CN203101381U - 一种新型混凝土早龄期收缩变形测定仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种新型混凝土早龄期收缩变形测定仪,包括主机、位移传感器、温湿度传感器、测量模具和截锥形测头。其特征在于,所述测量模具由纵向侧板、横向侧板、微调滑轨、底板和旋钮组成。所述横向侧板中心开有截锥形孔,孔径由外到内逐渐增大。测量时,所述位移传感器安装于微调滑轨上,通过拧紧旋钮使其固定于测量模具上,另一端与主机相连。所述温湿度传感器与主机相连。所述主机内设有存储模块、处理器和不间断电源。本实用新型设备成本低,操作简单、方便。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种用于检测混凝土早龄期收缩的测定仪。
背景技术
由于水泥品种增多、矿物掺合料和外加剂等广泛使用,使得部分混凝土的早期收缩很大。收缩引起的混凝土结构早期开裂现象非常普遍,严重影响结构的耐久性。在《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009中,对于早龄期的解释为混凝土加水拌合后的前3天。在这段时间内,混凝土的体积变形非常复杂,包括全部塑性沉降收缩、水泥水化收缩以及混凝土表面失水产生的干燥收缩等。目前针对这种早龄期收缩的测量方法主要有两种:激光测量方法和电涡流非接触式测量方法。激光测量方法所需设备技术复杂、成本高,对操作人员的操作水平要求高,且随着时间延长,由于激光强度的衰减容易造成测量结果不准确。电涡流非接触式测量方法为GB/T50082-2009推荐使用的方法,但该法操作步骤比较繁琐,高精度电涡流传感器成本很高,维护及维修非常不便。虽然该法不通过接触被测试件即测量,可在混凝土搅拌完成后即可测试,但所测得的混凝土初凝前的收缩值是无效数据。根据《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2002可知,在混凝土初凝时,测得的混凝土贯入阻力已达到3.5MPa,即混凝土已经具有一定的强度,若经过巧妙设计采用成本相对低廉的接触式位移传感器测量收缩值,是完全可行的。
实用新型内容
本实用新型为了解决现有技术中存在的不足,提供了一种新型接触式混凝土早龄期收缩变形测定仪。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种新型混凝土早龄期收缩变形测定仪,包括主机、位移传感器、温湿度传感器、测量模具和截锥形测头。其特征在于,测量时所述位移传感器安装于微调滑轨上,通过拧紧旋钮使其固定于测量模具上,另一端与主机相连;所述温湿度传感器与主机相连。
所述测量模具由纵向侧板、横向侧板、微调滑轨、底板和旋钮组成。
所述横向侧板中心开有截锥形孔,孔径由外到内逐渐增大。
所述主机内设有存储模块、处理器和不间断电源。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果表现为:
1、设备成本低:在本实用新型中,采用接触式位移传感器替代电涡流传感器和激光位移传感器,设备投入较低。
2、试验操作方便:采用新型测量模具,方便位移传感器的安装、对中及调节。
附图说明
图1是本实用新型混凝土早龄期收缩变形测定仪测试图;
图2是本实用新型测量模具图;
图3截锥形测头外形图;
图中:1-主机,2-位移传感器,3-温湿度传感器,4-测量模具,4.1-纵向侧板,4.2-横向侧板,4.3-微调滑轨,4.4-底板,4.5-旋钮,5-混凝土试件,6-截锥形测头。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型实施方式作进一步地详细描述。
参见图1,一种新型混凝土早龄期收缩变形测定仪,包括主机1,位移传感器2,温湿度传感器3、测量模具4和截锥形测头6。所述位移传感器2和温湿度传感器3与主机1相连。由图2可见,所述测量模具4由纵向侧板4.1、横向侧板4.2、微调滑轨4.3、底板4.4和旋钮4.5组成。所述横向侧板4.2中心开有截锥形孔,孔径由外到内逐渐增大。测试时,一个测量模具需安装两个位移传感器。所述位移传感器2安装于微调滑轨4.3上,通过拧紧旋钮4.5固定于测量模具4之上;所述截锥形测头6一端埋入混凝土试件5中,一端插入横向侧板4.2中心开孔中。
下面我们介绍本实用新型的使用方法。
1)在测量模具4内表面刷一层润滑油,然后铺一层塑料薄膜,再在塑料薄膜上刷一层润滑油,铺第二层塑料薄膜。将经过处理的截锥形测头6较细端穿透塑料薄膜,截锥端插入横向侧板4.2中心开孔。
2)按照《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2002拌制混凝土,并浇筑到测量模具4内。与此同时,进行同条件下混凝土初凝时间的测量。
3)待混凝土试件5即将初凝时,对截锥形测头6与横向侧板4.2中心开孔的接触面进行处理,使二者之间不再接触。即截锥形测头6一端硬化与混凝土试件5中,另一端不受任何约束。
4)将位移传感器2安装到微调滑轨4.3上,位移传感器2的另一端、温湿度传感器3与主机1相连。接通电源,主机1实时显示位移传感器2和温湿度传感器3的测值。调节位移传感器2的位置,使其测试端顶在截锥形测头6上,并保证测量过程位移传感器2不超出量程。之后,拧紧旋钮4.5,此操作保证整个试验过程位移传感器2非测试端部分与测量模具4相对静止,混凝土试件5轴向收缩带动两端位移传感器2测试端伸长,这样收缩大小即被测量记录下来。
5)按照步骤4)继续调节其他待测混凝土试件对应的位移传感器和旋钮。在所有混凝土试件都调节好后,启动主机1,所有位移和温湿度数据都实时显示并自动存储于主机1中。
6)试验结束后,停止主机1,所有位移传感器和温湿度传感器继续工作,但测试结果不存储。拧松旋钮4.5,拆下位移传感器2。打开纵向侧板4.1,再打开横向侧板4.2,取出混凝土试件5,依次测量每个混凝土试件的基准长度并记录,用于后期收缩率计算。
