CN109162183A - 一种沥青路面摊铺厚度计算模型及实时测量设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种沥青路面摊铺厚度实时测量设备,包括主体支架和测量装置,所述主体支架包括横梁以及设置在横梁两端的支腿,所述支腿一端与横梁铰接连接,另一端设有脚轮;所述测量装置包括倾角传感器、控制单元和显示单元,所述横梁和两条支腿上分别设有倾角传感器;所述倾角传感器连接控制单元的输入端,所述控制单元的输出端连接显示单元。本发明提供的沥青路面摊铺厚度实时测量设备,结构简单,便于安装使用,提高了道路施工检测时的工作效率和检测精度。
Description
技术领域
本发明涉及一种沥青路面摊铺厚度计算模型及实时测量设备,属于道路施工检测装置技术领域。
背景技术
在沥青路面施工过程中,沥青的摊铺厚度极大地影响着道路整体强度,因此需要对其进行在线监测与控制。传统的检测方法是在沥青混合料尚未冷却成型时,根据需要选择测量点,用大螺丝刀插入至沥青层底面,在螺丝刀上与沥青层表面平齐处做标记,或根据沥青在螺丝刀上留下的印迹,取出后用尺测量,进而获取沥青层的厚度。这种检测方式效率低,误差较大。
发明内容
目的:为了克服现有技术中存在的不足,本发明提供一种沥青路面摊铺厚度计算模型,并基于此计算模型提供一种沥青路面摊铺厚度实时测量设备,以提高道路施工质量检查的效率和准确性。
技术方案:为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:
一种沥青路面摊铺厚度计算模型,所述模型的建立过程为:已铺设沥青路面待测厚度路面上方设一测量点A,未铺设沥青路面上方设一测量点B,测量点A距离已铺设沥青路面的垂直距离为h1,测量点B距离未铺设沥青路面的垂直距离为h2,测量点A与测量点B的垂直距离差为h3,且测量点A距离路面的垂直高度高于测量点B;已铺设沥青路面的摊铺厚度为h,则h=h2+h3-h1。
一种基于上述模型的沥青路面摊铺厚度实时测量设备,包括主体支架和测量装置,所述主体支架包括横梁以及设置在横梁两端的支腿,所述支腿一端与横梁铰接连接,另一端设有脚轮;所述测量装置包括倾角传感器、控制单元和显示单元,所述横梁和两条支腿上分别设有倾角传感器;所述倾角传感器连接控制单元的输入端,所述控制单元的输出端连接显示单元。
进一步地,所述横梁与支腿的铰接连接点分别为测量点A和测量点B,横梁的长度为l3;与测量点A连接的支腿A位于已铺设沥青路面上,长度为l1;与测量点B连接的支腿B位于未铺设沥青路面上,长度为l2;所述脚轮的半径为r;所述横梁与水平方向的夹角为α3,位于已铺设沥青路面上的支腿A与水平方向的夹角为α1,位于未铺设沥青路面上的支腿B与水平方向的夹角为α2,所述α1、α2、α3分别由相应的倾角传感器实时检测得到;
利用上述计算模型计算已铺设沥青路面的摊铺厚度h,h=h2+h3-h1=(l2*sinα2+r)+l3*sinα3-(l1*sinα1+r)=l2*sinα2+l3*sinα3-l1*sinα1。
进一步地,所述倾角传感器与控制单元通过RS232或RS485总线连接。
进一步地,所述横梁和支脚由铝型材或扁钢型材制造而成。
进一步地,所述控制单元内集成有无线传输模块,并通过无线传输模块与移动终端连接。
进一步地,所述移动终端为手机或电脑。
有益效果:本发明提供的沥青路面摊铺厚度实时测量设备,结构简单,便于安装使用,提高了道路施工检测时的工作效率和检测精度;利用该设备可在铺设沥青的过程中实时测量摊铺厚度,并通过显示单元直观显示测量结果,或通过控制单元的无线传输模块将测量数据传输至移动终端,实现远程监控;操作人员根据测量结果及时调整摊铺机的相关参数,从而可改善沥青路面使用性能。
附图说明
图1为本发明提供的计算模型示意图;
图2为本发明提供的测量设备的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作更进一步的说明。
如图1所示,一种沥青路面摊铺厚度计算模型,所述模型的建立过程为:已铺设沥青路面待测厚度路面上方设一测量点A,未铺设沥青路面上方设一测量点B,测量点A距离已铺设沥青路面的垂直距离为h1,测量点B距离未铺设沥青路面的垂直距离为h2,测量点A与测量点B的垂直距离差为h3,且测量点A距离路面的垂直高度高于测量点B,假设已铺设沥青路面的摊铺厚度为h,则h=h2+h3-h1。
