Kingmach เซ็นเซอร์ลวดสั่นสำหรับการตรวจสอบสุขภาพเชิงโครงสร้าง
เซ็นเซอร์แบบเส้นลวดแบบสั่นสำหรับการตรวจสอบสุขภาพของโครงสร้างมีประโยชน์เมื่อสะพาน อุโมงค์ เขื่อน ความลาดชัน หรือฐานรากต้องมีการวัดระยะยาวที่มีความเสถียร และข้อมูลต้องเดินทางผ่านห่วงโซ่การรับข้อมูลที่เชื่อถือได้ การตัดสินใจซื้อเริ่มต้นด้วยตัวแปรที่ได้รับการตรวจสอบ ไม่ใช่ฉลากเซ็นเซอร์ ผู้ซื้อจะต้องกำหนดการเคลื่อนไหวหรือแรงที่จะวัด ช่วงที่คาดหวัง รูปทรงการติดตั้ง การสัมผัสสิ่งแวดล้อม ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่าง สถาปัตยกรรมที่อ่านได้ ตรรกะการแจ้งเตือน และแผนการบำรุงรักษา ก่อนที่จะเปรียบเทียบรุ่นต่างๆ
ประเด็นสำคัญ
- กำหนดตัวแปรที่ถูกตรวจสอบและหลักการตรวจจับก่อน เอาท์พุทความถี่ไม่ได้หมายถึงลวดสั่นโดยอัตโนมัติ
- ระบุห่วงโซ่การวัดแบบเต็ม รวมถึงการติดตั้ง การป้องกันสายเคเบิล การอ่านข้อมูล การสื่อสาร ซอฟต์แวร์ สัญญาณเตือน และความรับผิดชอบในการบำรุงรักษา
- เปรียบเทียบต้นทุนตลอดอายุการใช้งานที่กำหนดค่าไว้และหลักฐานโครงการ แทนที่จะเลือกตามช่วง ความแม่นยำ หรือราคาต่อหน่วยเซ็นเซอร์เพียงอย่างเดียว
สารบัญ
- เซ็นเซอร์ลวดสั่นวัดค่าใน SHM
- สร้างห่วงโซ่การวัดก่อนที่จะเลือกแบบจำลอง
- ตัวเลือกการตรวจสอบการเคลื่อนไหวแปดแบบและตำแหน่งที่พอดี
- หลักฐานโครงการที่ตรวจสอบแล้วและสิ่งที่ผู้ซื้อควรเรียนรู้
- การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบระยะไกล และวิดีโอผลิตภัณฑ์
- เงื่อนไขการจัดซื้อและการค้า
- รายการตรวจสอบ RFQ สำหรับแพ็คเกจเซ็นเซอร์ SHM
- ข้อผิดพลาดในการซื้อทั่วไปที่เพิ่มความเสี่ยงในการติดตาม
- ขอแบบจำลองและการตรวจสอบระบบ
- คำถามที่พบบ่อย
เซ็นเซอร์ลวดสั่นวัดค่าใน SHM
เซ็นเซอร์ลวดแบบสั่นจะแปลงการเปลี่ยนแปลงทางกลเป็นการเปลี่ยนแปลงความถี่เรโซแนนซ์ของลวดแรงดึง การอ่านค่าที่เข้ากันได้จะกระตุ้นสายไฟ ตรวจจับการตอบสนอง และใช้ค่าสัมประสิทธิ์การสอบเทียบเพื่อคำนวณความเครียด ความดัน โหลด หรือค่าทางวิศวกรรมอื่นๆ ความถี่คือปริมาณที่วัดได้ ดังนั้นความแปรผันของความต้านทานสายเคเบิลปกติจึงมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์น้อยกว่าค่าความต้านทานหรือสัญญาณแรงดันไฟฟ้าระดับต่ำ ความต่อเนื่องของสายเคเบิล การป้องกัน การป้องกันความชื้น และความเข้ากันได้ในการอ่านค่ายังคงมีความสำคัญ
หากต้องการคำอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกการตรวจจับ โปรดตรวจสอบ สเตรนเกจแบบลวดแบบสั่นทำงานอย่างไร . ข้อได้เปรียบด้านวิศวกรรมมีความแข็งแกร่งที่สุดในการตรวจสอบที่ช้าและระยะยาว โดยที่ความเสถียรและเส้นทางเคเบิลยาวมีความสำคัญมากกว่าการตอบสนองแบบไดนามิกความถี่สูง เซ็นเซอร์เส้นลวดแบบสั่นไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็ว การเคลื่อนไหวทั่วโลกขนาดใหญ่ หรือรูปทรงเรขาคณิตที่ต้องใช้เส้นทางการวัดแบบยืดหยุ่น แบบลวดดึง ออปติคอล หรือดาวเทียม
ตรวจสอบคำศัพท์เฉพาะทางก่อน RFQ
อย่าใช้ "ลวดสั่น" เป็นชื่อทั่วไปสำหรับเอาต์พุตความถี่หรือเครื่องมือดิสเพลสเมนต์แบบดิจิทัลทุกอัน รุ่น Kingmach JMDL-21XXAT, JMDL-22XXAT, JMDL-24XXAT, JMDL-31XXAT และ JMDL-32XXAT ใช้หลักการปรับความถี่แบบอุปนัย JMDL-52XXADT ใช้ขดลวดเหนี่ยวนำสองตัว JMLS-22XXADT ใช้กลไกลวดสลิงที่มีการแปลงความต้านทานและการสื่อสารแบบดิจิทัล และ JMBD-1050 ใช้การวางตำแหน่ง GNSS คำศัพท์ที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันช่องสัญญาณการอ่านข้อมูลที่ไม่ตรงกัน สมมติฐานการเดินสายไฟ และขั้นตอนการสอบเทียบ
สร้างห่วงโซ่การวัดก่อนที่จะเลือกแบบจำลอง
เซ็นเซอร์คือหนึ่งชั้นของระบบ SHM จุดตรวจวัด ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง เส้นทางสายเคเบิลที่มีการป้องกัน การอ่านข้อมูลหรือตัวบันทึก ลิงก์การสื่อสาร ซอฟต์แวร์ เกณฑ์การแจ้งเตือน และขั้นตอนการตอบสนอง ต้องทำงานเป็นลูกโซ่เดียวกัน เซ็นเซอร์ที่มีความเสถียรสูงไม่สามารถแก้ไขจุดยึดที่ไม่เสถียร สายเคเบิลเสียหาย ช่องสัญญาณเข้ากันไม่ได้ การตีความอุณหภูมิไม่ดี หรือเกณฑ์การแจ้งเตือนที่ไม่มีพื้นฐานทางวิศวกรรม

