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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及计算机,具体涉及一种基于混凝土的温度监测系统和方法。
技术介绍
1、混凝土在现代工程建设中占有越来越重要的地位,而在混凝土浇筑过程及凝固过程中会产生大量的热量,由于混凝土内部温度和混凝土表面温度有差异,若对混凝土的温度把控不准确,而导致混凝土出现裂缝是目前很普遍的问题,会直接影响到混凝土结构的整体性和耐久性。
2、现有技术中,对于混凝土浇筑过程及凝固过程中会产生大量的热量,只能测出混凝土入模温度和混凝土凝固后的表面温度,无法测量混凝土内部温度,且测量的表面温度精度不高。
3、因此,如何精确测量混凝土的内部温度和外部温度,成为要解决的问题。
技术实现思路
1、本申请提供了一种基于混凝土的温度监测装置,可以提高所获取混凝土温度的精度。
2、第一方面,本申请提供了一种基于混凝土的温度监测方法,包括温度监测装置和与温度监测装置连接的多个温度感应装置;多个温度感应装置中的第一温度感应装置,设置于衬砌混凝土内部,用于获取预设周期内衬砌混凝土的内部温度,以及将所获取的内部温度传输至温度监测装置;多个温度感应装置中的第二温度感应装置,设置于衬砌混凝土外部,用于获取预设周期内衬砌混凝土的外部温度,以及将所获取的外部温度传输至温度监测装置。
3、本申请提供的一种基于混凝土的温度监测方法,通过设置于衬砌混凝土内部的多个第一温度感应装置和设置于衬砌混凝土外部的多个第二温度感应装置,与现有技术相比,可以获得多个高精度的混凝土内部温度和外部温度;本申请
4、在一种可能的实现方式中,第一温度感应装置包括多个,衬砌混凝土内部包括预先选择出的多个第一测温点,多个第一温度感应装置分别一一对应设置于多个第一测温点处;第二温度感应装置包括多个,衬砌混凝土外部包括预先选择出的多个第二测温点,多个第二温度感应装置分别一一对应设置于多个第二测温点处。
5、通过采用上述技术方案,可以获取多个衬砌混凝土的内部温度,提高获取内部温度的精确度。
6、在一种可能的实现方式中,内部温度包括多个,温度监测装置还用于:基于多个内部温度,生成预设周期内、与衬砌混凝土内部对应的内部温度曲线。
7、通过采用上述技术方案,通过生成的衬砌混凝土的内部温度变化曲线,可以预测出衬砌混凝土下不同时段的内部温度变化。
8、在一种可能的实现方式中,外部温度包括多个,温度监测装置还用于:基于多个外部温度,生成预设周期内、与衬砌混凝土外部对应的外部温度曲线。
9、通过采用上述技术方案,通过生成的衬砌混凝土的外部温度变化曲线,可以预测出衬砌混凝土下不同时段的外部温度变化。
10、在一种可能的实现方式中,温度监测装置具体用于:当内部温度和外部温度均在预设温度范围内时,进一步监测内部温度和外部温度是否均达到预设环境温度;当内部温度和外部温度均达到预设环境温度时,生成内部温度曲线和外部温度曲线。
11、通过采用上述技术方案,判断内部温度和外部温度是否达到环境温度,可以判断出衬砌混凝土是否达到稳定状态,通过生成的内部温度曲线和外部温度曲线,可以根据不同时段衬砌混凝土内部和外部的温差,对衬砌混凝土做出保护措施,可以预防衬砌混凝土发生开裂。
12、在一种可能的实现方式中,温度监测装置具体用于:当内部温度和外部温度中的任一项超过预设温度范围时,生成第一报警指令,第一报警指令用于指示对衬砌混凝土降温。
13、通过采用上述技术方案,可以及时多衬砌混凝土采取降温措施,提高了对衬砌混凝土内部温度的把控。
14、在一种可能的实现方式中,温度监测装置具体用于:当内部温度和外部温度中的任一项低于预设温度范围时,生成第二报警指令,第二报警指令用于指示对衬砌混凝土保温。
15、通过采用上述技术方案,可以及时多衬砌混凝土采取保温措施,提高了对衬砌混凝土外部温度的把控。
