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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及混凝土温度检测,尤其是涉及一种确定大体积混凝土开裂温度的方法。
技术介绍
1、确定大体积混凝土开裂温度是预防混凝土结构出现温度裂缝的重要步骤,这一过程涉及对混凝土内部温度的持续监测,以评估其在硬化过程中的温度变化,这些信息对于制定有效的温控措施至关重要,如保温覆盖、冷却系统和养护策略,以减少温度应力并防止裂缝的形成,此外,监测结果还可以用于调整混凝土配合比和施工工艺,以提高混凝土的抗裂性能,通过这些综合措施,可以确保大体积混凝土结构的长期稳定性和耐久性。
2、现有的大体积混凝土施工中,为了确保混凝土质量,需要对混凝土内部的温度进行监测,以预防由于温度变化引起的裂缝,而温度传感器是实现这一目的的关键装置,目前对于温度传感器的安装常用的有两种方法,分别为直接埋入法和金属保护管法,其中直接埋入法是将温度传感器直接埋入浇灌的混凝土中,使得传感器与混凝土直接接触,能够准确测量混凝土内部的温度,而金属保护管法是将温度传感器放入金属保护管内,随后将金属保护管插入混凝土中。
3、而在使用直接埋入法时,需要先将温度传感器提前布置在合适位置,随后再进行混凝土浇筑,但在浇筑的过程中,受到混凝土的冲击力影响,很容易导致传感器受损并且使得传感器位置出现偏移,而在使用金属保护管法时,由于温度传感器位于保护管内,因此在进行温度检测时,需要隔着金属管来对外界混凝土进行测量,而金属管本身的热传导特性可能会与混凝土不同,从而会影响温度读数的准确性,因此两种测量方式都存在一定的缺点,为此,本申请提供了一种确定大体积混凝土开裂温度的方
技术实现思路
1、本申请的目的在于:为解决使用直接埋入法时,很容易导致传感器受损,而在使用金属保护管法时,会影响温度读数的准确性的问题,本申请提供了一种确定大体积混凝土开裂温度的方法。
2、本申请为了实现上述目的具体采用以下技术方案:
3、一种确定大体积混凝土开裂温度的方法,包括金属保护管、挤压组件、顶出组件、限位组件、温度传感器,包括如下步骤:
4、步骤1:首先将金属保护管按照现场要求固定在合适位置,使得多个通孔的位置分别位于混凝土浇筑区域的上中下三个位置,随后开始对施工现场进行混凝土浇筑;
5、步骤2:当混凝土浇筑完毕后还处于未凝固状态时,此时可手动拧动挤压组件,通过挤压组件的运转可以推动顶出组件进行移动,以此将顶出组件挤出至金属保护管的外部,使得温度传感器与混凝土直接进行接触,减少因金属保护管本身的热传导特性可能会与混凝土不同,从而影响了温度读数的准确性:
6、步骤3:在挤压组件推动顶出组件移动的同时,会使得限位组件与挤压组件贴合,因此会将限位组件顶出,通过限位组件的顶出可以使得顶出板能够更加稳定的处于混凝土之间;
7、步骤4:当温度传感器检测到混凝土内部温度高于指定数值时,可以使得警报器发出警报,以此来提醒施工人员可以及时对混凝土进行降温,而在温度低于指定数值时,同样可以使得警报器发出警报,来及时对混凝土进行保温处理,以确保大体积混凝土结构的质量和安全性。
8、进一步地,所述挤压组件包括固定连接在金属保护管内部的固定板,所述固定板上贯穿转动连接有丝杆,所述丝杆的底部与金属保护管的内部底面转动连接,所述丝杆上均螺纹连接有多个挤压块,所述丝杆的顶部固定连接有旋钮。
9、通过采用上述技术方案,手动拧动旋钮来带动丝杆进行转动,通过丝杆的转动可以带动多个挤压块在丝杆上逐渐下降。
10、进一步地,所述顶出组件包括对称固定连接在固定板底部的两个支撑板,两个所述支撑板上均转动连接有多个转轴,多个所述转轴上均转动连接有顶出板,所述金属保护管的两侧均匀开设有多个通孔,所述温度传感器固定连接在顶出板的斜面上。
