一种混凝土用砂含水率的自动检测装置制造方法及图纸

技术编号:43751976 阅读:25 留言:0更新日期:2024-12-20 13:09
本技术公开了一种混凝土用砂含水率的自动检测装置,包括主体部分、检测部分和控制部分;主体部分包括筒体、引流板、第一传送机构、蓄水箱、水泵、底座和运输座;筒体为绝缘体中空结构;筒体内腔从上往下依次设有第一仓室、第二仓室、第三仓室和第四仓室;第二仓室的底部设有第一电极板,第三仓室底部设有第二电极板,采用第一传送机构自动进样,实现自动化检测,能够实时进料、实时检测;同时利用筒体内的结构设计,以及第一电极板和第二电极板对混凝土用砂进行含水率的检测,能够精确测量待测砂样的含水率。解决了无法精确测量过于干燥的待测砂样含水率,且无法实时的对待测砂样含水率进行自动化检测的技术问题。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及混凝土用砂含水率检测,尤其涉及一种混凝土用砂含水率的自动检测装置


技术介绍

1、混凝土是一种将细骨料和粗骨料用水泥(水泥浆)粘结,经过一段时间硬化而形成的复合材料。混凝土作为现代建筑搭建的重要建筑原料,在混凝土生产运行过程中,混凝土中各个组分的配比和用水量直接影响混凝土的性能乃至工程的安全,混凝土用水量的多少又与砂子的含水率密切相关,但由于实际用砂的含水状态与配合比指定的基准状态会存在不一致,所以砂的实际用量要在基准用量的基础上根据其含水率的大小进行调整,这就需要测定砂的含水率。

2、常用的含水率测定方法为烘干法,基本过程是,抽取有代表性的样品,测出其实际状态下的质量,然后通过微波或烘箱的方式对砂样进行烘干,去除其水分,再测出其干燥状态下的质量,进而计算出水分在样品中的质量百分率,即砂样含水率。该方法操作繁琐、耗时长且效率低,如果是通过微波的方式烘干,还对操作人员有一定的危险性,无法满足工程现场快速、安全测量混凝土砂样含水率的要求,也无法满足无人化、智能化的混凝土行业发展趋势要求。

3、申请号为202221110409.本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种混凝土用砂含水率的自动检测装置,其特征在于,包括主体部分、检测部分和控制部分,主体部分与检测部分电性连接,检测部分与控制部分电性连接;

2.根据权利要求1所述的一种混凝土用砂含水率的自动检测装置,其特征在于,所述第一仓室(101)底部设有封板(1011),封板(1011)与第一仓室(101)水平滑动连接。

3.根据权利要求1所述的一种混凝土用砂含水率的自动检测装置,其特征在于,所述第二仓室(102)外壁的左侧设有侧箱(105),侧箱(105)为内部中空结构,其内腔设有螺旋搅拌装置和移动底板(1051),移动底板(1051)与螺旋搅拌装置固定连接。

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【技术特征摘要】

1.一种混凝土用砂含水率的自动检测装置,其特征在于,包括主体部分、检测部分和控制部分,主体部分与检测部分电性连接,检测部分与控制部分电性连接;

2.根据权利要求1所述的一种混凝土用砂含水率的自动检测装置,其特征在于,所述第一仓室(101)底部设有封板(1011),封板(1011)与第一仓室(101)水平滑动连接。

3.根据权利要求1所述的一种混凝土用砂含水率的自动检测装置,其特征在于,所述第二仓室(102)外壁的左侧设有侧箱(105),侧箱(105)为内部中空结构,其内腔设有螺旋搅拌装置和移动底板(1051),移动底板(1051)与螺旋搅拌装置固定连接。

4.根据权利要求3所述的一种混凝土用砂含水率的自动检测装置,其特征在于,所述螺旋搅拌装置包括螺旋搅拌器(1052)、单向电动伸缩杆(1053)和固定块(1054);螺旋搅拌器(1052)通过轴承与单向电动伸缩杆(1053)的活动端固定连接。

5.根据权利要求2所述的一种混凝土用砂含水率的自动检测装置,其特征在于,所述第一开口(1013)设在第一仓室(101)右侧壁上,且位于封板(1011)右侧,第一开口(1013)宽度与封板(1011)宽度一致;第二开口(1023)设在第二仓室(102)右侧壁上,且位于第一电极板(1021)右侧,第二开口(1023)宽度与第一电极板(1021)宽度一致;第三开口(1033)设在第三仓室(103)右侧壁上,且位于第...

【专利技术属性】
技术研发人员:冯炜王辉侯晓丽顾长宽何印兴张泰赫蒋恒陈钊荣德剑蒋亚涛刘淑瑜宗华瑞尹月明陈改新王荣鲁纪国晋李蓉崔风奕
申请(专利权)人:中国水利水电科学研究院
类型:新型
国别省市:

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