基于真实环境的混凝土开裂全过程试验装置

    公开(公告)号:CN105372171A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510570401.5

    申请日:2015-09-09

    摘要: 本发明提供一种基于真实环境的混凝土开裂全过程试验装置,包括底座,在底座上设有:一环境箱与周围环境隔开;一混凝土试件容置装置设在该环境箱中,包括固定夹头、活动夹头、试件中部固定侧模板,拼合构成一混凝土试件容置空间,固定夹头固设在环境箱中,活动夹头可移动地设置;环境箱和混凝土试件容置空间设温度传感器;一真实环境模拟系统,其至少包括一温度调节装置设在环境箱和混凝土试件容置装置中以在温度上模拟设定的真实环境;一加载系统,使得活动夹头位置固定或在轴线方向移动,在活动夹头上设置位移/变形传感器感知混凝土试件的变形;设应力传感器感知试件承受的负荷。本装置可从试验角度出发,对混凝土的温度和应力等因素在多变环境条件下的发展全过程进行试验。

    一种大体积混凝土结构表面放热系数确定的方法和装置

    公开(公告)号:CN105350586A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510641499.9

    申请日:2015-09-30

    IPC分类号: E02D33/00

    CPC分类号: E02D33/00 E02D2300/002

    摘要: 本发明提供一种大体积混凝土结构表面放热系数确定的方法和装置,该方法是通过将混凝土试件设置在一个风道装置中,用一风源向试件吹风,通过测试风速对混凝土结构表面放热系数的影响而确定和验证放热系数。步骤1:启动风道中设置的一风源,向试件提供一设定风速的气流;步骤2:检测和记录不同风速时的混凝土表面温度,反演出混凝土表面放热系数,回归分析出风速和混凝土表面的相关规律。本发明还提供所述方法所用的装置。本发明的方法可以根据得出的试验公式,计算混凝土表面的放热系数,特别是可以区分竖直面和水平面的不同方位面的保温系数,使得数据更加符合客观实际,对于评价保温层的效果更有意义。

    一种大体积混凝土温控效果全过程评价方法

    公开(公告)号:CN104133052B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201410370061.7

    申请日:2014-07-30

    IPC分类号: G01N33/38 G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种大体积混凝土温控效果全过程评价方法,由以下几种评价组成:骨料温度和砸石温度控制效果评价、出机口温度控制效果评价、入仓温度控制效果评价、浇筑温度控制效果评价、混凝土最高温度控制效果评价、混凝土冷却目标温度控制效果评价、混凝土降温速率控制效果评价、混凝土温度梯度控制效果评价、混凝土温度回升控制效果评价。本发明的有益效果是通过一套合适的大体积混凝土温控效果评价方法,对大体积混凝土建设过程中进行温控措施修改或者调整,有效防止后期混凝土的开裂。

    混凝土智能拌合温度控制系统和方法

    公开(公告)号:CN105183028A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510609746.7

    申请日:2015-09-22

    IPC分类号: G05D23/19 G08C17/02

    摘要: 本发明涉及混凝土智能拌合温度控制系统和方法,包括:温度测控子系统,用于实时测量原材料温度并通过网络传送至总控室服务器;机口温度传感器,用于实时测量机口温度并通过网络传送至所述总控室服务器;所述总控室服务器基于接收到的所述原材料温度和所述机口温度和环境温度,实现对所述温度测控子系统的智能控制,由此能够使原材料温度控制与机口温度、入仓温度、浇筑温度、环境温度密切关联,实现混凝土拌合温度的自动测控。

    混凝土浇筑仓面小环境温湿度智能控制装置及方法

    公开(公告)号:CN105138048A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510476031.9

    申请日:2015-08-05

    IPC分类号: G05D27/02 B05B12/12

    摘要: 本申请公开一种混凝土浇筑仓面小环境温湿度智能控制装置,该装置包括:仓面小环境采集设备用于获取仓面的温度和湿度信息;多个喷雾设备设在混凝土浇筑仓面的外周,用于接收测控单元的控制命令来调控喷雾参数;测控单元,用于接收温度湿度采集设备的温度和湿度信息,并向喷雾设备发送调控喷雾参数的控制命令;工控机,用于对温度和湿度信息以及温度和湿度指标信息进行分析处理,得到调控喷雾参数的方案,并将该方案通过控制命令的方式下达到测控单元;主处理单元,用于与多个工控机连接,用于获取每个混凝土浇筑仓面的温度和湿度控制指标信息并发送给对应的工控机。还提供了控制方法。

    大体积混凝土智能保温监控系统及方法

    公开(公告)号:CN104238588A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410441618.1

