一种沥青路面微波热再生实验装置制造方法及图纸

技术编号:11985727 阅读:241 留言:0更新日期:2015-09-02 15:22
本实用新型专利技术提供一种沥青路面微波热再生实验装置,包括金属屏蔽网、散热风扇和沥青块,所述沥青块外设有可调高度的金属罩,所述可调高度的金属罩顶部设有安装孔,安装孔内部安装加热腔,所述加热腔上设有磁控管,所述散热风扇正对磁控管固定连接在可调高度的金属罩上,所述金属屏蔽网罩在沥青块和可调高度的金属罩外部。本实用新型专利技术采用双重防辐射方式,结构简单、防辐射可靠。采用可调高度的金属罩,可以适用于不同高度的加热腔,同时,一方面可以有效的防止加热过后沥青块温度的散失,另一方面可以阻挡散热风扇直接吹向沥青块,带走加热后沥青块的温度。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于沥青路面微波热再生
,具体涉及一种沥青路面微波热再生实验装置
技术介绍
近年来,我国经济的高速发展,加快了沥青公路的普及,然而高等级公路路面在各种自然环境的影响及行车载荷的作用下,常会出现各种形式的破损,如车辙、裂缝、麻面、坑槽、纵向开裂等,必须要及时地进行修复,除传统的冷修补方式外,目前广泛地应用现场热再生技术,而使用微波加热进行沥青路面养护已成为热再生技术的研宄热点。因此,需要一种沥青路面微波热再生实验装置以用于修复沥青路面。由于微波加热所用的磁控管具有很强的辐射,如果防护不当,就会造成辐射的泄露,对操作人员和周围的环境造成危害。而且,实验过程中需要采集沥青块表面的温度,这就要求阻止加热过的沥青块温度的散失。目前,实验中使用的沥青路面微波热再生装置大多都是磁控管通过加热腔形式加热沥青块,在加热腔外围罩上一个金属网用于防止辐射泄露。但是没有考虑到沥青路面加热后热量散失,而且对于防止微波辐射的泄露不是很可靠。
技术实现思路
针对上述现有技术的缺点,本技术提供一种沥青路面微波热再生实验装置,克服了沥青路面加热后热量大量散失的难题,同时能够进一步防止微波辐射泄露。为了实现上述目的,本技术提供一种沥青路面微波热再生实验装置,包括金属屏蔽网、散热风扇和沥青块,所述沥青块外设有可调高度的金属罩,所述可调高度的金属罩顶部设有安装孔,安装孔内部安装加热腔,所述加热腔上设有磁控管,所述散热风扇正对磁控管固定连接在可调高度的金属罩上,所述金属屏蔽网罩在沥青块和可调高度的金属罩外部。优选的,所述可调高度的金属罩包括上罩和下罩,可调高度的金属罩两侧设有调节槽,调节槽内设有螺栓。优选的,所述可调高度的金属罩上设有两个位孔,所述散热风扇下端设有固定板,固定板上设有两个直槽口,所述两个位孔和两个直槽口分别对应通过紧固螺栓连接。优选的,所述加热腔为角锥喇叭状。优选的,所述金属屏蔽网上端两侧各设有一个把手。优选的,所述调节槽一侧设有刻度尺。优选的,所述可调高度的金属罩上设有两个螺纹孔,两个螺纹孔上通过螺纹配合的方式分别连接有两个吊耳。当选定加热腔,调整好金属屏蔽罩的位置和散热风扇的位置后,接通电源,磁控管开始工作,加热腔产生所需模式的高频电磁波,对沥青块加热。加热一段时间后,选择若干点,采集沥青块表面的温度。有益效果:本技术采用双重防辐射方式,结构简单、防辐射可靠。采用可调高度的金属罩,可以适用于不同高度的加热腔,同时,一方面可以有效的防止加热过后沥青块温度的散失,另一方面可以阻挡散热风扇直接吹向沥青块,带走加热后沥青块的温度。固定板安装散热风扇,能够调节与磁控管之间的距离,能够最大程度的冷却磁控管,防止磁控管因发热而损坏。【附图说明】图1为本技术的结构示意图;图2为本技术的俯视图;图3为可调高度的金属罩的俯视图;图4为加热腔的结构示意图;图5为本技术的内部结构示意图。上图中序号:金属屏蔽网1、磁控管2、散热风扇3、固定板4、可调高度的金属罩5、沥青块6、加热腔7、调节槽8、刻度尺9、螺栓10、位孔11、直口槽12、紧固螺栓13、把手14、螺纹孔15、吊耳16、安装孔17。【具体实施方式】下面对照附图,通过对实施例的描述,本技术的【具体实施方式】如所涉及的各构件的形状、构造、各部分之间的相互位置及连接关系、各部分的作用及工作原理等,作进一步详细的说明,以帮助本领域技术人员对本技术的专利技术构思、技术方案有更完整、准确和深入的理解。参见图1和图2,一种沥青路面微波热再生实验装置包括可调高度的金属罩5、磁控管2和沥青块6 ;可调高度的金属罩5罩在沥青块6上,可调高度的金属罩5与沥青块6完全贴合,可以避免辐射的泄露和温度的散失,可调高度的金属罩5两侧有调节槽8,调节槽8内安装螺栓10,固定可调高度的金属罩5下罩5-2,移动可调高度的金属罩5上罩5-1,由调节槽8内的安装螺栓10固定,完成可调高度的金属罩5高度的调节,且可调高度的金属罩5 —侧的刻度尺9可以看到调节的高度。