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      数字轨距尺自动完成所有数据的测量,-省去了使用机械刻线轨距尺时,必须弯腰调节度-、对准水准泡零位、看刻度,再从放大镜刻线正上方看轨距刻度的繁琐操作程序,减轻了操作人员的劳动强度,缩短了测量时间,提高了作业效率。轨距尺是铁路施工、养路-工具,可对轨道间距、水平度等等轨道线路指标进行有效数据测量。直线测量提40%,曲线测量提60%,隧道内曲线测量提一倍以上。



  -规定,道尺为强检器具,检定周期为三个月,一把道尺的检定项目有11项,在这11项工作中,费时﹑费力的工作主要集中在对机械刻线机构的维修和更换,包括测头磨损超标的更换﹑轨距刻度尺刻线﹑度-刻线﹑放大镜变模糊的处理,机械转动不灵活的修理,水准泡零位正确性的调整等。不断-稳固,提升自我管理水平,竭诚为广大客户提供-的产品及-服务。由于这些工作均为机械磨损,变形所致,因此,维修、检定很困难,。数字轨距尺完全取消了机械刻线测量机构,因此大大减少了维修、检定工作,将11项检定工作减少为7项,目前,标定一把数字轨距尺仅需5分钟,提高工效近乎40倍。

  由于数字轨距尺完全取消了机械刻线测量机构。因此,完全消除了更换机械刻线测量机构部件所带来的费用。



2、进位原则引起的稳定显示问题



 数显轨距尺是按一定的进位原则对数据进行修约后显示出相应的数值。以传统的四舍五入原则为例,当实际数值在0.015~o.025mm时,显示屏上均显示为0.02mm;当实际值正好为o.015 mm或者0.025 mm 这2个临界点时,显示屏幕上的显示数值就会在o.olmm和0.02mm或0.02mm和0.03mm之间跳动,而不能显示稳定的数值。数显轨距尺的传感器存在着输出的非线性问题,它直接影响到控制系统对外界物理量变化的判断和控制。襄阳数显轨距尺,襄阳-数显轨距尺,襄阳轨道测量尺操作方法使用前应在检定器上对数显轨距尺进行校准,校准完成后须对其进行检定,检定合格后方能使用。如果由传感器搭建的电路输入与输出成线-,那么,对控制程序的编制会显得-容易。而在实际过程中,电路的输入和输出往往都是非线性的,这就需要选择一个合适的算法,把这种函数关系输入给控制系统,从而把外界的物理量变化实时地显示出来。目前,一般采用代数插值法对传感器的非线性进行补偿。代数插值法的理论基础,是把一段曲线分成若干个直线段来近似代替。直线段数越多,其组合就越趋近于被代替的曲线。但是,如果所分成的线段越多,线段之间的临界点电越多,数显尺的示值稳定性就越难-。只有使用具有足够多位数的传感器,在-其示值稳定性的前提下,再运用插值法进行曲线模拟,才能满足要求。



3、零位漂移和温度漂移问题



 任何传感器均存在着零位漂移和温度漂移问题。零位漂移是指输入电压为零,输出电压偏离零值的变化,是影响传感器准确度的重要因素之一。数显轨距尺测量过程中无需调节,换算,补偿等工作,-测量速度快。解决零位漂移的有效措施是采用差分电路。差分电路的输入端是2个信号的输入,这2个信号的差值为电路有效输入信号。电路的输出是对这2个输入信号之差的放大,对共模输入信号有很强的抑制能力(对差模信号没有多大的影响),可以抑制由外界条件的变化带给电路的影响,如温度噪声等。如果存在干扰信号,会对2个输入信号产生相同的干扰,通过二者之差,干扰信号的有效输入为o,从而达到抗共模干扰的目的,具有抑制零点漂移作用。

 温度漂移是指由于温度的变化引起半导体器件参数的变化继而导致输出电压的变化。因此为了-地铁线路状态的-,轨距尺在地铁轨道测量和维护工作中被广泛的应用,通过对线路的测量维护,对提高车速,加密车次,起到了安全保障作用。由于电子元器件受温度变化的影响是没有规律的,温差越大,变化越大,低温时明显。在实际检定过程中,把数显轨距尺放置在(20±5)℃环境下,并在该范围内某一温度恒定后(如 20℃),当温度变化到另一温度(如25℃再次恒定时,观察2次数显轨距尺在检定器上同一位置所指示的水平()示值,发现该值会有明显的变化,此变化是非线性、无规律的。解决这个问题可以通过实践摸索,设计出合理的温度补偿电路或者采取一定的温度补偿措施。    

 目前,数显轨距尺已经广泛应用于高速铁路建设中,如果忽略上述问题,将会给数显轨距尺的准确度带来了很大的不确定因素,终将会影响线路测量。在检定过程中,检定人员应该注意以上问题。

 襄阳海特测控严格按照行业标准,自主研发生产的数显轨距尺具有的测量精度和稳定度,在全国同类产品中达到较高水平。



      标准轨距

  1435毫米的标准轨距,使用广泛,它是全球常见的轨距,全大约百分之六十的铁路都属于标准轨距。

  标准轨距有不少来历,其中一种是,古罗马时代,泥土路居多,因此,马车在上面跑来跑去,慢慢地就会在路上压出两道深深的轮痕。从轨距尺的测量实现方式上讲,轨距尺的功能分为2大部分:一是横向长度测量,包括轨距、查照间隔和护背距离,从结构原理及量值溯源的角度分析,这3个参数是相互关联和相互制约的,按现行量值传递方法,测量误差从轨距到查照间隔、再到护背距离是逐渐增大的。于是,和这个轮痕同宽的马车跑起来会-轻松,而那些和轮痕不同的马车行驶起来就-费力,因为一不小心就会掉进轮痕里。久而久之,同一个地方的马车就会变成相同的轮距。



     马车与准轨

  后来,罗马干脆规定,罗马境内全部改用一样的马车轮距,为4 尺 9 寸,这非常接近标准轨距的宽度。使用时,卡住测点后,轨距尺自动完成所有数据的测量,直接读取测量数据,视觉误差和刻线间估算读数这两种误差,省去了使用机械轨距尺繁琐的操作程序。这只是其中一种说法而已,还有的说法是,标准轨距是由马-的宽度决定的。不管怎样,国际铁路协会在1937年将1435毫米定为标准轨距,于是,它成了国际上使用广泛的轨距。

   开普轨距

  开普轨距宽1067毫米,比标准轨距的窄,所以它属于窄轨。之所以名为开普轨距,是因为前南非好望角开普省在 1873 年采用了这个轨距,但其实开普省不是使用1067毫米轨距的地区。

  使用开普轨距的和地区还真不少呢,我国香港的电车使用1067毫米开普轨距,还有我国-的绝大部分地区也都使用1067毫米轨距,日本的铁路轨距也主要为1067毫米,只有在建造高铁新干线时,为了提高车辆行驶的稳定性,统一采用了1435毫米的标准轨。轨距尺产品说明1铝合金轨距尺采用载面积42×25×2mm壁厚铝合金长方管,铝管底面为3。

  开普轨距是挪威先搞出来的,当挪威想建铁路时,考虑到挪威的山很多,而且当时运量也不大,就采用了1067毫米轨距。

  




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