一种防气泡加热保温沥青浇模器制造技术

技术编号:33240189 阅读:30 留言:0更新日期:2022-04-27 17:43
本实用新型专利技术公开了一种防气泡加热保温沥青浇模器,涉及沥青试验仪器技术领域,包括浇模器杯身、容器盖、控温装置和搅拌装置;其中搅拌装置和控温装置分别对沥青旋转搅拌和温度控制,通过设置搅拌速度和温度值,能够有效防止沥青局部过热,保证沥青的流动性和浇模时长,从根本上避免气泡的产生;同时浇模器设有导流口和过滤筛网,能有效过滤沥青中的杂质,提高沥青浇模效率,进而提高浇模成型的成功率和试验结果的准确性;浇模器导流口、过滤筛网、搅拌叶片、搅拌轴和内壁采用防沥青粘结性材料,避免浇模后沥青粘结于浇模器内部,便于沥青的清理与回收,减少试验室环境的污染,同时浇模器的真空层可有效隔热,防止意外烫伤,保障试验人员安全。障试验人员安全。障试验人员安全。

【技术实现步骤摘要】
一种防气泡加热保温沥青浇模器


[0001]本技术涉及沥青试验仪器
,具体是一种防气泡加热保温沥青浇模器。

技术介绍

[0002]沥青是黑色或暗黑色固体、半固体或黏稠状物,由天然或人工制造而成,主要为高分子烃类组成,是一种化学组成与微观结构及其复杂的混合物。在土木工程中,沥青是道路工程中应用广泛的路面结构胶结材料,它与不同组成的矿质材料按比例配合后可以建成不同结构的沥青路面和高速公路。时至今日,沥青作为一种重要的战略资源,已经被广泛地应用于公路、铁路、桥梁、机场等交通基础设施建设与养护,以及水利工程、防水防腐工程、工农业等国民经济的各个领域。
[0003]沥青的主要技术性质有黏滞性、黏附性、黏弹性、耐久性、塑性、温度敏感性、大气稳定性、溶解度和燃点等。沥青的性质直接影响着沥青路面的使用寿命,沥青三大指标作为研究沥青的基本手段在新材料的研究和施工中广泛使用。因此对沥青三大指标进行精确的测定是保障沥青路面性能的一个重要途径。
[0004]在沥青试样的准备过程中,试验人员根据规范做法,普遍是将装有沥青的盛样器皿置于电热鼓风干燥箱中或加设石棉网的电炉上加热至液态,并将沥青通过0.6mm的滤筛过滤,不等沥青冷却一次性灌入试验模具中。其中浇模过程的温度需要严格控制,如果因沥青试样准备的模具数量过大、浇模时间过长和试验室环境温度不稳定等因素,导致浇模温度过低,沥青没有完全变为液态,易混入空气,使得沥青试样产生气泡形成“海绵结构”,进而影响试验结果;利用盛样器皿直接浇模难以控制流量与流速,易使沥青溢出,导致沥青浪费且难以清洗,产生一定污染环境,同时沥青液态时温度较高,操作不当容易烫伤。