- กำหนดคำถามทางวิศวกรรมและตัวแปรทางกายภาพก่อนเลือกกลุ่มเซนเซอร์
- ยืนยันว่าช่วง ความละเอียด ความสามารถในการทำซ้ำ พฤติกรรมของอุณหภูมิ และอัตราการสุ่มตัวอย่างสนับสนุนการตัดสินใจของสัญญาณเตือน
- ระบุการติดตั้ง การป้องกันสายเคเบิล การต่อสายดิน การป้องกันไฟกระชาก ช่องการอ่านข้อมูล การสื่อสาร การจัดเก็บข้อมูล และการเข้าถึงการบำรุงรักษา
- มอบหมายความรับผิดชอบในการอ่านค่าพื้นฐาน การอนุมัติเกณฑ์ การตรวจสอบสัญญาณเตือน การตรวจสอบ และการเก็บรักษาข้อมูล
เกณฑ์การคัดเลือกที่อยู่ในใบเสนอราคา
| จุดตัดสินใจ | สิ่งที่ต้องยืนยัน | ผลที่ตามมาของผู้ซื้อ |
|---|---|---|
| ตัวแปรที่วัด | ความกว้างของรอยแตกร้าว ความเครียด ภาระ ความดัน การเคลื่อนไหวของข้อต่อ การเคลื่อนตัวลึก หรือตำแหน่งโดยรวม | ป้องกันไม่ให้ทีมซื้อเซ็นเซอร์ที่คุ้นเคยซึ่งตอบคำถามด้านโครงสร้างที่ไม่ถูกต้อง |
| ช่วงและระยะขอบสัญญาณเตือน | การเคลื่อนไหวปกติ การเคลื่อนไหวสุดขั้วที่น่าเชื่อถือ ออฟเซ็ตการติดตั้ง และเกณฑ์การแจ้งเตือน | หลีกเลี่ยงความอิ่มตัวในขณะที่รักษารายละเอียดการวัดให้เพียงพอตามเกณฑ์การตัดสินใจ |
| ความแม่นยำและเสถียรภาพ | วิธีการสอบเทียบ ความสามารถในการทำซ้ำ อิทธิพลของอุณหภูมิ การเบี่ยงเบน และช่วงการตรวจสอบ | กำหนดว่าแนวโน้มคือความเคลื่อนไหวของโครงสร้างหรือความไม่แน่นอนในการวัด |
| สภาพแวดล้อมและการติดตั้ง | น้ำ ฝุ่น การกัดกร่อน การสั่นสะเทือน เส้นทางเคเบิล พุก ยาแนว การเข้าถึง และการป้องกัน | ควบคุมความอยู่รอดของสนามและคุณภาพของแรงหรือการเคลื่อนไหวที่ถ่ายโอนไปยังเซ็นเซอร์ |
| สถาปัตยกรรมการอ่านข้อมูล | การอ่านค่าด้วยตนเอง เครื่องบันทึกอัตโนมัติ ประเภทช่องสัญญาณ โปรโตคอล พลังงาน การจัดเก็บ และการส่งข้อมูลระยะไกล | ป้องกันการเปลี่ยนแปลงการบูรณาการล่าช้าและกำหนดความเร็วของข้อมูลที่ผิดปกติในการเข้าถึงผู้ตรวจสอบ |
| เอกสารและบริการ | เอกสารข้อมูลเฉพาะรุ่น ค่าสัมประสิทธิ์การสอบเทียบ สายไฟ คำแนะนำในการติดตั้ง การตรวจสอบย้อนกลับแบบอนุกรม อะไหล่ และการสนับสนุน | ลดความล่าช้าในการทดสอบเดินเครื่องและทิ้งบันทึกที่สามารถตรวจสอบได้ไว้สำหรับการบำรุงรักษาในภายหลัง |
ตัวเลือกการตรวจสอบการเคลื่อนไหวแปดแบบและตำแหน่งที่พอดี
แปดตัวเลือกต่อไปนี้ปรากฏใน Kingmach's ช่วงทรานสดิวเซอร์ดิสเพลสเมนต์ . พวกเขาแก้ปัญหาการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันภายใน SHM แต่ไม่ใช่เซ็นเซอร์ลวดสั่นตัวเดียวที่มีแปดเวอร์ชัน เปรียบเทียบหลักการตรวจจับ เส้นทางการวัด วิธีการติดตั้ง เอาท์พุต และข้อกำหนดในการบำรุงรักษา ก่อนที่จะใช้โมเดลแทน
1. เกจวัดรอยแตกอัจฉริยะ: JMDL-22XXAT
ใช้ JMDL-22XXAT เกจวัดรอยแตกอัจฉริยะ เมื่อตัวแปรทางวิศวกรรมคือการเปลี่ยนแปลงความกว้างของรอยแตกร้าว รอยต่อ หรือรอยต่อขยาย ตัวเลือกช่วงมาตรฐานช่วยให้ผู้ซื้อสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวที่คาดหวัง แทนที่จะยอมรับการเดินทางทั่วไปครั้งเดียว รูปทรงในการติดตั้งจะต้องถ่ายเทช่องเปิดเข้าไปในเกจโดยตรง ขณะเดียวกันก็รักษาพุกไว้ด้านนอกวัสดุที่เสียหายหรือหลวม ค่าที่อ่านได้เป็นศูนย์ควรบันทึกด้วยอุณหภูมิ สภาวะการติดตั้ง และการอ้างอิงรูปวาดที่เกี่ยวข้อง
โครงการสะพาน Egongyan Rail-only Bridge ใช้เกจวัดรอยแตกร้าวอัจฉริยะภายในระบบตรวจสอบสะพานที่กว้างขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหตุใดข้อมูลรอยแตกร้าวจึงควรตีความด้วยการวัดโหลด การโก่งตัว ความเครียด และสิ่งแวดล้อม ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการเลือกช่วงที่เล็กที่สุดเพื่อความแม่นยำที่ชัดเจน โดยไม่อนุญาตให้มีการเคลื่อนไหวตามฤดูกาลหรือออฟเซ็ตการติดตั้ง อีกประการหนึ่งกำลังติดตั้งข้ามรอยแตกที่ไม่ปกติโดยไม่ได้กำหนดแกนการเคลื่อนที่ สอบถามช่วงที่แน่นอน ความแม่นยำ ตัวเลือกอุณหภูมิ ความยาวสายเคเบิล อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้ง บันทึกการสอบเทียบ และการอ่านข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ กำหนดผู้ที่สามารถรีเซ็ตศูนย์และวิธีบันทึกการรีเซ็ตในประวัติการตรวจสอบ

