一种用于测量多尺寸的水泥稳定碎石材料试件收缩的装置的制作方法

文档序号:33584421发布日期:2023-03-24 19:01阅读:41来源:国知局
一种用于测量多尺寸的水泥稳定碎石材料试件收缩的装置的制作方法

1.本实用新型涉及水泥稳定碎石基层的收缩变形测定的领域,更可选的是涉及水泥稳定碎石材料试件收缩变形量检测仪器技术领域。


背景技术:

2.水泥稳定碎石基层是高等级公路的主要组成部分,其中水泥稳定碎石材料是一种半刚性材料,性能方面主要表现为较高的抗压强度和刚度、高承载力以及一定的抗弯拉强度。
3.由于水泥稳定碎石材料呈脆性,尤其是产生强度的组分胶凝材料水泥易受温度和湿度的影响,在施工过程中极易在温度和湿度的剧烈变化时产生收缩开裂,因此测量水泥稳定碎石材料在各种温度和湿度条件下产生的收缩变形量是非常必要的。
4.在相关标准中,根据jtg e51-2009《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》所记载的内容,在检测水泥稳定碎石基层的收缩变形量时,通常是在收缩仪上安装千分表的方式来进行测量,但此种测量方法容易受到环境因素的影响,轻微的扰动可能就会产生试验误差;同时水泥稳定碎石材料的收缩量较小时使用千分表进行测量会造成较大的偶然误差,影响试验结果。
5.鉴于此,在相关技术中,采用了更为稳定且精确的激光测距仪与测距靶来测距,并将所获得的数据信号转化为标准信号先传递至数据采集器,以此来显示被测数据,但不足的是,这种测量装置只能测试一种尺寸的水泥稳定碎石材料试件。


技术实现要素:

