本发明创造属于雾汽温度调节装置的领域,尤其是涉及一种用于CRTSⅢ型先张法轨道板雾化补水系统的雾汽温度调节装置。
背景技术:
随着我国高速铁路建造水平的不断发展,作为主要轨道结构形式,无砟轨道在高速铁路项目中得到广泛应用。目前我国高速铁路无砟轨道结构主要分为板式和双块式两大类型,其中CRTSⅢ型板式无砟轨道是我国自主研发,具有完全独立自主知识产权的无砟轨道结构型式,也是我国高铁走向世界的代表产品。轨道板批量生产过程中的轨道板蒸汽补水养护系统是轨道板质量控制的核心,但是传统补水方式大多数采用手动控制温度的方式,无机械化的水温控制系统。补水养护过程中,温度的波动较大,导致板面与板芯产生过大温差,轨道板内产生不均匀的温度应力,往往造成轨道板外观不良,混凝土强度增长较慢等质量问题,严重时造成板体翘曲变形,承轨面平面度超出标准,甚至产生裂纹,不利于轨道板产品质量的保证。
通过采用能够自动调节出水温度的雾汽温度调节装置,CRTSⅢ型先张法轨道板的雾化补水系统可实现自动调节雾汽温度的功能。在轨道板生产过程中,能够保证轨道板表面的温度维持在一定的范围内,减少了因人工控制而产生的板体内温度应力,避免了因温度应力导致轨道板形变及裂纹的产生。
技术实现要素:
为解决上述现有技术中提到的缺点和不足,本发明提供了一种用于CRTSⅢ型先张法轨道板雾化补水系统的雾汽温度调节装置。该装置能够自动调节出水温度,进而调节到达轨道板表面雾汽的温度,实现自动化控制。减少了因人工操作失误而造成损失。
本发明创造采用的技术方案是:一种用于CRTSⅢ型先张法轨道板雾化补水系统的雾汽温度调节装置,包括雾化控制器、加热水箱、电动开关、温度传感器、进水阀、水管和数据线。其中,所述雾化控制器的一个数据端口与所述温度传感器连接,用于接收所述温度传感器的测量数据;另一数据端口连接所述电动开关和所述进水阀。所述温度传感器设置在所述加热水箱的底部,用于测量水箱内水的温度。所述电动开关通过数据线与雾化控制器连接,用以接收雾化控制器的指令,开启或者关闭加热水箱内加热电阻丝的电流。所述进水阀安装在自来水管道和所述加热水箱之间,用于调节加热水箱的进水量。
进一步地,所述加热水箱包含加热电阻丝、测温孔、出水口、进水口、排水口和排气口,所述加热电阻丝安装在所述加热水箱箱体内部,用于加热水箱中的水。所述加热电阻丝用导线引出,并通过所述电动开关连接到电源上。所述测温孔位于所述加热水箱的底部,用于安装所述温度传感器。所述出水口位于所述加热水箱下半部分靠近所述测温孔的位置,用于导出加热水箱中的水。所述进水口位于所述加热水箱下半部分靠近中部的位置,用于将水导入加热水箱内。所述排水口位于所述加热水箱的上半部分靠近水箱顶部的位置,出水端堵塞时,用于排出水箱内的水,防止水箱损坏。所述排气口位于水箱的顶部,加热过程中,用于排出加热水箱腔体内的水蒸气。
进一步地,所述温度传感器的测温敏感点位于所述出水口附近,使得测量值更能反映从水箱中流出的水的温度。
进一步地,所述加热电阻丝安装在导热陶瓷内,导热陶瓷与所述加热水箱中的水直接接触,并螺旋排布在所述加热水箱内腔壁上。
进一步地,所述电动开关和所述进水阀均采用电动控制。
本发明的工作原理是:所述温度传感器测量所述加热水箱内水的温度值,并将该数据导入所述雾化控制器中,所述雾化控制器核对测量值是否符合要求,进而输出调节指令到所述进水阀或者所述电动开关。雾化控制器通过控制所述进水阀的开启量、所述电动开关的开启或闭合,调节所述加热水箱中水的温度,进而调节雾化蒸汽的温度。