2. ดิสเพลสเมนต์มิเตอร์เอนกประสงค์: JMDL-21XXAT
ที่ JMDL-21XXAT ดิสเพลสเมนต์มิเตอร์เอนกประสงค์ เหมาะกับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์โดยตรงระหว่างส่วนประกอบโครงสร้างทั้งสองเมื่อทิศทางการวัดชัดเจน งานทั่วไป ได้แก่ การเคลื่อนที่ของข้อต่อส่วนขยาย การเคลื่อนตัวของส่วนรองรับเฉพาะที่ และการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ทั่วทั้งอินเทอร์เฟซที่กำหนด สถาปัตยกรรมการปรับความถี่แบบเหนี่ยวนำและฟังก์ชันดิจิทัลทำให้เป็นเทคโนโลยีที่แตกต่างจากเซ็นเซอร์ลวดสั่นแบบทั่วไป แม้ว่าความถี่จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการวัดภายในก็ตาม
ก่อนสั่ง ให้วาดจุดคงที่ จุดที่เคลื่อนที่ ทิศทางที่คาดหวัง การขยายเริ่มต้น และซองการเคลื่อนที่ทั้งหมด ตรวจสอบว่าการหมุนหรือการเคลื่อนที่ตามขวางสามารถบรรทุกแกนหรือฉากยึดด้านข้างได้หรือไม่ ข้อผิดพลาดทั่วไปคือถือว่าเกจเอนกประสงค์เป็นคำตอบสากลเมื่อเส้นทางการเคลื่อนที่โค้ง ยาวเกินไป ไม่สามารถเข้าถึงได้ หรืออ้างอิงถึงวัสดุที่ไม่มั่นคง ในกรณีดังกล่าว วิธีการแบบยืดหยุ่น แบบลวดสลิง แบบหลายจุด ข้อเท็จจริง แบบออปติคอล หรือแบบ GNSS อาจตอบคำถามได้อย่างน่าเชื่อถือมากขึ้น ต้องมีภาพวาดการติดตั้งที่มีขนาดและตรวจสอบตำแหน่งเริ่มต้นที่ติดตั้งก่อนที่จะยอมรับการอ่านค่าพื้นฐาน

3. มิเตอร์วัดการเคลื่อนที่แบบดิฟเฟอเรนเชียล: JMDL-52XXADT
เลือก JMDL-52XXADT ดิฟเฟอเรนเชียลดิสเพลสเมนต์มิเตอร์ เมื่อการตัดสินใจขึ้นอยู่กับความแตกต่างในการเคลื่อนไหวระหว่างสองจุด เช่น การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ข้ามข้อต่อ ส่วน หรือส่วนต่อประสาน ขดลวดเหนี่ยวนำสองตัวที่เชื่อมต่อกันจะตอบสนองในทิศทางตรงกันข้ามในขณะที่แกนเคลื่อนที่ การคำนวณส่วนต่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทั่วไป รวมถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ หลักการทำงานนี้ต้องไม่เรียกว่าลวดสั่น
จุดอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของการวัด ถ้าพุกตัวใดตัวหนึ่งเคลื่อนที่อย่างอิสระ ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะถูกต้องสำหรับรูปทรงที่ติดตั้งไว้ แต่ผิดสำหรับการตีความทางวิศวกรรม รวมความแข็งของตัวยึด การวางแนว ตำแหน่งเริ่มต้น การเคลื่อนตัวทางความร้อน การเข้าถึง และการป้องกันสายเคเบิลไว้ในแบบร่างการติดตั้ง ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการใช้เกจวัดส่วนต่างเมื่อโครงการต้องการตำแหน่งที่แน่นอนหรือการเดินทางระยะไกล ยืนยันหน้าต่างอ้างอิงและแบบแผนสัญญาณที่คาดหวังก่อนที่จะกำหนดการเตือน ในระหว่างการทดสอบการใช้งาน ให้ใช้การเคลื่อนไหวที่ได้รับการควบคุมทั้งสองทิศทาง และตรวจสอบป้าย การส่งคืน และการทำแผนที่ช่อง

4. เซนเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบลวดสลิง: JMLS-22XXADT
ที่ JMLS-22XXADT เซนเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบลวดสลิง แปลงการต่อหรือการหดกลับของสายเคเบิลผ่านแกนม้วนและกลไกการตรวจจับแบบหมุน จะมีประโยชน์เมื่อการเดินทางมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือแท่งวัดแข็งไม่สามารถไปตามเส้นทางที่มีอยู่ได้ การสื่อสาร RS485 ช่วยลดความยุ่งยากในการเชื่อมต่อกับระบบรับสัญญาณที่เข้ากันได้ แต่เส้นทางเคเบิลเชิงกลยังคงเป็นปัญหาการติดตั้งหลัก
- รักษาสายเคเบิลให้อยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนไหวที่ต้องการ และป้องกันไม่ให้เกิดการเสียดสี การกีดขวาง น้ำแข็ง เศษเล็กเศษน้อย และการกระแทกโดยไม่ตั้งใจ
- ตรวจสอบแรงดึงกลับ ความแข็งแรงของพุก ระยะเคลื่อนที่ที่ใช้งานได้ รูปทรงโค้งงอ การปิดผนึกของตู้ การตั้งค่าโปรโตคอล และการเข้าถึงเพื่อตรวจสอบ
