CN202854026U - 一种评价沥青与集料粘附性的试验装置 - Google Patents

一种评价沥青与集料粘附性的试验装置 Download PDF

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王楠
杜棪
任仲山
孟庆猛
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高胜雨
陈艳芹
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Abstract

本实用新型公开了一种评价沥青与集料粘附性的试验装置,包括耐高温保温水箱、动力部件、温控系统、高精度台式电子称和电脑,高精度台式电子称的底部连接有试件挂钩,高精度台式电子称与电脑相接,温控系统包括温度控制器、安装在左侧箱体内的第一加热管和安装在右侧箱体内的第二加热管,左侧箱体内还安装有第一温度传感器,右侧箱体内还安装有第二温度传感器,第一温度传感器和第二温度传感器均与温度控制器的输入端连接,第一加热管和第二加热管均与温度控制器的输出端连接,电脑通过温度控制器与第一温度传感器和第二温度传感器均连接。本实用新型结构简单、设计合理、使用操作方便且使用效果好,同时测量准确,精度高,节省了时间。

Description

一种评价沥青与集料粘附性的试验装置
技术领域
本实用新型属于沥青路面工程中沥青与集料粘附性测试与评定技术领域,具体是涉及一种采用水煮法评价沥青与集料粘附性的试验装置。
背景技术
随着道路事业的不断发展,我国道路总里程数不断增加,质量等级也不断提高。沥青与集料的粘附性则直接影响着路面性能,根据《公路工程沥青与沥青混合料试验规程》要求,对于粒径大于13.2mm的集料采用水煮法来测试沥青与集料的粘附性。在整个水煮法实验过程中,首先需要对集料在温度为105℃烘箱中进行烘干,然后取出集料浸入温度为130℃~150℃的沥青中,再移走沥青,将裹覆沥青的集料颗粒在室温下冷却15min,冷却后将裹覆沥青的集料颗粒浸煮在微沸的水中3min,观察矿料颗粒上沥青膜的剥落情况。
以上实验过程我们可以看出,整个实验过程多次需要加热的过程,在实际操作中,需要多人协作,对人的技术要求比较高,除此之外,通过观察法来评价矿料颗粒上沥青膜的剥落情况,存在一定的误差。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服上述现有技术中的不足,提供一种评价沥青与集料粘附性的试验装置,其结构简单、设计合理、使用操作方便且使用效果好,同时测量准确,精度高,节省了时间。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种评价沥青与集料粘附性的试验装置,其特征在于:包括耐高温保温水箱、动力部件、温控系统、高精度台式电子称和电脑,所述耐高温保温水箱的内部设置有将其分为左侧箱体和右侧箱体的隔板,所述高精度台式电子称安装在左侧箱体上,所述高精度台式电子称的底部连接有用于悬挂待测试件的试件挂钩,所述高精度台式电子称与电脑相接且通过电脑得出高精度台式电子称所测重量随时间变化的曲线图;所述温控系统包括温度控制器、安装在左侧箱体内的第一加热管和安装在右侧箱体内的第二加热管,所述左侧箱体内还安装有用于监测其内部温度的第一温度传感器,所述右侧箱体内还安装有用于监测其内部温度的第二温度传感器,所述第一温度传感器和第二温度传感器均与温度控制器的输入端连接,所述第一加热管和第二加热管均与温度控制器的输出端连接且通过温度控制器控制工作,所述电脑通过温度控制器与第一温度传感器和第二温度传感器均连接且实时显示第一温度传感器和第二温度传感器所监测到的温度。
上述的一种评价沥青与集料粘附性的试验装置,其特征在于:所述动力部件包括第一水泵、第二水泵、第一耐高温水管和第二耐高温水管,以及与第一水泵相接且用于控制第一水泵工作的第一水泵控制器和与第二水泵相接且用于控制第二水泵工作的第二水泵控制器,所述第一水泵与第一耐高温水管连接且将右侧箱体中的水抽至左侧箱体并对所述待测试件进行冲刷,所述第二水泵与第二耐高温水管连接且将左侧箱体中的水抽至右侧箱体。
上述的一种评价沥青与集料粘附性的试验装置,其特征在于:所述左侧箱体的左侧设置有实验支架,所述第二耐高温水管的端部位于实验支架上,所述第二耐高温水管上设置有水闸开关。
上述的一种评价沥青与集料粘附性的试验装置,其特征在于:所述耐高温保温水箱的外部设置有保温容器,所述耐高温保温水箱通过保温容器支撑安装在容器支座上,所述容器支座位于保温容器的下方。
上述的一种评价沥青与集料粘附性的试验装置,其特征在于:所述第二水泵的泵口处安装有铁丝网。
上述的一种评价沥青与集料粘附性的试验装置,其特征在于:还包括电脑支座,所述温度控制器和电脑均安装在电脑支座上。
本实用新型与现有技术相比具有以下优点:
1、本实用新型结构简单,易于操作,节约时间,整个试验装置可以完成水煮法测定沥青与集料粘附性的所有操作过程,而且可以使许多操作步骤同时进行,节约了人力和时间。
2、本实用新型通过高精度台式电子称和电脑的应用,以及动力部件的设置,使得微小的向下水流能够排除水微沸而产生的气泡、以及水的浮力对试件影响,能够很好的得出试件质量的动态变化过程,更好的反应沥青与集料的粘附特性。
3、本实用新型温控系统的设置,使得雨水温度趋于一个稳定的状态,提高了测量精度。
