System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板制造技术_技高网

一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板制造技术

技术编号:41307483 阅读:4 留言:0更新日期:2024-05-13 14:52
本发明专利技术涉及一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板,包括电磁感应模块、养护模块、支撑模块组成,所述电磁感应模块包括电磁感应线圈、温度控制器、温度传感器,电磁感应模块与电脑控制器通过无线数据收发装置连接。本发明专利技术电磁养护钢筋混凝土模板通过电磁感应原理来使混凝土内的钢筋加热,从而使混凝土均匀受热。采用电磁感应加热的方式对混凝土进行加热养护,加热速度快,能够快速达到目标温度,同时本发明专利技术可以更好地控制混凝土的养护温度,有助于提高混凝土的密实性和强度,使混凝土减少养护周期,从而改善混凝土的整体质量以及加快施工进度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及养护混凝土的设备,具体为一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板


技术介绍

1、当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工,低温会减缓混凝土的水化反应,导致混凝土的凝固和强度发展变慢。在极端的寒冷条件下,水在混凝土中可能结冰,从而引起混凝土的膨胀和破坏。这可能导致混凝土的裂缝和强度降低。新浇筑混凝土未达到受冻临界强度遭受冻害,会严重降低混凝土强度造成混凝土裂缝,从而降低混凝土耐久性能。混凝土冬期养护可确保混凝土在冷季期间能够获得足够的强度,并防止由于低温引起的裂缝和其他损害。然而混凝土常用的冬期养护暖棚法暖棚搭设需消耗较多材料和劳动力,需要大量热源,费用较高。蓄热法混凝土强度增长缓慢,而现场蒸汽养护设备庞大,效率不高,手段比较简易,能耗大,污染严重,冬期施工困难。并且传统混凝土养护周期通常较长,需要在模具中进行长时间的养护。电磁养护作为一种新颖的养护方法,并具有加热速度快、加热温度均匀,安全、节能、环保等优点。

2、电磁感应加热的基本原理是通过电子线路板产生交变磁场,当含铁质容器放置在其上时,容器表面切割交变磁力线,导致容器底部金属产生交变电流。这交变电流形成涡流,使得容器底部的载流子高速无规则运动,与原子发生碰撞和摩擦,最终产生热能,实现对物品的加热效果。智能电磁养护混凝土作为一种新颖的混凝土养护方法,它利用电磁场来促进混凝土的水化反应和硬化过程,通常向线圈接入大小以及频率适当的交变电流,这将在模板中产生涡流电磁场,使混凝土中的钢筋起到均匀加热的作用,从而使混凝土得到养护的过程。这种技术一般用于装配式建筑和冬季施工所用到的钢筋混凝土或者是掺有钢纤维的混凝土当中。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板,用以解决上述
技术介绍
所提到的问题。本专利技术具备环境污染小、节省时间且成本低,能够提高混凝土的性能并减少养护时间的特点,并且有效地改善上述问题。

2、为了解决上述技术问题,本专利技术是通过以下技术方案实现的:一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板,包括电磁感应模块、养护模块、支撑模块组成。所述电磁感应模块包括电磁感应线圈、温度控制器、温度传感器,电磁感应模块与电脑控制器通过无线数据收发装置连接;所述温度控制器安装在模板内壳尾部的内侧,所述温度传感器安装在模板内壳内部的左右两侧,所述养护模块包括模板内壳、模板外壳和抽拉板,所述支撑模块包括支撑腿、支座和滑轮,所述电磁感应线圈缠绕在模板内壳上,所述模板内壳以及固定在模板内壳上的前后两侧支撑腿与模板外壳构成具有一定间隙的空腔,所述电磁感应线圈和电脑控制器通过导线连接,所述模板内壳设置有两侧抽槽和底部滑轨,所述抽拉板上安装有滑轮、插头和把手,所述滑轮八个分别安装在模板内壳底部的两侧,所述模板外壳壳体两侧安装有拉环和底部两侧安装有两个支座。