- อย่าใช้การเคลื่อนที่ที่ระบุแบบเต็มเป็นความเคลื่อนไหวในการออกแบบ การติดตั้งสำรองและส่วนต่างเหตุการณ์ที่รุนแรง
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือการมุ่งเน้นไปที่ความละเอียดทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่สนใจกลไกของสายเคเบิล การจัดตำแหน่งที่ไม่ดีหรือเส้นทางที่ไม่มีการป้องกันอาจทำให้เกิดการเสียดสี การหย่อน หรือความเสียหายที่ไม่มีเอาต์พุตดิจิทัลใดสามารถแก้ไขได้ ยืนยันทิศทางการดึงและพฤติกรรมการถอยกลับตลอดการเคลื่อนที่ที่คาดไว้ทั้งหมดก่อนที่จะปิดกล่องป้องกัน

5. มิเตอร์ดิสเพลสเมนต์แบบยืดหยุ่น: JMDL-24XXAT
ใช้ JMDL-24XXAT ดิสเพลสเมนต์มิเตอร์แบบยืดหยุ่น เมื่อองค์ประกอบการตรวจจับต้องเปลี่ยนรูปด้วย geogrid หรือการเสริมแรงแบบฝังอื่น ๆ แทนที่จะขยายช่องว่างตรงที่สะอาด ส่วนต่อขยายที่ยืดหยุ่นติดตามการเคลื่อนที่ของวัสดุ ในขณะที่การจัดเรียงการตรวจจับความถี่แบบเหนี่ยวนำภายในช่วยหลีกเลี่ยงการเลื่อนสัมผัสระหว่างแกนและขดลวด ทำให้แบบจำลองนี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานดินเสริมแรง ชั้นล่าง ความลาดชัน และฐานราก ซึ่งเกจพื้นผิวแข็งจะบิดเบือนเส้นทางการวัด
การวางแผนการติดตั้งควรครอบคลุมการวางแนวเซ็นเซอร์ การแนบกับส่วนเสริม การป้องกันระหว่างการวางตำแหน่งการเติม ทางออกของสายเคเบิล โหลดการบดอัด การอ่านครั้งแรก และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนขยายที่วัดได้และความเครียดทางวิศวกรรม ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการรักษาแกนที่ยืดหยุ่นว่าไม่สามารถทำลายได้โดยกลไก อุปกรณ์ก่อสร้าง การโค้งงออย่างแหลมคม การยึดติดที่ไม่ดี หรือการวางตำแหน่งเติมที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาจทำให้ชุดประกอบเสียหายหรือแยกออกจากวัสดุได้ ต้องมีคำชี้แจงวิธีการติดตั้งและการตรวจสอบจุดยึดก่อนฝัง ถ่ายภาพสิ่งที่แนบมาและเส้นทางสายเคเบิล เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลในภายหลังสามารถยืนยันรูปทรงที่ติดตั้งได้

6. ดิสเพลสเมนต์มิเตอร์แบบหลายจุด: JMDL-31XXAT
ที่ JMDL-31XXAT ดิสเพลสเมนต์มิเตอร์แบบหลายจุด แยกการเคลื่อนไหวที่ระดับความลึกหลายระดับในหิน เนินเขา หลุมฐานราก หรือพื้นอุโมงค์โดยรอบ พุกที่ติดตั้งที่ความลึกต่างกันจะเชื่อมต่อผ่านแท่งและท่อป้องกันเข้ากับดิสเพลสเมนต์เกจแต่ละอัน การเปรียบเทียบจุดต่างๆ ช่วยให้วิศวกรแยกแยะการเสียรูปแบบตื้นจากการเคลื่อนไหวที่ลึกกว่าได้ ข้อมูลนี้มีข้อมูลมากกว่าการอ่านพื้นผิวเพียงครั้งเดียว เมื่อตำแหน่งของโซนที่ใช้งานอยู่ไม่แน่นอน
ทีมออกแบบควรระบุความลึกและเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมเจาะ แผนผังสามถึงห้าจุด ความลึกของพุก ธรณีวิทยา ยาแนว ความยาวก้าน การป้องกันส่วนหัว การเดินสายเคเบิล ลำดับการติดตั้ง และขั้นตอนพื้นฐาน ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการเลือกระยะห่างระหว่างจุดเท่ากันโดยไม่มีการอ้างอิงถึงชั้นหิน ความต่อเนื่อง ระยะการขุด หรือเขตแรงเฉือนที่คาดไว้ ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งคือการปล่อยให้ยาแนวหรือเหล็กเส้นสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างจุดต่างๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ ปฏิบัติต่อบันทึกการออกแบบและการติดตั้งหลุมเจาะโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเฉพาะของอุปกรณ์ ต้องมีกำหนดการเชิงลึกขั้นสุดท้ายและการระบุจุดที่ติดตั้งเพื่อให้ตรงกับแผนผังช่องของตัวบันทึก

7. เครื่องวัดการเคลื่อนที่ของหินจุดเดียว: JMDL-32XXAT
ที่ JMDL-32XXAT มิเตอร์วัดการเคลื่อนที่ของหินดาดจุดเดียว วัดการเคลื่อนไหวระหว่างการอ้างอิงพื้นผิวหรือโครงสร้างกับพุกลึกหนึ่งอัน ซึ่งเหมาะกับการเสียรูปของหินในอุโมงค์ การเคลื่อนย้ายฐานรากของเขื่อน การเคลื่อนตัวของทางลาด หรือการใช้งานในหลุมฐานราก เมื่อวิศวกรสามารถระบุความลึกอ้างอิงที่มั่นคงและมีความหมายได้ เครื่องมือนี้ผสมผสานเซ็นเซอร์ดิสเพลสเมนต์ ก้าน พุก ท่อป้องกัน และส่วนประกอบส่วนหัวเข้าด้วยกัน ดังนั้นการออกแบบรูเจาะและพุกจึงส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์