下面通过附图和实施例,对本实用新型做进一步的详细描述。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图。
图2为本实用新型的电路原理框图。
附图标记说明:
1—高精度台式电子称;2—试件挂钩;        3-1—第一水泵;
3-2—第二水泵;      4-1—第一耐高温水管;4-2—第二耐高温水管;
5-1—第一水泵控制器;5-2—第二水泵控制器;6-1—左侧箱体;
6-2—右侧箱体;      7-1—第一加热管;    7-2—第二加热管;
8-1—第一温度传感器;8-2—第二温度传感器;9—温度控制器;
10—电脑;           11—容器支座;       12—实验支架;
13—铁丝网;         14—水闸开关;       15—电脑支座;
16-保温容器;        17-隔板。
具体实施方式
如图1和图2所示,本实用新型包括耐高温保温水箱、动力部件、温控系统、高精度台式电子称1(精度为0.01g)和电脑10,所述耐高温保温水箱的内部设置有将其分为左侧箱体6-1和右侧箱体6-2的隔板17,所述高精度台式电子称1安装在左侧箱体6-1上,所述高精度台式电子称1的底部连接有用于悬挂待测试件的试件挂钩2,所述高精度台式电子称1与电脑10相接且通过电脑10得出高精度台式电子称1所测重量随时间变化的曲线图;所述温控系统包括温度控制器9、安装在左侧箱体6-1内的第一加热管7-1和安装在右侧箱体6-2内的第二加热管7-2,所述左侧箱体6-1内还安装有用于监测其内部温度的第一温度传感器8-1,所述右侧箱体6-2内还安装有用于监测其内部温度的第二温度传感器8-2,所述第一温度传感器8-1和第二温度传感器8-2均与温度控制器9的输入端连接,所述第一加热管7-1和第二加热管7-2均与温度控制器9的输出端连接且通过温度控制器9控制工作,所述电脑10通过温度控制器9与第一温度传感器8-1和第二温度传感器8-2均连接且实时显示第一温度传感器8-1和第二温度传感器8-2所监测到的温度。
如图1所示,所述动力部件包括第一水泵3-1、第二水泵3-2、第一耐高温水管4-1和第二耐高温水管4-2,以及与第一水泵3-1相接且用于控制第一水泵3-1工作的第一水泵控制器5-1和与第二水泵3-2相接且用于控制第二水泵3-2工作的第二水泵控制器5-2,所述第一水泵3-1与第一耐高温水管4-1连接且将右侧箱体6-2中的水抽至左侧箱体6-1并对所述待测试件进行冲刷,所述第二水泵3-2与第二耐高温水管4-2连接且将左侧箱体6-1中的水抽至右侧箱体6-2。动力部件的设置是用来保证左侧箱体6-1和右侧箱体6-2中的水缓慢流动。
如图1所示,所述左侧箱体6-1的左侧设置有实验支架12,所述第二耐高温水管4-2的端部位于实验支架12上,用来进行试件的冷却过程,实验支架的高度为50cm左右,所述第二耐高温水管4-2上设置有水闸开关14。
如图1所示,所述耐高温保温水箱的外部设置有保温容器16,所述耐高温保温水箱通过保温容器16支撑安装在容器支座11上,所述容器支座11位于保温容器16的下方。
如图1所示,所述第二水泵3-2的泵口处安装有铁丝网13,防止沥青掉下来的把第二水泵3-2给堵了,还可以防止出现漩涡的水流。
如图1所示,本实用新型还包括电脑支座15,所述温度控制器9和电脑10均安装在电脑支座15上。
结合图1,本实用新型的工作过程为:(1)开启第一加热管7-1、第二加热管7-2、第一温度传感器8-1、第二温度传感器8-2、温度控制器9和电脑10,将装有沥青的耐高温容器放入设定温度为150℃的右侧箱体6-2中加热,然后取孔径为13.2mm~19mm的集料五个用洁净水洗净,放置在没有装雨水且设定温度为105℃的左侧箱体6-1的挂钩上烘干,当沥青温度达到130℃~150℃时,将集料浸入沥青中45s后,使集料颗粒完全被沥青包裹。(2)将沥青包裹的集料悬挂在实验支架12上,下面垫一张纸,使多余的沥青流掉,在室温下冷却15min;同时启动第一水泵3-1和第二水泵3-2,将左侧箱体6-1和右侧箱体6-2中注入雨水,并开始加热。(3)当雨水即将达到微沸状态时,将沥青包裹的集料开始放入左侧箱体6-1的挂钩上,启动高精度台式电子称1并同时清零,这时会有缓慢的水流由上而下冲刷沥青包裹的集料,集料表面的沥青由于高温和水流的作用而剥落下来,这时在电脑上会有一个质量随时间变化的记录曲线,3min后就可以打开水闸开关14,将水注入容器中;这样就能得到质量随时间变化的曲线,从而评价沥青剥落等级。
上述过程中,通过温度控制器9来控制雨水的水温,使它保持在微沸的状态,当温度高于控制点时,第一加热管7-1和第二加热管7-2就会工作停止;当温度低于控制点时,第一加热管7-1和第二加热管7-2就会工作使温度升温。另外,设置的第一耐高温水管4-1和第二耐高温水管4-2分别位于耐高温保温水箱的上下两侧,通过控制第一水泵3-1和第二水泵3-2使水处于一种细微流动的状态,这样保证了试件长时间处于一个相对稳定的状态,有利于质量的测定。在质量测定时,当试件浸入水中稳定后将高精度台式电子称1清零,保证质量随时间的变化曲线从原点开始。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型作任何限制,凡是根据本实用新型技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效结构变换,均仍属于本实用新型技术方案的保护范围内。