3、优选的所述模板内壳上安装有用以支撑模板内壳的支撑座。

4、优选的,所述电磁感应线圈为螺旋形线圈。

5、优选的,所述滑轮安置在抽拉板的底部两侧并与模板内壳底部滑轨相连接,用于支撑抽拉板上的混凝土试块。

6、优选的,所述电脑控制器被构造为可检测温度和能够提供电磁感应加热所需要的交变电流,以及可调节电源的电流大小的综合控制器,同时具备智能控制系统。

7、优选的,所述电脑控制器上安装有温度警报指示灯、故障指示灯、电脑开关键,显示器。

8、优选的,所述放置混凝土的抽拉板底部安装有八个滑轮。

9、优选的,所述模板外壳两侧设置有拉环,用于电磁养护模板的移动和放置。

10、优选的,所述模板内壳与模板外壳之间的空腔用于缠绕电磁感应线圈。

11、优选的,所述模板内壳,安装有温度控制器和温度传感器,且两侧抽槽便于抽拉板的抽拉。

12、优选的,所述模板内壳和抽拉板的材质相同。

13、优选的,所述温度传感器为热电偶温度传感器。

14、优选的,所述温度控制器包括电源接头、防潮罩、功率控制电路、无线数据收发装置、可编程控制器、显示屏,

15、优选的,所述模板外壳具有保温的作用,用于对模板内壳进行保温隔热,并起到使电磁波均匀传递、使模板内壳均匀升温的效果,同时具有绝源的作用。

16、优选的,所述电脑控制器中的智能控制系统,包括一微处理器和电流发生器,该微处理器分别连接有显示电路、转换电路、故障指示电路、输出驱动电路、键盘控制电路及信号输入电路,所述转换电路连接有电压输入采样电路、电流输入采样电路以及温度传感器输入采样电路。

17、该种智能电磁养护模板的调节装置通过安装在模板内壳内部左右两侧的温度传感器,接受模板内部温度的变化,将温度显示在安装在电脑控制器上的显示屏上,通过电脑控制器上的操控按钮,对位于养护模板尾部的温度控制器发出指令,进行温度的控制,使得可以进行智能调节温度,减少了人工工作量。

18、本专利技术通过运用成熟度法来计算混凝土的早期强度,来测定混凝土的临界抗冻龄期(根据所采用混凝土的强度等级在其达到一定强度时,不再需要进行热养护),不同强度等级的混凝土的抗冻龄期不同,成熟度理论适用于混凝土标准强度20%~60%之间的推算。

19、测定混凝土成熟度计算步骤如下:

20、1用标准养护试件各龄期的成熟度与强度数据,经回归分析拟合成下式的成熟度-强度曲线方程:

21、

22、式中:——混凝土养护的成熟度(℃·h)

23、2根据现场混凝土测温结果,按下式计算混凝土成熟度:

24、m=∑(t+15)×△t

25、式中:t——在时间段内混凝土平均温度(℃)

26、3将m成熟度代入式可计算出现场混凝强度f。

27、根据上述混凝土成熟度的计算方法编入电脑控制器内,可输入所选用混凝土的强度等级,系统自动计算出混凝土的临界抗冻龄期,从而精确地控制混凝土的养护时间和养护温度。

28、在冬季外界环境温度比较低时,一般室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,电脑控制器中的智能控制系统可准确识别当前的环境温度,混凝土试块进行电磁养护时,可自动提高通入电磁感应线圈内的电流,使得混凝土试块在较低的温度环境下能够快速升温并达到系统根据所选用混凝土的强度等级来计算出的养护温度。但养护温度不能太大,混凝土养护温度过高会导致混凝土表面迅速干燥,从而增加了表面开裂的风险,这些裂缝可能会在混凝土中形成,降低其强度和耐久性。

29、在夏季外界环境温度比较高时,一般温度较高,电脑控制器中的智能控制系统会自动降低通入电磁感应线圈内的电流,使得混凝土试块在较高的温度环境下能够缓慢升温并使混凝土试块均匀加热达到所需的养护温度。

30、具体操作流程如下:

31、1、开启温度传感器,温度控制器和电脑控制器,系统自动调整感应加热线圈的圈数,改变电磁场的强度的大小,从而实时改变加热温度的大小。

32、2、电脑控制本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板,包括包括电磁感应模块、养护模块、支撑模块,其特征在于:所述电磁感应模块包括电磁感应线圈(1)、温度传感器(10)、温度控制器(11)以及电脑控制器(4),所述温度控制器(11)安装在模板内壳尾部的内侧,所述温度传感器(10)安装在模板内壳内部的两侧;

2.根据权利要求1所述的一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板,其特征在于:所述模板外壳(5)上安装有用以支撑模板内壳的支撑座(8)和拉环(51),同时用于电磁感应线圈(1)缠绕在模板内壳(7)和模板外壳(5)之间留有的空腔(9)里。

3.根据权利要求1所述的一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板,其特征在于:所述电磁感应线圈(1)为螺旋形线圈。

4.根据权利要求1所述的一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板,其特征在于:所述滑轮(21)安装在模板内壳(7)的底部滑轨(71)上,用于支撑抽拉板(2)上的混凝土试块,所述抽拉板(2)底部安装有八个滑轮(21)。

5.根据权利要求1所述的一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板,其特征在于:所述模板外壳(5)具有保温的作用,用于对模板内壳进行保温隔热,并起到使电磁波均匀传递、使模板内壳均匀升温,同时具有绝源的作用。

6.根据权利要求1所述的一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板,其特征在于:所述模板内壳(7)两侧设置有插槽(73),用于模板内壳与放置混凝土的抽拉板(2)相连接,所述模板内壳(7)与模板外壳(5)之间的空腔(9)用于缠绕电磁感应线圈(2),所述模板内壳(7)与电脑控制器(4)通过导线(6)连接。

7.根据权利要求1所述的一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板,其特征在于:所述温度控制器(11)包括电源接头、防潮罩、功率控制电路、无线数据收发装置、可编程控制器、显示屏。

8.根据权利要求1所述的一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板,其特征在于:所述电脑控制器(4)被构造能够提供电磁感应加热所需要的交变电流,以及可调节温度和电源的电流大小的综合控制器。主要包括包括计时控制按钮(41)、温度控制按钮(42)、电脑开关键(43)。

9.根据权利要求1所述的一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板,其特征在于:所述电脑控制器(4)具备智能控制功能和物体探测功能,所述电脑控制器(4)中的智能控制系统,包括一微处理器和电流发生器,该微处理器分别连接有显示电路、转换电路、故障指示电路、输出驱动电路、键盘控制电路及信号输入电路,所述转换电路连接有电压输入采样电路、电流输入采样电路以及温度传感器输入采样电路。

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【技术特征摘要】

1.一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板,包括包括电磁感应模块、养护模块、支撑模块,其特征在于:所述电磁感应模块包括电磁感应线圈(1)、温度传感器(10)、温度控制器(11)以及电脑控制器(4),所述温度控制器(11)安装在模板内壳尾部的内侧,所述温度传感器(10)安装在模板内壳内部的两侧;

2.根据权利要求1所述的一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板,其特征在于:所述模板外壳(5)上安装有用以支撑模板内壳的支撑座(8)和拉环(51),同时用于电磁感应线圈(1)缠绕在模板内壳(7)和模板外壳(5)之间留有的空腔(9)里。

3.根据权利要求1所述的一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板,其特征在于:所述电磁感应线圈(1)为螺旋形线圈。

4.根据权利要求1所述的一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板,其特征在于:所述滑轮(21)安装在模板内壳(7)的底部滑轨(71)上,用于支撑抽拉板(2)上的混凝土试块,所述抽拉板(2)底部安装有八个滑轮(21)。

5.根据权利要求1所述的一种智能电磁养护钢筋混凝土的模板,其特征在于:所述模板外壳(5)具有保温的作用,用于对模板内壳进行保温隔热,并起到使电磁波均匀传递、使模板内壳均匀升温,同时具有绝源的作用。

6.根据权利...

【专利技术属性】
技术研发人员:张俊飞苏佳旭
申请(专利权)人:河北工业大学
类型:发明
国别省市:

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