System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种混凝土抗渗检测系统及传统抗渗检测系统的改造方法技术方案_技高网

一种混凝土抗渗检测系统及传统抗渗检测系统的改造方法技术方案

技术编号:44368693 阅读:0 留言:0更新日期:2025-02-25 09:47
本发明专利技术涉及混凝土渗水检测技术领域,尤其是一种混凝土抗渗检测系统及传统抗渗检测系统的改造方法。本发明专利技术提出的一种混凝土抗渗检测系统,在传统抗渗检测系统的基础上增加了有效性检测部分,用于检测渗水水体中的成分。如此只需要在输入的高压水中加入合格混凝土试件无法过滤掉的大分子抗渗试剂,然后便可根据渗水水体的检测结果获知输入的高压水的渗水路径。如此,结合混凝土过滤特性进行抗渗检测,在发生渗水后进一步检测渗水路径,从而排除检测系统本身导致的渗水误判混凝土不合格情况的发生。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及混凝土渗水检测,尤其是一种混凝土抗渗检测系统及传统抗渗检测系统的改造方法


技术介绍

1、混凝土是常用的建筑材料,对建筑结构安全性起到决定作用。混凝土渗水检测是混凝土安全性的一个重要保障。《gb/t 50082普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》对普通混凝土长期性能和耐久性能试验做出了基本技术要求,其中规定了混凝土抗渗检测的环境和操作。

2、混凝土抗渗检测系统的必备部件包括:底座1、护筒4、气囊2和顶座3;底座1、护筒4和顶座3配合形成容纳混凝土试件的测试空间,气囊2设置在护筒4内周并包裹混凝土试件。这种混凝土抗渗检测系统,默认气囊2已经填充测试空间中所有缝隙,从底座进高压水后,如果在混凝土和顶座之间检测到水,则判断混凝土渗水。

3、这种检测原理必须确保气囊2填充了所有缝隙,且气囊2完好。目前确保气囊完好的手段为:在混凝土测试前对气囊2充气,检测气囊2是否漏气;确保气囊2不漏气后再进行混凝土抗渗检测。

4、但是,这种方式,只能确保混凝土抗渗检测前,气囊2是完好的;无法确保气囊2在检测过程中是否损坏,更无法确保气囊2与混凝土试件之间无缝隙。

5、可见当前混凝土抗渗检测系统在检测到渗水时,并不能保证该渗水结果是混凝土不合格导致的。


技术实现思路

1、为了克服上述现有技术中混凝土抗渗检测系统无法判断渗水路径的缺陷,本专利技术提出了一种混凝土抗渗检测系统,在检测到渗水后,进一步检测渗水水体中的成分,从而实现渗水路径的检测。

2、本专利技术提出的一种混凝土抗渗检测系统,包括渗水检测部分和有效性检测部分;

3、渗水检测部分在检测状态下全面包裹混凝土试件,使得混凝土试件堵塞在冲水通道出口处,在混凝土试件背离冲水通道的一侧形成蓄水空间,且蓄水空间设有水体检测模块;

4、有效性检测部分,用于检测蓄水空间中的水体是否存在冲水通道进水中添加的抗渗试剂。

5、优选的,渗水检测部件包括:底座、护筒和顶座;护筒内周设有气囊,底座上设有连接高压泵的冲水通道;检测状态下,混凝土试件堵塞在冲水通道出口处;底座、护筒和顶座相互配合形成包覆混凝土试件的测试腔,气囊充气填充测试腔内的缝隙;高压泵向冲水通道充水,顶座压制混凝土试件和护筒;顶座与混凝土之间形成蓄水空间。

6、优选的,有效性检测部分包括:安装结构和传感器模块,传感器模块通过安装结构安装在顶座上,且传感器模块位于蓄水空间中;传感器模块包括光传播单元和光敏传感器;光敏传感器位于光传播单元的光传播路径上,光敏传感器根据光线检测情况判断渗水水体是否存在抗渗试剂。

7、优选的,光敏传感器采用检测色光漫反射的传感器或者光强传感器。

8、优选的,光传播单元由光源和吸光器组成,吸光器位于光源出光方向上,且光敏传感器位于光源和吸光器之间;光源用于发射白光平行光束。

9、优选的,水体检测模块包括两个分别连接外部电源模块的正负极的金属结构,当蓄水空间进水,两个金属结构所在回路导通,产生渗水检测信号;两个金属结构分别实现为光源外壳和吸光器外壳。