11、通过采用上述技术方案,在多个挤压块逐渐下降时会挤压顶出板的一边,使得顶出板以转轴为圆心进行转动,以此来将顶出板从通孔内挤出至金属保护管的外部,此时会使得顶出板斜面上的温度传感器与混凝土直接进行接触,而非处于温度传感器内部。
12、进一步地,所述顶出板呈三角形,所述顶出板的一面与挤压块的底面贴合,所述通孔的大小与顶出板一致。
13、通过采用上述技术方案,在多个挤压块逐渐下降时会挤压顶出板的一边,使得顶出板以转轴为圆心进行转动,以此来将顶出板从通孔内挤出至金属保护管的外部。
14、进一步地,所述限位组件包括开设在顶出板内部的滑槽,所述滑槽的内部滑动连接有调节杆,所述调节杆的一端固定连接有顶块,所述调节杆的另一端固定连接有底板,所述滑槽的内部固定连接有弹簧,所述弹簧的一端与底板的一侧固定连接。
15、通过采用上述技术方案,随着顶出板的转动,会使得顶出板一侧的顶块逐渐与挤压块贴合,此时通过挤压块的挤压,会推动顶块进入滑槽的内部,以此推动调节杆在滑槽内部滑动。
16、进一步地,所述顶出板内部贯穿开设有贯穿槽,所述贯穿槽内滑动连接有限位块一,所述贯穿槽内滑动连接有限位块二,所述调节杆上固定连接有固定环,所述固定环上对称转动连接有铰接板,所述限位块一与限位块二的相对面均固定连接有连接板,所述铰接板远离固定环的一端与连接板转动连接。
17、通过采用上述技术方案,通过两个铰接板的转动来推动限位块一和限位块二在贯穿槽内部滑动,使得限位块一和限位块二从贯穿槽内部伸出至顶出板的外部,来与外界的混凝土接触。
18、进一步地,所述限位块一与限位块二远离连接板的一端均呈斜面。
19、通过采用上述技术方案,通过限位块一与限位块二的斜面,可以更加方便的插入混凝土内。
20、进一步地,所述金属保护管的顶部固定连接有固定架,所述固定架的顶部固定连接有警报器,所述警报器与温度传感器电性连接。
21、通过采用上述技术方案,当温度传感器检测到混凝土内部温度高于或低于指定数值时,可以使得警报器发出警报,以此来提醒施工人员可以及时对混凝土进行降温或保温。
22、综上所述,本申请包括以下至少一种有益效果:
23、1.本申请,设置有挤压组件和顶出组件,首先将金属保护管固定后即可进行混凝土的浇筑,此时因顶出板和温度传感器还在金属保护管的内部,因此会使得温度传感器不会受到浇灌混凝土的冲击力影响,避免了对温度传感器的损伤并且也使得温度传感器位置不会出现偏移,当浇筑完毕后,可以通过挤压组件来将顶出板挤出至金属保护管的外部,此时会使得温度传感器与混凝土直接进行接触,因此在进行对混凝土内部温度检测时,无需隔着金属保护管来对外界混凝土进行测量,减少因金属保护管本身的热传导特性可能会与混凝土不同,从而影响了温度读数的准确性。
24、2.本申请,设置有限位组件,随着顶出板的转动,会使得顶出板一侧的顶块逐渐与挤压块贴合,此时通过挤压块的挤压,会使得固定环带动两个铰接板进行转动,以此来推动限位块一和限位块二伸出至顶出板的外部,来与外界的混凝土接触,使得顶出板能够更加稳定地位于混凝土内本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种确定大体积混凝土开裂温度的方法,包括金属保护管(1)、挤压组件、顶出组件、限位组件、温度传感器(10),其特征在于:包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种确定大体积混凝土开裂温度的方法,其特征在于:所述挤压组件包括固定连接在金属保护管(1)内部的固定板(2),所述固定板(2)上贯穿转动连接有丝杆(3),所述丝杆(3)的底部与金属保护管(1)的内部底面转动连接,所述丝杆(3)上均螺纹连接有多个挤压块(4),所述丝杆(3)的顶部固定连接有旋钮(5)。
