一种具有自我温度调节功能的混凝土智能恒温徐变室,它包括保温棚,所述保温棚内安装有温控装置和混凝土徐变仪;所述温控装置的电源与智能开关连接,智能开关与蓝牙网关无线连接控制温控装置电源。温控装置根据实验的需要来调节保温棚内的温度和湿度。基于物联网技术,智能开关控制温控装置的电源开关,并能设置温控装置的温度和湿度,智能开关与蓝牙网关无线连接,能够通过电子设备查看和控制温控装置。蓝牙网关具有扫描功能、连接功能和数据传输功能的物联网控制设备,通过电子设备无线连接查看和控制连接设备。接查看和控制连接设备。接查看和控制连接设备。
【技术实现步骤摘要】
一种具有自我温度调节功能的混凝土智能恒温徐变室
[0001]本技术涉及混凝土徐变试验
,具体为一种具有自我温度调节功能的混凝土智能恒温徐变室。
技术介绍
[0002]在水工混凝土温度应力场仿真计算和实测应力反馈分析时,徐变是一个不可忽略的重要因素。由于混凝土徐变试验本身具有复杂性,影响混凝土徐变的因素很多,其中环境因素主要包含环境温度、环境相对湿度。目前,多数混凝土徐变试验是基于室内自然环境条件下进行,然而自然环境中随时间变化的温、湿度会导致实际徐变变形与现行徐变模型的预测结果存在明显差异。在规范SL/T 352
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2020《水工混凝土试验规程》中,要求环境温度波动不超过2℃,并配备恒温环境控制设备,若整个徐变过程中的环境温度变化幅度较大以及局部温度不均匀性对徐变试验结果的分析存在较大的影响,因此,试验温度的控制尤为重要。虽然应用理论徐变模型得到的混凝土结构徐变效应分析结果能够更为贴近工程实际,但是针对自然环境温度对混凝土徐变的影响存在滞后和局部不协调的问题,还需做进一步研究验证。
技术实现思路
[0003]本技术要解决的技术问题是:解决上述
技术介绍
中存在的问题,提供一种基于物联网技术的具有自我温度调节功能的混凝土智能恒温徐变室。
[0004]为了实现上述的技术特征,本技术的目的是这样实现的:一种具有自我温度调节功能的混凝土智能恒温徐变室,它包括保温棚,所述保温棚内安装有温控装置和混凝土徐变仪;所述温控装置的电源与智能开关连接,智能开关与蓝牙网关无线连接控制温控装置电源。<br/>[0005]所述温控装置包括空调,空调的电源线与第二智能开关电连。
[0006]所述温控装置还包括内循环风机,内循环风机的电源线与第一智能开关电连。
[0007]所述内循环风机与智能开关之间设有温控开关,内循环风机的电源线与温控开关电连后再与第一智能开关电连。
[0008]所述保温棚内还设有摄像头。
[0009]所述保温棚内还设有智能温湿度计。
[0010]所述保温棚内还设有照明灯。
[0011]所述混凝土徐变仪包括拉伸徐变仪和\或压缩徐变仪。
[0012]所述拉伸徐变仪和\或压缩徐变仪分别设有荷载传感器。
[0013]本技术有如下有益效果:
[0014]1、基于物联网技术,智能开关控制温控装置的电源开关,并能设置温控装置的温度和湿度,智能开关与蓝牙网关无线连接,能够通过电子设备查看和控制温控装置。蓝牙网关具有扫描功能、连接功能和数据传输功能的物联网控制设备,通过电子设备无线连接查
看和控制连接设备。采用物联网技术设计将温度监视和调控装置连接到云端,搭建了具有自我调节功能的智能恒温徐变室,能够降低环境因素对试验结果的干扰,有效提高试验数据可靠性。
[0015]2、温控装置还包括内循环风机,内循环风机的电源线与第一智能开关电连。靠近空调的局部温度与远离空调的温度会出现不同,会影响实验数据 ,可通过第一智能开关控制内循环风机的启停,以实现内部温度均匀。
[0016]3、拉伸徐变仪和\或压缩徐变仪分别设有荷载传感器,显示和记录徐变试验过程中混凝土试件所受到的荷载。
[0017]4、能够减少人力的投入,即可实现对徐变室环境温度的实时监视与自动调控。
附图说明
[0018]图1为本技术保温棚内结构示意图。
[0019]图2为本技术云端调控示意图。
[0020]图中,保温棚1,空调2,内循环风机3,照明灯4,智能温湿度计5,蓝牙网关6,第一智能开关71,第二智能开关72 ,温控开关8,摄像头9,无线路由器10,拉伸徐变仪12,压缩徐变仪13,液压千斤顶14,荷载传感器15,试件16,应变计17。
具体实施方式
[0021]下面结合附图对本技术的实施方式做进一步的说明。
