[實用新型]一種混凝土全自動貫入阻力儀有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201720005305.0 | 申請日: | 2017-01-04 |
| 公開(公告)號: | CN206505076U | 公開(公告)日: | 2017-09-19 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 張子彪;顏金林;黃宇婷;徐路;鐘詩樺;鐘富健;陳盛;岑珍 | 申請(專利權(quán))人: | 深圳市鴻力健混凝土有限公司 |
| 主分類號: | G01N33/38 | 分類號: | G01N33/38 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 518103 廣東省深圳市*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 混凝土 全自動 阻力 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型涉及混凝土性能測試儀器技術(shù)領(lǐng)域,更具體地說,它涉及一種混凝土全自動貫入阻力儀。
背景技術(shù)
混凝土凝結(jié)時間是混凝土極其重要的參數(shù),無論是在科學(xué)研究還是在工程實踐中,測定混凝土凝結(jié)時間是極其普遍的。一般認為混凝土的初凝時間是失去塑性但不具備機械強度的時間,終凝時間為混凝土失去塑性且具備機械強度的時間,混凝土的初凝時間和終凝時間對混凝土施工非常重要。
試驗時,砂漿與水接觸瞬間開始計時,根據(jù)混凝土拌合物的性能,確定測針試驗時間,以后每隔0.5h 測試一次,在臨近初、終凝時可增加測定次數(shù)。測試時將砂漿試樣筒置于貫入阻力儀上,測針端部與砂漿表面接觸,然后在10±2s內(nèi)均勻地使測針貫入砂漿25±2mm深度,記錄貫入壓力。凝結(jié)時間通過計算機繪圖擬合方法確定,當貫入阻力為3.5 MPa時為初凝時間,貫入阻力為28.0MPa時為終凝時間。
中國實用新型專利,公開號為CN205593868U,公開了一種混凝土全自動貫入阻力儀,其技術(shù)方案的要點是:包括機座,機座上設(shè)置有旋轉(zhuǎn)平臺,旋轉(zhuǎn)平臺上安裝3個測試桶,機座上還安裝有電液伺服儀,電液伺服儀上設(shè)置滑道,升降架安裝在滑道上,升降架通過電液伺服儀的帶動沿滑道垂直上下運動,升降架上安裝有位移傳感器,升降架的中部安裝有支架,錐形圓盤安裝在支架上,錐形圓盤的下部安裝有阻力傳感器,阻力傳感器連接旋轉(zhuǎn)測針的端部,位移傳感器用于測量旋轉(zhuǎn)測針貫入測試桶內(nèi)的深度,阻力傳感器用于測量旋轉(zhuǎn)測針貫入測試桶內(nèi)的阻力,旋轉(zhuǎn)平臺、電液伺服儀、位移傳感器、錐形圓盤以及阻力傳感器連接微機終端處理器。
上述現(xiàn)有技術(shù)在進行實驗時,對同一個桶內(nèi)的混凝土進行試驗,在臨近混凝土初、終凝結(jié)時間時,試驗時間的間隔較大不能比較精確的試驗出阻力到3.5 MPa和28.0MPa的較精確的時間。
實用新型內(nèi)容
針對現(xiàn)有技術(shù)存在的不足,本實用新型的目的在于提供一種混凝土全自動貫入阻力儀,能比較精確的測量混凝土的阻力到3.5 MPa和28.0MPa的時間間隔。
為實現(xiàn)上述目的,本實用新型提供了如下技術(shù)方案:
一種混凝土全自動貫入阻力儀,包括機座、用于盛放混凝土的測試桶、用于插入測試桶內(nèi)的測針、固定在測針端部的阻力傳感器和用于數(shù)據(jù)分析和系統(tǒng)控制的微機終端,所述機座上設(shè)有可以上下活動的上下活動組件,所述上下活動組件上轉(zhuǎn)動連接有旋轉(zhuǎn)桿,所述旋轉(zhuǎn)桿通過驅(qū)動組件驅(qū)動繞中心軸線轉(zhuǎn)動,所述旋轉(zhuǎn)桿下端面設(shè)有水平活動組件,所述水平活動組件下端固定連接有測針系統(tǒng)。
采用上述技術(shù)方案,上下活動組件上下運動一個周期帶動測針探測測試桶內(nèi)混凝土的阻力;上下活動組件每運動一個周期后,驅(qū)動組件驅(qū)動旋轉(zhuǎn)桿轉(zhuǎn)動一個角度,驅(qū)動組件驅(qū)動旋轉(zhuǎn)桿轉(zhuǎn)動一圈為一個周期;驅(qū)動組件運動一個周期后,水平活動組件沿水平方向移動一個距離,通過上述裝置,測針系統(tǒng)在測試桶內(nèi)形成同心圓分布的測試區(qū)域,通過微機終端控制每個組件運動的速度,可以控制整個試驗的精度,每個組件運動周期越短,試驗結(jié)果越準確;上下活動組件運動一個周期可以得到一個試驗結(jié)果,每次試驗的位置不能相同,通過減少運動組件運動的周期可以增加同一時間段內(nèi)得到的試驗結(jié)果的數(shù)量,這樣在阻力達到3.5 MPa和28.0MPa時能及時的測量出來,從而可以較準確的計算出時間間隔。
進一步,所述上下活動組件包括滑移連接在機座上的上活動板和下活動板以及豎直固定在機座上的豎直齒條,所述上活動板上固定有第一驅(qū)動電機,所述機座上固定有用于控制第一驅(qū)動電機正反轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)向控制組件,所述第一驅(qū)動電機的轉(zhuǎn)動軸上固定有第一齒輪,所述第一齒輪與所述豎直齒條嚙合。
采用上述技術(shù)方案,通過第一驅(qū)動電機和第一齒輪、豎直齒條實現(xiàn)上下活動組件的運動,通過轉(zhuǎn)向控制組件可以控制第一驅(qū)動電機正反轉(zhuǎn),從而實現(xiàn)上下活動組件往復(fù)上下運動。
進一步,所述上活動板和下活動板上設(shè)有軸承,所述旋轉(zhuǎn)桿通過軸承轉(zhuǎn)動連接在上活動板和下活動板上,所述驅(qū)動組件包括固定在上活動板的第二驅(qū)動電機,所述第二驅(qū)動電機驅(qū)動旋轉(zhuǎn)桿繞自身軸線旋轉(zhuǎn)。
采用上述技術(shù)方案,通過設(shè)置軸承可以減少旋轉(zhuǎn)桿轉(zhuǎn)動的阻力,通過第二驅(qū)動電機可以驅(qū)動旋轉(zhuǎn)桿繞自身軸線旋轉(zhuǎn)。
進一步,所述水平活動組件包括水平軌道和與旋轉(zhuǎn)桿下端固定連接的凸塊,所述凸塊嵌入水平軌道內(nèi),所述水平軌道上端固定有水平齒條,所述凸塊上固定有第三驅(qū)動電機,所述第三驅(qū)動電機的轉(zhuǎn)動軸上固定有第三齒輪,所述第三齒輪與所述水平齒條嚙合。
采用上述技術(shù)方案,通過第三驅(qū)動電機和第三齒輪、水平齒條驅(qū)動水平軌道沿水平方向滑動。
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