[發明專利]一種大體積混凝土降溫系統在審
| 申請號: | 201810807624.2 | 申請日: | 2018-07-21 |
| 公開(公告)號: | CN109137921A | 公開(公告)日: | 2019-01-04 |
| 發明(設計)人: | 孫勝偉;黃欣;袁帥 | 申請(專利權)人: | 中鐵十八局集團有限公司 |
| 主分類號: | E02D15/02 | 分類號: | E02D15/02;E04G21/02 |
| 代理公司: | 北京思海天達知識產權代理有限公司 11203 | 代理人: | 沈波 |
| 地址: | 300222 天津*** | 國省代碼: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 高位水池 出水集水池 低位 大體積混凝土 降溫系統 冷卻水管 基坑 水泵 進出水總管 低位水池 回水總管 降溫控制 連通軟管 冷卻管 高差 通水 連通 進出口 | ||
1.一種大體積混凝土降溫系統,其特征在于:為滿足降溫系統中的冷卻水管中連續通水要求,在基坑上方設置兩個高位水池(1),在基坑下方設置一個低位出水集水池(10);大體積混凝土設置在高位水池(1)與低位出水集水池(10)之間的冷卻水管上;
兩個高位水池(1)與低位出水集水池(10)之間通過冷卻水管連接;兩個高位水池(1)與低位出水集水池(10)之間利用高、低位水池的高差壓力,使第一個高位水池(1)中的冷水從冷卻水管進出口(7)流入到低位出水集水池(10),低位出水集水池(10)通過回水總管(5)與第二個高位水池(1)連通;兩個高位水池(1)之間通過連通軟管(2)連接;兩個高位水池(1)及低位出水集水池(10)的出口處設有水泵(3);進出水總管(4)通過水泵(3)與高位水池(1)連接;
冷卻水管進出口(7)與進出水總管(4)之間設有分水閥(6),大體積混凝土的冷卻水進口和出口處均設有流量儀(8)和測溫儀(9)。
2.根據權利要求1所述的一種大體積混凝土降溫系統,其特征在于:流量儀(8)和測溫儀(9)用以監控冷卻水管內冷卻水的流量和大體積混凝土的溫度并連接到用戶終端控制系統,通過用戶終端控制系統設置的預警閾值來控制分水閥(6)和冷卻水管進出口(7)連接的開關。
3.根據權利要求1所述的一種大體積混凝土降溫系統,其特征在于:在低位出水集水池(10)內安設水泵(3),將低位出水集水池(10)的水通過回水總管(5)向高位水池抽入,完成冷卻水的循環。
4.一種基于BIM的大體積混凝土智能降溫控制系統,其特征在于:包括溫度測試傳感器、溫度數據采集儀、水循環系統、電動控制閥門以及用戶終端電腦控制系統;
在即將要澆筑的大體積混凝土中按規范布置測溫點,測溫點的位置應選擇在溫度變化大和產生溫度應力大的地方;溫度測試裝置為溫度傳感器或測溫儀、測溫線等有線或無線測試裝置,數據采集儀為相應的可以連接顯示設備、電腦終端的溫度數據采集儀器,顯示設備為電腦終端;
采用BIM進行二次開發建立大體積混凝土的模型,建立大體積混凝土溫度應力變形計算模塊以及大體積混凝土溫度監測預警控制水循環閥門開關模塊,并在其中標明溫度測試的位置,且與用戶終端建立連接,使溫度的數值能在BIM模型中相應的位置顯示;將大體積混凝土配合比、現場施工條件等輸入電腦BIM模型大體積混凝土溫度應力變形計算模塊中計算出其內外溫差預警閾值,制定溫度監測方案。
5.根據權利要求4所述的一種基于BIM的大體積混凝土智能降溫控制系統,其特征在于:測試傳采集裝置通過數據采集儀采集系統連接到用戶終端;所述的溫度測試部分包括與各溫度傳感器數據輸出端連接的數據采集卡、數據輸入端,數據采集卡或采集儀數據輸入端連接計算機;數據采集儀部分將溫度傳感器接收采集到的信號并作后續處理;應變片或應力計測到的應力信號通過模數轉換電路由數據采集儀接受到之后,經過數據采集卡送入計算機系統,進行分析。
6.根據權利要求4所述的一種基于BIM的大體積混凝土智能降溫控制系統,其特征在于:S1對大體積混凝土采用BIM建模,并在BIM模塊模型中直接顯示大體積混凝土相應部位的溫度特征值;
S2對BIM進行二次開發,建立大體積混凝土溫度監測預警模塊,大體積混凝土溫度應力變形極限值計算模塊;
S3根據現場施工條件以及大體積混凝土溫度閾值制定智能降溫方案,設置大體積混凝土內外溫差預警閾值;
S4設置智能預警降溫系統,如果大體積混凝土內外溫差結果大于預警閾值,則系統可自動進行預警判斷,自動開啟或關閉水循環閥門。
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