Blast-UM型 爆破测振仪
型 号:Blast-UM型
原产地:国产
用 途:全自主知识产权,全新三核技术(性能更高效);可实现:本地取数(连接计算机取数、现场U盘取数);首创遥控触发,遥控器远程控制仪器触发
Blast-UM型 爆破测振仪
型 号:Blast-UM型
原产地:国产
用 途:全自主知识产权,全新三核技术(性能更高效);可实现:本地取数(连接计算机取数、现场U盘取数);首创遥控触发,遥控器远程控制仪器触发
Blast-UM型爆破测振仪
一、产 品 优 势
1. 全自主知识产权,全新三核技术(性能更高效)
2. 高精度24Bit测量(精度更高)
3. 可实现:本地取数(连接计算机取数、现场U盘取数)
4. 高达100dB的动态范围,免量程切换,无需信号幅度预估
5. 拥有8GB超大数据储存空间(海量储存)
6. 质保3年,终身软件、硬件免费升级(再无后顾之忧)
7. USB接口,WinXP/Win7/Win8/Win10联机无需安装任何驱动,系统自动识别
8. 首创遥控触发,遥控器远程控制仪器触发
二、产 品 参 数
功能 |
参数 |
采集方式 |
全并行同步采集 |
采集模式 |
全自动采集:无需任何设置(触发电平、采集时长、量程档位),有振动信号记录数据,无振动信号则停止,振动记录时长根据振动波形自适应,并保存成数据; 手动模式:设置触发电平和采集时长; |
触发模式 |
内触发:达到预设的门槛值后,仪器开始采集数据 外触发: 外部给出指令后仪器开始采集数据,如外接起爆器等 遥控触发:配置遥控器,遥控器远程控制仪器开始采集数据 |
工作温度 |
-20℃~70℃;可选配野外特种电池(适合零下-20℃) |
输入阻抗 |
1MΩ/20pF; |
A / D |
24bit高精度; |
采样速率 |
10000 sps ; |
动态范围 |
100dB; |
量 程 |
±10V; |
供电方式 |
内置锂电池,工作时间标准版≥24小时(另可选配外部电池,可工作≥360小时),具有电量指示; |
尺寸重量 |
150×100×52mm;1.2公斤(体积小、重量轻,标配专用仪器箱,方便出行携带及保管); |
防护等级 |
IP52(防大颗粒灰尘进入,防水淋溅); |
测量范围 |
振动速度0.001~35cm/s; |
频 响(标配传感器) |
5~500Hz; |
显 示 屏 |
320×240高分辩LCD显示屏,全中文显示,用于现场主要特征值及波形的读取; |
内置时钟 |
仪器内置时钟,准确记录测试时间(精确到秒); |
通信接口 |
标准USB接口 |
读数精度 |
10万分之3 |
性 能 |
全新三核设计,性能更强大 |
取 数 |
本地取数(连接计算机取数、U盘取数); |
设备联机 |
Windows全平台免驱动,联机后自动识别; |
记录长度 |
多档可调,触发负延时均为0.5秒; |
触发电平 |
触发电平多档可调 |
记录方式 |
循环记录(数据记录完成一次后再次进入等待记录); |
数据文件名 |
以实际时间命名,自动生产文件夹,文件夹则以日期命名,如20150818,则表示2015年8月18日;文件夹下面如181858.BST文件,则表示该振动事件发生在18点18分58秒 |
存储容量 |
标配8GB固态存储,可以储存上万次爆破事件,可选16GB |
三、工作原理图
⑴连接计算机取数:
⑵U盘取数
四、软件主要功能:
² 各通道最大值,主频的快速读取,并可迅速定位到波形;
² 波形的放大,缩小,所见即所得打印;
² 提供数据安全评估功能,并可将评估结果打印输出;
² FFT分析(频率谱分析)、一阶积分,一阶微分;
² 频域分析的放大缩小、光标取值、特征值分析;
² 爆破振动安全评估功能(GB6722-2014);
² 振动信号矢量合成算法功能;
² 数据回归计算(振动衰减规律总结),并提供振速预测;
² 支持文件数据转存为文本格式,方便用户二次软件的调用。
五、产 品 配 置
项 目 |
数 量 |
备 注 |
爆破测振仪 (测量终端) |
1台 |
标配 |
三维振动速度传感器 |
1只 |
标配 |
传感器联接线缆 |
1条 |
标配 |
联机线缆 |
1条 |
标配 |
专用分析软件 |
1套 |
标配 |
侧墙、泥地工装 |
1套 |
选配 |
遥控触发器 |
1套 |
选配 |
传感器短接头 |
1个 |
标配 |
U盘 |
1个 |
标配 |
使用说明书/保修卡 |
1套 |
标配 |
专用仪器箱 |
1只 |
标配 |
六、行业贡献
时间 |
研究方向 |
实验结论 |
2010年 |
三维一体速度传感器 |
开创了单点的三维振动测量,并在2014年进入爆破安全规程成为规范 |
2010年 |
首次应用24bit高精度采集平台 |
利用高精度和大动态范围解决了传统爆破测试仪器振动量需要提前预估的弊病,提高了信号捕捉的可靠性 |
2011年 |
优化传感器的安装 |
引入精密水准泡,让传感器的水平安装误差在正负2度以内,提高测试严谨性 |
2013年 |
联合水利部长江科学院、西安理工大学、西南科技大学优化爆破主频的计算方法 |
给出FFT主频、半波主频和区域频谱的算法,供学术研究 |