钉刚性连接(±10%误差)10kHz;环氧胶或“502”粘接安装6kHz;磁力吸座安装 2kHz;双面胶安装1kHz。由此可见,安装方式的不同对测试频率的响应影响很大,应注意选择。加速度传感器的质量、灵敏度与使用频率成反比,灵敏度高,质量大,使用频率低,这也是选择的技巧。 三、内部结构 内部结构是指敏感材料晶体片感受振动的方式及安装形式。有压缩和剪切两大类,常见的有中心压缩、平面剪切、三角剪切、环型剪切。 中心压缩型频响高于剪切型,剪切型对环境适应性好于中心压缩型。如配用积分型电荷放大器测量速度、位移时,最好选用剪切型产品,这样所获得的信号波动小,稳定性好。 四、内置电路 内置的概念是将放大电路置于加速度传感器内,成为具有电压输出功能的传感元件。它可分双电源(四线)和单电源(二线、带偏置,又称ICP) 两种,下面所指内装电路专指ICP

三轴加速度传感器原理应用及前景分析

三轴加速度传感器原理及应用 2012年09月09日 12:42来源:本站整理作者:胡哥我要评论(0) 三轴加速度传感器原理 MEMS换能器(Transducer)可分为传感器(Sensor)和致动器(Actuator)两类。其中传感器会接受外界的传递的物理性输入,通过感测器转换为电子信号,再最终转换为可用的信息,如加速度传感器、陀螺仪、压力传感器等。其主要感应方式是对一些微小的物理量的变化进行测量,如电阻值、电容值、应力、形变、位移等,再通过电压信号来表示这些变化量。致动器则接受来自控制器的电子信号指令,做出其要求的反应动作,如光敏开关、MEMS显示器等。 目前的加速度传感器有多种实现方式,主要可分为压电式、电容式及热感应式三种,这三种技术各有其优缺点。以电容式3轴加速度计的技术原理为例。电容式加速度计能够感测不同方向的加速度或振动等运动状况。其主要为利用硅的机械性质设计出的可移动机构,机构中主要包括两组硅梳齿(Silicon Fingers),一组固定,另一组随即运动物体移动;前者相当于固定的电极,后者的功能则是可移动电极。当可移动的梳齿产生了位移,就会随之产生与位移成比例电容值的改变。 当运动物体出现变速运动而产生加速度时,其内部的电极位置发生变化,就会反映到电容值的变化(ΔC),该电容差值会传送给一颗接口芯片(InteRFace Chip)并由其输出电压值。因此3轴加速度传感器必然包含一个单纯的机械性MEMS传感器和一枚ASIC接口芯片两部分,前者内部有成群移动的电子,主要测量XY及Z轴的区域,后者则将电容值的变化转换为电压输出。 文中所述的传感器和ASIC接口芯片两部分都可以采用CMOS制程来生产,而在目前的实际生产制造中,由于二者实现技术上的差异,这两部分大都会通过不同的加工流程来生产,再最终封装整合到一起成为系统单封装芯片(SiP)。封装形式可采用堆叠(Stacked)或并排(Side-by-Side)。 手持设备设计的关键之一是尺寸的小巧。目前ST采用先进LGA封装的加速度传感器的尺寸仅有3 X 5 X 1mm,十分适合便携式移动设备的应用。但考虑到用户对尺寸可能提出的进一步需求,加速度传感器的设计要实现更小的尺寸、更高的性能和更低的成本;其检测与混合讯号单元也会朝向晶圆级封装(WLP)发展。 下一代产品的设计永远是ST关注的要点。就加速度传感器的发展而言,单芯片结构自然是

加速度传感器测振动位移

加速度传感器测振动速度与位移方案 1. 测量方法(基本原理) 设加速度传感器测量振动所得的加速度为:()a t (单位:m/s 2) 对加速度积分一次可得速率: 1 1()()[ ]2N i i i a a v t a t dt t -=+==?∑? (单位:m/s) 对速率信号积分一次可得位移:1 1 ()()[ ]2 N i i i v v s t v t dt t -=+==?∑? (单位:m) 其中: ()a t 为连续时域加速度波形 ()v t 为连续时域速率波形 ()s t 为连续位移波形 i a 为i 时刻的加速度采样值 i v 为i 时刻的速率值 0a =0;0v =0 t ?为两次采样之间的时间差 2. 主要误差分析 误差主要存在以下几个方面: 1)零点漂移所带来的积分误差 由于加速度传感器的输出存在固定的零点漂移。即当加速度为0g 时传感器输出并不一定为0,而是一个非零输出error A 。传感器的输出值为:()a t +error A 。对error A 二次积分会产生积分累计效应。 2)积分的初始值所带来的积分误差 0a 和0v 的值并不为零,同样会产生积分累计效应。 3)高频噪声信号所带来的误差 高频噪声信号会对瞬时位移值测量精度带来影响,但积分值能相互抵销而不会带来累计。 3. 解决办法 1)零点漂移和积分初始值不为零可以加高通滤波器的方法滤除。

