- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
No. 6, North Garden Village, Gaomon Town, Chaoyang District, Peking (in der Nähe von Korea)
Beijing Hongou Chengyun Instrument Equipment Co., Ltd
No. 6, North Garden Village, Gaomon Town, Chaoyang District, Peking (in der Nähe von Korea)
HORCSBetonStrukturradar
Bemerkenswerte Vorteile: Inländische Schrittfrequenz-Modulation kann über die Softwareeinstellung 800 MHz-2,4 GHz-Modulation erreichen, die Tiefe kann in einer Tiefe von 10 cm bis 80 cm erkannt werden, während andere importierte oder inländische Radar nur 1,5 Ghz-Einbandantennenerkennung (Tiefe von 30 cm) erreichen können.

Produktanwendung:
BetonstruktionsradarErkennt Positionen von Beton-Innenstärken, Metallleitungen, Nichtmetallleitungen, Kabeln usw. und liefert Konstruktionsfehler/ Anomalien, Schutzschichtdicke und andere Informationen, maximale Erkennungstiefe 1m.Kann für die Qualitätsprüfung im Bauwesen und die Renovierung von Häusern eingesetzt werdenIngenieurbereiche wie Umbau.
Eigenschaften:
◆ Dieses Produkt verwendet ein ausgezeichnetes integriertes Design von Host und Antenne, kleines Volumen, leichtes Gewicht und niedrigen Stromverbrauch;
◆ Host und Computer drahtlose Verbindung, einfache Bedienung;
• Datenerfassung und -anzeige in Echtzeit;
◆ Einfache Software-Schnittstelle, einfache Bedienung und schneller Einsatz;
Multiband-Antenne optional, breites Anwendungsspektrum;
◆ Einfacher Betrieb der Analysesoftware, genaue Interpretation der Ergebnisse;
• Genaue Erkennung und genaue Positionierung;
◆ Eingebaute Batterie mit hoher Kapazität, lange Lebensdauer;
Ergonomisches Konstruktionsdesign, einfach, langlebig und einfach zu bedienen, ideal für mobile Arbeitsumgebungen im Freien.
Konformität:
◆ Verfahren zur Ermittlung von Objekten in Wasserkrafttechnik DL/T 5010-2005
◆ Hydro-Elektrotechnik Objekt-Probe-Verfahren SL326-2005
Technisches Verfahren zur Elektrotechnik DL/T 5159-2012
Unterwasserbetriebsverfahren DB34/T 2209-2014
Geologisches Radar zur Erkennung von Straßenabschnitten und Strukturschichtdicken JT/T 940-2014
◆Geophysikalische Erkennungsnorm CJJ/T 7-2017
◆Technisches Verfahren zur Erkennung von städtischen unterirdischen Rohrleitungen CJJ 61-2017
◆Radar-Methode Inspektion Bautechnik Qualitätstechnische Verfahren DGJ 32-TJ79-2009 "
◆Technisches Verfahren zur geologischen Vorhersage von Eisenbahntunneln Q / CR 9217-2015
◆Technischer Standard JGJT437-2018 zur umfassenden Erkennung und Risikobewertung städtischer unterirdischer Krankheiten
◆StraßenbauerprozedurJTGT 32222020》
Konfigurationsliste:
Seriennummer |
Name |
Menge |
Einheit |
Beschreibung |
1 |
Radarintegrierte Antenne |
1 |
Bühne |
Inklusive Verpackung, Sender und Empfänger |
2 |
Echtzeit-Erfassung-Analysesoftware |
1 |
Set |
Nicht verschlossen |
3 |
Spezielle Batterien |
1 |
Set |
Kann mehr als 8 Stunden kontinuierlich arbeiten |
4 |
Spezielle Ladegeräte |
1 |
Set |
Schnell und langsam aufladen |
5 |
Produktbeschreibung |
1 |
Anteil |
/ |
6 |
Professionelle Datenverarbeitungssoftware |
1 |
Set |
/ |
Auswahl |
Laptops/PAD |
1 |
Bühne |
/ |
Leistungsparameter:
Modell |
HOGeoradar der GPR-Serie |
|
Host |
Antennenfrequenz |
Schrittfrequenz, erreichbar800 MHz- 2,4 GHZ-Frequenz |
Probenfrequenz |
0,2-100GHz einstellbar |
|
Zeitfensterbereich |
1ns~20000ns, Kontinuierlich einstellbar |
|
Probenpunkte |
32~ 32.767 Proben/Scannen, optional |
|
Scangeschwindigkeit |
200Zeilen/Sekunde |
|
A/D Konvertierung |
18Bit |
|
Kontinuierliche Arbeitszeit |
≥6Stunde |
|
Gesamter Stromverbrauch |
<16 W |
|
Signal-Rauschverhältnis |
besser als120dB |
|
Erfassungsgeschwindigkeit |
>60 km/h @ 5 cm horizontaler Probenabstand |
|
Mindesten Probenintervall |
<10ps |
|
Messmethoden |
Punkt für Punkt, Distanzmessung und kontinuierliche Messung |
|
Anzeigemethode |
Fälschungsfarbige Diagramme, Stapelwellenformen oder Graustufen |
|
Betriebstemperatur |
-30℃~+70℃ |
|
Arbeitsspannung |
10-15V Gleichstrom |
|
Entfernung der drahtlosen Datenübertragung |
größer als 50 m |
|
Kabelkommunikation |
Ethernet, 100Mbps |
|
Gewicht |
2.8Kg |
|
FußZoll |
30*23*13cm |
|
Leistungsparameter:
Modell |
HOGeoradar der GPR-Serie |
|
Software |
Systemparameter |
Abnahmeparameter: Abnahmepunkt, Abnahmerate, Emissionsschwergfrequenz, Anzahl der Abnahmekanale pro Abnahmekanal, Durchschnittszahl, Startpunkt, Scanstartpunkt, Zeitpunkt Null, Zentralfrequenz |
Radmessparameter: Messdurchmesser, Abstandskorrektur, Radmessabstand | ||
Detektionsparameter: Anzahl der Überlagerungen, Anzahl der Aktualisierungskanale, Detektionsmodus (kontinuierliche Zeitmessung, Rotationsmessung, Punktmessung), Anzeigeverhältnisse, Bewegungsschritte | ||
Parameter anzeigen |
Filter: Dewow-Filter (wahr, falsch), Banddurchgangsfilter (wahr, falsch), niedrige Durchgangsfrequenz (einstellbar), hohe Durchgangsfrequenz (einstellbar) |
|
Anzeige: Mehrkanäle-Anzeige (horizontal, vertikal), Zeitnull (einstellbar), Anzeige von Markierungen (wahr, falsch), Anzeige von Titeln (wahr, falsch), Anzeige von horizontalen Netzen (wahr, falsch), Anzeige von vertikalen Netzen (wahr, falsch), Anzeige von Kanalanbeginn (einstellbar), Anzeige von Kanalenenden (einstellbar), Anzeige von Punkten (einstellbar), Anzeige von Startpunkten (einstellbar), Anzeigefarben (4 Arten), Relative dielektrische Konstante (einstellbar), Vertikale Pixelpunkte (einstellbar), Horizontale Pixelpunkte (einstellbar) | ||
|
Gewinn: SEC-Gewinn: SEC-Gewinn (wahr, falsch), Anfangswert (einstellbar), Dämpfung (einstellbar), Maximum (einstellbar) Konstante Gewinne: SEC-Gewinn (wahr, falsch), Anzeige-Gewinn (einstellbar), ob der Gewinn angezeigt wird (wahr, falsch) Koordinaten: Horizontale Koordinaten (Anzahl der Wege, Entfernung), Längskoordinaten (Zeit, Tiefe, Stichprobenpunkt) | ||
Werkzeugleiste |
Dateien: Dateien öffnen, Dateien speichern Erfassung: IP-Adresse des Geräts, Verbindung des Geräts, Trennung des Geräts, Erfassung, Stoppen Ansicht: Bild + Wellenanzeige, Bildanzeige, Wellenanzeige, Wellenanzeige, 3D-Anzeige, Amplitudenvergrößerung, Amplitudenverminderung, Horizontale Dehnung, Horizontale Kompression, Vertikale Dehnung, Vertikale Kompression, Vollbild Bearbeitung: Kanälentfernung, Automatischer Gewinn, Segmentgewinn, Index-Gewinn, IIR-Low-Pass-Filter, IIR-Bandpass-Filter, FIR-Bandpass-Filter, FIR-Low-Pass-Filter Berichte: Dokumente erstellen |
|
Einige Anwendungen werden empfohlen:
Antennenart |
Antenne Hauptfrequenz |
Tiefe erreichbar |
AnwendungenEmpfehlung |
Einkörperlich abgeschirmte Antenne |
1.5GHz |
0.2~0.8m |
Fehlerprüfung von Beton, Stahl und Brücken |
900 MHz |
0.5~1.5m |
Verkleidungsprüfung, Straßenflächenprüfung, Scannen von Stärken, Brückenfehlerkennung |
|
600 MHz |
1.0~3.0m |
||
400 MHz |
1~5 m |
Engineering, TunnelauskleidungsprüfungWandfehlerprüfung |
|
200 MHz |
1~10m |
Erkennung von flachen geologischen Krankheiten, Erkennung von Rohrleitungen, Erkennung von Leckagen |
|
Nicht abgeschirmte Antenne |
100 MHz |
0~20m |
Oberflächenbewertungen, geologische Vorhersagen, Erkennung geologischer Krankheiten (Felsen, Löcher, Bruchgurte) |
50 MHz |
0~30m |



