CN112798517A - 一种路面结构材料加速老化试验*** - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种路面结构材料加速老化试验***,属于机械工程、土木工程和道路工程领域。所述***包括:壳体,安装于所述壳体上的紫外辐射子***和温度控制子***;所述紫外辐射子***,用于向所述壳体内部空间发出紫外辐射;所述温度控制子***,用于调节所述壳体内的环境温度。采用本发明,在对被试验路面结构材料加以紫外辐射以及温度场,使得被测试路面结构材料更接近实际服役环境情况,能够有效、准确地对路面结构材料进行加速老化试验。
Description
技术领域
本发明涉及机械工程、土木工程和道路工程领域,特别涉及一种路面结构材料加速老化试验***。
背景技术
改革开放以来,随着经济实力的提升,我国实现了交通基础设施规模总量的快速增长。由于沥青路面在驾驶舒适性以及便于维护和修复等方面具有显著优势,因此在路面设计中占主导地位。然而,作为一种典型的易受热、氧和阳光影响的材料,在路面施工和使用过程中极易发生老化,造成许多与老化相关的问题,严重影响沥青路面的使用寿命。沥青在高强度紫外线照射下,老化速率大幅加快,路面产生病害的时间也会提前。此外,温度是影响沥青路面材料力学性质的重要因素,温度会影响沥青的抗剪强度以及蠕变性能从而影响沥青的服役性能。如果不及时对路面进行维修和养护,路面服役寿命也会大幅降低,这不仅会给国家带来大量的经济损失,也会造成资源的浪费,因此,研究路面结构材料在紫外辐射与温度耦合作用下的材料性能特性非常重要。
目前,加速老化试验装置用于模拟特殊地域环境下不同材料和不同结构道路的加速试验。试验以模拟真实条件,短期试验可以得到长期规律,是众多对沥青路面性能测试的一种最为有效地方法。但是现有的加速老化试验装置(如紫外老化试验装置),功能较为简单,大多只能模拟较低紫外辐射强度,缺少高温及低温控制***,无法较为真实地模拟实际环境场,因而无法准确地反映路面结构材料紫外辐射/温度耦合老化情况。
发明内容
为了解决现有紫外老化试验装置不能准确地反映路面结构材料紫外辐射/温度耦合老化情况的问题,本发明实施例提供了一种路面结构材料加速老化试验***,可以模拟实际环境场的紫外和温度情况,对路面结构材料进行紫外辐射/温度耦合加速老化试验。所述技术方案如下:
第一方面,提供了一种路面结构材料加速老化试验***,包括:壳体,安装于所述壳体上的紫外辐射子***和温度控制子***;所述紫外辐射子***,用于向所述壳体内部空间发出紫外辐射;所述温度控制子***,用于调节所述壳体内的环境温度。
可选地,所述路面结构材料加速老化试验***,还包括:设置于所述壳体内部的温度监测子***,用于实时监测所述壳体内指定位置的温度。
可选地,所述紫外辐射子***,包括安装于所述壳体外侧的控制器和安装于所述壳体内侧的若干个紫外灯组;
所述控制器,用于控制所述紫外灯组发出指定辐射强度的紫外光,所述控制器对各紫外灯组的控制各自独立,以在所述壳体内形成不同紫外辐射强度区域,从而模拟太阳光中的紫外辐射。
可选地,所述紫外灯组,包括:若干个紫外点光源、若干个发射器和散热装置;
所述紫外点光源设置于所述散热装置上,用于在所述控制器的控制下发出指定辐射强度的紫外线光;
所述发射器,安装于所述散热装置面朝所述壳体内部的一侧,用于将所述紫外点光源产生的紫外线光发射到所述壳体内部空间各指定区域;
所述散热装置,用于对所述紫外点光源和发射器进行散热。
可选地,所述控制器通过安装于所述壳体上的控制屏或控制按钮接收调节指令,并根据所述调节指令调节所述紫外灯组的紫外光辐射强度。
可选地,所述温度监测子***,包括:若干个热电阻温度传感器、电阻调理器和温度显示器;
所述若干个热电阻温度传感器分别安装于所述壳体内若干个指定位置,各所述热电阻温度传感器用于实时采集各自所处位置的温度信息,将其转换为用于表征温度的电信号输出;