อย่าทึกทักเอาเองว่าความลึกโดยอัตโนมัติหมายถึงความมั่นคง ตรวจสอบธรณีวิทยา การผุกร่อน ข้อต่อ น้ำใต้ดิน อิทธิพลของการขุดค้น และโซนการเสียรูปที่คาดไว้ ก่อนที่จะเลือกความลึกของพุก จุดเดียวไม่สามารถแสดงการกระจายการเคลื่อนไหวเหนือจุดยึดได้ ใช้ระบบหลายจุดเมื่อจำเป็นต้องสร้างโปรไฟล์เชิงลึก ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือการเรียกจุดยึดลึกว่า "ข้อเท็จจริง" โดยไม่ได้ระบุว่าเหตุใดจึงเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ยอมรับได้ รวมบันทึกหลุมเจาะ บันทึกการอัดฉีด ความยาวที่ติดตั้ง และการอ่านค่าพื้นฐานในเอกสารการยอมรับ หากความเสถียรของการอ้างอิงยังคงไม่แน่นอน ให้เพิ่มการสำรวจอิสระหรือจุดตรวจวัดอื่นเพื่อตรวจสอบ

8. การตรวจสอบการเคลื่อนที่ของ GNSS: JMBD-1050
ใช้ อุปกรณ์ตรวจสอบ JMBD-1050 GNSS สำหรับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้งของสะพานที่เปิดโล่ง ทางลาด เขื่อน เหมือง ทางรถไฟ หรือโครงสร้างขนาดใหญ่ GNSS วัดตำแหน่งทั่วโลกมากกว่าการเปิดรอยแตกร้าวในพื้นที่หรือการเคลื่อนที่ของก้าน ระบบต้องการสถาปัตยกรรมการวางตำแหน่ง อนุสาวรีย์การติดตั้ง แหล่งจ่ายไฟ การสื่อสาร และวิธีการประมวลผลข้อมูลที่เหมาะสม สามารถครอบคลุมระดับการเคลื่อนไหวและระยะทางที่ไม่สามารถทำได้สำหรับเซนเซอร์แบบสัมผัสเฉพาะที่
ก่อนการจัดซื้อ ให้ตรวจสอบทัศนวิสัยของดาวเทียม ความเสี่ยงหลายเส้นทาง ตำแหน่งเสาอากาศ วิธีอ้างอิงหรือแก้ไข ระบบพิกัด ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่าง พลังงานอิสระ ความครอบคลุมของการสื่อสาร การป้องกันฟ้าผ่า และวิธีกรองและแจ้งเตือนพาหะการกระจัด ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการติดตั้ง GNSS ใกล้กับโครงสร้างสะท้อนแสงหรือท้องฟ้าที่ถูกบดบัง และคาดหวังคุณภาพข้อมูลเดียวกันกับไซต์แบบเปิด GNSS และเซ็นเซอร์ในพื้นที่มักจะทำงานร่วมกัน: GNSS ติดตามการเคลื่อนไหวทั่วโลก ในขณะที่เกจรอยแตกหรือเครื่องมือลึกจะระบุกลไกการเปลี่ยนรูปเฉพาะที่ รวมการสำรวจมุมมองท้องฟ้าและการสื่อสารไว้ในแผนการตอบรับก่อนการติดตั้ง

หลักฐานโครงการที่ตรวจสอบแล้วและสิ่งที่ผู้ซื้อควรเรียนรู้
การอ้างอิงโปรเจ็กต์ที่มีชื่อจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการชี้แจงขอบเขตของระบบเท่านั้น กรณีที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสามกรณีด้านล่างนี้แสดงการตรวจสอบด้วยเซ็นเซอร์หลายตัว แทนที่จะเป็นการกล่าวอ้างความสำเร็จแบบโมเดลเดียว ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อกำหนดกรอบตัวแปร สถาปัตยกรรมการเข้าซื้อกิจการ และความเสี่ยงภาคสนามที่อยู่ใน RFQ ของโครงการ
| ยืนยันโครงการแล้ว | โครงสร้าง | เผยแพร่ขอบเขตการตรวจสอบ | บทเรียนผู้ซื้อ |
|---|---|---|---|
| สะพาน Egongyan Rail เท่านั้น 2019 | สะพาน | แรงของสายเคเบิล การโก่งตัว รอยแตก ความเครียด การสั่นสะเทือน และการตรวจสอบสภาพแวดล้อม | ตีความการเคลื่อนไหวของรอยร้าวในพื้นที่ด้วยข้อมูลโหลด การตอบสนอง และข้อมูลสิ่งแวดล้อม |
| ทางด่วนยู่ผิง-ผานโจว ปี 2023 | อุโมงค์/ทางหลวง | การทรุดตัวของอุโมงค์ การบรรจบกัน รอยแตก ความเครียด ระดับน้ำ และการติดตามการเคลื่อนที่ | กำหนดหลักการตรวจจับและช่องการอ่านข้อมูลที่ถูกต้องให้กับแต่ละตัวแปร |
| ทางลาดทางด่วนจีเว่ย ปี 2024 | ความลาดชัน | ฟังก์ชั่นการกระจัดลึก ปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำใต้ดิน และการแจ้งเตือนในพื้นที่ | รวมการเสียรูปและเงื่อนไขการกระตุ้นแทนที่จะอาศัยช่องทางการเคลื่อนไหวเดียว |
สะพาน: สะพาน Egongyan Rail-only
