GUIA DEL SOPORTE TECNICO PARA EQUIPOS P-ALERT
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- Rocío Mendoza Soler
- hace 8 años
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1 GUIA DEL SOPORTE TECNICO PARA EQUIPOS P-ALERT
2 1 Ondas sísmicas Un sismo consiste en la liberación repentina de los esfuerzos impuestos al terreno. De esta manera, la tierra es puesta en vibración. Esta vibración es debida a la propagación de ondas como en el caso del diapasón. En un terremoto se transmiten ondas que viajan por el interior de la tierra. Siguen caminos curvos debido a la variada densidad y composición del interior de la Tierra. A este tipo de ondas se llaman ondas internas, centrales o de cuerpo, transmiten los temblores preliminares de un terremoto pero poseen poco poder destructivo. Las ondas de cuerpo son divididas en dos grupos: ondas primarias (P) y secundarias (S). También se propagan ondas por la superficie. Son las que más tardan en llegar. Debido a su baja frecuencia provocan resonancia en edificios con mayor facilidad que las ondas de cuerpo causando los efectos más devastadores. Hay ondas superficiales de dos tipos: de Rayleigh y de Love. 1.1 Ondas Primarias (P) Las ondas P (PRIMARIAS) son ondas longitudinales, lo cual significa que el suelo es alternadamente comprimido y dilatado en la dirección de la propagación. Estas ondas generalmente viajan a una velocidad 1.73 veces de las ondas S y pueden viajar a través de cualquier tipo de material. Velocidades típicas son 330m/s en el aire, 1450m/s en el agua y cerca de 5000m/s en el granito. 1.2 Ondas Secundarias (S) Las ondas S (SECUNDARIAS) son ondas transversales o de corte, lo cual significa que el suelo es desplazado perpendicularmente a la dirección de propagación, alternadamente hacia un lado y hacia el otro. Las ondas S pueden viajar únicamente a través de sólidos debido a que los líquidos no pueden soportar esfuerzos de corte. Su velocidad es alrededor de 58% la de una onda P para cualquier material sólido. Usualmente la onda S tiene mayor amplitud que la P y se siente más fuerte que ésta. 1.3 Ondas de Rayleigh Cuando un sólido posee una superficie libre, como la superficie de la tierra, pueden generarse ondas que viajan a lo largo de la superficie. Estas ondas tienen su máxima amplitud en la superficie libre, la cual decrece exponencialmente con la profundidad, y son conocidas como ondas de Rayleigh en honor al científico que predijo su existencia. La trayectoria que describen las partículas del medio al propagarse la onda es elíptica retrógrada y ocurre en el plano de propagación de la onda. Una analogía de estas ondas lo constituyen las ondas que se producen en la superficie del agua.
3 1.4 Ondas de Love Otro tipo de ondas superficiales son ondas de Love llamadas así en honor del científico que las estudió. Estas se generan sólo cuando un medio elástico se encuentra estratificado, situación que se cumple en nuestro planeta pues se encuentra formado por capas de diferentes características físicas y químicas. Las ondas de Love se propagan con un movimiento de las partículas, perpendicular a la dirección de propagación, como las ondas S, sólo que polarizadas en el plano de la superficie de la Tierra, es decir sólo poseen las componentes horizontales a superficie. Las ondas de Love pueden considerarse como ondas S "atrapadas" en la superficie. Como para las ondas de Rayleigh, la amplitud de las mismas decrece rápidamente con la profundidad. En general su existencia se puede explicar por la presencia del vacío o un medio de menor rigidez, tiende a compensar la energía generando este tipo especial de vibraciones. 1.5 Velocidad de las Ondas Se puede demostrar teóricamente y se observa experimentalmente que la velocidad de las ondas es tal que: VR, L < Vs < Vp. Donde Vp, Vs y VR,L son las velocidades de las ondas P, S y de Rayleigh y Love respectivamente. Entre estas dos últimas no puede establecerse un orden de velocidades porque esta depende de muchos factores y no siempre viajan con la misma velocidad. Las velocidades de las diferentes ondas dependen de las características del medio; por ejemplo, en rocas ígneas la velocidad de las ondas P es del orden de 6 Km/s, mientras que en rocas poco consolidadas es de aproximadamente 2 Km/s o menor. La secuencia típica de un terremoto es: primero el arribo de un ruido sordo causado por las ondas ("P"), luego las ondas ("S") y finalmente el "retumbar" de la tierra causado por las ondas superficiales.
