不要患得患失LAUMAS稱重傳感器FCOL-20kg
含淚播種的人一定能含笑收獲。
不要患得患失LAUMAS稱重傳感器FCOL-20kg
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單點式稱重傳感器:AS-0.25kg,AS-0.5kg,AL-3kg,AL-15kg,AL-30kg,AF-5kg,AF-15kg
AU-3kg,AU-6kg,AU-15kg,AU-30kg,AU-50kg,PR-6kg,PR-15kg,PR-30kg,PR-50kg
壓式稱重傳感器:CK-500kg,CK-1000kg,CBX-15000kg,CBX-30000kg,CBX-50000kg
CBL-250kg,CBL-500kg,AS-0.25kg,CBL-2500kg,CBL-5000kg,CBL-7500kg,CBL-10000kg
CBL-15000kg,CBL-30000kg,CBL-50000kg,CBL-100000kg
拉式稱重傳感器:TAL-5000kg,TAL-10000kg,TBL-20000kg,TBL-30000kg,TBL-50000kg
拉壓式稱重傳感器:CL-500kg,CL-1000kg,CL-2000kg,CL-5000kg,CL-10000kg,CL-20000kg
CL-30000kg,CL-60000kg,CL-100000kg,CL-150000kg,CL-200000kg
CLK-2000kg,CLK-5000kg,CLK-10000kg,CLK-20000kg
懸臂梁式稱重傳感器 :FCOL-20kg,FCOL-50kg,FCOL-100kg
FCOL-200kg,FCOL-350kg,FCOL-500kg,FCL-10kg,FCL-20kg
FCL-50kg,FCL-100kg,FCL-200kg,FCA-500kg,FCA-750kg,FCA-1000kg
長期優(yōu)惠提供*意大利Laumas FCOL-20kg稱重傳感器,儀表系列及相關(guān)傳感器產(chǎn)品
LAUMAS電子產(chǎn)品自1984年以來躋身于工業(yè)稱重市場。在工業(yè)稱重及配料領域有25年的豐富經(jīng)驗。
LAUMAS稱重傳感器分為:單點式,剪切(懸臂)梁式,彎曲梁式,拉力式,柱壓式,軸銷式,錨式,鋼絲繩測力限重器式,增輻放大器式等。
附言:資訊中心
梅特勒-托利多MultiMount稱重模塊全新上市
應用行業(yè)
化學制品,食品,制藥,冶金,油漆涂料,水泥建材,工程公司,系統(tǒng)集成商,設計院等。應用場合
料罐稱重,料斗以及筒倉稱重,定量給料,配料,動載和靜載應用,防爆應用,危險區(qū)域應用,各種惡劣環(huán)境中應用。
MultiMount稱重模塊功能特性
MultiMount在出廠時已經(jīng)被對中安裝,并且被鎖緊(不管有沒有安裝傳感器),由此為運輸和安裝帶來便利。每個模塊都可選配水平拉桿及其他選配件,使其應用于靜載和動載的工況。
對稱
料罐稱重的不理想表現(xiàn)經(jīng)常是由于一些料罐的不規(guī)則造成的。而設計不合理的模塊會使這種情況雪上加霜,MultiMount 考慮這一點的關(guān)鍵概念就在于軸對稱設計:MultiMount的頂板是正方形的,整個模塊的中心線和料罐支腿的中心線重合;這樣方便了料罐設計者進行料罐支腿的設計
防撞限位
MultiMount稱重模塊具有360°的防撞限位功能。這些提供了安裝的便利和安全保證,而且對模塊的方向要求不高。防撞限位的間隙是從各個角度明顯可見的,因此還可以利用該特征檢查安裝誤差。
運輸/安裝定位
頂板和底板之間插入的兩塊墊板將連接件與傳感器脫離2mm。兩個對中墊圈可以讓頂板和底板對中。防傾覆螺栓安裝之后,模塊就被*固定,在運輸和安裝時優(yōu)點如下:
1,在整個安裝于運輸?shù)倪^程中,MultiMount稱重模塊都是一個剛性體,剛性可以持續(xù)到安裝結(jié)束。
2,在運輸和安裝時,無論模塊中是否裝有傳感器,都不會對上述情況產(chǎn)生任何影響。如果傳感器還留在模塊中,那么墊片可以支撐住頂板,保證傳感器架空并且不受載,因此傳感器不會有過載的危險。
3,安裝之后,模塊可以很輕松地切換到稱重狀態(tài)。松開防傾覆螺栓即可取出兩個對中墊圈;將料罐稍許抬高,就能取出墊板,放下料罐,頂板就壓在了傳感器上,鎖緊防傾覆螺栓,即可開始稱重。
4,為了避免焊接等大電流燒壞傳感器,客戶可在安裝模塊前將傳感器取出,待安裝完畢再進行傳感器的安裝。
傳感器
所有用在MultiMount的傳感器都可以通過靈活的搖動來滿足熱脹冷縮的需要。除了可以搖動之外,搖柱還能產(chǎn)生一個自復位力,能使稱重系統(tǒng)自動對齊。當傳感器處于垂直位置時,自回復力為零,當頂板的位移增大時,自回復力也會相應增加,限制頂板位移。
水平拉桿(選配件)
MultiMount水平拉桿能夠提供一種半浮功能,能允許頂板在一個方向上移動。請使用推薦的安裝方式來確保熱脹冷縮沒有被妨礙。在一個沒有水平拉桿的靜態(tài)應用上,模塊的安裝方向是不重要的,但是如果是使用水平拉桿的情況就一定要注意模塊的安裝方向,請參閱安裝說明來獲得更多細節(jié)。
隨著計算機技術(shù)的不斷進步和應用探索的推進,計算機建筑信息模型(BuildingInformationModeling,簡稱BIM)技術(shù)在建筑業(yè)中的應用得到快速發(fā)展,無論設計、施工、管理還是其他相關(guān)部門都對BIM技術(shù)的應用產(chǎn)生極大興趣。近年來,BIM技術(shù)在建筑領域的應用越來越廣泛,應用范圍從初的設計工作,延伸到各類工程施工管理當中。而水利工程因受各種因素的制約,BIM技術(shù)在該領域的應用較少,可借鑒的成功案例較少,推廣應用緩慢。
2水利水電工程特點
水利水電工程主要建設在河流上,受地形、地質(zhì)、水文、氣象等自然條件的影響較大。每一個水利水電工程都具有*性,其重復率低,無標準構(gòu)件和標準圖集,施工環(huán)境和施工條件復雜多變。水利水電工程施工的工程量大,技術(shù)工種多,施工強度高,環(huán)境干擾嚴重,需要反復比較論證和優(yōu)化施工方案,保證施工質(zhì)量。水利水電工程施工過程中,石方爆破、隧洞開挖、水上水下和高空作業(yè)多,必須十分重視施工安全。
3BIM技術(shù)在水利工程建設中的特殊性應用
由于水利水電工程相對于其他類別工程具有特殊性,從而導致BIM技術(shù)的應用也具有特殊性。主要體現(xiàn)在以下幾個方面:a.深化設計。就是在傳統(tǒng)的二維圖紙基礎上進行BIM建模,并找出圖紙中存在的錯、漏、碰、缺等設計問題。這主要是因為傳統(tǒng)的二維設計存在先天不足,本來建筑是以三維空間為主體的,但是傳統(tǒng)的設計交付都是以二維圖形作為設計成果交付,在二維設計過程中,很難保證多專業(yè)之間的協(xié)調(diào),施工過程中又以二維圖紙為藍圖進行施工,必然存在信息上的不一致。b.碰撞檢測。目前的二維設計或多或少都存在著專業(yè)間的碰撞問題,尤其是在水廠、泵站、水電站等項目中,各種管路、線路等交錯復雜,供水管網(wǎng)、供電線路、信息系統(tǒng)等相互要協(xié)調(diào)配合、交錯布置,施工中出現(xiàn)碰撞十分常見。相反,BIM借助直觀的三維模型,能夠檢測出圖紙中的碰撞,減少設計中的錯漏碰缺,從而提高設計質(zhì)量,這一直觀的成果使得越來越多的項目都要求通過BIM來做碰撞檢測。在一些水利工程項目中,由于空間布局復雜、系統(tǒng)繁多,對設備管線的布置要求高,設備管線之間或管線與結(jié)構(gòu)構(gòu)件之間容易發(fā)生碰撞,給施工造成困難,無法滿足設計要求,經(jīng)常在施工過程中再進行二次變更,造成成本增加、施工計劃改變等。