所述电阻调理器,设置于所述壳体外部,用于对所述热电阻温度传感器输出的电信号进行信号调理,得到对应温度信息并发送给所述温度显示器实时显示。
可选地,所述温度控制子***,包括:
安装于所述壳体上的循环空调机组,以及设置于所述壳体侧壁上的通风模块。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果至少包括:
本发明实施例中,提供一个能够仿真太阳光紫外辐射以及环境温度的试验***,其中紫外辐射强度及环境温度可调,能够对被测试路面结构材料加以紫外辐射以及温度场,使得被测试路面结构材料更接近实际服役环境情况,能够有效、准确地对路面结构材料进行加速老化试验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种路面结构材料加速老化试验***实施例一的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种路面结构材料加速老化试验***实施例二的结构示意图;
图3为紫外灯组结构示意图;
图4为控制器结构示意图;
图5是本发明实施例提供的一种路面结构材料加速老化试验***实施例三的结构示意图;
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
本发明提供一种路面结构材料加速老化试验***,如图1所示,该***包括:壳体1,安装于壳体1上的紫外辐射子***2和温度控制子***3;紫外辐射子***2,用于向壳体1内部空间发出紫外辐射;温度控制子***3,用于调节壳体1内的环境温度。
作为一可选实施例,紫外辐射子***2,包括安装于所述壳体外侧(朝向壳体外侧安装)的控制器和安装于所述壳体内侧(朝向壳体内侧安装)的若干个紫外灯组;例如图1中所示,紫外辐射子***2安装于壳体1的上表面,其中控制器的操作控制端等朝向所述壳体的上表面安装,而紫外灯组安装于所述控制器背面,即紫外灯组的输出端朝向壳体1的内侧安装,以便紫外灯组输出的紫外光能辐射到壳体1的内部空间。其中,控制器,用于控制紫外灯组发出指定辐射强度的紫外光,所述控制器对各紫外灯组的控制各自独立,以在所述壳体内形成不同紫外辐射强度区域,从而模拟太阳光中的紫外辐射。例如:若紫外辐射子***2包括布置在壳体1上侧面的10*10阵列的紫外灯组,控制器与这100个紫外灯组的控制端分别电连接,控制器用于对每个紫外灯组单独控制,调节不同位置的紫外灯组的紫外辐射强度。显然,紫外辐射子***除了图1所示那样安装于壳体1的上侧面,实际上也可以安装于壳体1的任一侧面,只要使得控制器的输入端和紫外灯组的输出端分别朝向壳体1的外侧、内侧即可。
如图2为本发明实施例提供的一种路面结构材料加速老化试验***实施例二的结构示意图。本实施例在图1所示***实施例一的结构的基础上,进一步地,所述路面结构材料加速老化试验***,还包括:
设置于壳体1内部的温度监测子***4,用于实时监测壳体1内指定位置的温度。
如图3为紫外灯组结构示意图,如图所示,紫外灯组包括:若干个紫外点光源21、若干个发射器23和散热装置22;其中,紫外点光源21设置于散热装置22上,用于在所述控制器的控制下发出指定辐射强度的紫外线光;发射器23,安装于散热装置22面朝壳体1内部的一侧,用于将紫外点光源21产生的紫外线光发射到壳体1内部空间各指定区域;散热装置22,不仅用于作为紫外点光源21和发射器23的支撑和安装件,还用于对紫外点光源21和发射器进行散热23。
如图4为控制器结构示意图,如图所示,所述控制器通过安装于壳体1上的控制屏24或控制按钮25接收调节指令,并根据所述调节指令调节所述紫外灯组的紫外光辐射强度。优选地,所述控制器上还包括电源开关。
在一可选实施例中,温度监测子***4,包括:若干个热电阻温度传感器、电阻调理器和温度显示器;其中,若干个热电阻温度传感器分别安装于壳体1内若干个指定位置,各所述热电阻温度传感器用于实时采集各自所处位置的温度信息,将其转换为用于表征温度的电信号输出;其中,热电阻温度传感器是利用导体或半导体的电阻值随温度变化而变化的原理进行测温的一种传感器温度计。电阻调理器,设置于壳体1外部,用于对热电阻温度传感器输出的电信号进行信号调理,得到对应温度信息并发送给温度显示器实时显示。