可调高度的金属罩5顶部有I个安装孔17,参见图3,加热腔7安装在安装孔17上,置于可调高度的金属罩5内部,参见图5,加热腔7为角锥喇叭状,参见图4,角锥喇叭状结构可以作为微波传输线传播电磁波,产生所需模式的高频电磁波,也可以提高电磁波的辐射效率,同时,角锥喇叭状便于调整H面和E面与地面的夹角,便于设计不同的角锥喇叭状加热腔,用于实验的对比。磁控管2安装在加热腔7上,且散热风扇3正对着磁控管2,散热风扇3固定在固定板4上,固定板4为L形,固定板4通过位孔11固定在可调高度的金属罩5上。可调高度的金属罩5上有2个螺纹孔15,螺纹孔上安装2个吊耳16,用于将可调高度的金属罩5吊起。可调高度的金属罩5和沥青块6外部罩有金属屏蔽网1,金属屏蔽网I上安装有把手14,把手14用于将金属屏蔽网I抬起,金属屏蔽网I与地面完全贴合,可以避免辐射的泄Mo接通电源后,磁控管2发出微波,通过加热腔7后产生高频交变电磁场,进入沥青块6,沥青块6中分子剧烈运动并摩擦碰撞,使沥青混合料产生大量的热,从而实现沥青混合料的加热。这时大多数电磁波会被挡在可调高度的金属罩5内部,只有少量的辐射辐射到金属屏蔽网I内部,少量辐射到金属屏蔽网I内部的电磁波通过金属屏蔽网I后,辐射会大大减少,只有极少量的辐射进入环境中,经过检查,不会对人体造成伤害。同时,散热风扇3也会工作,直接吹向磁控管2,对磁控管2进行散热,确保磁控管2不因发热而损坏,同时,散热风扇3不会对可调高度的金属罩5底部的沥青块6造成影响。金属屏蔽网I和可调高度的金属罩5能够有效地防止辐射的泄露,可以双重防止辐射的泄露。可调高度的金属罩5可以适用于不同高度的加热腔7,同时保证加热过后的沥青块热量不会大量散失。加热完成后,可以通过把手14将金属屏蔽网I抬起,再通过吊耳16将可调高度的金属罩5吊起,从而测量沥青块6表面的温度。上面结合附图对本技术进行了示例性描述,显然本技术具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本技术的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进,或未经改进将本技术的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本技术的保护范围之内。【主权项】1.一种沥青路面微波热再生实验装置,包括金属屏蔽网(I)、散热风扇(3)和沥青块(6),其特征在于:所述沥青块(6)外设有可调高度的金属罩(5),所述可调高度的金属罩(5)顶部设有安装孔(17),安装孔(17)内部安装加热腔(7),所述加热腔(7)上设有磁控管(2),所述散热风扇(3)正对磁控管(2)固定连接在可调高度的金属罩(5)上,所述金属屏蔽网(I)罩在沥青块(6)和可调高度的金属罩(5)外部。2.根据权利要求1所述的沥青路面微波热再生实验装置,其特征在于:所述可调高度的金属罩(5)包括上罩(5-1)和下罩(5-2),可调高度的金属罩(5)两侧设有调节槽(8),调节槽⑶内设有螺栓(10)。3.根据权利要求1所述的沥青路面微波热再生实验装置,其特征在于:所述可调高度的金属罩(5)上设有两个位孔(11),所述散热风扇(3)下端设有固定板(4),固定板(4)上设有两个直槽口(12),所述两个位孔(11)和两个直槽口(1本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种沥青路面微波热再生实验装置,包括金属屏蔽网(1)、散热风扇(3)和沥青块(6),其特征在于:所述沥青块(6)外设有可调高度的金属罩(5),所述可调高度的金属罩(5)顶部设有安装孔(17),安装孔(17)内部安装加热腔(7),所述加热腔(7)上设有磁控管(2),所述散热风扇(3)正对磁控管(2)固定连接在可调高度的金属罩(5)上,所述金属屏蔽网(1)罩在沥青块(6)和可调高度的金属罩(5)外部。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:陈陆骏孙铜生许玉云董跃龙
申请(专利权)人:安徽工程大学
类型:新型
国别省市:安徽;34

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