混凝土水化热实时监测系统及方法技术方案

技术编号:23146903 阅读:57 留言:0更新日期:2020-01-18 12:39
本发明专利技术公开了一种混凝土水化热实时监测系统,包括温度传感光纤、光纤传感检测单元以及实时数据分析处理单元;还公开了一种混凝土水化热实时监测方法,在浇筑区域内铺设温度传感光纤;建立3D模型;将浇筑区域的3D模型由内向外分为若干层;在混凝土开始浇筑后,通过温度传感光纤对浇筑区域的温度进行实时监测。采用上述技术方案,使用温度传感光纤能够深入到混凝土内部进行连续区域测温,具有温度监测点多、实时和精确度高等优点,对混凝土养护提供科学依据;将混凝土浇筑区域和温度传感光纤的排布走向进行3D建模,当出现报警时能够直观地进行观察,以便于进行针对性的养护,特别适用于大型混凝土结构。

Real time monitoring system and method of concrete hydration heat

【技术实现步骤摘要】
混凝土水化热实时监测系统及方法
本专利技术涉及一种混凝土水化热实时监测系统及方法,属于混凝土施工

技术介绍
近年来,国家对公路、桥梁、隧道和大坝等大型基建工程科学规范施工管理要求越来越严,混凝土施工质量要求也越来越高。水化热在大体积混凝土施工中较为常见,由于混凝土凝结、硬化过程中,水泥的水化反应,产生水化热聚集不易散失,过大的内外温度差引起巨大的温度应力,使混凝土产生裂缝和变形等质量问题。在混凝土养护环节,要求核心区的温度峰值不超过70℃,核心区和混凝土表面温度差值不超过25℃,混凝土表面和环境温度差值不超过25℃。混凝土养护是混凝土浇筑完成后进行的重要工作,由于产生水化热整个时间跨度长达7天,养护工作比较繁重,需要防止水泥水化热引起混凝土内部温度和温度应力剧烈变化,导致混凝土出现裂缝,造成整体结构的质量安全隐患。目前混凝土养护过程中,主要依赖工人和监理的经验,缺乏监测混凝土核心区温度、混凝土表面温度以及跟外部环境的温度差的科学手段,缺乏实时监控和预警混凝土水化热的软件系统。导致混凝土出现裂缝等质量问题。中国专利文献C本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种混凝土水化热实时监测方法,其特征在于,包括以下步骤:/n在浇筑区域内铺设温度传感光纤,将温度传感光纤连接于光纤传感检测单元;/n建立与浇筑区域以及温度传感光纤的排布走向相对应的3D模型;/n将浇筑区域的3D模型由内向外分为若干层,并预先设定每一层的水化热时间温度变化趋势图作为参照;/n在混凝土开始浇筑后,通过温度传感光纤对浇筑区域的温度进行实时监测,并对温度传感光纤各个位置采集到的温度数值与该位置对应层的水化热时间温度变化趋势图中参照数值进行比对;当采集到的温度数值大于参照数值并且二者差值超过预设值△t1时,将该位置标记为异常点;当在预设的距离区间L内异常点数量超过预设值n时,发出针对...

【技术特征摘要】
1.一种混凝土水化热实时监测方法,其特征在于,包括以下步骤:
在浇筑区域内铺设温度传感光纤,将温度传感光纤连接于光纤传感检测单元;
建立与浇筑区域以及温度传感光纤的排布走向相对应的3D模型;
将浇筑区域的3D模型由内向外分为若干层,并预先设定每一层的水化热时间温度变化趋势图作为参照;
在混凝土开始浇筑后,通过温度传感光纤对浇筑区域的温度进行实时监测,并对温度传感光纤各个位置采集到的温度数值与该位置对应层的水化热时间温度变化趋势图中参照数值进行比对;当采集到的温度数值大于参照数值并且二者差值超过预设值△t1时,将该位置标记为异常点;当在预设的距离区间L内异常点数量超过预设值n时,发出针对该区域发出预警信息。


2.如权利要求1所述的混凝土水化热实时监测方法,其特征在于:在3D模型中对预警信息的区域予以显示。


3.如权利要求1所述的混凝土水化热实时监测方法,其特征在于:将浇筑区域的3D模型至少分为位于内侧的内核层、位于外侧的表面层以及位于二者之间的中间层。


4.如权利要求3所述的混凝土水化热实时监测方法,其特征在于:当温度传感光纤采集到的对应于核心层位置的温度数值大于对应于表面层位置的温度数值并且二者差值超过预设值△t2时,则发出预警信息。


5.如权利要求3所述的混凝土水化热实时监测方法,其特征在于:实时获取外部环境温度数值,当温度传感光纤采集到的对应于表面层位置的温度数值大于外部环境温度数值并...

【专利技术属性】
技术研发人员:伍伟孙畅江平刘博张亮
申请(专利权)人:上海中兴思秸通讯有限公司
类型:发明
国别省市:上海;31

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