CN113433034A - 一种浇注式沥青混合料温度感应流动度测定仪 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种浇注式沥青混合料温度感应流动度测定仪,属于沥青桥面铺装技术领域。该仪器包括容器、支架和重锤。容器和支架由不锈钢制成;支架附有可以控制松紧度的螺栓和导向装置;重锤下部为铜制半球体,上部的导向管内部设置了温度感应装置,它可以将测得的温度转化为频率信号借由带电缆送入频率转换器后计数并译码,最终将温度与流动度秒数显示在导向管的显示器上。目前传统的浇注式沥青混合料流动度测定仪虽然构造简单,但是使用时需要两至三人同时操作并且在精度上存在偏差。本发明通过加入温度感应装置,将温度计、秒表和重锤结合为一个整体,仅需要一人即可完成操作,不仅操作简单,节省人力,并且测得的数据精确直观。
Description
技术领域
本发明是一种浇注式沥青混合料温度感应流动度测定仪,属于沥青桥面铺装技术领域。
背景技术
目前,在我国的钢桥面铺装中,与钢桥面界面层粘合的下层材料的选用尤为谨慎。该部分的材料需要考虑到防水性、耐久性及施工和易性等性能,因此性能优异的浇注式沥青混合料常常被选为钢桥面铺装结构的下层材料。浇注式沥青混合料所具有的结构特点使其内部空隙率接近零,不易造成水分通过空隙而损害钢桥面的问题;并且所铺筑的浇注式沥青混合料结构层具有非常好的抗渗性和柔韧性;同时浇注式沥青混合料具有流动性,采用浇注式摊铺,只需简单的摊铺整平即可完成施工,冷却后其自然形成强度,具有良好的整体性。而浇注式沥青混合料的这些优点往往是因为其与常规的沥青混合料相比,其沥青含量极高且掺入了大量的矿粉与细集料,这使得浇注式沥青混合的流动度要远大于常规的沥青混合料。因此,测定浇注式沥青混合料的流动度需要有特别的流动度仪器。
从目前国内外资料来看,浇注式沥青混合料流动度测定仪需要配合秒表和温度计使用。在使用时,将适量的浇注式沥青混合料装入容器中,之后将重锤导向管通过支架中心的导向装置,垂直于浇注式沥青混合料表面放置到混合料中央表面,然后放开重锤使其在自重作用下贯入混合料,当导向管上的第一个刻度线没入混合料中进行计时,当导向管上的第二个刻度线没入混合料中停止计时,两刻度线距离50毫米,最后用温度计测定浇注式混合料的温度。这个测定过程中,该温度下所测得的时间就是用来表征浇注式沥青混合料的流动性。但是在操作时,操作重锤的人员不能同时操作秒表,且只有在测定结束后才能测定桶内浇注式沥青混合料的温度。综上所述,传统的浇注式沥青混合料流动度测定仪虽然构造简单,但是操作不便且花费较多的人力资源。而且在测定的同时不能测定温度会导致产生温度流失偏差,同时在支架的选用上为了考虑能够观察到导向管上的刻度线,不得不选用三脚或四脚支架这种镂空装置,这会导致温度的流失加速。
本发明采用了温度感应装置来测定浇注式沥青混合料的流动度。在重锤的导向管外侧镶嵌了两个相距50毫米的温度感应器,当浇注式沥青混合料接触到下部的温度感应器时,温度感应器将温度转化为电压信号并通过带电缆送入频率转换器中,接下来频率转换器将集成的频率计数并译码。当浇注式沥青混合料接触到上部的温度感应器时,频率转换器停止计数并将译码后的时间通过显示器显示出温度与时间。本发明在导向管的顶部设置了电池以供频率转换器和显示器电力使用,而在支架的选用上选择了保温性较好的全包裹圆台式支架。同时导向管边侧填充了隔热性较好的玻璃纤维,可以保证导向管内部构件不受高温影响,且防止温度感应器因传导来的热量而产生错误运行。本发明将温度计、秒表和重锤结合为一个整体,仅需要一人即可完成操作,不仅操作简单,节省人力,并且测得的数据精确直观。
发明内容
(1)技术问题
本发明的目的是提供一种浇注式沥青混合料温度感应流动度测定仪,通过加入温度感应器,解决传统浇注式沥青混合料流动度测定仪的操作浪费人力资源的问题,并且测得的数据直观精确。通过在导向管外侧填充隔热性良好的玻璃纤维以及全包裹圆台式支架,以此来解决温度流失的问题,充分保障了该发明的准确性。
(2)技术方案
由于目前传统浇注式沥青混合料流动度测定仪需要多人操作且容易产生误差,因此本发明充分考虑浇注式沥青混合料流动度测定仪的各项要求,提供一种浇注式沥青混合料温度感应流动度测定仪。本发明的技术方案如下:该浇注式沥青混合料温度感应流动度测定仪包括容器、支架和重锤。容器和支架由不锈钢制成;支架拥有可以控制松紧度的导向装置且选择了保温性较好的全包裹圆台式支架;重锤下部为可拆卸铜制半球体,上部的导向管内部设置了温度感应装置,它可以将测得的温度通过温度感应装置转化为频率信号后计数并译码,最终将温度与流动度秒数显示在导向管的显示器上。同时导向管边侧填充了隔热性较好的玻璃纤维,可以保证导向管内部构件不受高温影响,且防止温度感应装置因传导来的热量而产生错误操作。重锤的导向管穿过支架中心的导向装置,导向装置侧缘设置有螺栓,导向管通过旋紧螺栓固定在支架的导向装置内。导向装置要设置在容器的中心上方处,在支架与容器的接触处设置有凹槽以此使支架与容器固定。
(3)有益效果