本发明的有益效果是:通过本雾汽温度调节装置,实现了雾化补水系统中雾汽温度的自动控制,可有效缩短养护时间,且避免了因人工操作失误而造成损失。比之前传统的手工控制温度的方式更为科学先进。采用本雾汽温度调节装置的雾化补水系统,轨道板的温度曲线平缓正常,脱模强度和弹模温度均满足要求。
附图说明
图1是雾汽温度调节装置的结构示意图;
图2是加热水箱结构示意图;
图中:1、雾化控制器;2、加热水箱;3、电动开关;4、加热电阻丝;5进水口;6、出水口;7、温度传感器;8、进水调节阀;9、水管;10、数据线;11、测温孔;12、排水口;13、排气口
具体实施方式
下面结合附图对本发明创造的具体实施例做详细说明。
如图1-2所示,一种用于CRTSⅢ型先张法轨道板雾化补水系统的雾汽温度调节装置,包括雾化控制器1、加热水箱2、电动开关3、温度传感器7、进水调节阀8、水管9和数据线10。其中,所述雾化控制器1的一个数据端口与温度传感器7连接,用于接收所述温度传感器7的测量数据;另一数据端口连接电动开关3和进水阀8。温度传感器7设置在加热水箱2的底部,用于测量水箱内水的温度。所述电动开关3通过数据线10与雾化控制器1连接,用以接收雾化控制器1的指令,开启或者关闭加热水箱2内加热电阻丝4的电流。进水阀调节8安装在自来水管道和所述加热水箱2之间,用于调节加热水箱2的进水量。电动开关3和进水阀8均采用电动控制。如图2所示,所述加热水箱2包含加热电阻丝4、测温孔11、出水口6、进水口5、排水口12和排气口13。加热电阻丝4安装在导热陶瓷内,导热陶瓷与加热水箱2中的水直接接触,并螺旋排列分布在所述加热水箱2内腔壁上,用于加热水箱中的水。所述加热电阻丝4用导线引出,并通过电动开关3连接到电源上。测温孔11位于加热水箱2的底部,用于安装温度传感器7。出水口6位于加热水箱2下半部分靠近测温孔11的位置,用于导出加热水箱中的水。进水口5位于加热水箱2下半部分靠近中部的位置,用于将水导入加热水箱内。排水口12位于加热水箱2的上半部分靠近水箱顶部的位置,出水端堵塞时,用于排出水箱内的水,防止水箱损坏。排气口13位于水箱的顶部,加热过程中,用于排出加热水箱腔体内的水蒸气。
上述发明提供的一种用于CRTSⅢ型先张法轨道板雾化补水系统的雾汽温度调节装置,有两种工作方式:
1.温度传感器(7)将测得的温度数据传送到雾化控制器(1)内,雾化控制器(1)将测得的数据与设定值比较,当测得温度低于设定值时,此时发出提示报警信号;当测得温度低于设定值10%时,雾化控制器(1)输出指令到进水调节阀(8)和电动开关(3),进水阀(8)开启量减小,单位时间内,流进加热水箱(2)腔体内的水量减少;电动开关(3)闭合,加热水箱(2)内的加热电阻丝(4)开始工作,水温上升。。
2.温度传感器(7)将测得的温度数据传送到雾化控制器(1)内,雾化控制器(1)将测得的数据与设定值比较,当测得温度高于设定值时,此时发出提示报警信号;当测得温度高于设定值10%时,雾化控制器(1)输出指令到进水调节阀(8)和电动开关(3),进水阀8开启量增大,单位时间内,流进加热水箱(2)腔体内的水量增多;电动开关(3)断开,加热水箱(2)内的加热电阻丝(4)停止工作,水温下降。
以上对本发明创造的一个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本发明创造的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明创造的实施范围。凡依本发明创造申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本发明创造的专利涵盖范围之内。