2)高频噪声信号的影响并不大,为了达到更高的精度,可以加一个低通滤波器。 选择高通滤波器和低通滤波器合理的截至频率,可以得到较理想的结果。 (注:高通滤波即去除直流分量;低通滤波即平滑滤波算法)。 4. 仿真研究 4.1 问题的前提背景 1.本课题研究的对象是桥梁振动的加速度()a t ,速度()v t 和位移()s t ,可以认为桥梁的加速度,速度,位移的总和为0。 即:0()0a t dt ∞ =? 0()0v t dt ∞ =? ()0s t dt ∞ =? 其离散表达式为:00()N i i a N ===∞∑ 0()N i i v N ===∞∑ 0()N i i s N ===∞∑ 2.加速度传感器测量值存在误差,它主要是在零点漂移和测量噪声两个方面。 即测量值()()()measure error a t a t a t =+ 其中:()measure a t 为加速度传感器测量加速度值 ()a t 为桥梁振动的实际加速度值 ()error a t 为传感器测量误差 3.振动速度与振动位移取决于振动加速度与振动频率,可以证明,振动速度与振动加速度成正比,与振动频率成反比;振动位移与振动速度成正比,与振动频率成反比。 4.2 仿真 1.取一组仿真用振动加速度信号:()9.8sin(240)3measure a t t π=??+,如图1所示。 其中:()measure a t 代表加速度传感器测量值

混凝土浇筑合同范本

混凝土浇筑分项施工合同 发包单位:中建协和建设有限公司(简称甲方) 施工班组:(简称乙方) 甲方承建工程混凝土浇筑项目以包工形式由乙方施工。为确保工程施工进度、质量和安全生产、文明施工,明确双方责任,经由甲乙双方平等协商,按照国家有关法律规定,并经公司有关部门审批,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑面积: 二、承包范围: 1、根据设计施工图纸,设计变更及施工合同规定的项目要求,本工程混凝土浇筑分项工程以包工(含制作机械)形式由乙方施工。乙方不得将本工程转包或分包,必须按照《建筑施工合同》的要求确保本工程工期、质量和现场安全文明施工。 2、本工程主体结构工程(从基础至主体最高点按结构施工图、建筑施工图,主体砼工程振捣,板厚控制、抹面、塑料薄膜覆盖),工作内容包括但不限于:承包范围内全部现浇砼的接料、放料、模板底部缝隙在0.5cm以内的堵缝、浇捣、抹面、塑料薄膜覆盖等工作及砼墙面、梁柱面、板面缺陷的修补、由乙方原因造成的楼层内、外架砼清理工作,还包括以下工作内容,费用均包含在乙方承包单价内: 2.1、包括固定泵管的架子搭设、堵管时疏通、拆除; 2.2、砼布料机安装、拆除、清理、维修、保养;工完后清理装车退场。 2.3、所有后浇带的砼浇筑、塑料薄膜覆盖(费用另计)。 2.4、混凝土前后台上下料、泵送入模(包括泵管安装、拆除、清洗)。 2.5、混凝的振捣、抹平、机具清理。塑料薄膜覆盖(费用另计)。 2.6、质量问题修补,手动工具自备。 2.7、在砼浇筑时,需用架子搭设、拆除,甲方负责提供搭设架子的材料。2.8、乙方负责砼浇筑所有机具,振动器、振动棒,刮杠、抹子、电缆、铁锨、洋镐、灰桶、水管、雨鞋、雨衣等。 2.9、现浇混凝土结构构件,除正常的施工操作工序外,还包括浇水湿模板、混凝土表面原浆找平及抹平、场内水平运输、场地清理等全部操作过程。 2.10、乙方必须自备混凝土浇筑所需的除混凝土搅拌站提供的浇筑设备外的各种机具设备(除泵车机具设备必须采用三相五线制电缆,不得采用花线)。 3、由甲方提供的料具、机具的清洗、落手清回收等工作。 4、斗车及布料机由乙方自理。 5、甲方提供到栋号的分箱,此外不再提供任何材料和机具设备。 三、乙方的技术力量和装备 1、乙方进场人员必须保证各栋号同时大面积混凝土连续浇注换班的需要,且不得少于10人/栋,其中中级以上技术工人应达到6人以上(其中前后台代班各1人,振动棒操作工2人以上、搅拌机设备操作人员2人以上、混凝土泵送设