    申请日:2014-09-01

    IPC分类号: G05D23/00 G01K1/02

    摘要: 本发明公开了一种大体积混凝土智能保温监控系统及方法,包括测温装置、主机、中心服务器。设定时间段内,测温装置相隔预定时间测量一次大体积混凝土表面温度并将温度数据经主机传送给中心服务器,由中心服务器计算出保温参数并依据保温参数给出是否需要保温的保温建议,而后将保温建议自动发送至相应移动终端,由持有移动终端的工人根据保温建议进行保温干预,干预完成后,工人将干预结果经移动终端反馈回中心服务器,以形成干预记录,供相关人员查看及下载。本发明可实时监测大体积混凝土的表面温度情况并对大体积混凝土及时给予是否需要保温的建议,以提醒工人及时进行干预,实现对混凝土的科学保温监控,有效防止混凝土表面裂缝的产生。

    一种大体积混凝土温控效果全过程评价方法

    公开(公告)号:CN104133052A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410370061.7

    申请日:2014-07-30

    IPC分类号: G01N33/38 G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种大体积混凝土温控效果全过程评价方法,由以下几种评价组成:骨料温度和砸石温度控制效果评价、出机口温度控制效果评价、入仓温度控制效果评价、浇筑温度控制效果评价、混凝土最高温度控制效果评价、混凝土冷却目标温度控制效果评价、混凝土降温速率控制效果评价、混凝土温度梯度控制效果评价、混凝土温度回升控制效果评价。本发明的有益效果是通过一套合适的大体积混凝土温控效果评价方法,对大体积混凝土建设过程中进行温控措施修改或者调整,有效防止后期混凝土的开裂。

    混凝土坝温控防裂数字式动态监控系统与方法

    公开(公告)号:CN102279593B

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201110095698.6

    申请日:2011-04-15

    IPC分类号: G05B19/418

    CPC分类号: Y02P90/02

    摘要: 公开了一种实时监测、跟踪反馈分析、温控决策支持的混凝土坝温控防裂数字式动态监控系统,包括数字动态测温监测单元、现场混凝土大坝温度监控单元、混凝土大坝温控防裂分析单元、水电站工地MIS;测温监测单元安装在混凝土浇筑仓内,实时采集并处理温度数据后将其发送给监控单元,其将数据进行预处理后通过Web发布服务器经网络发送给混凝土大坝温控防裂分析单元,在分析单元对数据进行仿真计算分析后,将分析数据和预警信息通过网络发给监控单元和工地MIS,工程参建方通过工地MIS实时访问分析数据和预警信息,并将施工建议及预警信息的处理结果反馈给分析单元,然后分析单元定期对数据仿真计算分析而形成循环。及利用该系统的方法。

    一种基于实时监测数据的大体积混凝土温度监控方法

    公开(公告)号:CN103676997A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310484856.6

    申请日:2013-10-16

    发明人: 张国新

    IPC分类号: G05D23/00 E02D15/02

    摘要: 本发明公开了一种基于实时监测数据的大体积混凝土温度监控方法,包括(1)根据工程所在地的实测气温,进行天气情况及气温影响分析;(2)根据实时采集的骨料温度和骨料砸石温度监测信息,对照规范指标进行骨料温度分析;(3)基于实时采集的出机口温度,对混凝土出机口温度进行计算;(4)依据实时采集的入仓温度和浇筑温度,对照工程设计要求对混凝土温度计算;(5)依据混凝土内部温度,得到混凝土最高温度,对照规范和设计技术要求得出符合率,对混凝土温控效果进行监控;(6)基于实时采集的通水冷却信息,依据规范和设计技术要求,计算通水冷却时的混凝土内部温度;(7)依据以上结果进行整体温控效果监控与反馈指导。

    一种混凝土坝的温控防裂监测方法

    公开(公告)号:CN102436722B

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201110399271.5

    申请日:2011-12-05

    IPC分类号: G08B31/00

    摘要: 本发明公开了一种预测准确、适用范围广泛、预警实时的混凝土坝的温控防裂监测方法,包括以下步骤:(1)根据温控要素采用机器学习理论,建立支持向量机模型获得未来指定时间的温度场:(2)采用仿真分析方法确定指定时间段的预测温度数据和预测应力数据;(3)根据仿真计算与现场试验确定温度的控制指标及曲线、应力的控制目标及曲线;(4)根据现场温控实施情况和混凝土浇筑质量的离散性,确定温度控制预警曲线;(5)根据混凝土浇筑质量的离散性,确定应力控制预警曲线;(6)预警信息发布和处理。