砼含水量检测装置的制造方法

文档序号:9973212阅读:397来源:国知局
砼含水量检测装置的制造方法
【技术领域】
[0001] 本实用新型涉及建筑工程设备相关技术领域,具体的说,是涉及一种砼含水量检 测装置。
【背景技术】
[0002] 混凝土是土木工程施工中最常见的一种施工材料,用途非常广泛,在建筑物等的 施工中扮演着重要的角色。在混凝土由罐车运抵现场开始浇注之前,检查混凝土的含水量 的大小是重要的环节之一。
[0003] 如果含水量偏低,混凝土粘稠导致流动性下降,振捣不均匀会造成后期成型的结 构物中含有较多的气泡,需要加水处理;如果含水量偏高,会导致混凝土凝固的时间增加, 粗骨料受重力的影响会分布在结构物下方,导致结构物上方的强度降低,需要加减水剂处 理。
[0004] 现场的施工人员会在浇注之前,习惯性的倒出少量的混凝土,凭借肉眼观察和多 年的施工经验来判断混凝土含水量的大小,由于此过程中存在诸多不可抗力因素,会造成 较大的误差,造成了混凝土的浪费,倒出的混凝土含有化学物质,会对生态环境产生影响。
[0005] 现有技术中,已经存在部分关于混凝土含水量的研究。例如,申请号为 2011101272419的中国专利文献记载了一种基于介电常数的新拌混凝土拌合物含水量测定 方法及装置。该方法利用电磁波在新拌混凝土拌合物中的传播速率的衰减和在测试装置金 属板上的反射原理测试混凝土的相对介电常数,然后根据相对介电常数对水比较敏感的原 理,使电磁波在新拌混凝土拌合物中传播速度的变化而引起相对介电常数变化来测量其含 水量。特点是电磁波发射和接收装置与被测物不接触,测试面积大,含水量测试范围大。该 方法在相对于依靠经验判断混凝土含水强度的方法相比具有较高的可靠性,但是其实质还 是通过将测得的数据带入特定的公式来进行计算,而公式是经实验拟合出来的,并非建筑 领域所公认的。且不同的建筑物,要求不同,因此混凝土中水泥的标号、沙子和石子规格及 含水量亦不相同,因此仍无法准确的测定特定混凝土的实际含水量。
[0006] 综上所述,如何设计一种装置,能够快速、准确的测定浇注建筑物之前混凝土的含 水量,是本领域技术人员亟需解决的问题。 【实用新型内容】
[0007] 本实用新型的目的是为克服上述现有技术的不足,提供了一种砼含水量检测装 置。本装置能够快速准确的测定未凝结前混凝土的含水量,且体积小巧,携带方便。
[0008] 为了达成上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
[0009] 一种砼含水量检测装置,包括:
[0010] 混凝土容器;
[0011] 所述混凝土容器的侧壁上设置有多个声波接收器,容器内部设置有声波发射器;
[0012] 所有的声波接收器和声波发射器均与同一个频率测定仪相连接;
[0013] 声波从声波发射器发出并穿透未凝固的混凝土后由声波接收器接收并传输至频 率测定仪。
[0014] 优选的,所述混凝土容器为顶部开口的圆筒状结构。
[0015] 优选的,所述声波接收器为四个。
[0016] 优选的,任一相邻的两个声波接收器与混凝土容器中轴线所形成的夹角角度相 同。来防止因声波接收装置安装位置过于集中而带来的数据误差较大的现象。
[0017] 优选的,所述频率测定仪具有显示屏、电源开关和启动开关。
[0018] 在提供检测装置的同时,本实用新型还提供了一种利用上述砼含水量检测装置进 行含水量判定的方法,主要包括如下步骤:
[0019] A、按照工艺要求配置标准含水量的砼,然后装入混凝土容器中;
[0020] B、开启电源开关,声波发射器发射声波,声波穿透未凝固的轮被由声波接收器接 收,声波信号传递至频率测定仪;
[0021] C、频率测定仪将所有的声波接收器接收到的声波信号值进行计算,得出标准平均 值;
[0022] D、将步骤A中的砼倒出,并对混凝土容器进行清洁;
[0023] E、将施工现场混凝土罐车中的砼装入混凝土容器;
[0024] F、重复步骤B和步骤C,得出混凝土罐车中砼的声波信号平均值,并与标准平均值 进行比较,判定混凝土罐车中的砼含水量是否合格。