BIM技術(shù)可將建筑、結(jié)構(gòu)、機電、通信等專業(yè)模型整合,再根據(jù)各專業(yè)要求及設計尺寸要求將綜合模型導入相關(guān)軟件進行碰撞檢查,根據(jù)碰撞報告結(jié)果對管線進行調(diào)整、避讓,對設備和管線進行綜合布置,從而在工程施工開始前發(fā)現(xiàn)并解決問題。c.多專業(yè)協(xié)調(diào)。各專業(yè)分包之間的組織協(xié)調(diào)是建筑工程施工順利實施的關(guān)鍵,是加快施工進度的保障,其重要性毋庸置疑。目前,暖通、給排水、消防、通風、強弱電等各專業(yè)由于受施工現(xiàn)場、專業(yè)協(xié)調(diào)、技術(shù)差異等因素的影響,缺乏協(xié)調(diào)配合,不可避免地存在很多局部的、隱性的、難以預見的問題,容易造成各專業(yè)在建筑某些平面、立面位置上產(chǎn)生交叉、重疊、空間不足等問題,無法按施工圖作業(yè)。通過BIM技術(shù)的可視化、參數(shù)化、智能化特性,進行多專業(yè)碰撞檢查、結(jié)構(gòu)尺寸控制檢查和預留預埋,或利用基于BIM技術(shù)的4D施工管理,對施工過程進行預模擬,根據(jù)問題進行各專業(yè)的事先協(xié)調(diào)等措施,減少因技術(shù)錯誤和溝通錯誤帶來的協(xié)調(diào)問題,減少返工量,節(jié)約施工成本。
4BIM在水利水電工程中的應用分析
4.1應用優(yōu)勢
BIM三維施工模擬技術(shù),是通過對整個建設項目信息的采集,并對所采集到的信息進行相應的數(shù)字化處理后建立建筑信息模型并加以利用。建筑信息模型是一種數(shù)字化的設計、施工和管理方法,該系統(tǒng)不僅支持內(nèi)部集成管理環(huán)境,還可以提高整個施工過程的效率,降低施工過程中的風險。在水利工程設計、施工過程中,結(jié)合BIM技術(shù)優(yōu)勢,利用可視化圖紙,幫助技術(shù)人員更快、更好地解讀工程信息,并在此基礎上進行優(yōu)化設計,及時處理存在的問題。利用BIM技術(shù)可進行數(shù)字建造,利用的計算、仿真、可視化、信息管理等技術(shù),建立虛擬的工程主體及施工結(jié)構(gòu)的數(shù)字模型,利用模型進行直觀的“預施工”,盡可能地降低施工中的不確定性和不可預見性,保證施工技術(shù)措施的可行性、安全性和合理性。
4.2應用思路
將BIM應用于水利工程建設,可從以下幾方面進行推廣:
4.2.1建立模型、深化設計與施工方案模擬
設計單位在設計過程建立項目的BIM模型,在工程施工前,施工方在設計方提供的BIM模型基礎上進行詳細的現(xiàn)場查勘,根據(jù)工程區(qū)及周邊地形、環(huán)境、施工條件等內(nèi)容,盡可能地完善BIM模型,進一步優(yōu)化工程設計,以利于指導工程施工。制訂施工方案時采用BIM技術(shù)虛擬施工過程,先試后建可以較大程度地降低返工成本和管理成本,降低風險,增強管理者對施工過程的控制能力。
4.2.2加強施工質(zhì)量管理
在水利水電工程建設中,影響工程質(zhì)量的因素主要有“人、機、料、法、環(huán)”等五個方面,而BIM模型作為一個直觀、有效的載體,從整體到局部的質(zhì)量情況都能夠以特定的方式呈現(xiàn)在模型上,據(jù)此可以實現(xiàn)方位的施工管理。