Beschreibung des Testfeldes:
Die gemessene Straßenfläche ist eine städtische Hauptstraße, die sich in der Nähe des Militärtransportdorfes in Wuhan befindet, der Bau ist bereits in der Öffnungsphase abgeschlossen, der Verkehr ist weniger und es gibt im Grunde keine Signalstörungen; Wählen Sie eine Messleitung nahe dem Straßenrand, Messleitungslänge10Reis auf der rechten Seite; Auswahl 800MHz+1600MHzDoppelfrequenztest, Anpassung der Frequenzauswahl, Prüftiefe, Probenpunkte, Messung mehrerer Datensätze, wiederholte Debugging, Auswahl 800+1600Auswahl der Probenzahl 201Die Daten sind klar und aufgeteilt.
Testen von Rohdatendiagrammen

Test-Schichtdiagramm

ErgebnisbeschreibungDie erste Schicht ist Asphaltschicht, gleichmäßige Schichtdicke, Dicke 10ungefähr cm; Die zweite Schicht ist die Stabilisierungsschicht des Zements, Schichtdicke20Etwa cm, die dritte Schicht Reflexion ist relativ schwach, und die Mediumsituation im Zusammenhang, wiederholte Tests können ein offensichtlicheres Reflexionssignal sehen, Schichtdicke ungleichmäßig, Vermutung ist die Grundverdichtung verursacht, Schichtdicke 15ungefähr cm; Die Testergebnisse entsprechen dem Vergleich der Konstruktionen der städtischen Asphaltflächen und die Daten sind zuverlässig.
Schlüsselwörter: Betonradar / Betonbildradar / Stahlbetonradar / Stahlbetonradar / Betonbildsystem / Radar