10、优选的,安装结构具体包括安装板、弹簧和基板,安装板设置在顶座上,基板通过弹簧连接安装板,传感器模块设置在基板上。

11、优选的,基板靠近混凝土试件的一侧设有加强筋,光敏传感器和光传播单元均位于加强筋配合基板形成的凹槽内部。

12、优选的,基板靠近混凝土试件的一侧还设有外接冲洗泵的冲洗喷头,冲洗泵开启时,冲洗喷头出水冲洗传感器模块。

13、优选的,有效性检测部分包括出水管和水体检测装置;水体检测装置位于渗水检测部分外侧,出水管用于连接蓄水空间和水体检测装置,蓄水空间的渗水水体通过出水管传输到水体检测装置进行检测。

14、优选的,所述底座上设有环形的辅助气囊,检测状态下,辅助气囊和气囊充气后相互抵靠且均包裹在混凝土外周。

15、优选的,还包括控制模块;控制模块分别连接水检测模块和有效性检测部分;当控制模块获得水检测模块检测到蓄水空间渗水的信号,则处理器模块控制有效性检测部分启动。

16、本专利技术提出的一种传统抗渗检测系统的改造方法,传统抗渗检测系统包括渗水检测部分;所述改造方法为,在传统抗渗检测系统上加装有效性检测部分,以得到所述的混凝土抗渗检测系统。

17、本专利技术的优点在于:

18、(1)本专利技术提出的一种混凝土抗渗检测系统,在传统抗渗检测系统的基础上增加了有效性检测部分,用于检测渗水水体中的成分。如此只需要在输入的高压水中加入合格混凝土试件无法过滤掉的大分子抗渗试剂,然后便可根据渗水水体的检测结果获知输入的高压水的渗水路径。如此,结合混凝土过滤特性进行抗渗检测,在发生渗水后进一步检测渗水路径,从而排除检测系统本身导致的渗水误判混凝土不合格情况的发生。

19、(2)本专利技术中,传感器模块通过检测光线在不同水体中的变化来判断渗水水体特征,从而判断渗水水体中是否存在抗渗试剂;比如光线漫反射检测或者透光率检测等。光电器件结构小,耗电低,响应速度快。本专利技术采用光电反应测试渗水水体,大大提高了渗水路径检测的效率和精度。

20、(3)本专利技术中,光传播单元提供单程单向光线,进一步提高了光敏传感器的检测精度。且水体检测模块通过光传播单元中光源的外壳和吸光器的外壳实现,进一步提高了空间利用效率,简化了检测结构。

21、(4)本专利技术中,有效性检测部分结构独立,便于安装,可直接对现有的渗水检测部分进行改造。安装板用于提供与顶座连接的结构,基板用于提供传感器模块的安装位置,弹簧实现了安装结构的空间适应性,从而实现了整个有效性检测部分的空间适应性,方便适配不同高度的混凝土试件的检测。

22、(5)加强筋的设置,为传感器模块提供了容纳空间,避免传感器模块被顶座和混凝土试件挤压,从而保证了有效性检测部分的安全可靠。冲洗喷头的设置可及时冲洗传感器模块,避免传感器模块和蓄水空间的残留物质影响下一次检测的精度。

23、(6)本专利技术中,有效性检测部分也可将渗水水体引出蓄水空间,然后通过外部水体检测装置进行针对性检测,以提供专业检测结果,进一步提高检测精度。

24、(7)本专利技术中,通过辅助气囊的设置,使得护筒内周的气囊在放气后可安全收缩,通过辅助气囊和气囊放气后的自然分离,方便混凝土试件到的拆卸,即提高了混凝土装卸的便利性,也提高了气囊结构的安全性。

25、(8)本专利技术中,通过控制模块的设置,实现了蓄水空间中水体检测与渗水路径检测的前后关联性启动,避免有效性检测部分长时间无效启动,即节约能源,也可延长系统使用时间;同时保证有效性检测在出现渗水后及时启动,实现检测上的无隙衔接,提高检测效率。

26、(9)本专利技术提出的传统抗渗检测系统的改造方法,只需要简单改造,加装有效性检测部分;便可克服传统抗渗检测系统无法判断渗水路径的缺陷,即实现了抗渗检测系统的更新换代,又避免本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种混凝土抗渗检测系统,其特征在于,包括渗水检测部分和有效性检测部分;

2.如权利要求1所述的混凝土抗渗检测系统,其特征在于,渗水检测部件包括:底座(1)、护筒(4)和顶座(3);护筒(4)内周设有气囊(2),底座上设有连接高压泵的冲水通道(10);检测状态下,混凝土试件堵塞在冲水通道(10)出口处;底座(1)、护筒(4)和顶座(3)相互配合形成包覆混凝土试件的测试腔,气囊(2)充气填充测试腔内的缝隙;高压泵向冲水通道(10)充水,顶座(3)压制混凝土试件和护筒(4);顶座(3)与混凝土试件之间形成蓄水空间;有效性检测部分包括:安装结构和传感器模块(7),传感器模块(7)通过安装结构安装在顶座上,且传感器模块(7)位于蓄水空间中;传感器模块(7)包括光传播单元和光敏传感器(71);光敏传感器(71)位于光传播单元的光传播路径上,光敏传感器(71)根据光线检测情况判断渗水水体是否存在抗渗试剂。