完整版三轴数字加速度传感器ADXL345技术资料

概述: ADXL345是一款小而薄的超低功耗3轴加速度计,分辨率高(13位),测量范围达±16g。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或I2C数字接口访问。ADXL345非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。其高分辨率(3.9mg/LSB),能够测量不到1.0。的倾斜角度变化。该器件提供多种特殊检测功能。 活动和非活动检测功能通过比较任意轴上的加速度与用户设置的阈值来检测有无运动发生。敲击检测功能 可以检测任意方向的单振和双振动作。自由落体检测功能可以检测器件是否正在掉落。这些功能可以独立 映射到两个中断输岀引脚中的一个。正在申请专利的集成式存储器管理系统采用一个32级先进先岀(FIFO)缓冲器,可用于存储数据,从而将主机处理器负荷降至最低,并降低整体系统功耗。低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。ADXL345采用3 mm X 5 mm x 1 mm,14引脚小型超薄塑料封装。 对比常用的飞思卡尔的MMZ7260三轴加速度传感器,ADXL345,具有测量精度高、可以通过SPI或I2C 直接和单片机通讯等优点。 特性: 超低功耗:VS= 2.5 V 时(典型值),测量模式下低至23uA, 待机模式下为0.1 g A功耗随带宽自动按比例变化 用户可选的分辨率10位固定分辨率全分辨率,分辨率随g范围提高而提高, ±16g时高达13位(在所有g范围内保持4 mg/LSB的比例系数) 正在申请专利的嵌入式存储器管理系统采用FIFO技术,可将主机处理器负荷 降至最低。单振/双振检测,活动/非活动监控,自由落体检测 电源电压范围:2.0 V 至3.6 V I / O电压范围:1.7 V至VS SPI (3线和4线)和I2C数字接口 灵活的中断模式,可映射到任一中断引脚 通过串行命令可选测量范围 通过串行命令可选带宽 宽温度范围(-40°C至+85 °C) 抗冲击能力:10,000 g 无铅/符合RoHS标准 小而薄:3 mn X 5 mm x 1 mm,LGA 封装 模组尺寸:23*18*11mm (高度含插针高度 应用: 机器人控制、运动检测 过程控制,电池供电系统 硬盘驱动器(HDD)保护,单电源数据采集系统 手机,医疗仪器,游戏和定点设备,工业仪器仪表,个人导航设备

无线传感网用振动加速度传感器实用电路的几点

无线传感网用振动加速度传感器实用电路的几点探索-4

无线传感网用振动加速度传感器几点探索 郭斌李昕欣 (中科院上海微系统与信息研究所传感器国家重点实验室)摘要:通过对无线传感网的深入研究,实践上对比了MEMS压阻式、动圈式、MEMS电 容式、压电式、等振动加速度传感器在无线传感网上应用的优劣。用 MEMS压阻式振动加速度传感器设计了一套符合无线传感网用振动加速度的检测电路。 关键词:MEMS压阻式、动圈式、MEMS电容式、压电式振动加速度传感器、幅频特性、相频特性。 引言:无线传感网是具有无线通信、数据采集和处理、协同合作等功能的无线传感器节点协同组织起来形成无线传感器网络。无线传感网是当今社会发展的一个热点,尤其在军事应用上。无线传感网,对所应用的传感器有一些严格的限制条件。首先是功耗限制。无线传感网系统采用的是电池供电, 系统中各硬件模块,如信号采集模块,信号转换和传输模块,数据存储模块等都有明确的功率分配。传感器须是低功耗传感器。其次是精度限制。无线传感网起点较高,表现为其数据采集器精度很高,其中A/D转换精度为16位精度。传感器须是高精度传感器。但提高系统精度和降低系统功耗往往是一对矛盾,是系统设计难点。此外是传感器的体积的限制。无线传感网上各无线传感器节点在满足功能要求的前提下,总期望体积越小越好。一般而言无线传感网总是优先使用微型传感器,只是在微型传感器功能不能满足的条件下才考虑传统的机械式传感器。目前较常用的振动加速度传感器;MEMS振动加速度传感器有压阻式和电容式两种;机械式振动加速度传感器有动圈式传感器;此外压电、光纤式振动加速度传感器。光纤式振动加速度传感器虽然精度高,但体积大,电路复杂,不适合现场应用。 一、MEMS压阻式振动加速度传感器电路设计 1)无线传感网用振动加速度传感器技术指标: 供电电压:单电源+3.3V电源。 输出信号:1.65V为基准,上下差分模拟信号。 灵敏度:1000mV/g/3.3V。 模块功耗:额定电流≤1.5 毫安。功耗≤1.5*3.3毫瓦,(约 5 毫瓦)。 分辨率:--75db。 带宽:300Hz。 2)开环电路设计框图:

基于加速度传感器的电机振动测量解读

基于加速度传感器的电机振动测量 摘要 电机是现代生产中的重要电气设备,从大型的工业电机到小型的家用电器,电机都是随处可见的,电机的故障会对生产造成重大影响,因此需要监测电机的运行状态。 为监测电机的运行状态,本文通过加速度传感器来测量电机振动的大小,并通过微控制器对电机加速度信号进行采集,并将它传输给电脑;利用电脑软件对采集的加速度信号进行频域积分得到速度信号,再与电机振动判断标准进行对比分析,从而判断电机运行状态, 确定修复时机,为电机提供检修依据。 关键词:加速度;振动测量;信号处理;故障分析

Measure the vibration of motor based on the acceleration sensor Abstract The electric motor is one sort of the most important electric equipments in modem manufacturing.From large industrial motors to small appliances, electric motors are everywhere. Its failure would produce a significant impact on the motor,therefore, we need to monitor the operating status of the motor. In this paper, in order to monitor the motor running, size of the motor vibration is measured by the acceleration sensor, and uses the microcontroller to collect the motor acceleration signal and transfer it to the computer. The acceleration frequency-domain signal is integrated into the speed signal in the computer, and then the speed signal is compared with the motor vibration criteria, to provide the basis for the maintenance of motor. We can determine the timing of repair. Keywords:Acceleration sensor, Vibration Measurement, Signal Processing, Failure Analysis

混凝土浇筑合同

劳务分包合同 (混凝土浇筑工程) 甲方:(发包人)四川驭力建筑工程劳务有限公司 乙方:(承包人) 甲方将混凝土浇筑工程承包给乙方施工,为明确双方的权利和义务,确保按期保质保量的完成工程,遵循自愿、诚实、信用的原则,双方就本工程建设施工事项协商一致,兹签订本合同,并共同遵守。 一、工程项目 1、工程名称:; 2、工程地点:; 3、工程质量标准:优; 4、安全目标:优; 5、文明施工目标:优; 6、CI形象目标:优; 二、乙方承包范围及工作内容: 1、乙方承包甲方提供的施工图纸、设计变更、施工规范、施工方案、技术交底、甲方变更所涉及的混凝土浇筑及相关工作。 2、乙方承包甲方提供的施工图纸范围内及临边的文明施工、公司CI工作,混凝土浇筑施工完后场地必须打扫干净,并办理文明施工移交单,必须每天将泵管、卡环、插入式振动棒、平板振动器、电动机等工具回收到指定地点,堆码整齐,监督移交后的场地清洁干净;负责使用手推车后的冲洗(在甲方指定地点),手推车打油保养,每天做到工完场清。 3、混凝土浇筑内容含管桩桩芯封堵模板或沙袋及桩芯混凝土浇筑,含±0.000及以下底板、基坑、电梯井、承台、梁槽、集水井、商铺地坪等土方开挖后地坪平整、回填夯实、清理至垫层标高、垫层混凝土浇筑达到钢筋绑扎要求; 4、混凝土浇筑内容包括混凝土浇筑、找平、压光等工作;架空人行通道的铺设、拆除并按指定地点堆放整齐;浇筑混凝土前浇水湿润模板、搭拆泵管、铺麻袋、浇水

养护混凝土,时间不能低于7天;混凝土墙、柱凿毛;浇筑混凝土过程中刷钢筋、木方、模板上的灰浆,砼二次浇筑及凿毛处理和冲洗清理等工序;水平及垂直运输操作平台倒运材料;堵管后泵管的搭拆及混凝土、场地的清理。以及楼层垃圾的清理。 5、乙方承包施工面的各种操作架、简易架、各种转运平台及马道、安全通道的搭设和清扫;各种操作平台、临边施工防护棚搭设;负责各种材料的水平及垂直运输,负责配合水电工、放线工、钢筋工、木工等各工种完成工作。 6、乙方承包材料定额消耗,甲方按公司材料定额和施工做法对乙方实行限额领料,如超出部分,则按材料价从乙方工程款中扣除,并按公司处罚条例执行(结算时以材料部门提供领料量为准)。 7、乙方承包施工工具:工具袋、扳手、水平尺、水平管、卷尺、角尺、铝合金尺、胶线、铁锹、铁锤、木抹、铁抹、灰桶、斧头、扫把、绳子、塑料胶管、油漆刷、铁刷、胶刷、水管、灯具等五金工具,振动器、振动棒、平板振动器、电动机等砼振动工具和铁钉、铁线等施工辅材。 8、乙方向甲方领取斗车、砂轮机、灯架和电箱、电缆线等,如不归还,按实际价格从结算款中扣除。如乙方对所扣价款有异议则应自行购买归还甲方所提供用品。乙方购买自己的一切劳保用品(如安全帽、安全带、手套、胶靴、雨衣、口罩等)。乙方所有进场人员必须统一服装,服装由甲方统一办理,服装费用在支付乙方工程款时扣除。 9、根据图纸和现场管理人员的要求,严格执行混凝土标号的浇筑顺序,否则高标号混凝土数量超过图纸数量由乙方承担相关费用;因施工原因造成的混凝土浪费由乙方承担相关费用。 10、乙方承担混凝土拆模后的监管工作,发现有蜂窝、麻面、漏振现象应及时修补,严重情况必须请示主管混凝土工长同意后,才能修补,否则后果自负。 三、工期 1、乙方必须完全服从甲方工期进度计划安排,根据甲方的安排,采取轮流连续作业,随时调配劳动力,确保甲方总工期计划及分段计划。节假日工人放假必须按甲方的统一安排,不得擅自放工人假日,确保施工人员数量满足施工要求,有关甲方同建设方的工期约定同样对乙方有效,并作为本合同的一部分。

