一种大体积混凝土全自动温控系统技术方案

技术编号:39928379 阅读:3 留言:0更新日期:2024-01-08 21:37
本技术公开了一种大体积混凝土全自动温控系统,包括测温装置、数据采集装置、控制装置和降温装置;测温装置间隔布设在混凝土内,用于获取混凝土内部温度信息;数据采集装置用于采集测温装置上传来的温度信号;控制装置用于接收采集装置传来的温度信号,并向降温装置输出启动或关闭的控制信号;降温装置包括第一水箱、第二水箱、第一冷却管、第二冷却管和启闭开关;第一水箱和第二水箱设置在混凝土两侧;第一冷却管和第二冷却管均埋设在混凝土内;启闭开关用于接收控制装置传来的控制信号,并执行对应指令。本技术通过设置测温装置、数据采集装置、控制装置和降温装置,实现大体积混凝土的自动温控,避免人工测温误差,提升养护效果。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于混凝土养护,特别涉及一种大体积混凝土全自动温控系统


技术介绍

1、大体积混凝土结构的内外温差的控制相对较难,这种内外温差在混凝土凝结初期产生的拉应力超过混凝土抗压强度时,就可能导致混凝土产生裂缝。而大体积混凝土温度裂缝一旦形成,特别是裂缝出现在重要的结构部位,造成的危害极大,它会降低结构的耐久性,削弱构件的承载力,同时可能会危害到建筑物的安全使用。

2、现有的大体积混凝土温度检测与降温技术,主要是人工测温并进行记录,当温度达到预警值后采取保温养护或者人工开启抽水泵进行混凝土内部循环水降温。这种技术的缺点主要有:人工测量容易产生误差,易出现测温不及时、漏测等情况,导致混凝土开裂;水流循环过程中,未对回流至水箱的水进行有效降温,影响后续水箱出水温度;冷却管内水随着流动,温度逐渐升高,影响靠近出水口的区域降温效果。


技术实现思路

1、本技术的目的在于提供一种大体积混凝土全自动温控系统,以解决上述
技术介绍
中人工控制混凝土降温容易产生误差、回流至水箱的水未经降温处理影响出水温度、靠近出水口的区域降温效果较差的问题。

2、为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:

3、一种大体积混凝土全自动温控系统,包括测温装置、数据采集装置、控制装置和降温装置;所述测温装置间隔布设在混凝土内,用于获取混凝土内部温度信息;所述数据采集装置用于采集测温装置上传来的温度信号;所述控制装置用于接收数据采集装置传来的温度信号,并向降温装置输出启动或关闭的控制信号;

4、所述降温装置包括第一水箱、第二水箱、第一冷却管、第二冷却管和启闭开关;所述第一水箱和第二水箱设置在混凝土两侧,二者内部均设置水泵;所述第一冷却管和第二冷却管均埋设在混凝土内;所述第一冷却管的进水口与第一水箱连接,出水口与第二水箱连接;所述第二冷却管的进水口与第二水箱连接,出水口与第一水箱连接;所述启闭开关设置在第一冷却管和第二冷却管的进水口端,并与水泵连接,所述启闭开关用于接收控制装置传来的控制信号,并执行对应指令。

5、进一步地,还包括数据记录装置,所述数据记录装置用于接收数据采集装置传来的温度信号,对接收到的温度信号进行处理,并上传至终端。

6、进一步地,还包括报警装置,所述报警装置接收数据采集装置传来的温度信号,当温度信号出现异常时,向操作人员报警。

7、进一步地,所述第一冷却管和第二冷却管的出水口上均设置冷却装置,通过冷却装置对第一冷却管和第二冷却管内水流降温。

8、进一步地,所述第一水箱包括回水区和出水区,所述回水区和出水区在第一水箱内部上方连通;所述第二水箱与第一水箱结构相同。

9、进一步地,所述第一冷却管在平面内呈蛇形布设;所述第二冷却管平行设置在第一冷却管斜上方。

10、进一步地,所述启闭开关为电磁阀。

11、本技术具有以下有益效果:

12、1、本技术提供的一种大体积混凝土全自动温控系统,通过设置测温装置、数据采集装置、控制装置和降温装置,实现大体积混凝土的自动温控,避免人工测温误差,提升养护效果。

13、2、本技术提供的一种大体积混凝土全自动温控系统,通过设置两个水箱,并对向布设第一冷却管和第二冷却管,使第一冷却管的出水口和第二冷却管的进水口相对应,避免冷却管内水随着流动温度逐渐升高,影响降温效果。

14、3、本技术提供的一种大体积混凝土全自动温控系统,通过设置数据记录装置,可以混凝土内部温度进行实时查看,便于管理;通过设置报警装置,能够在混凝土内温度异常时,向管理人发出信息提醒。

15、4、本技术提供的一种大体积混凝土全自动温控系统,通过冷却装置对冷却管内水流降温,避免从冷却管出水口进入的水流影响水箱内靠近进水口处的水流温度。

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【技术保护点】

1.一种大体积混凝土全自动温控系统,其特征在于:包括测温装置(1)、数据采集装置(2)、控制装置(3)和降温装置(6);所述测温装置(1)间隔布设在混凝土内,用于获取混凝土内部温度信息;所述数据采集装置(2)用于采集测温装置(1)上传来的温度信号;所述控制装置(3)用于接收数据采集装置(2)传来的温度信号,并向降温装置(6)输出启动或关闭的控制信号;

2.根据权利要求1所述的一种大体积混凝土全自动温控系统,其特征在于:还包括数据记录装置(4),所述数据记录装置(4)用于接收数据采集装置(2)传来的温度信号,对接收到的温度信号进行处理,并上传至终端。

3.根据权利要求1所述的一种大体积混凝土全自动温控系统,其特征在于:还包括报警装置(5),所述报警装置(5)接收数据采集装置(2)传来的温度信号,当温度信号出现异常时,向操作人员报警。

4.根据权利要求1所述的一种大体积混凝土全自动温控系统,其特征在于:所述第一冷却管(63)和第二冷却管(64)的出水口上均设置冷却装置(7),通过冷却装置(7)对第一冷却管(63)和第二冷却管(64)内水流降温。p>

5.根据权利要求1所述的一种大体积混凝土全自动温控系统,其特征在于:所述第一冷却管(63)在平面内呈蛇形布设;所述第二冷却管(64)平行设置在第一冷却管(63)斜上方。

6.根据权利要求1所述的一种大体积混凝土全自动温控系统,其特征在于:所述启闭开关为电磁阀。

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【技术特征摘要】

1.一种大体积混凝土全自动温控系统,其特征在于:包括测温装置(1)、数据采集装置(2)、控制装置(3)和降温装置(6);所述测温装置(1)间隔布设在混凝土内,用于获取混凝土内部温度信息;所述数据采集装置(2)用于采集测温装置(1)上传来的温度信号;所述控制装置(3)用于接收数据采集装置(2)传来的温度信号,并向降温装置(6)输出启动或关闭的控制信号;

2.根据权利要求1所述的一种大体积混凝土全自动温控系统,其特征在于:还包括数据记录装置(4),所述数据记录装置(4)用于接收数据采集装置(2)传来的温度信号,对接收到的温度信号进行处理,并上传至终端。

3.根据权利要求1所述的一种大体积混凝土全自动温控系统,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘杰王星马骏袁鑫杰张兴臣王亦凡杜杰
申请(专利权)人:中国新兴建设开发有限责任公司
类型:新型
国别省市:

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