引入BIM項目管理平臺,可以將施工過程中的人員管理信息集成到BIM模型中,并通過模型的信息化集成分配任務,保證施工秩序和效率;通過BIM項目管理平臺,可以完成機械在各個施工階段需要進行的進場驗收、安裝調(diào)試、使用維護乃設備磨損、保養(yǎng)、維修等方面的管理,并可以明確主管在施工機具管理中的具體責任,規(guī)定各管理層及項目經(jīng)理部在施工機具管理中的管理職責及方法,從而實現(xiàn)施工機械有效合理的使用;基于BIM項目管理平臺的施工材料管理可以實現(xiàn)與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)結(jié)合的物料跟蹤、與工程量統(tǒng)計功能結(jié)合的算量統(tǒng)計和與標準化構(gòu)件加工結(jié)合的數(shù)字化加工技術(shù)等功能,以此實現(xiàn)材料管理的全過程信息記錄,并與工程數(shù)字模型結(jié)合,形成一套完整的、可追溯的信息體系;基于BIM的施工工法管理可以將空間信息與時間信息整合在一個可視的4D模型中,模擬施工過程和先后順序,直觀、地反映整個項目的施工過程,從而驗證已定施工方案的準確性。
4.2.3施工進度管理
水利水電工程施工進度管理具有點多面廣、結(jié)構(gòu)復雜、涉及資源多等特點,采用BIM進行水利水電工程施工進度管理,可以通過三維動畫直觀表達進度計劃和施工過程,直觀了解工程項目進展情況。形象直觀、動態(tài)模擬施工階段過程和重要環(huán)節(jié)施工工藝,實時跟蹤工程項目的實際進度,形成可視化工程進度安排,從而實現(xiàn)按時間段直觀地顯示工程進度計劃,方便管理人員進行方案比選和優(yōu)化,同時利于與實際進度進行對比,及時進行進度分析和糾偏處理。
4.2.4成本管理
資源及成本管理是BIM比較成熟的應用領域。是將進度信息和成本信息與三維模型進行關(guān)聯(lián)整合,通過該模型,計算、模擬和優(yōu)化對應于項目各施工階段的勞務、材料、設備等的需用量,從而建立勞動力計劃、材料需求計劃和機械使用計劃等,在此基礎上形成項目成本計劃,其中材料需求計劃的準確性、及時性對于實現(xiàn)精細化成本管理和控制關(guān)重要,可通過模型自動提取材料需求計劃,并以此為依據(jù)指導采購,避免材料資源堆積和超支。在施工過程中,根據(jù)工程的形象進度,利用模型自動計算完成的工程量,及時將勞務用工量、材料消耗、機械結(jié)算在施工過程中周期性地對實際支出進行統(tǒng)計,將實際成本及時統(tǒng)計和歸集,與預算成本、合同收入進行對比分析,獲得項目超支和盈虧情況,對于超支的成本找出原因,采取針對性的成本控制措施將成本控制在計劃成本內(nèi),有效實現(xiàn)成本動態(tài)分析控制。BIM成本管理在水利水電工程建設中,由于受限于其結(jié)構(gòu)復雜多變,在該領域中的應用難度較大,但隨著BIM技術(shù)的成熟,因其工程量計算簡單、成本控制更易于落實、易實現(xiàn)有效管控等特點勢必會得到更快的發(fā)展。
4.2.5施工安全管理
傳統(tǒng)的安全管理、危險源的判斷和防護設施的布置都需要依靠管理人員的經(jīng)驗來進行,BIM具有信息完備性和可視化的特點,在施工安全管理方面,可以發(fā)揮其*的作用,利用BIM建立三維數(shù)字模型,可以比較直觀地從場容場貌、安全防護、安全措施、腳手架、機械設備等方面建立文明管理方案指導安全文明施工。BIM的可視化空間是隨著工程進展動態(tài)變化的,通過模擬工人的施工狀況,可以形象地看到工作面狀況,預先評估工作空間的可靠性和安全性。利用BIM的可視化和與實際現(xiàn)場相似度高的特點,在安全培訓時,用數(shù)字模型給管理人員進行仿真模擬,讓工人更直觀和準確地了解到現(xiàn)場的狀況,從而制定出相應的安全工作策略。
4.2.6信息模型數(shù)字化集成交付
水利水電工程結(jié)構(gòu)復雜,即使在工程完成交付使用后也要進行大量的監(jiān)測和維護工作。傳統(tǒng)竣工檔案交付的紙質(zhì)檔案浩大繁鎖且離散,運行維護階段查閱困難且易于以偏概全。而采用BIM技術(shù)形成的竣工檔案具有可視化、結(jié)構(gòu)化、智能化、集成化的特點,同時交付實物和數(shù)字工程兩個產(chǎn)品,可為工程運行維護乃改造報廢提供支持。