ที่ โครงการติดตามตรวจสอบสะพานรถไฟ Egongyan เท่านั้น ในฉงชิ่งได้รวมเกจวัดรอยร้าวอัจฉริยะเข้ากับเครื่องมือวัดแรงของสายเคเบิล การโก่งตัว ความเครียด การสั่นสะเทือน และสิ่งแวดล้อม สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่าไม่ควรขอให้เกจวัดรอยแตกร้าวมาอธิบายทุกการตอบสนองของโครงสร้าง กำหนดว่าอุณหภูมิ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจราจร แรงของสายเคเบิล การโก่งตัว และแนวโน้มการแตกร้าวจะถูกจัดเรียงและตรวจสอบตามเวลาอย่างไร
อุโมงค์: ทางด่วนหยูผิง-ผานโจว
ที่ โครงการติดตามทางด่วนยู่ผิง-ผานโจว ในกุ้ยโจวครอบคลุมการตั้งถิ่นฐานของอุโมงค์ การบรรจบกัน รอยแตกร้าว และความเครียดของโครงสร้าง การผสมอุปกรณ์ประกอบด้วยการวัดการแตกร้าวและการเคลื่อนที่ด้วยเลเซอร์อัจฉริยะ เซ็นเซอร์ระดับอุทกสถิต และอุปกรณ์วัดความเครียดของลวดแบบสั่น บทเรียนคือการติดฉลากที่แม่นยำ: โครงงานอาจใช้เซ็นเซอร์เส้นลวดแบบสั่น โดยที่ทุกช่องการเคลื่อนที่จะเป็นลวดแบบสั่น
ความลาดชัน: ทางด่วน Jiwei ในมณฑลซานตง
ที่ โครงการติดตามความลาดเอียงของทางด่วนจี๋เหว่ย ฟังก์ชันการกระจัดลึก ปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำใต้ดิน และสัญญาณเตือนด้วยเสียงและแสงรวมกัน โครงการปี 2024 แสดงให้เห็นว่าเหตุใดข้อมูลการเสียรูปจึงจำเป็นต้องมีทริกเกอร์และบริบทสภาพไซต์ RFQ ของทางลาดควรเชื่อมโยงความลึกของการเคลื่อนตัว ช่วงฝนตก การตอบสนองของน้ำใต้ดิน การสื่อสาร กำลังไฟฟ้า ตรรกะการแจ้งเตือน และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ
โครงการเขื่อนจำเป็นต้องมีระเบียบวินัยของระบบเดียวกัน
สำหรับเขื่อน ให้กำหนดว่าการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับการเปิดรอยแตกร้าว การเคลื่อนไหวของข้อต่อ การเสียรูปของฐานราก แรงดันของรูพรุน ระดับน้ำ การทรุดตัว การยกขึ้น หรือการเคลื่อนตัวทั่วโลก ก ระบบตรวจสอบเขื่อน โดยปกติแล้วจะรวมกลุ่มเซ็นเซอร์หลายตระกูลและการวัดสภาพแวดล้อมเข้าด้วยกัน ระบุจุดอ้างอิง แกลเลอรีหรือเส้นทางเคเบิล การกันน้ำ การป้องกันไฟกระชาก ความซ้ำซ้อนในการรับ การเข้าถึงการตรวจสอบ ความเป็นเจ้าของเกณฑ์ และวิธีการเปรียบเทียบค่าที่อ่านได้กับระดับและอุณหภูมิของอ่างเก็บน้ำ
การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบระยะไกล และวิดีโอผลิตภัณฑ์
โดยปกติแล้ว SHM ในระยะยาวจำเป็นต้องมีการได้มาโดยอัตโนมัติ ในขณะที่การอ่านค่าด้วยตนเองยังคงมีประโยชน์สำหรับการทดสอบการใช้งาน การตรวจสอบพื้นฐาน การแก้ไขปัญหา และโครงการขนาดเล็ก จับคู่ทุกช่องสัญญาณกับหลักการตรวจจับและเอาต์พุต วางแผน การอ่านข้อมูลหรือเครื่องบันทึกข้อมูล , สายเคเบิลเครื่องมือวัด การสื่อสาร และ ซอฟต์แวร์สร้างภาพ ก่อนคำสั่งเซ็นเซอร์จะออก
ตรรกะการแจ้งเตือนควรแยกการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลออกจากเกณฑ์เชิงโครงสร้าง ข้อมูลที่ขาดหายไป เส้นแบน ขั้นตอนกะทันหันหลังการบำรุงรักษา การตอบสนองต่ออุณหภูมิที่เป็นไปไม่ได้ และความขัดแย้งระหว่างช่องสัญญาณที่เกี่ยวข้องอาจบ่งบอกถึงปัญหาการวัดค่า การแจ้งเตือนเชิงโครงสร้างควรใช้เกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติโครงการ กฎการคงอยู่ ผู้ติดต่อในการยกระดับ และการตอบสนองต่อการตรวจสอบ จัดเก็บค่าที่อ่านได้ ค่าทางวิศวกรรม เวอร์ชันการสอบเทียบ เหตุการณ์การบำรุงรักษา และการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบในภายหลังสามารถสร้างการตัดสินใจขึ้นมาใหม่ได้
วิดีโอผลิตภัณฑ์: สเตรนเกจลวดแบบสั่นของแท้
ชมวิดีโอผลิตภัณฑ์ JMZX-215HAT/HB/HA Smart Vibrating Wire Strain Gauge
วิดีโอแสดงให้เห็น JMZX-215HAT/HB/HA ฝังเครื่องวัดความเครียดลวดแบบสั่น ซึ่งเป็นเครื่องมือลวดสั่นของแท้ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบความเครียดแบบฝัง ใช้เพื่อแยกแยะองค์ประกอบการตรวจจับสายไฟแบบสั่นจากเทคโนโลยีอุปนัย ลวดสลิง หรือเทคโนโลยีการเคลื่อนที่แบบ GNSS ที่อธิบายไว้ข้างต้น สำหรับการจัดเตรียมภาคสนาม ให้จับคู่การรีวิวผลิตภัณฑ์กับ คู่มือการติดตั้งเกจวัดความเครียดแบบลวดสั่น .
