一种大体积混凝土水循环信息化温控测试方法技术

技术编号:26169455 阅读:20 留言:0更新日期:2020-10-31 13:32
本发明专利技术公开一种大体积混凝土水循环信息化温控测试方法,步骤一:将立管、三通和横向管嵌入至混凝土内部;步骤二:将两组测温装置分别嵌入至混凝土内部和混凝土表面;步骤三:通过测温装置所反馈的温度信息;步骤四:水温控制箱根据混凝土内外温度差异,对输送至混凝土内部以及表面处水液,进行独立温度调节;步骤五:将水温控制箱调节后的水液注入至立管、三通和横向管内,来对混凝土内部进行独立降温处理;步骤六:降温后通过管道对水液进行收集,且在收集后通过蓄水池进行保存;步骤七:经由反冲装置,来对管道处散热微孔所覆盖的滤网进行反冲处理。本发明专利技术可有效避免混凝土碎屑集聚于散热微孔处,而引发的微孔堵塞现象。

【技术实现步骤摘要】
一种大体积混凝土水循环信息化温控测试方法
本专利技术属于土木工程建设相关
,具体涉及一种大体积混凝土水循环信息化温控测试方法。
技术介绍
土木工程是建造各类土地工程设施的科学技术的统,它既指所应用的材料、设备和所进行的勘测、设计、施工、保养、维修等技术活动,也指工程建设的对象,即建造在地上或地下、陆上,直接或间接为人类生活、生产、军事、科研服务的各种工程设施。现有的混凝土水循环信息化温控测试方法技术存在以下问题:混凝土表面热量散发较快而中心热量散发较慢,混凝土表面比内部混凝土温度低,表面易产生温度差异而引起的拉应力,拉应力的产生会导致混凝土受膨胀力度而产生裂缝现象,且大体积混凝土的裂缝起初绝大部分是表面裂缝,但其中一部分后来可能会发展为深层裂缝,甚至贯穿性裂缝,这将严重影响混凝土的使用安全和寿命问题。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种大体积混凝土水循环信息化温控测试方法,以解决上述
技术介绍
中提出混凝土表面热量散发较快而中心热量散发较慢,混凝土表面比内部混凝土温度低,表面易产生温度差异而引起的拉应力,拉应力的产生会导致混凝土受膨胀力度而产生裂缝现象,且大体积混凝土的裂缝起初绝大部分是表面裂缝,但其中一部分后来可能会发展为深层裂缝,甚至贯穿性裂缝,这将严重影响混凝土的使用安全和寿命问题。为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种大体积混凝土水循环信息化温控测试方法,采用一种大体积混凝土水循环信息化温控系统进行作业,一种大体积混凝土水循环信息化温控系统包括蓄水池和水温控制箱,所述蓄水池通过管道分别连接有水温控制箱和反冲装置,所述水温控制箱和反冲装置通过管道共同连接于大体积混凝土温控装置处,所述大体积混凝土温控装置通过管道与蓄水池进行连接,所述大体积混凝土温控装置的表面附着有测温装置,所述测温装置通过线材与信息化管控平台进行信号连接,所述信息化管控平台通过线材与水温控制箱进行信号连接,所述大体积混凝土温控装置包括滤网、立管、散热微孔、三通、横向管和表面喷淋覆盖板,所述三通的顶端端口处对接有立管,所述三通的左右两端对接有横向管,所述立管、三通和横向管的表面均匀贯穿有散热微孔,所述立管、三通和横向管的表面包裹有滤网,所述表面喷淋覆盖板覆盖于混凝土的表面处。作业步骤如下:步骤一:将立管、三通和横向管嵌入至混凝土内部,将表面喷淋覆盖板覆盖于混凝土的四周表面;步骤二:将两组测温装置分别嵌入至混凝土内部和混凝土表面;步骤三:通过测温装置所反馈的温度信息,进而通过信息化管控平台的调控,来将控制信号传递至水温控制箱处;步骤四:水温控制箱根据混凝土内外温度差异,进而通过升温和降温器材,对输送至混凝土内部以及表面处水液,进行独立温度调节;步骤五:将水温控制箱调节后的水液注入至立管、三通和横向管内,来对混凝土内部进行独立降温处理,将水温控制箱调节后的水液注入至表面喷淋覆盖板内,来对混凝土表面进行独立降温处理;步骤六:降温后通过管道对水液进行收集,且在收集后通过蓄水池进行保存;步骤七:通过立管、三通和横向管对混凝土内部进行降温后,经由反冲装置,来对管道处散热微孔所覆盖的滤网进行反冲处理。优选的,所述立管、三通和横向管贯穿至混凝土的内部。优选的,所述蓄水池采用C30混凝土浇筑,所述蓄水池的尺寸为20×20×3m。优选的,所述水温控制箱采用降温加热一体机进行升温和降温操作,所述大体积混凝土温控装置、测温装置、信息化管控平台和水温控制箱之间呈动态温度调节设置。优选的,所述大体积混凝土温控装置处共设置有两组温度传感器,所述大体积混凝土温控装置在位于混凝土内部设置有温度传感器,所述大体积混凝土温控装置在位于混凝土表面设置有温度传感器。优选的,所述反冲装置通过管道与立管、三通和横向管进行相通连接。优选的,所述水温控制箱处设置有两组管道,所述水温控制箱处一组管道连接于表面喷淋覆盖板处,所述水温控制箱处另一组管道连接于立管、三通和横向管处,所述水温控制箱处设置的两组管道呈水温独立管控设置。