6.本实用新型的目的在于:在面对更换不同尺寸的试件时,针对现有测量装置的测量尺寸单一的技术问题,提供一种用于测量多尺寸的水泥稳定碎石材料试件收缩的装置。
7.本实用新型为了实现上述目的,具体采用以下技术方案:包括激光测距仪、与激光测距仪配合使用的测距靶、采集激光测距仪与测距靶之间数据的数据采集器,所述激光测距仪与测距靶位于同一接收线相对设置,所述激光测距仪与测距靶的下方均设置有可拆卸的第一夹具,用于夹持试件的两端头,贯穿所述第一夹具且远离激光测距仪的一端设有第一钢板,用于摆放试件,在所述第一钢板的两侧部设有可调距的第二夹具。
8.为了更加清楚、完整的说明本技术的核心技术方案,在此基础上做进一步的细化和追加技术特征,因此还存在着以下可选的技术方案;
9.可选的,所述第二夹具包括定位线性滑轨、滑动安装在定位线性滑轨上的第二钢板,所述定位线性滑轨固定在所述第一钢板的两侧部。
10.可选的,所述激光测距仪的底部设有第一固定座,所述第一固定座的底面通过粘接剂粘接固定在所述第一夹具上。
11.可选的,所述激光测距仪内部设置有独立电源和无线模块。
12.可选的,所述测距靶为正方形薄板。
13.可选的,所述测距靶的底部设有第二固定座,所述第二固定座的底部设有固定层,用于将测距靶固定在所述第一夹具上。
14.可选的,所述固定层可为磁吸装置或固定夹。
15.可选的,所述第一钢板为长方形,且长为750mm,宽为250mm。
16.可选的,所述第一夹具为磁性矩形金属板,且长200mm,宽为200mm,厚为30mm。
17.可选的,所述数据采集器通过与所述激光测距仪无线连接。
18.综上所述,由于实施了上述技术方案,具有至少以下有益效果:
19.1、具有能测量多尺寸水泥稳定碎石材料试件收缩的使用效果;通过在第一钢板的两侧部上设有第二夹具,且第二夹具能相对于试件摆放位置调节两个第二夹具之间的距离,当试件摆放在第一钢板上后,先使试件的一端的端头与设有激光测距仪的第一夹具的侧壁贴合,试件另一端的端头与设有测距靶的第一夹具的侧壁贴合,紧接着,调节安装在第一钢板两侧部上的第二夹具之间的距离,直到第二夹具将试件的侧壁夹持住为止,当测量不同尺寸的试件时,此刻只需要拆卸掉第一夹具,重新在新的试件端部上进行固定,再移动第二夹具夹持固定住试件即可。
20.2、具有测量且定位精确的使用效果;第一夹具粘接于试件端部,定位不会偏差,同时采用激光测距仪和测距靶的方式来测试试件收缩,相较于人工读数减小误差,同时第二夹具对试件进行固定,试件不易受环境因素扰动,而影响测试精度。
21.3、具有维修方便的使用效果;通过在第二固定座的底部设有一层固定层,且固定层可为磁吸装置或固定夹,以此来将测距靶固定在第一夹具上,当测距靶出问题时,可以轻松的将测距靶从第一夹具上取下来。
附图说明
22.图1示出了根据本文中所说明的实施例的装置的正视图;
23.图2示出了根据本文中所说明的实施例的试件摆放在装置上后的俯视图;
24.图3示出了根据本文中所说明的实施例的装置的左视图。
25.附图标记:1—激光测距仪;101—第一固定座;
26.2—测距靶;201—第二固定座;
27.3—数据采集器;
28.4—第一夹具;
29.5—第一钢板;
30.6—第二夹具;601—第二钢板;602—定位线性导轨;603—螺栓;
31.7—试件。
具体实施方式
32.下面结合附图及实施例,对本技术进行进一步的详细说明,以使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,应当理解,此处的描述的具体实施例仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。
33.应注意到,在全文中,出现的“第一”、“第二”等名词时,仅是为了区分具有相同名称的元件,不能暗指其重要性。
34.请参阅图1到图3,为了实现能对不同尺寸的水泥稳定碎石材料试件进行测量,在现有技术的基础上,本技术提供一种用于测量多尺寸的水泥稳定碎石材料试件收缩的装置,主要改进点在于使第二夹具6能沿试件7摆放方向进行调距,以及可拆卸的第一夹具4,测量时,第一夹具4的侧壁用来紧贴试件7的收缩端部,需要测量不同尺寸试件7时,拆卸掉第一夹具4,并将拆卸掉的第一夹具4重新安装在新的待测量试件7的端部,最后再调整两个第二夹具6之间的距离,通过上述操作以此来适用于不同尺寸的水泥稳定碎石材料试件,更为具体的是,本装置主要包括激光测距仪1、与激光测距仪1配合使用的测距靶2、采集激光测距仪1与测距靶2之间数据的数据采集器3。
35.首先,为保证测量数据的准确性,使激光测距仪1与测距靶2位于同一接收线相对设置。
36.其次,激光测距仪1与测距靶2的下方均设置有第一夹具4,并使两个第一夹具4之间的位置相对,且处于同一水平线放置在地面,当需要测量试件时,此时移动第一夹具4,以此来调整两相对立的第一夹具4之间的距离,直到两个第一夹具4夹持住试件的两端头为止。
37.接着,为了保证测量试件时的稳定性,贯穿所述第一夹具4且远离激光测距仪1的一端设有第一钢板5,第一钢板5上用来摆放待测量的试件7。
38.最后,为了测量不同尺寸的试件7,在第一钢板5的两侧部设有可调距的第二夹具6,在测量不同尺寸的试件7时,只需要拆卸掉第一夹具4,并将拆卸掉的第一夹具4的侧壁重新紧贴在新的待测试件7的收缩端,接着根据试件7的尺寸大小再次调整设置在第一钢板5两侧部上的第二夹具6之间的距离即可。
39.作为一种可选的实施方式,请参阅图1到图3,在核心技术方案的基础上,为了确保试件测量结果的精度,对第二夹具6的调距方式展开进一步的说明,其中第二夹具6包括定位线性滑轨602、滑动安装在定位线性滑轨602上的第二钢板601,首先,定位线性滑轨602固定在第一钢板5的两侧部;其次,第二钢板601通过螺栓603连接在定位线性滑轨602上,更为具体的是,定位线性滑轨602的型号为mgn7h,采用良好的定位精度的定位线性滑轨602,并使第二钢板601在定位线性滑轨602内滑动,以此能将试件7稳定的夹持住而不受外界因素扰动,在测量试件7的过程中,进一步提升测量结果的精度。
40.作为一种可选的实施方式,请参阅图1到图3,在核心技术方案的基础上,为了方便拆装激光测距仪,便于后期装置的维修,在激光测距仪1的底部设有第一固定座101,第一固定座101的底面通过粘接剂粘接固定在第一夹具上4。
41.作为一种可选的实施方式,请参阅图1到图3,在核心技术方案的基础上,为了简化装置的结构,进一步缩减制造成本,在激光测距仪1内部设置有独立电源和无线模块,其中激光测距仪1的型号为dpe-10-150,与测距靶2之间的量程最高可达150m。
42.作为一种可选的实施方式,请参阅图1到图3,进一步的,为进一步简化装置的结构,测距靶2为正方形薄板。
43.作为一种可选的实施方式,请参阅图1到图3,为便于后期装置的维修,在测距靶2的底部设有第二固定座201,第二固定座201的底部设有固定层,用于将测距靶2固定在第一夹具上4。
44.作为一种可选的实施方式,请参阅图1到图3,进一步的,固定层可为磁吸装置或固
定夹。
45.作为一种可选的实施方式,请参阅图1到图3,进一步的,第一钢板5为长方形,且长为750mm,宽为250mm。
46.作为一种可选的实施方式,请参阅图1到图3,进一步的,第一夹具4为磁性矩形金属板,且长200mm,宽为200mm,厚为30mm。
47.作为一种可选的实施方式,请参阅图1到图3,在核心技术方案的基础上,为了进一步确保测量数据的精度,使数据采集器3通过与所述激光测距仪1无线连接,更为具体的是,无线连接的方式为蓝牙连接。
48.以上所述仅为本技术的较佳实施例而已,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内所做的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。
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