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ACCESORIOS BENDER
Accesorios Bender

Accesorios Bender

Los accesorios Bender le permiten medir el módulo de corte máximo (G max ) de las muestras de suelo para evaluar su rigidez. G max (típicamente con niveles de tensión de corte de aproximadamente 0,001 %) es un parámetro clave en el análisis dinámico de baja tensión utilizado para predecir el comportamiento del suelo o la interacción de la estructura del suelo durante terremotos, explosiones o vibraciones de máquinas y tráfico.
 
Los accesorios Bender se conectan directamente a la unidad inteligente compacta y fácil de instalar que consta de un generador de señales y un osciloscopio. El software avanzado y fácil de usar luego automatiza el análisis utilizando una variedad de algoritmos.

Descripción de la prueba de los elementos de doblado
Los elementos de doblado se encapsulan y montan en insertos que se fijan en el plato del pedestal de la base y en el plato de la tapa superior de una celda triaxial. Se insertan cuidadosamente en la muestra de suelo. Cuando se excita, el elemento doblador se dobla de un lado a otro empujando el suelo en una dirección perpendicular a la longitud del elemento, por lo que tiene un gran factor de acoplamiento con el suelo.
 
Esto produce una onda de corte, que se propaga paralelamente a la longitud del elemento en la muestra de suelo. En el otro extremo de la muestra de suelo, otro elemento doblador es forzado a doblarse y produce una señal eléctrica que se puede medir.
 
La teoría sobre la propagación de ondas de corte en un cuerpo elástico nos dice que el valor del módulo de corte
G maxdel suelo a partir de la medición de la velocidad de la onda de corte Vs está dada por:
G max = ρ • (Vs) 2
donde ρ es la densidad de masa de la muestra de suelo.

El sistema consta de un transmisor, que recibe energía para producir las ondas transversales a través de la muestra de suelo, y el receptor que recibe la señal eléctrica.
 
Software totalmente nuevo e ingenioso
De acuerdo con la literatura y la investigación más importantes en este campo, se utilizan varios algoritmos para interpretar las señales de onda:
 
Diferencia horaria
El algoritmo de diferencia de tiempo calcula la velocidad de onda y Gmax con dos métodos diferentes. El primero mide el tiempo de vuelo de la onda como una diferencia de pico a pico entre las señales de entrada y salida. El segundo método mide en cambio la diferencia entre el inicio de cada señal.

Correlación cruzada
La correlación cruzada mide la similitud entre dos señales, en función del desplazamiento entre cada señal. El análisis de dominio de frecuencia de la correlación cruzada estima el retraso entre las señales de entrada y salida que luego se pueden usar para calcular la velocidad de onda y G max .

Ángulo de fase
El método de ángulo de fase ve la muestra como un filtro y analiza la señal de salida como la versión filtrada de la onda de entrada. La derivada con respecto a la pulsación de la fase se emplea para estimar el retardo agrupado de las señales, lo que permite el cálculo de la velocidad de onda y G max
 
Versátil sistema de prueba de ondas P + S

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR:
Unidad de control de acondicionamiento de señal inteligente compacta y práctica que consta de un generador y un receptor de señal para medir las velocidades de las ondas S y P con una conexión de PC LAN (tenga en cuenta que la PC no está incluida).
Kit de accesorios triaxiales para usar con la celda triaxial con bandas para pruebas de compresión o compresión/tensión. El kit incluye un pedestal de base, una tapa superior o una tapa superior de vacío con elementos dobladores integrados más un par de piedras de bronce sinterizado. (ver accesorios) 

Hay disponibles configuraciones de elementos dobladores alternativos adicionales según los requisitos de los usuarios. Cada solución aún requiere la unidad de control de acondicionamiento de señal más:

DOBLADOR ENCAPSULADO SOLO montado en insertos. Para usar con un sistema de prueba existente.
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