路基的荷载式液压自动温控通风装置制造方法及图纸

技术编号:1907443 阅读:152 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及一种路基的荷载式液压自动温控通风装置;该装置可根据外界温度的变化自动控制通风管中的气流,可以有效提高通风路基的制冷效果,并可以避免在夏季暖风进入通风管引起的加热负作用,以及由此而引起的通风管周围温度的振幅过大,在含水率高的地段会导致其中水分冻结和融化所导致的较大程度的冻胀、融沉和路基沉陷,以及对路基的稳定性产生一定程度的负面作用等工程病害问题。(*该技术在2013年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本技术涉及一种在多年冻土地区进行工程建筑中,有效保护下部多年冻土稳定性的工程建筑基础降温的装置,尤指一种路基的荷载式液压自动温控通风装置
技术介绍
冻土是指温度在0℃或0℃以下,并含有冰的各种岩土和土壤,多年冻土是指冻土不间断地保持多年、若干世纪以至数千年。在多年冻土形成和发展过程中,由于冻融循环所导致的水分迁移往往会在地下的一定的深度上形成一定或是很厚的冰层(称为地下冰)。随着国民生产和地区经济的发展,我国现已在多年冻土地区不断进行铁路、公路、输油管线、光缆等工程建筑的建设。由于人为工程措施的影响,改变了地表换热条件,由于人为工程使实施后工程建筑吸热面、吸热量大为增加,使得各种工程措施基础下部的多年冻土的热量总体平衡遭到破坏,总体热量收入大于支出,使得多年冻土的温度不断升高,多年冻土中的厚层地下冰不断融化,由此导致工程建筑的基础不断下沉,严重影响各种相关工程的正常运营。其中地下冰是影响冻土路基稳定的最为重要的影响之一,是产生冻融灾害或者不良冻土工程现象的根本问题,地下冰最为集中分布在多年冻土上限附近,修筑路堤后引起多年冻土上限变化,其结果就会造成地下冰融化,导致路基产生融化下沉破坏。对于桥涵、路堑、高边坡等工程建筑物,高含冰量冻土的影响是极为关键的问题。因此,是否能采取和使用有效、实用的工程保护措施和技术,保护工程基础下部的多年冻土少受或免受上部工程建筑的影响,就成为冻土区进行各种冻土工程建设的关键所在。目前就工程与冻土的相互作用的研究较多,但从工程实际应用角度如何切实地有效地解决其相互作用问题的成功措施不多。中国科学院“西部之光——冻土工程中保护冻土温控关键技术研究”,中国科学院知识创新工程的重大项目“青藏铁路工程与多年冻土相互作用及其环境效应”(No.KZCX1-SW-04),国家自然科学基金重大项目(90102006),“973”国家重点基础研究发展规划项目(2002CB412704)等课题就是针对上述关键工程实际问题而开展了专题研究。目前,用于保护铁路、公路等线性工程下部多年冻土的工程措施主要有在路堤中加装通风管、保温材料、抛石护坡、遮阳板、使用热管和提高路堤等措施达到保护路基下部多年冻土的目的。其中通风路基在冻土保护措施中以其简便、快捷等优点在工程措施中得到一定程度的应用。其工作原理是在铁路、公路或其它线性工程中的路基基础中,在与线性工程走向垂直的方向、在其一定深度的部位、按照一定的间距、平行埋设多个一定口径的水泥管或PVC管(见示意图2)。在空气温度较低、由于太阳辐射造成路基内部积累了一定程度的热量的条件下,利用空气在流经管道的时候通过对流换热带走管壁周围的热量,低通风管周围介质的温度,从而达到稳定多年冻土稳定性的目的。但存在的突出问题是在春末、整个夏季和秋初,空气温度大多高于路基内部温度,在这种条件下,通风路基非但不能对路基进行降温,反倒对路基起到加热的反作用。由此会大大降低通风路基的降温效果,加大通风管周围温度的振幅,在含水率高的地段由于其中水分冻结和融化导致的冻胀和融沉;在部分地区由于融化范围过大还会导致多年冻土上部地下冰的融化所导致的路基沉陷;同时由于较大幅度的冻融循环也会对路基的稳定性产生一定程度的负面作用。
技术实现思路