[0022]参见图1,一种具有自我温度调节功能的混凝土智能恒温徐变室,它包括保温棚1,所述保温棚1内安装有温控装置和混凝土徐变仪;所述温控装置的电源与智能开关连接,智能开关7与蓝牙网关6无线连接控制温控装置电源。保温棚1外部可采用铝箔材料保温布覆盖进行保温,减少保温棚1与外界环境热量传递。温控装置根据实验的需要来调节保温棚1内的温度和湿度。智能开关7控制温控装置的电源开关,并能设置温控装置的温度和湿度,智能开关可采用米家品牌,型号为ZNC207CM的智能插座,该智能插座与蓝牙网关6无线连接,能够通过电子设备查看和控制温控装置。蓝牙网关6可采用米家品牌,型号为ZNDMWG03LM的智能多模网关,具有扫描功能、连接功能和数据传输功能的物联网控制设备,集成了蓝牙与Wi
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Fi的网关设备,即蓝牙模块扫描设备并获取数据,Wi
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Fi模块获取扫描数据再通过网络将数据上传到服务器端,通过电子设备查看和控制连接设备。
[0023]具体的,所述温控装置包括空调2,空调2的电源线与第二智能开关72电连。调节或者恒定保温棚1内的温度。
[0024]进一步地,所述温控装置还包括内循环风机3,内循环风机3的电源线与第一智能开关71电连。靠近空调2的局部温度与远离空调2的温度会出现不同,会影响实验数据 ,可通过第一智能开关71控制内循环风机3的启停,以实现内部温度均匀。
[0025]所述内循环风机3与智能开关71之间设有温控开关8,内循环风机3的电源线与温控开关8电连后再与第一智能开关71电连。当保温棚1内的温度低于或高于温控开关8阈值时,温控开关8自动控制内循环风机启动。温控开关8可采用余姚市品益电器有限公司品牌,型号为PY
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SM5。
[0026]在优选的方案中,所述保温棚1内还设有摄像头9。用于实时监控保温棚1内包括空
调2、内循环风机3以及徐变仪在内的各设备的运转情况,以便实时掌握其运转状态。摄像头9可采用小米品牌智能摄像机,能够通过米家软件在电子设备上查看监控画面。
[0027]在优选的方案中,所述保温棚1内还设有智能温湿度计5。智能温湿度计通过接入蓝牙网关,可对徐变室内各点的温湿度进行远程监控和实时记录,并通过网络传回手机终端。智能温湿度计5可采用小米品牌,型号为XMWSDJ04MMC的电子温湿度计。
[0028]在优选的方案中,所述保温棚1内还设有照明灯4。提供照明,保温棚1为封闭空间,当需要查看室内情况是,通过照明灯4提供照明。
[0029]具体的,所述混凝土徐变仪包括拉伸徐变仪12和\或压缩徐变仪13。拉伸徐变仪12和和压缩徐变仪13分别设有液压千斤顶14,和位于压千斤顶14活动端下部的荷载传感器15,试件16为位于徐变仪试验台上,试件16上方与荷载传感器15连接,试件16几何中心埋设有应变计17,来测量试件的应变。
[0030]在优选的方案中,所述拉伸徐变仪12和\或压缩徐变仪13分别设有荷载传感器15,显示和记录徐变试验过程中混凝土试件16所受到的荷载。荷载传感器1本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种具有自我温度调节功能的混凝土智能恒温徐变室,它包括保温棚(1),其特征在于:所述保温棚(1)内安装有温控装置和混凝土徐变仪;所述温控装置的电源与智能开关连接,智能开关与蓝牙网关(6)无线连接控制温控装置电源;所述混凝土徐变仪包括拉伸徐变仪(12)和或压缩徐变仪(13);所述拉伸徐变仪(12)和或压缩徐变仪(13)分别设有荷载传感器(15),荷载传感器(15)与蓝牙网关(6)无线连接。2.根据权利要求1所述的一种具有自我温度调节功能的混凝土智能恒温徐变室,其特征在于:所述温控装置包括空调(2),空调(2)的电源线与第二智能开关(72)电连。3.根据权利要求1所述的一种具有自我温度调节功能的混凝土智能恒温徐变室,其特征在于:所述温控装置还包括内循环风机(3...
【专利技术属性】
技术研发人员:何一洋,徐小枫,黄耀英,李泽鹏,余正源,丁倩,徐世媚,张耀,邵成羽,
申请(专利权)人:三峡大学,
类型:新型
国别省市:
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