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一种路面除冰微波加热墙制造技术

技术编号:10058367 阅读:209 留言:0更新日期:2014-05-16 20:22
本实用新型专利技术公开了一种路面除冰微波加热墙,包括微波激励腔和设置在微波激励腔中的磁控管,微波激励腔通过立柱固结在发热层上,微波激励腔由隔板间隔成大小相同的子腔,每个子腔中沿平行于隔板的方向开设有贯穿子腔的通风道,通风道中均匀分布有所述的磁控管。本装置采用新型结构,不同于以往加热墙作用于路面,而采用微波辐射腔吸波材料产生热量对路面进行除冰,与现有技术相比,具有结构简单、除冰效率高,且能干燥路面等优点。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术公开了一种路面除冰微波加热墙,包括微波激励腔和设置在微波激励腔中的磁控管,微波激励腔通过立柱固结在发热层上,微波激励腔由隔板间隔成大小相同的子腔,每个子腔中沿平行于隔板的方向开设有贯穿子腔的通风道,通风道中均匀分布有所述的磁控管。本装置采用新型结构,不同于以往加热墙作用于路面,而采用微波辐射腔吸波材料产生热量对路面进行除冰,与现有技术相比,具有结构简单、除冰效率高,且能干燥路面等优点。【专利说明】一种路面除冰微波加热墙
本技术属于路面工程机械,涉及一种路面除冰微波加热墙。
技术介绍
在现有的微波加热墙设备中,大多采用微波磁控管发射微波,使路面吸收微波并发热,热量由路面热传导至冰层,降低冰层与路面的粘结力,通过机械碾压使冰层破碎,再采用清扫设备清扫破裂的冰层。这种方法的缺点是设备的除冰均匀性较差,效率低,设备复杂,所适用的路面冰雪类别窄。
技术实现思路
针对上述现有设备中的不足,本技术的目的是,提供一种新型微波路面融雪加热墙,可以高效的通过微波融冰雪,并通过设计使其加热更均匀,融雪更高效,设备简单,适用范围广。一种路面除冰微波加热墙,包括微波激励腔和设置在微波激励腔中的磁控管,微波激励腔的下方通过立柱固结有发热层,微波激励腔由隔板间隔成大小相同的子腔,每个子腔中沿平行于隔板的方向开设有贯穿子腔的通风道,通风道中均匀分布有所述的磁控管,磁控管的微波发射口穿过子腔底面并正对发热层。进一步地,所述的子腔的末端为斜面,该斜面与水平面呈15°角。进一步地,所述的激励腔的底面与发热层之间的距离为5?7cm。进一步地,所述的发热层采用氧铁体、碳化硅或碳制成。本技术与现有技术相比具有以下技术特点:1.本装置通过加热墙底层设置的发热层,使除冰更均匀更高效。发热层为强吸波材料,可有效的利用微波对强吸波材料的加热,再通过热辐射快速使冰层融化。2.本装置的出风口与水平面成15度,冷风经通风道成为热风,热风从出风口吹向路面,提高了除冰效率,增加了经济效益。3.本装置在磁控管阵列中添加挡板形成风道以降低湍流的影响,将各排磁控管隔离为独立的空间,保证空气流场分布均匀,进一步增加散热效果。【专利附图】【附图说明】图1是本技术整体结构示意图;图2是本技术的侧视图;图3是子腔的侧视图;图4是磁控管结构示意图;图中,I—微波激励腔,2—子腔,3—隔板,4一发热层,5—立柱,6—通风道,7—磁控管,71—微波发射口 ;【具体实施方式】下面结合附图和【具体实施方式】对本技术进行详细说明。遵从上述技术方案,如图1和图2所示,一种路面除冰微波加热墙,包括微波激励腔I和设置在微波激励腔I中的磁控管7,微波激励腔I通过立柱5固结在发热层4上,微波激励腔I由隔板3间隔成大小相同的子腔2,如图1、图3所示;每个子腔2中沿平行于隔板3的方向开设有贯穿子腔2的通风道6,通风道6中均匀分布有所述的磁控管7,见图4。磁控管7的微波发射口 8穿过子腔2底面并正对发热层4 ;正对是指微波发射口 8与发热层4平行,使微波能竖直射向发热层4,让发热层4有最大的吸波效率。