JJF(晋)51-2021 桩基静载荷测试仪校准规范.pdf

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JJF(晋)51-2021 桩基静载荷测试仪校准规范.pdf简介:

"JJF(晋)51-2021 桩基静载荷测试仪校准规范"是指由中国山西省质量技术监督局发布的一项关于桩基静载荷测试仪校准的技术标准。这个规范的主要目的是为了确保桩基静载荷测试仪的测量结果准确、可靠,以满足工程桩基检测的精度要求。以下是一些主要内容概述:

1. 适用范围:本规范适用于各类桩基静载荷测试仪的校准和期间核查,包括但不限于静力触探仪、静载荷试验车、压力传感器等设备。

2. 校准方法:规定了校准的基本程序,包括校准设备的选取、校准条件的设定、校准方法的实施、校准结果的处理和记录等。

3. 仪器性能要求:规定了桩基静载荷测试仪的性能指标,如测量准确度、稳定性、线性度、重复性等,并给出了相应的校准限值。

4. 校准周期:根据设备的使用频率和工作环境,规定了校准的周期,以确保设备的长期稳定工作。

5. 数据处理与报告:要求校准过程中产生的数据和结果必须有详细的记录,校准报告应包括校准结果、校准状态以及校准结论等信息。

该规范的实施有助于提高桩基工程的质量控制,保障建筑工程的安全和可靠性。

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3.1率定calibration

NBT 10355-2019标准下载桩基静载荷测试仪校准规范

3.1率定calibration 将静载荷测试仪调频式位移传感器的频率与标准位移建立对应关系的过程。 3.2率定表calibrationtable 静载荷测试仪调频式位移传感器率定时的标准位移值与读取的频率值形成的数据表

3.2率定表calibrationtable

桩基静载荷测试仪是在静载荷作用下,对桩基进行承载力试验的设备。通过千斤顶施 加轴向抗压和水平静载荷,使基桩或地基产生形变,由桩基静载荷测试仪压力传感器和位 移传感器分别监测形变信号给主机设备,并在显示单元显示基桩或地基在静载荷作用下的 压力值和位移值。 桩基静载荷测试仪的结构组成:一般包括主机、前端控制器、传输电缆、油泵,千斤 顶、荷载测量模块和位移测量模块等。其中荷载测量模块一般主要包括压力传感器。位移 测量模块一般主要包括数个位移传感器,按照工作原理分为防水调频式位移传感器和容栅 式位移传感器。仪器结构如图1所示。

JJF(晋)51—202

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压力传感器准确度等级:0.5级及以上; 位移传感器最大允许误差:土0.1%FS

压力传感器可不校准此项:

位移传感器示值重复性不应超过最大允许误差的1/3。

压力传感器回程误差不超过最大允许误差的绝对值; 位移传感器回程误差不超过最大允许误差的绝对值,

校准时,环境温度应控制在(20±3)℃,室温变化应不大于1C/h,相对湿度不大于 75%。压力传感器校准时也可适当放宽在(20土5)C的环境条件下进行。校准前,仪器应 在符合要求的环境条件下放置3h后方可进行校准。避免较强的震动、电磁辐射等对校准结 果的干扰。

6.2标准器及配套设备

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器和位移传感器,校准时主要采用的标准

表1校准用标准器及相应设备的计量性能

将静载荷测试仪各部件连接正确,确保正常运行。将标准器与被测设备连接,通 30min后,进行预压试验,预压压力在压力传感器额定工作压力测量范围上限进行 时间1min,然后缓慢降压至大气压,预压完毕,共进行3次预压

在压力传感器测量范围内均匀选取不少于6点(包括零点)为校准点,从零点开始, 逐渐加压,逐点进行校准,加压要缓慢平稳直至测量上限,待各校准点压力值稳定后进行 读数,此为正行程,然后进行降压测量,同样的方法测量至零点,此为反行程。这样完成 整个测量过程。各校准点示值误差按公式(1)进行计算。

式中:P一一第i个校准点压力示值误差,%FS; 取各校准点示值误差的最大值作为静载荷测试仪压力传感器的示值误差。

式中:pi一一第i个校准点的回程误差,%FS; Pi一一第i个校准点反行程压力传感器示值,MPa。 取最大值作为压力传感器的回程误差。

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将待测位移传感器按要求与主机连接正确,然后开机通电预热约30min后进行校准。 一般对于调频式位移传感器,对应不同的位移将给出不同的输出频率,每支位移传感 器的频率响应有所差异,故校准前应对每支位移传感器进行率定,将率定表输入静载荷测 试仪中保存以确保位移测量的准确性。以50mm的调频式位移传感器为例,使用静载荷测 试仪位移传感器输出频率的监测功能,调整位移传感器测杆至“0”读数时,输出频率即 为初始频率,此后以2.5mm(一般情况下率定要求间距)为间隔,从起始点到50mm,记录 每一个率定点的稳定输出频率,然后将这些数值输入到与位移传感器编号对应的率定表中 保存,接下来再开始位移传感器的校准。容栅式位移传感器可不进行此步骤。 该步骤仅适用于客户允许调整静载荷测试仪初始状态并追求位移传感器高精度时的 校准,若只针对仪器初始状态进行校准的可不进行此步骤,