4 1.6 Escala de Intensidades según la CWB de Taiwán Intensidad gal Efectos en las personas Efectos en interiores Efectos en exteriores Micro 0.8gal No es sentido Pequeño 0.8~2.5gal Sentido por pocas personas en reposo, vibra ligeramente. Menor 2.5~8.0gal Sentido por la mayoría de la gente. Algunos despiertan si están dormidos. Lámparas colgantes y objetos se mueven ligeramente Vehículos estacionados se mueven un poco Ligero 8~25gal Sentido por casi todos, algunos asustados. Edificios tiemblan. Objetos hacen ruidos Vehículos estacionados se mueven moderadamente Moderado 25~80gal Muchas personas están muy asustadas, en busca de un refugio seguro. Daños leves en edificios Sentido por conductores, gente caminando. Cables de energía eléctrica se mueven Fuerte 80~250gal La mayoría de las personas se asustan Considerablemente. Muros se agrietan. Muebles pesados pueden caer Notablemente sentido por los conductores Muy fuerte 250~400gal La gente tiene problemas para caminar debido a la oscilación. Daños en algunos edificios, puertas y ventanas Problemas para conducir los autos. Devastador 400gal La gente se mueve con dificultad Daño severo, colapso de algunos edificios Deslizamiento de tierra y ruptura de fallas. Vías se doblan. Daños en líneas del metro.
5 2 Características del P-Alert DO: 2 sets (salida digital) DI: 4 sets (Entradas digitales) GND: 1 set (Ground) Display LED: Fecha Hora Intensidad Modo de Disparo Dirección IP Puerto Ethernet 10/100MHz: Envío y Recepción de datos desde y hacia los servidores Puerto de alimentación de 10-30V Puertos RS-232 & 485 Configuración por usuario 2.1 Especificaciones Detalladas Sensor:Acelerómetro Tri-axial MEMS Rango Dinámico: 0.1~1960 gal Precisión:X Y ±2%,Z ±3% Respuesta en Frecuencia: 0.075~10Hz / 0.075~20Hz Resolución de Salida: 16bit Algoritmo:Pd PGA Desplazamiento STA/LTA Modbus TCP:3 Hosts Simultaneamente Switch Set-points:2 Canales (Default,10 gal & 50 gal) Set-point Range: 1~1960gal Consumo:3.5W Dimensiones y Peso:125 * 105 * 30 mm / 450g Temperatura de operación:-10~ Modos de Disparo PD: Desplazamiento de la Onda-P (a axis) PGA: Pico de Aceleración del Suelo (Estándar CWB) Disp: Desplazamiento (Eje A) STA/LTA: Short / Long Time Average
6 3. Instalación y software de Monitoreo Herramientas de instalación Se tiene que elegir un lugar adecuado para la instalación del equipo, ya sea en concretos sólidos, pilares o muros en interiores. Se coloca verticalmente y siempre se orienta adecuadamente hacia el norte.
7 Alimentación:
8 Conectar el P-Alert a una PC Puede conectar su PC o Laptop al P-alert directamente a través del cable Ethernet. Si su PC o Laptop no puede actuar como un módem, tendrá que utilizar un HUB. Comunicación con la PC El equipo tiene una IP de fábrica la cual es , así que cambiamos el segmento de red de nuestra PC o Laptop por la misma que tiene el P-Alert, un ejemplo seria
9 Ahora corremos el programa en nuestra PC. Lo primero que nos pedirá es el modo de conexión que utilizaremos, ya sea por Modbus_TCP o Modbus_RTU, seleccionamos la de Modbus_TCP, y apretamos el botón OK. Ahora veremos las graficas en tiempo real, así como un menú con diferentes pestañas, estas nos sirven para poder hacer diferentes actividades y configuraciones con el equipo.
10 En la pestaña de Displacement podemos ver el desplazamiento de las ondas de disparo en tiempo real. Mientras que en la de Record grabamos por tiempo determinado por el usuario todo lo que se observen en las 3 graficas de tiempo real.
11 En P-Alert setting encontramos tres pestañas, en la primera se encuentra la configuración general como lo son el algoritmo de disparo, la dirección de dispositivo Modbus, IP modo, tipo de conexión. En la segunda pestaña podemos realizar la asignación de parámetros IP.
12 Y en la tercera pestaña la asignación de franja horaria y ventanas de tiempo de disparo La siguiente es la de LOGFILE y en esta encontramos la página de almacenamiento de configuración
13 En la última de las pestañas podemos hacer el grabado de parámetros y salida, ya que de otra forma el programa no se cerrara.
14 Eje 6 Sur: Ángel Urraza 1838 Tel: +52 (55) Simón Bolívar 7858 M, La Reina Tel:
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