[0025] 上述判定方法中,优选的是,步骤A中,混凝土容器中的砼应当包裹声波发射器并 没过声波接收器。
[0026] 作为更好的方案,本实用新型还提供了一种利用上述砼含水量检测装置进行含水 量调整的方法,主要包括如下步骤:
[0027] A、按照工艺要求配置标准含水量的砼,然后装入混凝土容器中;
[0028] B、开启电源开关,声波发射器发射声波,声波穿透未凝固的轮被由声波接收器接 收,声波信号传递至频率测定仪;
[0029] C、频率测定仪将所有的声波接收器接收到的声波信号值进行计算,得出标准平均 值;
[0030] D、将步骤A中的砼倒出,并对混凝土容器进行清洁;
[0031] E、将施工现场混凝土罐车中的砼装入混凝土容器;
[0032] F、重复步骤B和步骤C,得出混凝土罐车中砼的声波信号平均值,并与标准平均值 进行比较;
[0033] 如果现场读数偏高表明混凝土含水量偏低,多次少量加水并振捣密实后测得声波 信号平均值,直至声波信号平均值在标准信号平均值的误差允许范围内,记录用水量Al,根 据步骤E取出砼的体积Bl与混凝土罐车中剩余砼B2的体积进行计算,得出需要加入的用 水量A2并进行加注;
[0034] 计算公式为:A1/A2 = B1/B2 ; (1)
[0035] 如果现场读数偏低则表明混凝土含水量偏高,多次少量加减水剂并振捣密实后测 得声波信号平均值,直至声波信号平均值在标准信号平均值的误差允许范围内,记录减水 剂量C1,根据步骤E取出砼的体积Bl与混凝土罐车中剩余砼B2的体积进行计算,得出需要 加入的减水剂用量C2并进行加注。
[0036] 计算公式为:C1/C2 = B1/B2 ; (2)
[0037] 上述调整方法中,优选的是,步骤A中,混凝土容器中的砼应当包裹声波发射器并 没过声波接收器。
[0038] 本实用新型的有益效果是:
[0039] (1)本装置结构简单,操作方便,能够为现场施工人员所接受;
[0040] (2)本装置能够较在一定程度上减小现场工作人员对混凝土含水量判断的误差, 准确的控制混凝土中含水量的大小;
[0041] (3)本装置使用过程中基本不会造成能混凝土的浪费以及生态环境的污染;
[0042] (4)利用本装置能够将罐车中的混凝土含水量调整至合格范围,来降低因混凝土 含水量所带来的对结构物强度和初凝时间的影响。
【附图说明】
[0043] 图1为本实用新型的结构示意图;
[0044] 图2为本实用新型中频率测定仪的结构示意图;
[0045] 图3为本实用新型中混凝土容器的结构示意图;
[0046] 图4为本实用新型中混凝土容器、声波发射器和声波接收器的相对位置示意图;
[0047] 图5为本实用新型中的声波发射器的结构示意图;
[0048] 图6为本实用新型中的声波接收器整体结构示意图;
[0049] 其中:1_1、频率测定仪,1-2、声波发射器,1-3、声波接收器,1-4为、准混凝土容 器,1-5、信号传输线;
[0050] 2-1、电源开关,2-2、启动开关,2-3、固定把手,2-4、液晶显示屏,2-5、声波发射器 的导线插孔,2-6、声波接收器的导线插孔;
[0051] 3-1、声波接收器固定孔,3-2、声波发射器固定台;
[0052] 5-1、螺纹孔。
【具体实施方式】
[0053] 下面将结合附图对本实用新型进行详细说明。
[0054] 实施例:如图1和图2所示,一种砼含水量检测装置,包括频率测定仪1-1、声波发 射器1-2、声波接收器1-3、混凝土容器1-4和信号传输线1-5。其中,所述频率测定仪1-1 上的导线插孔2-5和2-6与信号传输线1-5的一端连接,所述信号传输线1-5的另一端分 别与声波发射器1-2和声波接收器1-3连接,并做好防水处理。
[0055] 参考图3-6所示,频率测定仪1-1安装有控制面板、导线插孔和内置锂电池,频率 测定仪1-1的两侧安装有固定把,2-3,前端面板装有导线插孔2-
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