本技术的目的是针对目前青藏铁路保护多年冻土工程措施中的通风路基存在的问题而提出的一种路基的荷载式液压自动温控通风装置。该装置可以根据外界温度的变化自动控制通风管中的气流,可以有效提高通风路基的制冷效果,并可以避免可能出现的各种工程问题。本技术的目的还在于通过路基的荷载式液压自动温控通风大大提高通风路基功效的同时,通过对铁路、公路路堤或建筑物底部多年冻土的温度场起到很好的稳定作用的同时,可以降低路堤要求的最低高度,大大减少工程造价,缩短建设周期。本技术的目的可通过如下措施来实现一种路基的荷载式液压自动温控通风装置,包括设在路基下的通风管;其特征在于在通风管上设自动温控装置;其中所述的自动温控装置包括温度感应单元,由其感应路基处的温度变化;及控制单元,所述的控制单元由温度感应单元控制其动作;气流控制单元,所述的气流控制单元由控制单元控制其开关。所述的温度感应单元包括密闭容器及装于容器内的水和液压油。所述的密闭容器内的水可封装于塑性封闭容器中或直接与液压油混装。所述的控制单元与温度感应单元相连,该控制单元包括活塞及与活塞相连的重物、及与重物相连的传杆;其中所述的活塞由温度感应单元的液压油和重物推动,所述的重物由金属等高密度材料制成。所述的气流控制单元包括风门和与风门相连的轴杆。所述的轴杆与控制单元的传杆相连。所述的风门由单个或多个叶片组成。本技术的原理是当外界气温高于系统设定温度条件下,系统自动关闭通风管的风门,阻止外界热量的进入通风路基内部;当外界气温高于系统设定温度条件下,系统自动打开通风管的风门,对通风管周围的介质进行通风换热和降温。其工作原理为本技术利用系统中的温度感应单元中的水体感应外界气温的变化。在外界气温低于0℃的时候,单元中的水体会发生冻结,并产生9%的体积膨胀,单元中的水体在冻结膨胀后会对周围的液压油产生压力,在液压油压力的作用下,推动液压活塞产生移动,并推动气流控制单元对打开通风管中的风门进行通风降温;将外界气温高于0℃的时候,温度感应单元中被冻结的冰体会发生融化,同时体积产生收缩,活塞在重物的作用下,回复到冻结前的位置,并关闭通风管中的风门,阻止热空气进入,起到保护路基内部冷能的作用。本技术相比现有技术具有如下优点本技术充分避免了春末、整个夏季和秋初,空气温度大多高于路基内部温度条件下,通风管对路基加热的反作用;减缓了现有通风管周围温度振幅过大的问题,以及由此而引起在含水率高的地段会由于其中水分冻结和融化所导致的冻胀和融沉工程问题。由于自动温控系统的控制,会使路基内部在冬季富集的冷能得到较好的保存,同时在气温较高的时期还会利用青藏高原夜间温度较低的特点,会自动打开风门对通风管周围的介质进行降温,这对路基下部多年冻土的稳定性起到很好的促进作用,由此会大大提高通风路基保护多年冻土的功效。本技术的自动温控装置可以根据外界温度的变化自动控制通风管中的气流,可以有效提高通风路基的制冷效果,并可以避免在夏季暖风进入通风管引起的加热负作用,以及由此而引起的通风管周围温度的振幅过大,在含水率高的地段会导致其中水分冻结和融化所导致的较大程度的冻胀、融沉和路基沉陷,以及对路基的稳定性产生一定程度的负面作用等工程病害问题。附图说明图1为本技术的荷载式液压自动温控通风装置安装在路基上的装配示意图图2为本技术的荷载式液压自动温控通风装置的实施例一正视结构示意图图3为本技术的荷载式液压自动温控通风装置的实施例二正视结构示意图图4为本技术的荷载式液压自动温控通风装置的实施例二侧视结构示意图图5为本技术的荷载式液压自动温控通风装置的实施例二侧视结构示意图图A为普通通风路基对地温场的降温过程模拟计算结果图B为自动温控通风路基对地温场的降温过程模拟计算结果图中标号说明如下1-自动温控通风装置2-通风管3-路基4-风门5-轴杆6-重物7-连接点 8-传杆9-活塞10-液压油11-密封水体12-水体具体的实施本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种路基的荷载式液压自动温控通风装置,包括设在路基下的通风管;其特征在于在通风管上设自动温控装置;其中所述的自动温控装置包括:温度感应单元;及控制单元,与所述的温度控制单元相连,由温度感应单元控制其动作;气流控制单元 ,与所述的控制单元相连,由控制单元控制其开关。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】

【专利技术属性】
技术研发人员:俞祁浩程国栋马魏
申请(专利权)人:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
类型:实用新型
国别省市:62[中国|甘肃]

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