一种测量混凝土全过程温度应力的方法

    公开(公告)号:CN107976531A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711121436.6

    申请日:2017-11-14

    IPC分类号: G01N33/38

    摘要: 一种测量混凝土全过程温度应力的方法,将混凝土原材料按照相应配比搅拌,浇入容置空间内,形成试件,盖好温度模板上盖;将温度传感器分别插入试件中部三等分点,以及环境箱测温孔内;试件中部安装位移传感器,并用定位工装固定,保持其位置恒定;设定相应的温度和约束参数,待混凝土终凝后拆除定位工装;预先设定一个位移变化阈值,在温度变化过程中,混凝土试件产生热胀冷缩,当其变形达到设定的阈值时,计算机控制系统根据设定使位移控制系统运行,把这个变形减小,直至混凝土试件恢复原长;混凝土试件在恢复原长的过程中,其受压或者受拉,产生应力增量;随着混凝土温度变化的发展,混凝土应力也在不断地累加。

    一种测量混凝土早期弹性模量的方法

    公开(公告)号:CN107941612A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711120826.1

    申请日:2017-11-14

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 一种测量混凝土早期弹性模量的方法,将混凝土原材料按相应配比搅拌,浇入容置空间内,形成试件,保持试件上表面裸露,以模拟环境因素产生的温湿影响;将温度传感器分别插入试件中部三等分点,以及环境箱测温孔内,将湿度传感器置于环境箱内;试件中部安装位移传感器,并用定位工装固定,保持其位置恒定;软件测试界面内设定相应的环境箱温、湿度和约束参数,模拟真实环境,待混凝土终凝后拆除定位工装,开始试验,根据下表施加相应龄期的荷载数据并测量混凝土的位移数据;根据测得的试件应变,根据公式计算混凝土不同龄期的弹性模量。本发明可以对混凝土在实际环境条件变化发展条件下的早期弹性模量进行试验。

    一种测量混凝土全过程约束度的方法

    公开(公告)号:CN107918005A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201711121092.9

    申请日:2017-11-14

    IPC分类号: G01N33/38

    CPC分类号: G01N33/383

    摘要: 一种测量混凝土全过程约束度的方法,将混凝土原材料按照相应配比搅拌,浇入主、辅试验机的容置空间,形成试件,盖好温度模板上盖;将温度传感器分别插入试件中部三等分点,以及环境箱测温孔内;试件中部安装位移传感器,并用定位工装固定,保持其位置恒定;软件测试界面内设定相应的约束度、温度模板以及环境箱的温度历程曲线;待混凝土初凝后拆除定位工装;开始试验,全过程测量约束试件的变形数据;监测自由试件在某时间内的变形量;对约束试件施加荷载,同步监测约束试件在某时间内的变形量,使其变形量满足公式的计算结果。本发明能对混凝土在温度变化发展条件下的全过程约束度进行试验,为掌握混凝土力学性能和防止混凝土裂缝产生提供可靠依据。

    一种测量混凝土全过程线膨胀系数的方法

    公开(公告)号:CN107817266A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201711121082.5

    申请日:2017-11-14

    IPC分类号: G01N25/16

    CPC分类号: G01N25/16

    摘要: 一种测量混凝土全过程线膨胀系数的方法,将混凝土原材料按照相应配比搅拌,浇入容置空间内,形成试件,盖好温度模板上盖;将温度传感器分别插入试件中部三等分点,以及环境箱测温孔内;试件中部安装位移传感器,并用定位工装固定,保持其位置恒定;设定相应的温度模板以及环境箱的温度历程曲线;待混凝土初凝后拆除定位工装,开始试验,测量混凝土的收缩数据。1天龄期前,混凝土的线膨胀系数通过水泥浆和骨料的线膨胀系数和骨料比率来确定;1天龄期后,通过测量温度变化下的变形量,来计算出材料的线膨胀系数。本发明可以对混凝土在温度变化发展条件下的全过程线膨胀系数进行试验,为掌握混凝土力学性能和防止混凝土裂缝产生提供可靠依据。

