一种大体积混凝土温度控制装置制造方法及图纸

技术编号:30939676 阅读:22 留言:0更新日期:2021-11-23 00:56
本申请涉及建筑居民楼的领域,尤其是涉及一种大体积混凝土温度控制装置,包括冷水箱、水泵和水管,水管从混凝土内部穿过,在混凝土内部呈螺旋状排列,水管的进水端连接冷水箱,出水端连接水泵。水泵能够驱动冷水箱内的冷水在水管内不断流动,冷水在流动过程中能够带走混凝土内部的热量,不断流动的冷水对混凝土内部起到持续散热的作用,减少了散热不完全的现象;水管在混凝土内部呈螺旋状设置,增大了与混凝土的接触面积,便于带走混凝土内部更多的热量。热量。热量。

【技术实现步骤摘要】
一种大体积混凝土温度控制装置


[0001]本申请涉及建筑居民楼的领域,尤其是涉及一种大体积混凝土温度控制装置。

技术介绍

[0002]在现代社会的居民楼建设中,大体积混凝土技术的应用十分广泛。由于混凝土的体积较大,表层系数较小,水泥水化时热释放较为集中,使得混凝土的内部温度和表层温度相差较大,使得混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常使用。
[0003]目前公开号为CN109371973A的中国专利技术专利公开了一种关于大体积混凝土温度控制的技术方案,本专利技术公开一种关于大体积混凝土温度控制的技术方法,包括混凝土、冰块、陶罐、陶罐塞、上部固定环、抗拉材料、下部固定带、卡扣、销钉。陶罐置于混凝土内部,陶罐内部装有冰块,陶罐由上部固定环、抗拉材料、下部固定带、卡扣和销钉固定在仓面上,防止陶罐在混凝土振捣的过程中发生移位,陶罐装好冰块之后由陶罐塞密封陶罐口,接着在陶罐周围浇筑大体积混凝土。
[0004]针对上述中的相关技术,专利技术人认为在对混凝土散热时陶罐内的冰块会融化为水,当冰块完全融化时陶罐无法继续对混凝土进行散热,容易造成散热不完全的现象。