3.如权利要求2所述的混凝土抗渗检测系统,其特征在于,光传播单元由光源(72)和吸光器(73)组成,吸光器(73)位于光源(72)出光方向上,且光敏传感器(71)位于光源(72)和吸光器(73)之间;光源(72)用于发射白光平行光束;光敏传感器(71)采用检测色光漫反射的传感器或者光强传感器。

4.如权利要求3所述的混凝土抗渗检测系统,其特征在于,水体检测模块包括两个分别连接外部电源模块的正负极的金属结构,当蓄水空间进水,两个金属结构所在回路导通,产生渗水检测信号;两个金属结构分别实现为光源(72)外壳和吸光器(73)外壳。

5.如权利要求2所述的混凝土抗渗检测系统,其特征在于,安装结构具体包括安装板(61)、弹簧(62)和基板(63),安装板(61)设置在顶座(3)上,基板(63)通过弹簧(62)连接安装板(61),传感器模块(7)设置在基板(63)上。

6.如权利要求5所述的混凝土抗渗检测系统,其特征在于,基板(63)靠近混凝土试件(5)的一侧设有加强筋(631),光敏传感器(71)和光传播单元均位于加强筋(631)配合基板(63)形成的凹槽内部;基板(63)靠近混凝土试件的一侧还设有外接冲洗泵的冲洗喷头(8),冲洗泵开启时,冲洗喷头(8)出水冲洗传感器模块(7)。

7.如权利要求2所述的混凝土抗渗检测系统,其特征在于,有效性检测部分包括出水管和水体检测装置;水体检测装置位于渗水检测部分外侧,出水管用于连接蓄水空间和水体检测装置,蓄水空间的渗水水体通过出水管传输到水体检测装置进行检测。

8.如权利要求2所述的混凝土抗渗检测系统,其特征在于,所述底座(1)上设有环形的辅助气囊(2),检测状态下,辅助气囊(2)和气囊(2)充气后相互抵靠且均包裹在混凝土试件外周。

9.如权利要求1所述的混凝土抗渗检测系统,其特征在于,还包括控制模块;控制模块分别连接水检测模块和有效性检测部分;当控制模块获得水检测模块检测到蓄水空间渗水的信号,则处理器模块控制有效性检测部分启动。

10.一种传统抗渗检测系统的改造方法,其特征在于,传统抗渗检测系统包括渗水检测部分;所述改造方法为,在传统抗渗检测系统上加装有效性检测部分,以得到如权利要求1-9任一项所述的混凝土抗渗检测系统。

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【技术特征摘要】

1.一种混凝土抗渗检测系统,其特征在于,包括渗水检测部分和有效性检测部分;

2.如权利要求1所述的混凝土抗渗检测系统,其特征在于,渗水检测部件包括:底座(1)、护筒(4)和顶座(3);护筒(4)内周设有气囊(2),底座上设有连接高压泵的冲水通道(10);检测状态下,混凝土试件堵塞在冲水通道(10)出口处;底座(1)、护筒(4)和顶座(3)相互配合形成包覆混凝土试件的测试腔,气囊(2)充气填充测试腔内的缝隙;高压泵向冲水通道(10)充水,顶座(3)压制混凝土试件和护筒(4);顶座(3)与混凝土试件之间形成蓄水空间;有效性检测部分包括:安装结构和传感器模块(7),传感器模块(7)通过安装结构安装在顶座上,且传感器模块(7)位于蓄水空间中;传感器模块(7)包括光传播单元和光敏传感器(71);光敏传感器(71)位于光传播单元的光传播路径上,光敏传感器(71)根据光线检测情况判断渗水水体是否存在抗渗试剂。

3.如权利要求2所述的混凝土抗渗检测系统,其特征在于,光传播单元由光源(72)和吸光器(73)组成,吸光器(73)位于光源(72)出光方向上,且光敏传感器(71)位于光源(72)和吸光器(73)之间;光源(72)用于发射白光平行光束;光敏传感器(71)采用检测色光漫反射的传感器或者光强传感器。

4.如权利要求3所述的混凝土抗渗检测系统,其特征在于,水体检测模块包括两个分别连接外部电源模块的正负极的金属结构,当蓄水空间进水,两个金属结构所在回路导通,产生渗水检测信号;两个金属结构分别实现为光源(72)外壳和吸光器(73)外壳。

5.如权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:孟玉廖旭涛吴东彪曹丹平万富桑小兵金标王艺玲徐哲
申请(专利权)人:安徽省城建设计研究总院股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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