与现有技术相比,本专利技术提供了一种大体积混凝土水循环信息化温控系统及其测温方法,具备以下有益效果:1、本专利技术采用内外独立散热组件,来对混凝土内部和外部进行独立散热,且在散热过程中,通过实时温度监测,进而在信息化管控平台的调节下,来对散热水液的温度进行实时调节,进而避免因混凝土内外温度差异,而引发的混凝土裂损现象。2、本专利技术采用了反冲装置,来对散热微孔处所覆盖的滤网进行反冲处理,该处理方式可有效避免混凝土碎屑集聚于散热微孔处,而引发的微孔堵塞现象。附图说明附图用来提供对本专利技术的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本专利技术的实施例一起用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的限制,在附图中:图1为本专利技术提出的一种大体积混凝土水循环信息化温控系统的整体流程示意图;图2为本专利技术提出的一种大体积混凝土水循环信息化温控系统中混凝土内部散热组件的结构示意图;图3为本专利技术提出的一种大体积混凝土水循环信息化温控系统中混凝土表面散热组件的结构示意图;图4为本专利技术提出的一种大体积混凝土水循环信息化温控系统中反冲装置的运行流程示意图;图中:1、蓄水池;2、水温控制箱;3、大体积混凝土温控装置;4、反冲装置;5、测温装置;6、信息化管控平台;31、滤网;32、立管;33、散热微孔;34、三通;35、横向管;36、表面喷淋覆盖板。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。请参阅图1-4,本专利技术提供一种大体积混凝土水循环信息化温控系统及其测温方法技术方案:一种大体积混凝土水循环信息化温控系统,包括蓄水池1和水温控制箱2,蓄水池1通过管道分别连接有水温控制箱2和反冲装置4,水温控制箱2和反冲装置4通过管道共同连接于大体积混凝土温控装置3处,大体积混凝土温控装置3通过管道与蓄水池1进行连接,大体积混凝土温控装置3的表面附着有测温装置5,测温装置5通过线材与信息化管控平台6进行信号连接,信息化管控平台6通过线材与水温控制箱2进行信号连接,水温控制箱2采用降温加热一体机进行升温和降温操作,大体积混凝土温控装置3、测温装置5、信息化管控平台6和水温控制箱2之间呈动态温度调节设置。一种大体积混凝土水循环信息化温控系统,包括大体积混凝土温控装置3处共设置有两组温度传感器,大体积混凝土温控装置3在位于混凝土内部设置有温度传感器,大体积混凝土温控装置3在位于混凝土表面设置有温度传感器,水温控制箱2处设置有两组管道,水温控制箱2处一组管道连接于表面喷淋覆盖板36处,水温控制箱2处另一组管道连接于立管32、三通34和横向管35处,水温控制箱2处设置的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种大体积混凝土水循环信息化温控测试方法,其特征在于采用一种大体积混凝土水循环信息化温控系统进行作业,一种大体积混凝土水循环信息化温控系统,包括蓄水池(1)和水温控制箱(2),其特征在于:所述蓄水池(1)通过管道分别连接有水温控制箱(2)和反冲装置(4),所述水温控制箱(2)和反冲装置(4)通过管道共同连接于大体积混凝土温控装置(3)处,所述大体积混凝土温控装置(3)通过管道与蓄水池(1)进行连接,所述大体积混凝土温控装置(3)的表面附着有测温装置(5),所述测温装置(5)通过线材与信息化管控平台(6)进行信号连接,所述信息化管控平台(6)通过线材与水温控制箱(2)进行信号连接,所述大体积混凝土温控装置(3)包括滤网(31)、立管(32)、散热微孔(33)、三通(34)、横向管(35)和表面喷淋覆盖板(36),所述三通(34)的顶端端口处对接有立管(32),所述三通(34)的左右两端对接有横向管(35),所述立管(32)、三通(34)和横向管(35)的表面均匀贯穿有散热微孔(33),所述立管(32)、三通(34)和横向管(35)的表面包裹有滤网(31),所述表面喷淋覆盖板(36)覆盖于混凝土的表面处;/n作业步骤如下:/n步骤一:将立管、三通和横向管嵌入至混凝土内部,将表面喷淋覆盖板覆盖于混凝土的四周表面;/n步骤二:将两组测温装置分别嵌入至混凝土内部和混凝土表面;/n步骤三:通过测温装置所反馈的温度信息,进而通过信息化管控平台的调控,来将控制信号传递至水温控制箱处;/n步骤四:水温控制箱根据混凝土内外温度差异,进而通过升温和降温器材,对输送至混凝土内部以及表面处水液,进行独立温度调节;/n步骤五:将水温控制箱调节后的水液注入至立管、三通和横向管内,来对混凝土内部进行独立降温处理,将水温控制箱调节后的水液注入至表面喷淋覆盖板内,来对混凝土表面进行独立降温处理;/n步骤六:降温后通过管道对水液进行收集,且在收集后通过蓄水池进行保存;/n步骤七:通过立管、三通和横向管对混凝土内部进行降温后,经由反冲装置,来对管道处散热微孔所覆盖的滤网进行反冲处理。/n...