技术实现思路

[0005]为了改善散热不完全的现象,本申请提供一种大体积混凝土温度控制装置。
[0006]本申请提供的一种大体积混凝土温度控制装置采用如下的技术方案:
[0007]一种大体积混凝土温度控制装置,包括冷水箱、水泵和水管,所述水管从混凝土内部穿过,在混凝土内部呈螺旋状排列,所述水管的进水端连接冷水箱,出水端连接水泵。r/>[0008]通过采用上述技术方案,水管的一端与冷水箱连接,另一端与水泵连接,水泵能够驱动冷水箱内的冷水在水管内不断流动,冷水在流动过程中能够带走混凝土内部的热量,不断流动的冷水对混凝土内部起到持续散热的作用,减少了散热不完全的现象;水管在混凝土内部呈螺旋状设置,增大了与混凝土的接触面积,便于带走混凝土内部更多的热量。
[0009]可选的,所述温度控制装置还包括温度检测组件,所述温度检测组件的输出端与水泵电连接,用于检测混凝土内部的温度变化并控制水泵的启停。
[0010]通过采用上述技术方案,温度检测组件能够检测混凝土内部的温度变化,当混凝土内的温度下降到正常温度时,温度检测组件能够控制水泵停止工作,冷水不再在水管内流动,散热工作停止,起到了减少了水资源浪费的现象。
[0011]可选的,所述温度检测组件包括:
[0012]内部温度传感器,其插入到混凝土内部,用于检测混凝土内部的温度;
[0013]比较电路,其输入端与内部温度传感器的输出端连接,用于比较混凝土的实际温度和正常温度的大小。
[0014]通过采用上述技术方案,内部温度传感器插入到混凝土内部,能够实时监测混凝土内部的温度变化,比较电路能够对混凝土内部的实际温度与标准温度进行比较。当实际
温度偏高时比较电路输出高电平,控制水泵保持工作;当实际温度达到正常时比较电路输出低电平,控制水泵停止工作。
[0015]可选的,所述温度检测组件有多组,从混凝土中心处向外部均匀设置。
[0016]通过采用上述技术方案,由于混凝土体积较大,内部各处的温度会存在差异,温度检测组件设置有多组,并且从混凝土中心处向外部均匀设置,能够对混凝土内部多个位置的温度同时进行检测。
[0017]可选的,多组所述温度检测组件的输出端均与或门OR连接,所述或门OR的输出端与NPN型三极管Q1的基极连接,所述NPN型三极管Q1的集电极与水泵电连接,其发射极接地。
[0018]通过采用上述技术方案,温度检测组件检测到温度偏高时会输出高电平,多组温度检测组件的输出端均与或门OR连接,任意一组温度检测组件输出高电平,或门OR输出高电平,NPN型三极管Q1导通,控制水泵继续工作;当各组温度检测组件均检测到温度正常时,均输出低电平,此时或门输出低电平,水泵停止工作,减少了散热不充分的现象。
[0019]可选的,混凝土表层设置有表层温度传感器,所表层温度传感器用于检测混凝土表层的温度。
[0020]通过采用上述技术方案,混凝土内部的温度和外部的温度差值不应当大于25℃,表层温度传感器能够检测混凝土表层的温度,当混凝土内部温度和外部温度差值过大时,除了对混凝土内部进行降温,工作人员还需要对混凝土外部进行保温措施,减少由于温差过大导致的混凝土产生裂缝的现象。
[0021]可选的,所述内部温度传感器和表层温度传感器均与电子显示屏连接。
[0022]通过采用上述技术方案,内部温度传感器与电子显示屏连接,工作人员可以通过电子显示屏对混凝土内部的温度有直观的了解,若混凝土的温度过高使得散热时间较长,工作人员可以对混凝土的原材料进行降温,减少了后续制作混凝土时仍然出现温度过高的现象;表层温度传感器与电子显示屏连接能够便于工作人员计算混凝土内部和外部的温差。
[0023]可选的,所述混凝土外部设置有遮挡棚,所述遮挡棚包括可伸缩支撑架和棚布,所述棚布覆盖在可伸缩支撑架的上方,与可伸缩支撑架固定连接。
[0024]通过采用上述技术方案,遮挡棚能够遮挡混凝土,外界温度较低时遮挡棚减少混凝土表面温度急剧下降的现象,外界起风时遮挡棚能够减少杂物落到混凝土内的现象;同时遮挡棚的支撑架是可伸缩的,工作人员可以根据混凝土的大小调节遮挡棚的长度,使得遮挡棚能够完全遮挡混凝土。
[0025]综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
[0026]1.冷水在水管内不断流动,不断流动的冷水对混凝土内部起到持续散热的作用,减少了散热不完全的现象;
[0027]2.混凝土温度正常时温度检测组件能够控制水泵停止工作,冷水不再在水管内流动,散热工作停止,起到了减少了水资源浪费的现象。
附图说明
[0028]图1是本申请实施例设置有遮挡棚的结构示意图;
[0029]图2是本申请实施例省略遮挡棚的结构示意图;
[0030]图3是本申请实施例水管的结构示意图;
[0031]图4是本申请实施例的局部剖面图;
[0032]图5是本申请实施例中温度检测组件的电路图。
[0033]附图标记说明:100、冷水箱;200、水泵;300、水管;400、混凝土;500、温度检测组件;510、内部温度传感器;520、比较电路;600、表层温度传感器;700、电子显示屏;710、电线;800、遮挡棚;810、伸缩支撑架;820、棚布;830、滚轮。
具体实施方式
[0034]以下结合附图1

5对本申请作进一步详细说明。
[0035]本申请实施例公开一种大体积混凝土温度控制装置。
[0036]参照图1和图2,大体积混凝土温度控制装置包括冷水箱100、水管300和水泵200,冷水箱100内储存有冷水,水管300位于大体积混凝土400的内部,进水端和冷水箱100连接,出水端和水泵200连接。冷水箱100内存储有温度较低的冷水,在水泵200的作本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种大体积混凝土温度控制装置,其特征在于,包括冷水箱(100)、水泵(200)和水管(300),所述水管(300)从混凝土(400)内部穿过,在混凝土(400)内部呈螺旋状排列,所述水管(300)的进水端连接冷水箱(100),出水端连接水泵(200)。2.根据权利要求1所述的一种大体积混凝土温度控制装置,其特征在于,所述温度控制装置还包括温度检测组件(500),所述温度检测组件(500)的输出端与水泵(200)电连接,用于检测混凝土(400)内部的温度变化并控制水泵(200)的启停。3.根据权利要求2所述的一种大体积混凝土温度控制装置,其特征在于,所述温度检测组件(500)包括:内部温度传感器(510),其插入到混凝土(400)内部,用于检测混凝土(400)内部的温度;比较电路(520),其输入端与内部温度传感器(510)的输出端连接,用于比较混凝土(400)的实际温度和正常温度的大小。4.根据权利要求3所述的一种大体积混凝土温度控制装置,其特征在于,所述温度检测组件(500)有...

【专利技术属性】
技术研发人员:王建功卢金涛魏延吉高强
申请(专利权)人:山东正顺建设集团有限公司
类型:新型
国别省市:

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