三轴加速度传感器MMA7260

MMA7260 三轴加速度传感器使用手册 一、MMA7260QT的简介 MMA7260QT低成本微型电容式加速度传感器,采用了信号调理、单极低通滤波器和温度补偿技术,并且提供4个量程可选,用户可在4个灵敏度中的选择。该器件带有低通滤波并已做零g补偿。本产品还提供休眠模式,因而是电池充电的手持设备产品的理想之选。 二、特性: (1) 可选灵敏度(1.5g/2g/4g/6g) (2) 低功耗:500 μA (3) 休眠模式: 3 μA (4) 低压运行:2.2 V - 3.6 V (5) 6mm x 6mm x 1.45 mm的无引线四方扁平 (QFN) 封装; (6) 高灵敏度(800 mV/g @ 1.5g) (7) 快速开启 (8) 低通滤波器具备内部信号调理 (9) 设计稳定、防震能力强 (10) 无铅焊接 (11) 环保封装 (12) 成本低 三、典型应用: 三轴加速度传感器是一种可以对物体运动过程中的加速度进行测量的电子设备,典型互动应用中的加速度传感器可以用来对物体的姿态或者运动方向进行检测,比 如其中WII和iPhone中的经典应用。Nokia最新推出的手机N95利用内置的加速度传感器,让用户可以通过机身的摆动进行各种操作,包括主菜单操 作、图片浏览、切歌操作甚至进行游戏的控制等,非常全面,甚至超越了苹果 iPhone的动作感应功能的应用范畴。 基于Freescale公司MMA7260的这个三轴加速度传感器,对于普通的互动应用来讲应该是一个不错的选择, 可以用于摩托车和汽车防盗报警器,遥控航模,游戏手柄,跌倒探测,硬盘冲击保护,倾斜角度测量,电梯安全监控等需要测试加速度的地方。