本实施例中,温度显示器可以为一独立的显示器,也可以集成于控制屏24上,即控制屏24还可以用于显示壳体1内各检测点的位置以及各位置的温度信息,形成二维温度场分部信息。
图5为本发明实施例提供的一种路面结构材料加速老化试验***实施例三的结构示意图。本实施例在图2所示***实施例二的结构的基础上,进一步地,温度控制子***3,包括:安装于壳体1上的循环空调机组31,以及设置于壳体1侧壁上的通风模块32。
本发明实施例提供的一种路面结构材料加速老化试验***,通过此***,在对被测试路面结构材料加以紫外辐射以及温度场,使得被测试路面结构材料更接近实际服役环境情况,能够有效、准确地对路面结构材料进行加速老化试验。
此外,需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者终端设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。
还需要说明的是,以上所述仅是本发明优选实施方式,应当指出,尽管已描述了本发明优选实施例,但对于本技术领域的技术人员来说,一旦得知了本发明的基本创造性概念,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明实施例范围的所有变更和修改。
Claims (7)
1.一种路面结构材料加速老化试验***,其特征在于,包括:壳体,安装于所述壳体上的紫外辐射子***和温度控制子***;所述紫外辐射子***,用于向所述壳体内部空间发出紫外辐射;所述温度控制子***,用于调节所述壳体内的环境温度。
2.根据权利要求1所述的路面结构材料加速老化试验***,其特征在于,还包括:设置于所述壳体内部的温度监测子***,用于实时监测所述壳体内指定位置的温度。
3.根据权利要求1或2所述的路面结构材料加速老化试验***,其特征在于,所述紫外辐射子***,包括安装于所述壳体外侧的控制器和安装于所述壳体内侧的若干个紫外灯组;
所述控制器,用于控制所述紫外灯组发出指定辐射强度的紫外光,所述控制器对各紫外灯组的控制各自独立,以在所述壳体内形成不同紫外辐射强度区域,从而模拟太阳光中的紫外辐射。
4.根据权利要求3所述的路面结构材料加速老化试验***,其特征在于,所述紫外灯组,包括:若干个紫外点光源、若干个发射器和散热装置;
所述紫外点光源设置于所述散热装置上,用于在所述控制器的控制下发出指定辐射强度的紫外线光;
所述发射器,安装于所述散热装置面朝所述壳体内部的一侧,用于将所述紫外点光源产生的紫外线光发射到所述壳体内部空间各指定区域;
所述散热装置,用于对所述紫外点光源和发射器进行散热。
5.根据权利要求3所述的路面结构材料加速老化试验***,其特征在于,所述控制器通过安装于所述壳体上的控制屏或控制按钮接收调节指令,并根据所述调节指令调节所述紫外灯组的紫外光辐射强度。
6.根据权利要求2所述的路面结构材料加速老化试验***,其特征在于,所述温度监测子***,包括:若干个热电阻温度传感器、电阻调理器和温度显示器;
所述若干个热电阻温度传感器分别安装于所述壳体内若干个指定位置,各所述热电阻温度传感器用于实时采集各自所处位置的温度信息,将其转换为用于表征温度的电信号输出;
所述电阻调理器,设置于所述壳体外部,用于对所述热电阻温度传感器输出的电信号进行信号调理,得到对应温度信息并发送给所述温度显示器实时显示。
7.根据权利要求1或2所述的路面结构材料加速老化试验***,其特征在于,所述温度控制子***,包括:
安装于所述壳体上的循环空调机组,以及设置于所述壳体侧壁上的通风模块。
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