เงื่อนไขการจัดซื้อและการค้า
เปรียบเทียบต้นทุนระบบที่กำหนดค่าไว้มากกว่าราคาต่อหน่วยเซ็นเซอร์ ใบเสนอราคาควรแยกเซ็นเซอร์ ความยาวสายเคเบิล ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง ช่องอ่านข้อมูลหรือตัวบันทึก กล่องหุ้ม กำลังไฟ การสื่อสาร ซอฟต์แวร์ เอกสารการสอบเทียบ การทดสอบการใช้งาน การฝึกอบรม อะไหล่ บรรจุภัณฑ์ ค่าขนส่ง และภาษี ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าราคาเซ็นเซอร์ที่ต่ำกว่าจะสร้างต้นทุนการบูรณาการ การติดตั้ง หรือการบำรุงรักษาที่สูงขึ้นหรือไม่
ข้อกำหนดทางการค้าในปัจจุบันสำหรับโมเดลการเคลื่อนที่ของ Kingmach ที่อ้างอิงนั้นใช้ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำหนึ่งชิ้น ราคาที่สามารถต่อรองได้ T/T ล่วงหน้า และการจัดส่งภายใน 30 วันหลังจากการชำระเงินเต็มจำนวน ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขในขั้นตอนการเสนอราคา ไม่ใช่สัญญาถาวร ขอใบแจ้งหนี้เพื่อยืนยันคำต่อท้ายรุ่น ปริมาณ หน่วยและราคารวม Incoterm บรรจุภัณฑ์ เหตุการณ์สำคัญในการชำระเงิน เวลานำ วิธีจัดส่ง การรับประกัน ขอบเขตการสอบเทียบ ความพร้อมใช้งานของอะไหล่ และภาษาของเอกสาร
การตรวจสอบวงจรการใช้งานควรรวมถึงแรงงานในการติดตั้ง ข้อจำกัดในการเข้าถึง การตรวจสอบการสอบเทียบ การเปลี่ยนสายเคเบิล การขยายตัวบันทึก ค่าธรรมเนียมการสื่อสาร การดำเนินงานซอฟต์แวร์ การตรวจสอบตามแผน และค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมสถานที่เกิดเหตุฉุกเฉิน สำหรับเซ็นเซอร์แบบฝังหรือระยะไกล การเข้าถึงเพื่อทดแทนอาจมีค่ามากกว่าราคาซื้อเดิม ตกลงเกี่ยวกับเอกสารประกอบของโรงงานและการตรวจสอบก่อนการจัดส่งก่อนการชำระเงิน เพื่อให้รายละเอียดรุ่น ช่องสัญญาณ สายเคเบิล หรือโปรโตคอลที่ขาดหายไปไม่ปรากฏขึ้นระหว่างการทดสอบเดินเครื่อง
รายการตรวจสอบ RFQ สำหรับแพ็คเกจเซ็นเซอร์ SHM
การวัดและโครงสร้าง
- ประเภทโครงสร้าง ตำแหน่งการตรวจสอบ ภาพวาด ภาพถ่าย และตัวแปรทางกายภาพที่จะวัด
- ค่าปกติและค่าสูงสุดที่คาดหวัง ความละเอียดที่ต้องการ พื้นฐานความแม่นยำ เกณฑ์การแจ้งเตือน ช่วงเวลาสุ่มตัวอย่าง และระยะเวลาการตรวจสอบ
- จุดอ้างอิง ทิศทางการเคลื่อนที่ ออฟเซ็ตการติดตั้ง ช่วงอุณหภูมิ และช่องที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการตีความ
เว็บไซต์และการติดตั้ง
- น้ำ ฝุ่น การกัดกร่อน การสั่นสะเทือน ฟ้าผ่า ผลกระทบต่อการก่อสร้าง ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลุมเจาะหรือยาแนว การเข้าถึง และเส้นทางเคเบิล
- ขายึด พุก ท่อป้องกัน กล่องรวมสัญญาณ ขั้วต่อ การชีลด์ การต่อลงดิน และการป้องกันไฟกระชาก
- คำชี้แจงวิธีการติดตั้ง ขั้นตอนพื้นฐาน จุดระงับ การอ่านการยอมรับ และบันทึกตามที่สร้างขึ้น
ขอบเขตข้อมูลและเชิงพาณิชย์
- การอ่านข้อมูลด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ ประเภทช่องสัญญาณ โปรโตคอล พลังงาน การจัดเก็บ การส่งข้อมูล การทำแผนที่ซอฟต์แวร์ การเตือน และบทบาทของผู้ใช้
- เอกสารข้อมูล ค่าสัมประสิทธิ์การสอบเทียบ การตรวจสอบย้อนกลับแบบอนุกรม คำแนะนำในการเดินสายไฟและการติดตั้ง ใบรับรองที่เกี่ยวข้อง การรับประกัน และการสนับสนุน
- ปริมาณ ความยาวสายเคเบิล อุปกรณ์เสริม อะไหล่ บรรจุภัณฑ์ Incoterm เงื่อนไขการชำระเงิน ระยะเวลาดำเนินการ ปลายทาง และความต้องการในการทดสอบเดินเครื่อง
ข้อผิดพลาดในการซื้อทั่วไปที่เพิ่มความเสี่ยงในการติดตาม
- การเรียกเซ็นเซอร์ทุกตัวที่ส่งสัญญาณความถี่หรือการเคลื่อนไหวแบบดิจิทัลที่สั่นด้วยสายโดยไม่ต้องยืนยันองค์ประกอบการตรวจจับและช่องสัญญาณที่อ่านได้
- การเลือกช่วงจากการเคลื่อนไหวปกติเท่านั้น และไม่เหลือค่าออฟเซ็ตการติดตั้ง พฤติกรรมตามฤดูกาล หรือเหตุการณ์รุนแรงที่น่าเชื่อถือ