加速度传感器原理与应用简介

加速度传感器原理与应用简介 1、什么是加速度传感器 加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备。加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,就好比地球引力,也就是重力。加速力可以是个常量,比如g,也可以是变量。 加速度计有两种:一种是角加速度计,是由陀螺仪(角速度传感器)的改进的。另一种就是线加速度计。 2、加速度传感器一般用在哪里 通过测量由于重力引起的加速度,你可以计算出设备相对于水平面的倾斜角度。通过分析动态加速度,你可以分析出设备移动的方式。但是刚开始的时候,你会发现光测量倾角和加速度好像不是很有用。但是,现在工程师们已经想出了很多方法获得更多的有用的信息。 加速度传感器可以帮助你的机器人了解它现在身处的环境。是在爬山?还是在走下坡,摔倒了没有?或者对于飞行类的机器人来说,对于控制姿态也是至关重要的。更要确保的是,你的机器人没有带着炸弹自己前往人群密集处。一个好的程序员能够使用加速度传感器来回答所有上述问题。加速度传感器甚至可以用来分析发动机的振动。 目前最新IBM Thinkpad手提电脑里就内置了加速度传感器,能够动态的监测出笔记本在使用中的振动,并根据这些振动数据,系统会智能的选择关闭硬盘还是让其继续运行,这样可以最大程度的保护由于振动,比如颠簸的工作环境,或者不小心摔了电脑做造成的硬盘损害,最大程度的保护里面的数据。另外一个用处就是目前用的数码相机和摄像机里,也有加速度传感器,用来检测拍摄时候的手部的振动,并根据这些振动,自动调节相机的聚焦。 概括起来,加速度传感器可应用在控制,手柄振动和摇晃,仪器仪表,汽车制动启动检测,地震检测,报警系统,玩具,结构物、环境监视,工程测振、地质勘探、铁路、桥梁、大坝的振动测试与分析;鼠标,高层建筑结构动态特性和安全保卫振动侦察上。 3、加速度传感器是如何工作的 线加速度计的原理是惯性原理,也就是力的平衡,A(加速度)=F(惯性力)/M(质量)我们只需要测量F就可以了。怎么测量F?用电磁力去平衡这个力就可以了。就可以得到F 对应于电流的关系。只需要用实验去标定这个比例系数就行了。当然中间的信号传输、放大、滤波就是电路的事了。 现代科技要求加速度传感器廉价、性能优越、易于大批量生产。在诸如军工、空间系统、科学测量等领域,需要使用体积小、重量轻、性能稳定的加速度传感器。以传统加工方法制造的加速度传感器难以全面满足这些要求。于是应用新兴的微机械加工技术制作的微加速度传感器应运而生。这种传感器体积小、重量轻、功耗小、启动快、成本低、可靠性高、易于实现数字化和智能化。而且,由于微机械结构制作精确、重复性好、易于集成化、适于大批量生产,它的性能价格比很高。可以预见在不久的将来,它将在加速度传感器市场中占主导地位。 微加速度传感器有压阻式、压电式、电容式等形式。 ·压电式 压电式传感器是利用弹簧质量系统原理。敏感芯体质量受振动加速度作用后产生一个与加速度成正比的力,压电材料受此力作用后沿其表面形成与这一力成正比的电荷信号。压电式加速度传感器具有动态范围大、频率范围宽、坚固耐用、受外界干扰小以及压电材料受力自产生电荷信号不需要任何外界电源等特点,是被最为广泛使用的振动测量传感器。虽然压

混凝土班组承包合同(合同范本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-006358 混凝土班组承包合同(合同范

混凝土班组承包合同(合同范本) 甲方:____________________________ 乙方:____________________________ 负责人:__________________________ 身份证号码;______________________ 1.工程名称:________________以下简称“本工程” 2.工程地点:________________ 3.结构层数:________________ 4.承包范围:按本工程图纸施工,建筑面积为________㎡。(包含桩心,基础承台,首层梁、板,结构柱、梁、板,天面层梯屋、机房、水池结构,构造柱、圈梁、过梁、女儿墙、压顶梁的垫层及混凝土浇灌和养护),严格按有关施工图纸和质量验收规范施工。 5.承包方式:按包工不包料方式承包(但包插入式振动器、平板振动器、磨光机、斗车、砂铲、灰桶及其它零星工具),包工期、安全、质量及文明施工。 6.承包单价:按本工程图纸显示建筑面积单价为________元/㎡计算。 7.结算方式:按本工程图纸显示建筑面积____㎡*____元/㎡=________元包干结算。

二、工程合同工期: 1.开工日期:____年____月____日 2.竣工日期:____年____月____日 乙方进场后,按甲方提供总工期计划安排施工,如乙方的施工进度如无法满足甲方的工期要求,甲方通知乙方加快施工进度,乙方应采取各种方法完成进度,确保施工工期。如果乙方按合同规定的总工期要求下没法完成造成工期拖延,将按每拖延一天罚款________元处理。 三、付款方式: 1.乙方工人进场后第十一天开始由甲方支付乙方每人每天________元生活费,作为前期的工程进度款。 2.本工程结构全部封顶后,甲方支付乙方________万元工程进度款。 乙方每次进度款必须由甲方现场有关施工负责人审核批准。本工程所有混凝土浇灌工程全部完成后,甲方在____天内全部付清本工程余款。 四、甲方责任: 1.及时供给乙方所需有关施工图纸和施工图集。 2.及时采购所需材料并将其运送至工地现场。 3.负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及工期进度计划和控制,审查乙方编制的详细施工作业计划和施工进度。 4.对乙方所承包项目的质量、进度和安全进行监督,对不符合工程质量和安全要求的,有权责令停工,并采取有效措施进行整改。 5.甲方负责协调施工现场各分包单位之间的交叉作业和工作。 五、乙方责任:

风力发电机组的加速度振动传感器

再生能源 风力发电是一种成长中的干净的可再生能源。无论是单个机组还是组合机组的风力发电场,它们都是目前世界上发展很快的新能源。 风力发电机组原理是将风力机械能转化成电能。风力发电的规模可以从500千瓦到6兆瓦。最常用的风力发电机组是水平轴布置。有些是三桨叶,上风向并且带有偏航控制,有的则是二桨叶,下风向,自然随风旋转。偶尔你也会看到垂直布置的风力发电机组,它们也被称为Darrieus (打蛋形)风力发电机组,根据法国发明家而命名。但是这种打蛋形的设计不是很流行,逐渐被性能较好得水平布置的风力发电机组所代替。 风力发电机组和低速电机驱动的风扇,例如冷却塔,有很多相同之处。风力发电机组基本上是一个大型低速风扇,但是它不是电能驱动,没有将机械能通过减速箱驱动大型低速风扇,相反的,它提供机械能,通过加速箱驱动发电机产生电能。这个反向的过程带有很多会产生振动的旋转部件,长时间的损耗可能会导致最终失效。 ?维修费用非常高 ?不可能的工作高度 ?电能的损失很昂贵 带有加速度振动传感器的水平布置的 风力发电机组 低频加速度振动传感器 主要轴承和转轴的速度大约是30-60 rpm。这也是齿轮箱输入轴的旋转速度。旋转频率范围是 30 – 60 cpm (0.5 – 1.0 赫兹)的情况应采用低频加速度振动传感器。测量的范围包括主轴旋转频率,叶片通过频率,主轴承频率,齿轮箱输入轴轴承频率和齿轮啮合频率等等。这些低频加速度振动传感器通常可以提供500mV/g以及12-180000 cpm (0.2 – 3000 赫兹) 的频率范围。

低频加速度振动传感器 安装在主轴承水平轴上的 低频加速度振动传感器 通用型加速度振动传感器 齿轮箱的中间轴和输出轴都会有比较高的旋转速度,并且产生比轴承和齿轮啮合更高的扰动频率。事实上,输出轴的旋转频率在通常情况下比输入轴高50-60倍。测量其带动的齿轮箱和发电机组的高旋转速度需要使用通用型加速度振动传感器。通用型加速度振动 传感器可以提供100 mV/g 以及30 – 900000 cpm (0.5 – 15000赫兹)的频率范围。 齿轮箱的轴向和垂直方向上 螺栓安装的通用型加速度振动传感器 通用型加速度振动传感器 螺栓安装型的加速度振动传感器 风力发电机组通常在很高的塔上。其旋转组件很难接近,因此最好是使用螺栓来安装加 速度振动传感器。安装平面例如主轴承,齿

常用振捣器型号

常用振捣器型号、作用半径、功率 振捣器类别或结构类型 浇筑层的允许最大铺料厚度 1 插入式 电动硬轴振捣器 振捣器工作长度的0.8倍 软轴振捣器 振捣器工作长度的1.25倍 2 表面式 在无筋或单层钢筋结构中 250mm 在双层钢筋结构中 120mm 混凝土入仓时,应尽量使混凝土按先低后高进行,并注意分料,不要过分集中.要求: (1)仓内有低塘或料面,应按先低后高进行卸料,以免泌水集中带走灰浆. (2)由迎水面至背水面把泌水赶至背水面部分,然后处理集中的泌水. (3)根据混凝土强度等级分区,先高强度后低强度进行下料,以防止

减少高强度区的断面. (4)要适应结构物待点.如浇筑块内有廊道,钢管或埋件的仓位,卸料必须两侧平起,廊道,钢管两侧的混凝土高差不得超过铺料的层厚(一般30~50cm). 常用的铺料方法有以下三种: 平层浇筑法 平层浇筑法是混凝土按水平层连续地逐层铺填,第一层浇完后再浇第二层,依次类推直至达到设计高度,如图5-17(a). 平层浇筑法,因浇筑层之间的接触面积大(等于整个仓面面积),应注意防止出现冷缝(即铺填上层混凝土时,下层混凝土已经初凝).为了避免产生冷缝,仓面面积A和浇筑层厚度h必须满足 Ah≤KQ(t2-t1) 式中 A一浇筑仓面最大水平面积,m2; h一浇筑厚度,取决于振捣器的工作深度,一般为0.3~0.5m; K一时间延误系数,可取0.8~0.85; Q一混凝土浇筑的实际生产能力,m3/h; t2一混凝土初凝时间,h; t1一混凝土运输,浇筑所占时间,h. 平层铺料法实际应用较多,有以下特点: (1)铺料的接头明显,混凝土便于振捣,不易漏振; (2)平层铺料法能较好地保持老混凝土面的清洁,保证新老混凝土之间的结合质量;