将位移传感器装夹在指示表检定仪上,并调整装夹位置,保证位移传感器的中心线与 指示表检定仪的中心线在同一条直线上。校准时,以每10%量程为1个测量点,在整个测量 范围内包括零点和测量上限点共测11个点,控制指示表检定仪按照选定的间隔均匀移动, 每个位移间隔应等到指示表检定仪和静载荷测试仪的示值稳定后,再分别记录其示值,测 量正、反两个行程,各点的示值误差i按公式(3)计算。

式中:L;一一位移传感器第i个检定点位移示值误差,%FS; Lsi一一第i个检定点指示表检定仪标准位移示值,mm; LFs一一位移传感器的满量程,mm。 取各点示值误差的最大值作为静载荷测试仪位移传感器示值误差

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使用量块校准时,将传感器竖直安装在带有水平工作台的立式支架上,保证传感器轴 线与水平工作台垂直,调整支架使传感器接触水平工作台面,并将读数置零,选择覆盖测 量范围近似均匀分布的11个点进行校准。将量块放置在水平工作台上,调整测量面中心点 与传感器测头接触,待稳定后读出位移传感器位移示值,共测量3次,将3次读数的平均值 作为该测量点的位移示值。各点的示值误差计算方法同公式(3)。

选择位移传感器二分之一量程的位置,重复测量6次,得出极差值,然后按公式 算其示值重复性

中: R 一位移传感器示值重复性,%FS

式中:Ohi一一第i个校准点的回程误差,%FS; Lbi一一位移传感器第个校准点反行程位移示值,mm。 取各点回程误差的最大值作为静载荷测试仪位移传感器回程误差。 采用量块法时,不做回程误差的校准

A ×100% LES

ti Lbi ×100% LE

选择位移传感器二分之一量程的位置,将其按照示值误差校准方法装夹,并记下第 次读数,以后每间隔15min记一次读数,连续记录1h,取5次读数中的最大值与最小值之差 作为示值稳定性测量结果。

校准后的静载荷测试仪应出具校准证书。

桩基静载荷测试仪的复校时间间隔,根据使用情况由用户自行决定,建议一般不 全

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桩基静载荷测试仪压力传感器示值误差校准结果不确定度评定(示例)

依据本规范7.1对压力传感器进行校准。被测对象为0.5级、测量范围(0~70)MPa 的压力传感器:标准器为0.005级活塞式压力计,测量范围为(0~100)MPa。

式中:P一一第个校准点压力示值误差,%FS; Pi一一第i个校准点正行程压力示值,MPa; A.3测量不确定度的主要来源和评定 A.3.1标准装置引入的不确定度u1 (1)标准器示值p引入的标准不确定度分量u1 本次测量使用的标准器为0.005级活塞式压力计,其最大允许误差为土0.005%,属正态 分布,取包含因子k=2.58,则标准器示值p引入的标准不确定度为:

0.005% u1.1 =0.00194% 2.58

被测压力传感器与标准器受压点尽量处于同一水平面,当两者受压点不在同一水平面 上时,因工作介质高度差的影响量应不大于被测压力传感器最大允许误差的1/10。该影响 量属均匀分布,取包含因子k=√3,则被测压力传感器与标准器受压点高度差引入的标准

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0. 5% 11.2 一 =0. 02887% 10√3

境温度引入的不确定度分量u.3 于检定时环境温度可严格控制在20土0.5℃内,所以环境温度对标准器影响引入的

由于检定时环境温度可严格控制在20土0.5℃内,所以环境温度对标准器影响引入的 标准不确定度分量u.3可忽略不计。 (4)标准装置引入的不确定度 综上所述,标准装置引入的不确定度为u

由于检定时环境温度可严格控制在20土0.5℃内,所以环境温度对标准器影响引入的 标准不确定度分量u.3可忽略不计。 (4)标准装置引入的不确定度 综上所述,标准装置引入的不确定度为u u=√u.² +u,2 +u,. =√u.² +u,2² =√(0.00194%)²+ (0.002887%)² =0.02894% A.3.2被检压力传感器引入的测量不确定度u2 (1)测量重复性引入的标准不确定度u2.1 通过在重复条件下连续测量得到的一组数据列,用不确定度的A类评定方法得到。本 次测量的点为60MPa,获取的数据如表1所示。

A.3.2被检压力传感器引入的测量不确定度u2 (1)测量重复性引入的标准不确定度u21 通过在重复条件下连续测量得到的一组数据列GB∕T 34063-2017 城市公共交通设施工效学设计指南,用不确定度的A类评定方法得到。本 次测量的点为60MPa,获取的数据如表1所示。

故测量重复性引入的标准不确定度分量为:U2.1=0.00516MPa (2)分辨力引入的不确定度分量u

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被测压力传感器的分辨力为0.01MPaGB/T 40302-2021 塑料 立式软薄试样与小火焰源接触的燃烧性能测定.pdf,认为该分布属于均匀分布,取包含因子k=

分辨力引入的不确定度分量u2.2 0.01 = 0.0029 MPa 2√3

由重复性和分辨力引入的不确定度分量取较大者为0.00516MPa。 (3)环境温度引入的不确定度分量u23 由于压力传感器一般均具有温度补偿功能,可以在(0~50)℃范围内保持0.5%的精 度,校准时环境温度可控制在(20土3)℃,所以环境温度引入的标准不确定度分量u23可 忽略不计。

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