4.3應用存在的問題
BIM技術(shù)在上已相對成熟,但在國內(nèi)發(fā)展卻方興未艾,其主要局限于規(guī)劃、設計方面,施工方面常見于建筑工程、鋼結(jié)構(gòu)、機電安裝等領域,水利水電工程施工方面除因自身特點因素限制其發(fā)展外,尚存在以下問題影響了BIM的應用:目前水利水電工程設計單位在BIM應用上也剛剛起步,上游BIM產(chǎn)品少,施工單位模型需要從底層做起,工作量大。目前主流的BIM軟件主要面對建筑、安裝等工程類型,對水利水電工程適配度不高,在該領域應用需要多種軟件協(xié)作。目前BIM的應用在操作層面上已基本成熟,但涉及工程管理的綜合功能尚有所欠缺,協(xié)同管理需要開發(fā)項目管理平臺才能全面執(zhí)行BIM管理模式,這就需要項目管理單位在項目全生命周期推動該技術(shù)的應用和相應管理模式的變革,只有這樣,才能真正發(fā)揮BIM的作用。
5工程實例
民樂縣農(nóng)村飲水安全翟寨子水廠工程:設計新建凈化車間1座建筑面積1366m2、絮凝池2座、沉淀池2座、D型濾池2座、1000m3清水池2座,安裝信息化管理系統(tǒng)1套、消毒設施1套,配備8項水質(zhì)監(jiān)測設備,水廠建成后可解決3.6萬人的飲水安全問題。在工程設計過程中,使用BIM系統(tǒng)進行建筑、結(jié)構(gòu)、供水、設備、電器等相關(guān)專業(yè)的設計,效果較好。實現(xiàn)了可視化、信息化設計。將傳統(tǒng)的二維設計圖紙轉(zhuǎn)化為三維信息模型,實現(xiàn)“所見即所得”,可直觀看到詳細的實體模型,把抽象的設計圖紙變的更直觀。實現(xiàn)了多專業(yè)協(xié)同設計。設計團隊全體成員共享一個BIM模型數(shù)據(jù)源,各專業(yè)間形成了共享統(tǒng)一模型的協(xié)同工作機制,有效地避免了專業(yè)間信息溝通不足的問題,在設計過程存中在漏洞、錯誤、缺陷等及時修改,實時更新,共同分享。自動生成材料明細表。待建模和優(yōu)化設計完成后,利用Revit等軟件的明細表功能自動生成材料、設備等各種明細,簡化計算。輔助生成二維施工圖紙。利用Revit等軟件在完成后的模型上直接生成工程施工所需要的平面圖、剖面圖、設備管路布置圖等,方便快捷,不易出錯。可實現(xiàn)三維動態(tài)查看。可以從不同的角度、位置查看所設計產(chǎn)品,及時發(fā)現(xiàn)不易察覺的設計缺陷和問題,對事先考慮不周的環(huán)節(jié)將進行修改完善。
6結(jié)語
BIM三維建筑信息模型是建筑工程設計行業(yè)發(fā)展中非常重要的一項技術(shù)。目前,BIM以其信息完備性、可視化、協(xié)調(diào)性、模擬性和優(yōu)化性等特點被應用于工程建設各領域及全部生命周期,并產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟效益,水利行業(yè)也逐漸開始采用BIM技術(shù)。BIM的應用必然是未來工程建設與管理發(fā)展的方向,而且會逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)二維技術(shù),為工程設計、施工和管理提供必要的指導,提高設計的合理性、準確性,降低施工成本,提高工作效率和質(zhì)量。新技術(shù)在推廣和應用時都有一個認知、推廣、學習、應用、熟悉、普及的過程。水利水電工程建設、管理中引進BIM技術(shù)存在需要解決和克服的問題,但是也同樣具有其自身的優(yōu)勢,且從工程管理各方面均可突破形成體系,這將對水利水電工程信息化和智能化水平的提升產(chǎn)生巨大的推動作用。