3.根据权利要求2所述的一种确定大体积混凝土开裂温度的方法,其特征在于:所述顶出组件包括对称固定连接在固定板(2)底部的两个支撑板(6),两个所述支撑板(6)上均转动连接有多个转轴(7),多个所述转轴(7)上均转动连接有顶出板(8),所述金属保护管(1)的两侧均匀开设有多个通孔(9),所述温度传感器(10)固定连接在顶出板(8)的斜面上。
4.根据权利要求3所述的一种确定大体积混凝土开裂温度的方法,其特征在于:所述顶出板(8)呈三角形,所述顶出板(8)的一面与挤压块(4)的底面贴合,所述
5.根据权利要求3所述的一种确定大体积混凝土开裂温度的方法,其特征在于:所述限位组件包括开设在顶出板(8)内部的滑槽(11),所述滑槽(11)的内部滑动连接有调节杆(12),所述调节杆(12)的一端固定连接有顶块(13),所述调节杆(12)的另一端固定连接有底板(14),所述滑槽(11)的内部固定连接有弹簧(15),所述弹簧(15)的一端与底板(14)的一侧固定连接。
6.根据权利要求5所述的一种确定大体积混凝土开裂温度的方法,其特征在于:所述顶出板(8)内部贯穿开设有贯穿槽(16),所述贯穿槽(16)内滑动连接有限位块一(17),所述贯穿槽(16)内滑动连接有限位块二(18),所述调节杆(12)上固定连接有固定环(19),所述固定环(19)上对称转动连接有铰接板(20),所述限位块一(17)与限位块二(18)的相对面均固定连接有连接板(21),所述铰接板(20)远离固定环(19)的一端与连接板(21)转动连接。
7.根据权利要求6所述的一种确定大体积混凝土开裂温度的方法,其特征在于:所述限位块一(17)与限位块二(18)远离连接板(21)的一端均呈斜面。
8.根据权利要求1所述的一种确定大体积混凝土开裂温度的方法,其特征在于:所述金属保护管(1)的顶部固定连接有固定架(22),所述固定架(22)的顶部固定连接有警报器(23),所述警报器(23)与温度传感器(10)电性连接。
...【技术特征摘要】
1.一种确定大体积混凝土开裂温度的方法,包括金属保护管(1)、挤压组件、顶出组件、限位组件、温度传感器(10),其特征在于:包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种确定大体积混凝土开裂温度的方法,其特征在于:所述挤压组件包括固定连接在金属保护管(1)内部的固定板(2),所述固定板(2)上贯穿转动连接有丝杆(3),所述丝杆(3)的底部与金属保护管(1)的内部底面转动连接,所述丝杆(3)上均螺纹连接有多个挤压块(4),所述丝杆(3)的顶部固定连接有旋钮(5)。
3.根据权利要求2所述的一种确定大体积混凝土开裂温度的方法,其特征在于:所述顶出组件包括对称固定连接在固定板(2)底部的两个支撑板(6),两个所述支撑板(6)上均转动连接有多个转轴(7),多个所述转轴(7)上均转动连接有顶出板(8),所述金属保护管(1)的两侧均匀开设有多个通孔(9),所述温度传感器(10)固定连接在顶出板(8)的斜面上。
4.根据权利要求3所述的一种确定大体积混凝土开裂温度的方法,其特征在于:所述顶出板(8)呈三角形,所述顶出板(8)的一面与挤压块(4)的底面贴合,所述通孔(9)的大小与顶出板(8)一致。
5.根据权利要求3所述的一种确定大体积混凝土开裂温度的方法,其特征在于:所述限位组件包括开设在...
【专利技术属性】
技术研发人员:董勇,王双林,陈松华,安魁,朱杰,何高兴,
申请(专利权)人:湖北省航道工程有限公司,
类型:发明
国别省市:
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