混凝土结构温度梯度检测仪制造技术

技术编号:7282059 阅读:234 留言:0更新日期:2012-04-20 01:13
本实用新型专利技术公开了一种混凝土结构温度梯度检测仪,它包括埋设在混凝土结构相应位置上的至少一个温度传感器,该至少一个温度传感器的输出端与置于该混凝土结构外部的数字温度测试记录仪的输入端连接,该数字温度测试记录仪的输出端与温度数据处理分析设备的输入端连接。通过对温度传感器进行相应布置,本实用新型专利技术既可对某一时刻时混凝土结构的温度梯度进行评测,又可对某一时刻时混凝土结构的保温效果以及混凝土结构内部冷却水管的冷却效果进行评测,检测结果精度高、准确可靠,可广泛应用于水利水电、交通运输等混凝土结构,特别是大体积混凝土结构的温度控制工程中,用于快速评价混凝土结构的安全与否。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种检测混凝土结构温度梯度的仪器,具体地说,是涉及一种适用于检测施工期和运行期混凝土结构温度梯度的设备。
技术介绍
目前,工程界对混凝土温度裂缝的成因分析基本归结为温差过大,包括内外温差、 基础温差或上下层温差等,另外,结构安全风险大小也是通过温差大小来评定的。但是,体积不同的混凝土结构面临同样的温差时,是否存在同样的风险,体积大、温差大的混凝土结构是否就比体积小、温差小的混凝土结构危险,这些问题还尚无定论。但从实际工程实践中可以得出,温度梯度大小可直接反映混凝土结构的温度应力大小、风险大小,温度梯度越大,混凝土产生的拉应力就越大,温度梯度越小,混凝土产生的拉应力就越小。为了减小温度梯度,在施工期间,大体积混凝土结构一般都要采取措施进行温度控制,比如表面保温、内部水管降温等,目的就是降低温度梯度,而这些温控措施成功与否直接关系到混凝土结构产生裂缝的风险大小和结构的安全状态,由此可见,用温度梯度指标来衡量混凝土结构的风险大小更为合理,检测混凝土结构的实际温度梯度大小,对保障混凝土结构的安全具有十分重要的意义。但是,目前在水利水电工程中,对大体积混凝土结构的温度梯度进行检测较难,特别是处于复杂山区地理环境、不稳定的电源供应环境下的大体积混凝土结构,对其进行温度梯度的检测以及对实测的温度梯度数据进行实时存储和传输是很困难的,因此,设计出一种既能准确检测工程实际现场混凝土结构温度梯度,又能实现在复杂环境条件下实时存储数据、无人值守的温度梯度检测仪器,是目前急需解决的问题。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种混凝土结构温度梯度检测仪,该混凝土结构温度梯度检测仪可准确、快速地对混凝土结构的温度梯度进行评测。为了实现上述目的,本技术采用了以下技术方案一种混凝土结构温度梯度检测仪,其特征在于它包括埋设在混凝土结构相应位置上的至少一个温度传感器,该至少一个温度传感器的输出端与置于该混凝土结构外部的数字温度测试记录仪的输入端连接,该数字温度测试记录仪的输出端与温度数据处理分析设备的输入端连接。所述数字温度测试记录仪为LN2(^6_T型数字温度测试记录仪。所述数字温度测试记录仪与所述温度数据处理分析设备之间为无线或有线连接。本技术的优点是通过对温度传感器进行相应布置,本技术既可对某一时刻时混凝土结构的温度梯度进行评测,又可对某一时刻时混凝土结构的保温效果以及混凝土结构内部冷却水管的冷却效果进行评测,检测结果精度高、准确可靠。本技术成本低、使用方便、快捷、高3效、便于携带,可实时存储数据,无需有人值守,可广泛应用于水利水电、交通运输等混凝土结构,特别是大体积混凝土结构的温度控制工程中,用于快速评价混凝土结构的安全与否。附图说明图1是本技术的组成示意图。具体实施方式如图1所示,本技术混凝土结构温度梯度检测仪包括埋设在混凝土结构500 内外相应位置上的至少一个温度传感器100,该至少一个温度传感器100的输出端与置于该混凝土结构500外部的数字温度测试记录仪200的输入端连接,该数字温度测试记录仪 200的输出端与温度数据处理分析设备300(公知设备)的输入端连接。在实际应用中,该温度传感器100选用数字温度传感器。