技术实现思路

[0005]本技术的目的在于提供一种防气泡加热保温沥青浇模器,解决现有沥青浇模过程中出现的气泡、温度和人身安全问题。沥青试样加热过程中多加搅拌,从根本上避免气泡产生,严格控制浇模温度,提高沥青三大指标试验的准确性,同时浇模器内部真空隔热,可以保障试验人员安全。
[0006]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:
[0007]本技术提供的一种防气泡加热保温沥青浇模器,包括有浇模器杯身、容器盖、控温装置和搅拌装置。
[0008]所述浇模器杯身包括有导流口、过滤筛网、外壁、真空层、内壁和把手,所述内壁与所述导流口连接处设置所述过滤筛网,且所述真空层设置在所述外壁内,所述把手设置在所述浇模器杯身侧边。
[0009]所述容器盖包括有手柄、气孔和卡口,其中所述手柄布置在容器盖中心,所述气孔设置在所述手柄与所述容器盖中间,用于浇模器加热时空气联通,平衡内外气压,所述卡口
每隔一定距离设置在在所述容器盖边缘,防止所述容器盖在沥青浇模过程中脱落。
[0010]所述控温装置包括有发热电阻、电源开关、感温器、数显表和电源插孔,所述发热电阻安置在所述内壁外边缘,用于浇模器加热,所述感温器布置在所述内壁下边缘,用于接收所述发热电阻产生的温度,并将接收的温度信号传递给所述数显表设定的温度值进行比较,控制电流通断,进而控制所述发热电阻的工作,其中所述电源开关和所述电源插孔设置在所述浇模器杯身的下边缘。
[0011]所述搅拌装置包括有搅拌叶片、搅拌轴、转头和电机。其中所述搅拌轴顶端设置有所述搅拌叶片,下端穿过所述内壁、所述外壁和所述真空层,并与所述转头和所述电机相连接。
[0012]作为本技术进一步的方案,所述过滤筛网孔径为0.6mm。
[0013]作为本技术进一步的方案,所述导流口、所述过滤筛网、所述内壁、所述搅拌叶片和所述搅拌轴为防沥青粘结性材料。
[0014]作为本技术进一步的方案,所述手柄和所述把手呈流线形结构。
[0015]作为本技术进一步的方案,所述容器盖呈弧面形设置。
[0016]作为本技术进一步的方案,所述发热电阻呈螺旋弹簧结构。
[0017]作为本技术进一步的方案,所述数显表包括菜单按钮、温度调节按钮、搅拌开关按钮、设定温度和实测温度显示界面。
[0018]作为本技术进一步的方案,所述搅拌叶片呈螺旋桨叶式结构。
[0019]本技术提供了一种防气泡加热保温沥青浇模器,具备以下有益效果:
[0020]1.该浇模器的搅拌装置和控温装置分别对沥青旋转搅拌和温度控制,通过设置相应的搅拌速度和温度值,能够有效防止沥青局部过热,保证沥青的流动性和浇模时长,从根本上避免气泡的产生,同时浇模器设有导流口和过滤筛网,能有效过滤沥青中的杂质,提高沥青浇模效率,进而提高浇模成型的成功率和试验结果的准确性;
[0021]该浇模器导流口、过滤筛网、搅拌叶片、搅拌轴和内壁采用防沥青粘结性材料,避免浇模后沥青粘结于浇模器内部,便于沥青的清理与回收,减少对试验室环境的污染,同时浇模器内的真空层可有效隔热,防止意外烫伤,保障试验人员安全。
附图说明
[0022]图1为一种防气泡加热保温沥青浇模器的结构示意图。
[0023]图2为一种防气泡加热保温沥青浇模器的俯视图。
[0024]图3为一种防气泡加热保温沥青浇模器的数显表界面的结构示意图。
[0025]图4为一种防气泡加热保温沥青浇模器的转头结构示意图。
[0026]图中:1、导流口;2、过滤筛网;3、外壁;4、真空层;5、发热电阻;6、内壁;7、电源开关;8、手柄;9、气孔;10、卡口;11、把手;12、感温器;13、数显表;14、电源插孔;15、搅拌叶片;16、搅拌轴;17、转头;18、电机。
具体实施方式
[0027]为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合本技术实施例中的附图,对本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
的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,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,都属于本技术保护的范围。
[0028]参照图1至图4,为本技术提供的一种防气泡加热保温沥青浇模器,包括有浇模器杯身、容器盖、控温装置和搅拌装置。
[0029]浇模器杯身包括有导流口1、过滤筛网2、外壁3、真空层4、内壁6和把手11;
[0030]导流口1、过滤筛网2和内壁6为防沥青粘结性材料,内壁6与导流口1连接处设置0.6mm过滤筛网2,真空层4设置在外壁3内,流线形结构把手11设置在浇模器杯身侧边,便于着力使用浇模器。
[0031]容器盖包括有手柄8、气孔9和卡口10;
[0032]容器盖呈弧面形,便于增加浇模器加热时沥青烟的容积,防止沥青烟的挥发,同时增加热利用率,流线型手柄8布置在容器盖中心,气孔9设置在手柄8与容器盖中间,用于浇模器加热时空气联通,平衡内外气压,卡口10每隔一定距离设置在在容器盖边缘,防止容器盖在沥青浇模过程中脱落。
[0033]控温装置包括有发热电阻5、电源开关7、感温器12、数本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种防气泡加热保温沥青浇模器,其特征在于,包括有浇模器杯身、容器盖、控温装置和搅拌装置;所述浇模器杯身包括有导流口(1)、过滤筛网(2)、外壁(3)、真空层(4)、内壁(6)和把手(11),所述内壁(6)与所述导流口(1)连接处设置所述过滤筛网(2),且所述真空层(4)设置在所述外壁(3)内,所述把手(11)设置在所述浇模器杯身侧边;所述容器盖包括有手柄(8)、气孔(9)和卡口(10),其中所述手柄(8)布置在容器盖中心,所述气孔(9)设置在所述手柄(8)与所述容器盖中间,用于浇模器加热时空气联通,平衡内外气压,所述卡口(10)每隔一定距离设置在所述容器盖边缘,防止所述容器盖在沥青浇模过程中脱落;所述控温装置包括有发热电阻(5)、电源开关(7)、感温器(12)、数显表(13)和电源插孔(14),所述发热电阻(5)安置在所述内壁外边缘,用于浇模器加热,所述感温器(12)布置在所述内壁(6)下边缘,用于接收所述发热电阻(5)产生的温度,并将接收的温度信号传递给所述数显表(13)设定的温度值进行比较,控制电流通断,进而控制所述发热电阻(5)的工作,其中所述电源开关(7)和所述电源插孔(14)设置在所述浇模器杯身的下边缘;所述搅拌装置包括有搅拌...

【专利技术属性】
技术研发人员:万曦刘尊青谢海巍谭敬儒周鑫刘溪溪姬豪杰敖茂川李乾正王晨韬潘福元
申请(专利权)人:新疆农业大学
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1