Claims (6)

1.一种评价沥青与集料粘附性的试验装置,其特征在于:包括耐高温保温水箱、动力部件、温控系统、高精度台式电子称(1)和电脑(10),所述耐高温保温水箱的内部设置有将其分为左侧箱体(6-1)和右侧箱体(6-2)的隔板(17),所述高精度台式电子称(1)安装在左侧箱体(6-1)上,所述高精度台式电子称(1)的底部连接有用于悬挂待测试件的试件挂钩(2),所述高精度台式电子称(1)与电脑(10)相接且通过电脑(10)得出高精度台式电子称(1)所测重量随时间变化的曲线图;所述温控系统包括温度控制器(9)、安装在左侧箱体(6-1)内的第一加热管(7-1)和安装在右侧箱体(6-2)内的第二加热管(7-2),所述左侧箱体(6-1)内还安装有用于监测其内部温度的第一温度传感器(8-1),所述右侧箱体(6-2)内还安装有用于监测其内部温度的第二温度传感器(8-2),所述第一温度传感器(8-1)和第二温度传感器(8-2)均与温度控制器(9)的输入端连接,所述第一加热管(7-1)和第二加热管(7-2)均与温度控制器(9)的输出端连接且通过温度控制器(9)控制工作,所述电脑(10)通过温度控制器(9)与第一温度传感器(8-1)和第二温度传感器(8-2)均连接且实时显示第一温度传感器(8-1)和第二温度传感器(8-2)所监测到的温度。
2.按照权利要求1所述的一种评价沥青与集料粘附性的试验装置,其特征在于:所述动力部件包括第一水泵(3-1)、第二水泵(3-2)、第一耐高温水管(4-1)和第二耐高温水管(4-2),以及与第一水泵(3-1)相接且用于控制第一水泵(3-1)工作的第一水泵控制器(5-1)和与第二水泵(3-2)相接且用于控制第二水泵(3-2)工作的第二水泵控制器(5-2),所述第一水泵(3-1)与第一耐高温水管(4-1)连接且将右侧箱体(6-2)中的水抽至左侧箱体(6-1)并对所述待测试件进行冲刷,所述第二水泵(3-2)与第二耐高温水管(4-2)连接且将左侧箱体(6-1)中的水抽至右侧箱体(6-2)。
3.按照权利要求2所述的一种评价沥青与集料粘附性的试验装置,其特征在于:所述左侧箱体(6-1)的左侧设置有实验支架(12),所述第二耐高温水管(4-2)的端部位于实验支架(12)上,所述第二耐高温水管(4-2)上设置有水闸开关(14)。
4.按照权利要求3所述的一种评价沥青与集料粘附性的试验装置,其特征在于:所述耐高温保温水箱的外部设置有保温容器(16),所述耐高温保温水箱通过保温容器(16)支撑安装在容器支座(11)上,所述容器支座(11)位于保温容器(16)的下方。
5.按照权利要求4所述的一种评价沥青与集料粘附性的试验装置,其特征在于:所述第二水泵(3-2)的泵口处安装有铁丝网(13)。
6.按照权利要求5所述的一种评价沥青与集料粘附性的试验装置,其特征在于:还包括电脑支座(15),所述温度控制器(9)和电脑(10)均安装在电脑支座(15)上。
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