该数字温度测试记录仪 200选用LN2(^6-T型数字温度测试记录仪,该LN2(^6-T型数字温度测试记录仪可以设定时间间隔(1-9999秒)自动收集温度传感器100采集的温度数据,并实时存储,该数字温度测试记录仪自带电源,无需供电,具有防水防潮功能,可长时间在野外独立工作,可实现无人值守测量,并且,该数字温度测试记录仪还设置有省电模式,可延长使用时间,且该省电模式不影响其正常工作。当然,在实际中,也可根据本技术的要求来选择其他类型的数字温度测试记录仪。如图1,该数字温度测试记录仪200与该温度数据处理分析设备300之间可为无线或有线连接,有线连接可通过数据电缆连接实现,而无线连接可通过GPRS或无线以太网或无线射频连接实现。如图1,该温度数据处理分析设备300可连接有用于显示评测结果的显示设备(图中未示出)。另外,该温度数据处理分析设备300可直接选用计算机。使用本技术时,依据评测对象(评测对象指混凝土结构内任意位置处的温度梯度、混凝土结构的保温效果或混凝土结构内部冷却水管的冷却效果),将各个温度传感器 100埋设在合适的位置上且密封,然后将温度传感器100与数字温度测试记录仪200连接好,确保信号能正常传送接收。随后,数字温度测试记录仪200便可收集在所需的不同时刻下各个温度传感器100在同一时刻采集的温度数据并存储,且实时将收集的这些温度数据传送给温度数据处理分析设备300,从而,通过温度数据处理分析设备300中的温度数据分析处理软件依据传送来的温度数据和温度传感器100的实际布置情况而进行自动分析计算,对评测对象得出评测结果。本技术混凝土结构温度梯度检测仪不仅可检测评定某一时刻混凝土结构内任意位置处的温度梯度,也可检测评定某一时刻混凝土结构的保温效果以及混凝土结构内部冷却水管的冷却效果。当本技术用于检测评定某一设定时刻时混凝土结构内部任意位置处的温度梯度时,为达到较佳的检测效果,至少需要使用四个温度传感器100对四个不同位置的温度进行测定,其中一个温度传感器100应位于混凝土结构500的表面(若不设置保温材料 400,则该温度传感器100即设置在混凝土结构500朝向外部环境的表面上。若设置保温材料,则该温度传感器100即位于混凝土结构500与保温材料400之间,如图1所示。),而其他的温度传感器100应埋设于混凝土结构500内的几个不同深度位置上,并且,较佳地,这些温度传感器100应均处于大致垂直于混凝土结构500表面的直线上。这样,便可通过各个温度传感器100所在位置到混凝土结构表面的距离、同一设定时刻各个温度传感器100 测得的温度以及混凝土结构的温度分布曲线公式T(X) = k1+k2x+k3x2+k4x3+. . . +kn+1xn,而得到在该设定时刻时的混凝土结构的温度分布。其中,在温度分布曲线公式中,T (χ)为在设定时刻时混凝土结构的温度分布,也就是,与混凝土结构表面距离χ的测点的温度,χ为测点所在位置到混凝土结构表面的距离,η为正整数,kp k2.....kn+1为设定系数。需要注意的是,η与温度传感器的数量存在如下关系n+l =温度传感器的数量。当然,在实际中,基于精度、方便和实用三个方面的考虑,η取3即可,是最合理、经济、有效的。如图1,图中所示即为在与混凝土结构500表面垂直的方向上的不同深度位置处设置四个温度传感器100 (其中一个温度传感器100设置在混凝土结构500的表面)的情形。dT_ dx 然后,根据得到的温度分布便可通过公式了 而求得在该设定时刻时该混凝土结构内部任意位置处的温度梯度了,公式中,f为在 设定时刻时的混凝土结构的温度梯度,X为测点所在位置到混凝土结构表面的距离,kp k2.....Iv1为设定系数。与上述温度分布相似,公式中的η取3即可,也就是,通过公式权利要求1.一种混凝土结构温度梯度检测仪,其特征在于它包括埋设在混凝土结构相应位置上的至少一个温度传感器,该至少一个温度传感器的输出本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张国新郭晨王振红周绍武刘爱梅李仁江赵恩国刘毅刘有志王建华
申请(专利权)人:中国水利水电科学研究院北京木联能工程科技有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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