【技术特征摘要】
1.一种大体积混凝土水循环信息化温控测试方法,其特征在于采用一种大体积混凝土水循环信息化温控系统进行作业,一种大体积混凝土水循环信息化温控系统,包括蓄水池(1)和水温控制箱(2),其特征在于:所述蓄水池(1)通过管道分别连接有水温控制箱(2)和反冲装置(4),所述水温控制箱(2)和反冲装置(4)通过管道共同连接于大体积混凝土温控装置(3)处,所述大体积混凝土温控装置(3)通过管道与蓄水池(1)进行连接,所述大体积混凝土温控装置(3)的表面附着有测温装置(5),所述测温装置(5)通过线材与信息化管控平台(6)进行信号连接,所述信息化管控平台(6)通过线材与水温控制箱(2)进行信号连接,所述大体积混凝土温控装置(3)包括滤网(31)、立管(32)、散热微孔(33)、三通(34)、横向管(35)和表面喷淋覆盖板(36),所述三通(34)的顶端端口处对接有立管(32),所述三通(34)的左右两端对接有横向管(35),所述立管(32)、三通(34)和横向管(35)的表面均匀贯穿有散热微孔(33),所述立管(32)、三通(34)和横向管(35)的表面包裹有滤网(31),所述表面喷淋覆盖板(36)覆盖于混凝土的表面处;
作业步骤如下:
步骤一:将立管、三通和横向管嵌入至混凝土内部,将表面喷淋覆盖板覆盖于混凝土的四周表面;
步骤二:将两组测温装置分别嵌入至混凝土内部和混凝土表面;
步骤三:通过测温装置所反馈的温度信息,进而通过信息化管控平台的调控,来将控制信号传递至水温控制箱处;
步骤四:水温控制箱根据混凝土内外温度差异,进而通过升温和降温器材,对输送至混凝土内部以及表面处水液,进行独立温度调节;
步骤五:将水温控制箱调节后的水液注入至立管、三通和横向管内,来对混凝土内部进行独立降温处理,将水温控制箱调节后的水液注入至表面喷淋覆盖板内,来对混凝土表面进行独立降温处理;
...

【专利技术属性】
技术研发人员:雷建胡维腾方宝兔李飞
申请(专利权)人:舜元建设集团有限公司
类型:发明
国别省市:上海;31

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