    混凝土温度检测装置及方法

    公开(公告)号:CN107402076A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201710572542.X

    申请日:2017-07-13

    IPC分类号: G01K3/06 G05D23/00

    CPC分类号: G01K3/06 G05D23/00

    摘要: 本发明提供了一种混凝土检测领域,属于一种混凝土温度检测装置及方法。混凝土温度检测装置,包括温度采集装置、分析处理装置、控制装置和预警装置,所述温度采集装置和所述分析处理装置电连接,所述控制装置和所述分析处理装置电连接,所述预警装置和所述控制装置电连接。混凝土温度检测方法,包括采集步骤、比较步骤和控制步骤。这种混凝土温度检测装置和方法,在使用的时候,在当前步骤的温度不符合规范的时候,后续的步骤中,对温度湿度等进行相应的调整,从而可以使得后续的节点可以满足混凝土施工的标准,从而减少了原料的浪费,提高生产效率。

    一种用于混凝土坝防裂的温度应力分析和反分析方法

    公开(公告)号:CN103593502B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201310484860.2

    申请日:2013-10-16

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种用于混凝土坝防裂的温度应力分析和反分析方法,该方法采用三层B/S架构设计,其中:第一层,表现层:为数据采集层;第二层,应用层:包括WEB服务器和应用服务器以及中间件技术的实现;第三层,数据层:存放并管理各种信息,采用SQLserver数据库;该架构具有数据采集分析模块、仿真计算模块、反分析模块、后处理分析预警模块。通过采用本发明的三层架构和四个模块,能够实时跟踪并分析施工过程中混凝土的温度和应力变化,及时了解当前的温度和应力并对今后的温度和应力进行预测。

    大体积混凝土细观破裂试验系统

    公开(公告)号:CN105527311A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201610019204.9

    申请日:2016-01-12

    IPC分类号: G01N25/00 G01N29/14

    CPC分类号: G01N25/00 G01N29/14

    摘要: 本发明公开一种大体积混凝土细观破裂试验系统,包括温度应力试验机和声发射检测装置,温度应力试验机包括容置混凝土试件的机箱、加热冷却系统、位移传感器、测力传感器、步进电机、控制器、信号放大器、埋设于混凝土试件中的温度传感器,根据各传感器采集的数据控制步进电机动作、并对各传感器采集的数据处理得到温度应力试验参数的服务器,声发射检测装置包括埋设于混凝土试件中的声发射传感器、信号处理单元,声发射传感器通过信号处理单元与服务器的数据输入端相连接;声发射传感器采集的混凝土变形数据经信号处理单元放大、模数转换处理后传输至服务器。本发明以出现混凝土的微观裂缝为试验结果,可实现混凝土细观裂缝下温度参数的精确测量。

    混凝土坝接缝智能温控灌浆系统

    公开(公告)号:CN105332378A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510674650.9

    申请日:2015-10-19

    IPC分类号: E02D15/02 E02D33/00

    摘要: 本发明提供一种混凝土坝接缝智能温控灌浆系统,应用于拱坝横缝、有灌浆要求的重力坝纵缝等,系统包括测控子系统及服务器,测控子系统包括主控芯片、第一无线传输模块、布设于混凝土内的温度传感器、布设于缝端部的测缝计,温度传感器、测缝计的数据输出端与主控芯片的数据输入端相连接,主控芯片的控制信号输出端与自动灌浆设备的控制端、冷水管路上的开关部件相连接,服务器包括处理器、第二无线传输模块、数据处理模块,数据采集模块依据温度传感器、测缝计实时感测的混凝土温度、缝开度数据,按照混凝土温度-时间梯度变化线图,预测灌浆时机,并向测控子系统发送混凝土降温、灌浆的控制指令。本发明可有效提高混凝土坝接缝的灌浆质量。