如图2所示,一种基于前述计算模型的沥青路面摊铺厚度实时测量设备,包括主体支架和测量装置,所述主体支架包括横梁3以及设置在横梁两端的支腿,所述支腿一端与横梁3铰接连接,另一端设有脚轮4,脚轮4中心与支腿端部铰接连接;所述测量装置包括倾角传感器5、控制单元和显示单元,所述横梁3和两条支腿上分别设有倾角传感器5,三个倾角传感器5分别连接控制单元的输入端,控制单元的输出端连接显示单元。所述控制单元可采用STM32系列单片机,显示单元为正常的显示器,图2中未标识出控制单元和显示单元,但并不影响本领域技术人员对技术方案的理解。
所述横梁3与支腿的铰接连接点分别为测量点A和测量点B,横梁3的长度为l3;与测量点A连接的支腿A1位于已铺设沥青路面上,长度为l1;与测量点B连接的支腿B2位于未铺设沥青路面上,长度为l2;所述脚轮4的半径为r;所述横梁3与水平方向的夹角为α3,位于已铺设沥青路面上的支腿A1与水平方向的夹角为α1,位于未铺设沥青路面上的支腿B2与水平方向的夹角为α2,所述α1、α2、α3分别由相应的倾角传感器实时检测得到;
利用前述计算模型计算已铺设沥青路面的摊铺厚度h,h=h2+h3-h1=(l2*sinα2+r)+l3*sinα3-(l1*sinα1+r)=l2*sinα2+l3*sinα3-l1*sinα1。
使用该测量设备时,将横梁3倾斜铰接安装与摊铺机一侧,横梁的倾斜角度可变;支腿A1下端的脚轮搭在已铺设沥青的路面上,支腿B2下端的脚轮搭在未铺设沥青的路面上;摊铺机向前行进时,测量设备也跟随向前移动,实时测量沥青路面的摊铺厚度。
所述倾角传感器与控制单元通过RS232或RS485总线连接。
所述横梁和支脚由铝型材或扁钢型材制造而成。
所述控制单元内集成有无线传输模块,并通过无线传输模块与移动终端连接,可实现远程监控。所述移动终端为手机或电脑。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (7)
1.一种沥青路面摊铺厚度计算模型,其特征在于:所述模型的建立过程为:已铺设沥青路面待测厚度路面上方设一测量点A,未铺设沥青路面上方设一测量点B,测量点A距离已铺设沥青路面的垂直距离为h1,测量点B距离未铺设沥青路面的垂直距离为h2,测量点A与测量点B的垂直距离差为h3,且测量点A距离路面的垂直高度高于测量点B;已铺设沥青路面的摊铺厚度为h,则h=h2+h3-h1。
2.一种基于权利要求1所述的模型的沥青路面摊铺厚度实时测量设备,其特征在于:包括主体支架和测量装置,所述主体支架包括横梁以及设置在横梁两端的支腿,所述支腿一端与横梁铰接连接,另一端设有脚轮;所述测量装置包括倾角传感器、控制单元和显示单元,所述横梁和两条支腿上分别设有倾角传感器;所述倾角传感器连接控制单元的输入端,所述控制单元的输出端连接显示单元。
3.根据权利要求2所述的沥青路面摊铺厚度实时测量设备,其特征在于:所述横梁与支腿的铰接连接点分别为测量点A和测量点B,横梁的长度为l3;与测量点A连接的支腿A位于已铺设沥青路面上,长度为l1;与测量点B连接的支腿B位于未铺设沥青路面上,长度为l2;所述脚轮的半径为r;所述横梁与水平方向的夹角为α3,位于已铺设沥青路面上的支腿A与水平方向的夹角为α1,位于未铺设沥青路面上的支腿B与水平方向的夹角为α2,所述α1、α2、α3分别由相应的倾角传感器实时检测得到;
利用权利要求1所述的计算模型计算已铺设沥青路面的摊铺厚度h,h=h2+h3-h1=(l2*sinα2+r)+l3*sinα3-(l1*sinα1+r)=l2*sinα2+l3*sinα3-l1*sinα1。
4.根据权利要求2所述的沥青路面摊铺厚度实时测量设备,其特征在于:所述倾角传感器与控制单元通过RS232或RS485总线连接。
5.根据权利要求2所述的沥青路面摊铺厚度实时测量设备,其特征在于:所述横梁和支脚由铝型材或扁钢型材制造而成。
6.根据权利要求2所述的沥青路面摊铺厚度实时测量设备,其特征在于:所述控制单元内集成有无线传输模块,并通过无线传输模块与移动终端连接。
7.根据权利要求6所述的沥青路面摊铺厚度实时测量设备,其特征在于:所述移动终端为手机或电脑。
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