- การเปรียบเทียบค่าความแม่นยำโดยไม่ต้องตรวจสอบว่าค่าเหล่านั้นอ้างอิงถึงค่าเต็มสเกล การอ่านค่า ความเป็นเชิงเส้น ความสามารถในการทำซ้ำ หรือระบบที่ติดตั้งทั้งหมด
- การสั่งซื้อเซ็นเซอร์ก่อนที่จะสรุปจุดยึด หลุมเจาะ เส้นทางสายเคเบิล การป้องกัน ความจุของตัวบันทึก การสื่อสาร กำลังไฟ และแท็กซอฟต์แวร์
- การใช้เซ็นเซอร์ในพื้นที่ตัวเดียวเพื่อตีความกลไกระดับระบบซึ่งขึ้นอยู่กับโหลด อุณหภูมิ ความดัน การตกตะกอน หรือการเคลื่อนไหวทั่วโลก
- อนุมัติราคาต่อหน่วยต่ำสุดโดยไม่ต้องกำหนดราคาการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ช่อง เอกสาร การเข้าถึงการบำรุงรักษา อะไหล่ และความเสี่ยงในการเปลี่ยน
ขอแบบจำลองและการตรวจสอบระบบ
ขอแบบจำลองและการตรวจสอบระบบ
ส่ง Kingmach ถึงประเภทโครงสร้าง จุดตรวจวัด ช่วงที่คาดหวัง สภาพแวดล้อม ภาพวาดการติดตั้ง แผนการเก็บตัวอย่าง สถาปัตยกรรมที่อ่านค่าได้ ข้อกำหนดการแจ้งเตือน ปริมาณ ปลายทาง และวันที่จัดส่งที่ต้องการ ถามการตอบสนองด้านเทคนิคเพื่อระบุหลักการตรวจจับ และอธิบายว่าเหตุใดโมเดลที่นำเสนอแต่ละรุ่นจึงเหมาะสมกับคำถามในการวัดค่า
ขอการสนับสนุนการเลือกเซ็นเซอร์คำถามที่พบบ่อย
เซ็นเซอร์ดิสเพลสเมนต์เอาท์พุตความถี่ทั้งหมดสั่นเซ็นเซอร์แบบเส้นลวดหรือไม่
ไม่ เซ็นเซอร์ลวดแบบสั่นจะวัดความถี่เรโซแนนซ์ของลวดแรงดึง ดิสเพลสเมนต์มิเตอร์แบบมอดูเลชันความถี่แบบเหนี่ยวนำยังสร้างสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับความถี่ด้วย แต่จะใช้ขดลวดแบบเหนี่ยวนำและแกนเคลื่อนที่ ยืนยันหลักการตรวจจับ เอาต์พุต และการอ่านค่าที่เข้ากันได้สำหรับทุกรุ่น
เหตุใดเซ็นเซอร์ลวดแบบสั่นจึงถูกนำมาใช้ในการตรวจติดตามสุขภาพของโครงสร้างในระยะยาว
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดที่ช้าและระยะยาว ซึ่งการอ่านค่าตามความถี่ที่เสถียรและเส้นทางเคเบิลยาวจะเป็นประโยชน์ ประสิทธิภาพของภาคสนามยังคงขึ้นอยู่กับการติดตั้งที่ถูกต้อง การปิดผนึก การป้องกันสายเคเบิล การตีความอุณหภูมิ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อ่านข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ การสอบเทียบ และการบำรุงรักษา
ผู้ซื้อควรเลือกช่วงการวัดอย่างไร?
รวมการเคลื่อนไหวปกติ การเคลื่อนไหวสุดขีดที่น่าเชื่อถือ ออฟเซ็ตการติดตั้ง การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ และระยะขอบทางวิศวกรรม ช่วงจะต้องหลีกเลี่ยงความอิ่มตัวในขณะที่รักษาความละเอียดและความสามารถในการทำซ้ำให้เพียงพอตามเกณฑ์การเตือน
เมื่อใดที่ GNSS ดีกว่าเซ็นเซอร์การเคลื่อนที่ในตัวเครื่อง
GNSS มีประโยชน์สำหรับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้งทั่วโลกบนเนินท้องฟ้า สะพาน เขื่อน เหมือง และโครงสร้างขนาดใหญ่ เกจวัดการแตกร้าว แท่ง หรือเครื่องมือแทนที่แบบลึกยังคงดีกว่าสำหรับการเคลื่อนที่หรือการเสียรูปเล็กน้อยที่ส่วนต่อประสานหรือความลึกเฉพาะ
สิ่งที่ควรรวมอยู่ในแพ็คเกจการรับ SHM ระยะไกล
ระบุช่องเซ็นเซอร์ เครื่องอ่านหรือบันทึกที่ใช้ร่วมกันได้ การป้องกันสายเคเบิลและจุดเชื่อมต่อ กำลังไฟ การสื่อสาร การจัดเก็บ การทำแผนที่ซอฟต์แวร์ การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ตรรกะการแจ้งเตือน บทบาทของผู้ใช้ บันทึกการสอบเทียบ การทดสอบการใช้งาน อะไหล่ และการเข้าถึงการบำรุงรักษา
Kingmach RFQ ควรยืนยันรายละเอียดเชิงพาณิชย์อะไรบ้าง
ยืนยันส่วนต่อท้ายรุ่น ปริมาณ ความยาวสายเคเบิล อุปกรณ์เสริม หน่วยและราคารวม Incoterm บรรจุภัณฑ์ เงื่อนไขการชำระเงิน กำหนดการจัดส่ง การรับประกัน เอกสารการสอบเทียบ การตั้งค่าโปรโตคอล ความพร้อมของอะไหล่ การทดสอบการใช้งาน และข้อกำหนดปลายทางในใบเสนอราคาสุดท้ายหรือใบแจ้งหนี้ Proforma

ar
bg
hr
cs
da
nl
fi
fr
de
el
hi
it
ko
no
pl
pt
ro
ru
es
sv
tl
iw
id
lv
lt
sr
sk
sl
uk
vi
et
hu
th
tr
fa
ms
hy
ka
ur
bn
mn
ta
kk
uz
ku