本发明所提供的一种浇注式沥青混合料温度感应流动度测定仪。目前传统的浇注式沥青混合料流动度测定仪虽然构造简单,但是操作不便且花费较多人力资源,而且在测定的同时不能测定温度会导致产生温度流失偏差。而本发明采用了温度感应装置来测定浇注式沥青混合料的流动度,在使用过程中不需要多人操作,且可直接在显示器上读取记录。本发明在支架的选用上选择了保温性较好的全包裹圆台式支架。同时导向管边侧填充了隔热性较好的玻璃纤维,可以保证导向管内部构件不受高温影响,防止传导而来的热量使温度感应器错误运行。本发明将温度计、秒表和重锤结合为一个整体,仅需要一人即可完成操作,不仅操作简单,节省人力,而且测得的数据精确直观。
附图说明
图1为一种浇注式沥青混合料温度感应流动度测定仪示意图;
图2为一种浇注式沥青混合料温度感应流动度测定仪支架断面示意图;
图3为一种浇注式沥青混合料温度感应流动度测定仪支架俯视示意图;
图4为一种浇注式沥青混合料温度感应流动度测定仪重锤断面示意图;
在图1~图4中,1为容器;2为重锤;3为支架;4为导向装置;5为旋紧螺栓;6为凹槽;7为铜制半球体;8为圆形螺栓;9为温度感应装置;10为频率转换器;11为带电缆;12为显示器;13为电池;14为玻璃纤维;15为导向管。
具体实施方式
下面将结合附图以及具体实施方式对本发明作进一步的说明:
(1)如图1所示,本发明提供的一种浇注式沥青混合料温度感应流动度测定仪自下而上依次为容器1、重锤2、支架3。容器1和支架3为不锈钢材质,重锤下部的半球体为铜质材料。
(2)如图2所示,该图为支架3的断面示意图,支架3使用的导向装置4要设置在容器的中心上方处,在支架3与容器的接触处设置有凹槽6以此使支架3与容器1固定。
(3)如图3所示,该图为支架3的俯视示意图,支架3为全包裹圆台式支架。
(4)如图4所示,该图为重锤2的断面示意图,重锤2的导向管15内部设置了两个相距50mm的温度感应装置9,它可以将测得的温度通过温度感应装置9转化为频率信号借由带电缆11送入频率转换器10后计数并译码,最终将温度与流动度秒数显示在显示器12上。同时导向管边侧填充了隔热性较好的玻璃纤维14,并且在导向管15顶部设置了给频率转换器10和显示器12提供电力的电池13。
本发明提供的一种浇注式沥青混合料温度感应流动度测定仪的操作步骤如下:
(1)进行浇注式沥青混合料的流动度测定前,首先确保容器1内干燥整洁,其次检查支架3配备的旋紧螺栓5功能是否良好,最后对重锤2的重量进行校准,可通过松开圆形螺栓8替换铜制半球体7,控制其质量至995g(±5g);
(2)进行浇注式沥青混合料的流动度测定时,取适量的浇注式沥青混合料放入容器1中,取得浇注式沥青混合料不能溢出容器同时其深度也不能小于重锤的长度,待浇注式沥青混合料平稳后才可进行后续操作;
(3)将支架3的旋紧螺栓5松开,将重锤2的导向管15放入导向装置4内并将旋紧螺栓5拧紧,最后将支架3的下方凹槽6与容器1嵌入固定;
(4)确定重锤2垂直于浇注式沥青混合料表面放置到混合料中央表面后,松开旋紧螺栓5使得重锤2在自重作用下贯入混合料,当显示器12显示数据后,将旋紧螺栓5拧紧并拿出重锤2,显示器12显示的温度与秒数即表征浇注式沥青混合料的流动度。
对于本领域的技术人员来说,可根据以上技术方案以及构思,做出其他各种相应的改变以及变形,而所有的这些改变和变形都应该属于本发明权利要求的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种浇注式沥青混合料温度感应流动度测定仪,所述的一种浇注式沥青混合料温度感应流动度测定仪包括容器(1)、重锤(2)和支架(3),其特征在于:容器(1)和支架(3)由不锈钢制成;支架(3)拥有导向装置(4),且支架(3)为全包裹圆台式支架;重锤(2)的导向管(15)穿过支架中心的导向装置(4),导向装置(4)侧缘设置由螺孔,导向管(15)通过旋紧螺栓(5)固定在支架(3)的导向装置(4)内。
2.根据权利要求1所述的一种浇注式沥青混合料温度感应流动度测定仪,其特征在于:所述支架(3)使用的导向装置(4)要设置在容器的中心上方处,在支架(3)与容器的接触处设置有凹槽(6)以此使支架(3)与容器(1)固定。
3.根据权利要求1所述的一种浇注式沥青混合料温度感应流动度测定仪,其特征在于:所述重锤(2)的下部为可拆卸的铜制半球体(7),铜制半球体(7)与重锤(2)上部的导向管(15)连接处由圆形螺栓(8)连接,可以替换铜制半球体(7)来调控重锤(2)的整体重量。
4.根据权利要求1所述的一种浇注式沥青混合料温度感应流动度测定仪,其特征在于:所述重锤(2)的导向管(15)内部设置了两个相距50mm的温度感应装置(9),它可以将测得的温度通过温度感应装置(9)转化为频率信号借由带电缆(11)送入频率转换器(10)后计数并译码,最终将温度与流动度秒数显示在显示器(12)上。同时导向管边侧填充了隔热性较好的玻璃纤维(14),并且在导向管(15)顶部设置了给频率转换器(10)和显示器(12)提供电力的电池(13)。
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