主机1内置不间断电源,可保证试验不因中途断电而失败。
主机1数据可导出,并在电脑上分析处理。
本实用新型混凝土早龄期收缩变形测定仪,位移和温湿度测量结果全部实时显示并自动记录存储,测量模具经过特殊设计,可带模对混凝土进行测量。采用接触式位移传感器替代电涡流传感器和激光传感器,大大降低了设备投资成本。试验数据可导出,方便了试验数据的转移和处理。主机内设不间断电源,保证了试验过程的连续性。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种新型混凝土早龄期收缩变形测定仪,包括主机、位移传感器、温湿度传感器、测量模具和截锥形测头,其特征在于,测量时所述位移传感器安装于微调滑轨上,通过拧紧旋钮使其固定于测量模具上,另一端与主机相连;所述温湿度传感器与主机相连。
2.根据权利要求1所述的新型混凝土早龄期收缩变形测定仪,其特征在于,所述测量模具由纵向侧板、横向侧板、微调滑轨、底板和旋钮组成。
3.根据权利要求2所述的新型混凝土早龄期收缩变形测定仪,其特征在于,所述横向侧板中心开有截锥形孔,孔径由外到内逐渐增大。
4.根据权利要求1所述的新型混凝土早龄期收缩变形测定仪,其特征在于,所述主机内设有存储模块、处理器和不间断电源。
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Cited By (10)
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---|---|---|---|---|
CZ304898B6 (cs) * | 2013-12-04 | 2015-01-07 | Vysoké Učení Technické V Brně | Způsob kontinuálního měření hmotnostních úbytků cementových kompozitů v raném stadiu tuhnutí a tvrdnutí a zařízení k provádění tohoto způsobu |
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CN106950356A (zh) * | 2017-03-02 | 2017-07-14 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 适用于混凝土收缩徐变分析装置及其方法 |
CN107014346A (zh) * | 2017-05-31 | 2017-08-04 | 济南大学 | 适用于对水泥凝固后的形变进行测试的装置 |
CN107677798A (zh) * | 2017-10-31 | 2018-02-09 | 江苏金贸科技发展有限公司 | 一种建筑预制件混凝土养护试验模具 |
CN108490160A (zh) * | 2018-03-08 | 2018-09-04 | 同济大学 | 一种水泥砂浆早期收缩的检测方法 |
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CN110043221A (zh) * | 2019-05-31 | 2019-07-23 | 中国海洋石油集团有限公司 | 一种测量固井水泥环微环隙的装置 |
CN110080716A (zh) * | 2019-05-31 | 2019-08-02 | 中国海洋石油集团有限公司 | 一种测量固井水泥环微环隙及微膨胀的方法 |
CN112557635A (zh) * | 2020-11-16 | 2021-03-26 | 东南大学 | 一种内嵌式配筋水泥基材料自收缩测量装置及其使用方法 |
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Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CZ304898B6 (cs) * | 2013-12-04 | 2015-01-07 | Vysoké Učení Technické V Brně | Způsob kontinuálního měření hmotnostních úbytků cementových kompozitů v raném stadiu tuhnutí a tvrdnutí a zařízení k provádění tohoto způsobu |
CN105674906A (zh) * | 2016-01-26 | 2016-06-15 | 同济大学 | 一种道路材料全龄期收缩变形测试装置及使用方法 |
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CN106950356B (zh) * | 2017-03-02 | 2019-05-21 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 适用于混凝土收缩徐变分析装置及其方法 |
CN108534739A (zh) * | 2017-03-04 | 2018-09-14 | 兰州交通大学 | 一种混凝土收缩全自动无线采集系统 |
CN107014346A (zh) * | 2017-05-31 | 2017-08-04 | 济南大学 | 适用于对水泥凝固后的形变进行测试的装置 |
CN107014346B (zh) * | 2017-05-31 | 2023-02-21 | 济南大学 | 适用于对水泥凝固后的形变进行测试的装置 |
CN107677798A (zh) * | 2017-10-31 | 2018-02-09 | 江苏金贸科技发展有限公司 | 一种建筑预制件混凝土养护试验模具 |
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