TR系列振动加速度传感器的说明

加速度传感器,通常需要在标准振动台上进行标定,给使用带来很多不便。TR系列固态加速度传感器采用先进的微电子加工技术和电容式测量原理,可获得优良的低频响应,用重力加速度g、通过改变传感器的放量方向就可对传感器进行校准。 振动和冲击 TR系列振动加速度传感器可以测量从直流到其截止频率范围内的振动量,以后的信号处理包括快速傅立叶变换,一次积分成速度,以及再积分成位移输出。例如测量壳体振动,输出量经过精确的滤波器及相应的积分器,再经有效值检波后可输出机壳的振动加速度、速度及位移,从而监测机组的运行状态。 倾斜角测量 当传感器倾斜放置时,传感器的输出为重力加速度在传感器测量轴上的分量,即输出与倾斜角存在反正弦的函数关系。当倾斜角较小时,近似为线性关系。 惯性测量 六自由度的惯性测量系统需要三个加速度传感器分别测量三个轴的加速度,三个陀螺仪测量三个轴的旋转。加速度经积分可获得速度,再次积分可获得位移或距离,此时加速度传感器的可重复性误差和温漂需要精确补偿,否则可能带来较大误差。

性能指标: 量程:±1g~±50g 分辨率:(5mg)0.1% 可承受最大冲击:1000g(6105) 非线性:0.2% 噪声:5000μg(Hz)2/1 (6105) 频响:6105最大到4kHz,6150最大到10kHz 工作温度:0℃~70℃ 重量:100g 形体尺寸:Φ32×6 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解图尔克、奥托尼克斯、科瑞、山武、倍加福、邦纳、亚德客、施克等各类传感器的选型,报价,采购,参数,图片,批发信息,请关注艾驰商城。http://biz.doczj.com/doc/2d14432267.html,/

三轴加速度传感器的步态识别系统==

三轴加速度传感器的步态识别系统 近年来随着微机电系统的发展,加速度传感器已经广泛应用于各个领域并拥有良好的发展前景。例如在智能家居、手势识别、步态识别、跌倒检测等领域,都可以通过加速度传感器实时获得行为数据从而判断出用户的行为情况。 目前许多智能手机都内置多种传感器,通过预装软件就能够获得较精确的原始数据。本文提出一种基于三轴加速度传感器,用智能手机采集用户数据,对数据进行处理及特征提取获得特征矩阵并分类识别的方法,有效地识别了站立、走、跑、跳四种动作。 人体动作识别处理过程主要包含数据采集、预处理、特征提取和分类器识别数据采集数据采集和发送模块安装在用户端,另一个数据接收模块接在电脑终端上。 由于我们制作的采集模块很轻、很小,所以方便佩戴。当用户运动时,三轴加速度传感器会将据采集并通过无线方式发送给电脑接收模块,再通过电脑上的软件部分对采集到的数据进行分析处理,将结果输出,显示用户的实时状态。 本文使用的加速度传感器数据来自于共计60个样本。传感器统一佩戴于腰间。本文选取了其中一位采集者的数据用于主要分析研究,其余两位采集者的数据则用于验证由第一位采集者数据研究所得的结论,这样的做法既减小了数据处理的繁杂又能保证最终结果的准确性。预处理应用程序设置的采集时间间隔为0.1s,对每一个动作的采集时间为25s。考虑到用户在采集数据一开始与将要结束时的动作

不平稳可能对数据带来较大影响,前2s2s采集的数据将被舍弃不予分析。因原始加速度信号一般都含有噪声,为了提高数据分析结果的准确性,通常在原始加速度信号进行特征提取前对其进行去躁、归一化、加窗等预处理。通过加窗处理,不仅规整了加速度信号的长度,而且方便研究人员按照需要选择适宜的信号长度,这样有利于后续的特征提取。 许多研究人员使所示。研究人员采集的加速度传感器信号由于采集者的动作力度不同造成加速度信号的幅度差异较大,这会对之后的分类识别造成负面影响,归一化技术可以调整加速度信号的幅度,按照一定的归一化算法可以使加速度信号的幅度限定在某一数值范围内,文献[2]在识别跑、站立、跳和走路这四种动作时对四种动作的加速度信号进行了归一化;文献[3]在进行手势识别时对手势动作的加速度信号进行了归一化处理。特征提取特征提取和选择模块的作用在于从加速度信号中提取出那些表征人体行为的特征向量,处于预处理模块和分类器模块之间,是人体行为识别过程中的一个重要环节,直接影响分类识别的效果。特征的提取方法具有多样性,对于不同的识别目的,研究人员会提取不同的特征,例如为了识别分类站立和跑步,研究人员通常会选取方差和标准差这类能够反映加速度信号变化大小的特征,而为了识别分类走路和跑步,研究人员通常会选取能量和均值这类能够反映加速度信号大小的特征。使用不同的特征表征行为会对分类识别效果产生不同的影响,因此寻找更加有效的特征一直是研宄人员关注的一个课题。通过查阅大量的文献,大致可以把加速度信

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