本装置中,发热层4采用氧铁体、碳化硅、碳等强吸波材料制成,能在短时间内吸收大量微波能量,并以热辐射的形式作用在路面。本装置与现有的同类设备不同,现有的设备是通过磁控管7发射微波,使路面吸收微波发热,从而融化冰层,而本装置中,是利用磁控管7加热强吸波材料制成的发热层4,由于吸波材料的特性,使发热层4与路面相比,具有更高的发热效率和热辐射,从而提高冰层的融化速度。发热层4与微波激励腔I之间的距离优选5?7cm,这个距离使发热层4具有较高的吸波效率,在短时间内即可具有较高的热量;发热层4与微波激励腔I之间通过立柱5固结。为了保证磁控管7的工作效率,微波激励腔I通过隔板3划分为大小相同的多个子腔2。每个子腔2中沿平行于隔板3的方向开设有通风道6,磁控管7设置在通风道6中。磁控管7的微波发射端穿过子腔2的底面,正对发热层4,而通风道6的设置是为了保证磁控管7在长时间工作过程中,始终保持较高的工作效率。每个子腔2的末端设置成斜面,与水平面呈15°角,因此通风道6的末端与路面的角度也为15°角。冷风由通风道6的前端进入,对磁控管7冷却后,加热成为热风,而热风从通风道6末端吹出,由于存在斜角,则热风可以直接作用在路面上的冰层,从而有效地利用了磁控管7散热产生的热能,对除冰后的路面进行吹风干燥,增加除冰效率。本装置工作时,拖挂在路面养护车的后部,使发热层4距离路面的高度为8?IOcm0磁控管7发射微波,使发热层4吸收微波并发热,热量通过热辐射传导至路面,使冰层融化蒸发,达到融冰效果;同时通风道6中吹出的热风,作用在地面,加速冰层融化,并使路面干燥。【权利要求】1.一种路面除冰微波加热墙,包括微波激励腔(I)和设置在微波激励腔(I)中的磁控管(7 ),其特征在于,微波激励腔(I)的下方通过立柱(5 )固结有发热层(4 ),微波激励腔(I)由隔板(3)间隔成大小相同的子腔(2),每个子腔(2)中沿平行于隔板(3)的方向开设有贯穿子腔(2)的通风道(6),通风道(6)中均匀分布有所述的磁控管(7),磁控管(7)的微波发射口(8)穿过子腔(2)底面并正对发热层(4)。2.如权利要求1所述的路面除冰微波加热墙,其特征在于,所述的子腔(2)的末端为斜面,该斜面与水平面呈15°角。3.如权利要求1所述的路面除冰微波加热墙,其特征在于,所述的激励腔的底面与发热层(4)之间的距离为5?7cm。4.如权利要求1所述的路面除冰微波加热墙,其特征在于,所述的发热层(4)采用氧铁体、碳化娃或碳制成。【文档编号】E01H5/10GK203593994SQ201320807662【公开日】2014年5月14日 申请日期:2013年12月9日 优先权日:2013年12月9日 【专利技术者】王选仓, 周建娇, 周平, 魏桥, 蔡良才, 代明东, 王磊, 旷晓云, 厡驰, 马晓宁 申请人:长安大学本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种路面除冰微波加热墙,包括微波激励腔(1)和设置在微波激励腔(1)中的磁控管(7),其特征在于,微波激励腔(1)的下方通过立柱(5)固结有发热层(4),微波激励腔(1)由隔板(3)间隔成大小相同的子腔(2),每个子腔(2)中沿平行于隔板(3)的方向开设有贯穿子腔(2)的通风道(6),通风道(6)中均匀分布有所述的磁控管(7),磁控管(7)的微波发射口(8)穿过子腔(2)底面并正对发热层(4)。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王选仓周建娇周平魏桥蔡良才代明东王磊旷晓云厡驰马晓宁
申请(专利权)人:长安大学
类型:实用新型
国别省市:

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