16、第二方面,本申请实施例提供了一种基于混凝土的温度监测方法,包括:从设置于衬砌混凝土内部的第一温度感应装置,获取预设周期内衬砌混凝土的内部温度;从设置于衬砌混凝土内部的第二温度感应装置,获取预设周期内衬砌混凝土的外部温度;监测内部温度和外部温度中的至少一项是否在预设温度范围内;当内部温度和外部温度中的任一项不在预设温度范围时,生成报警指令。
17、在一种可能的实现方式中,内部温度包括多个,还包括:基于多个内部温度,生成预设周期内、与衬砌混凝土内部对应的内部温度曲线。
18、在一种可能的实现方式中,外部温度包括多个,还包括:基于多个外部温度,生成预设周期内、与衬砌混凝土外部对应的外部温度曲线。
19、第三方面,本申请实施例提供了一种温度监测装置,其特征在于,包括处理器、存储器、用户接口和网络接口;存储器,用于存储指令;用户接口和网络接口,用于与其他设备通信;处理器,用于执行所述存储器中存储的指令,以使电子设备执行如第一方面所述的方法。
20、第四方面,本申请实施例提供了一种可读存储介质,该可读存储介质包括计算机指令,当计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行如第一方面所述的方法。
21、可以理解的是,本申请第二至第四方面的技术方案与本申请的第一方面的技术方案一致,各方面及对应的可行实施方式所取得的有益效果相似,不再赘述。
22、综上,本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
23、1.由于在衬砌混凝土的内部和外部设置了多个测温点和温度感应装置,获取多个衬砌混凝土的内部温度和外部,从而提高了获取衬砌混凝土内部温度和外部温度的精度。
24、2.采用温度监测装置判断获取的多个内部温度和外部温度是否在预设的温度范围,提高了多衬砌混凝土的内部温度和外部的把控。
25、3.由于根据多个内部温度和多个外部温度,生成了衬砌混凝土在浇筑周期的内部温度变化曲线和外部温度变化曲线,根据内部温度变化曲线和外部温度变化曲线,可以预测在浇筑衬砌混凝土不同时间段的温度变化,提高了衬砌混凝土的浇筑效率。
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1.一种基于混凝土的温度监测系统,其特征在于,包括温度监测装置和与所述温度监测装置连接的多个温度感应装置;
2.根据权利要求1所述的温度监测系统,其特征在于,所述第一温度感应装置包括多个,所述衬砌混凝土内部包括预先选择出的多个第一测温点,多个所述第一温度感应装置分别一一对应设置于所述多个第一测温点处;
3.根据权利要求1或2所述的温度监测系统,其特征在于,所述内部温度包括多个,所述温度监测装置还用于:
4.根据权利要求3所述的温度监测系统,其特征在于,所述外部温度包括多个,所述温度监测装置还用于:
5.根据权利要求4所述的温度监测系统,其特征在于,所述温度监测装置具体用于:
6.根据权利要求1所述的温度监测系统,其特征在于,所述温度监测装置具体用于:
7.根据权利要求1所述的温度监测系统,其特征在于,所述温度监测装置具体用于:
8.一种基于混凝土的温度监测方法,其特征在于,所述方法包括:
9.根据权利要求8所述的温度监测方法,其特征在于,所述内部温度包括多个,所述方法还包括:
< ...【技术特征摘要】
1.一种基于混凝土的温度监测系统,其特征在于,包括温度监测装置和与所述温度监测装置连接的多个温度感应装置;
2.根据权利要求1所述的温度监测系统,其特征在于,所述第一温度感应装置包括多个,所述衬砌混凝土内部包括预先选择出的多个第一测温点,多个所述第一温度感应装置分别一一对应设置于所述多个第一测温点处;
3.根据权利要求1或2所述的温度监测系统,其特征在于,所述内部温度包括多个,所述温度监测装置还用于:
4.根据权利要求3所述的温度监测系统,其特征在于,所述外部温度包括多个,所述温度监测装置还用于:
【专利技术属性】
技术研发人员:魏玉超,白智宇,王波,曹彦华,邵斌,王福康,杨艳波,田延祥,卢继承,王国瑞,
申请(专利权)人:中铁三局集团有限公司,
类型:发明
国别省市:
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