CN219908942U - 一种大体积混凝土温度控制装置 - Google Patents

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柳金泉
朱豫争
姬腾
王超
刘业鑫
张进超
丁毅
田勇
姜东明
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Abstract

本实用新型公开了一种大体积混凝土温度控制装置,包括安装组件,所述安装组件上分别安装有降温组件和温度检测组件,所述温度检测组件包括多个温度传感器一和多个预埋管,所述温度传感器一设置在预埋管内,所述预埋管用于***混凝土内,所述降温组件包括降温管和制冷器,所述制冷器与降温管连通。有益效果在于:通过安装组件可以固定多个预埋管和降温管,这样可以将多个预埋管和降温管同时埋入混凝土中,操作方便,并且降温管和预埋管安装在安装组件上之后,降温管与预埋管的相对位置,以及多个预埋管的相对位置均为固定的,这样不需要后期再调节预埋管和降温管的位置,能够提高降温管和预埋管安装位置的准确性。

Description

一种大体积混凝土温度控制装置
技术领域
本实用新型涉及混凝土浇筑技术领域,具体涉及一种大体积混凝土温度控制装置。
背景技术
大体积混凝土技术在现代工程技术中普遍应用,而混凝土温度控制是在混凝土施工过程中,为防止由于温度原因导致混凝土裂缝所采取的措施,在混凝土施工中要严格实施混凝 土温度控制,保证建筑结构的安全和正常使用。
在现有技术中,控制大体积混凝土结构内部的温度方式是,采取预先掩埋一根通管,混凝土施工结束后,向通管通入水流,通过水流降低混凝土结构内的温度,但这种方式的降温的速度不可调节,因为降温的速度取决于水流的温度,混凝土降温的速度不能过快,但如果降温太慢也会影响施工效率,并且测量混凝土内部的温度也是通过预埋管的方式,将PVC管***混凝土内,再将温度传感器放入预埋管内测量,为了确保测量的准确性,需要确保每一根预埋管***混凝土内的深度和间距一致,但目前插预埋管是人工徒手操作,不容易掌握预埋管的位置。
实用新型内容
本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种大体积混凝土温度控制装置,详见下文阐述。
为实现上述目的,本实用新型提供了以下技术方案:
本实用新型提供的一种大体积混凝土温度控制装置,包括安装组件,所述安装组件上分别安装有降温组件和温度检测组件,所述温度检测组件包括多个温度传感器一和多个预埋管,所述温度传感器一设置在预埋管内,所述预埋管用于***混凝土内,所述降温组件包括降温管和制冷器,所述制冷器与降温管连通,所述降温管预埋在混凝土内,所述降温管和预埋管均安装在安装组件上。
采用上述一种大体积混凝土温度控制装置,预埋管和降温管作为该装置仅有的耗材,将其埋入混凝土中后无法取出也不需要取出,通过安装组件可以固定多个预埋管和降温管,这样便于同时将多个预埋管和降温管埋入混凝土中,并且降温管和预埋管安装在安装组件上之后,降温管与预埋管的相对位置,以及多个预埋管的相对位置均为固定的,这样不需要后期再调节预埋管和降温管的位置,当温度检测组件检测到混凝土结构内温度高时,将外接供水管与降温组件连通,使水通过降温管,这样可将热量带出,降温组件可对水进行制冷,而制冷的功率可以根据温度检测组件检测的温度自动调节。
作为优选,所述安装组件包括框架,所述框架内滑动设置有两个顶板,所述顶板内螺纹连接有螺杆,所述螺杆与框架转动连接,所述螺杆上设置有转盘,所述框架两侧均设置有把手,所述顶板与框架之间夹持有预埋管和降温管。
作为优选,所述温度检测组件包括固定架,所述固定架设置在框架上,所述框架上设置有多个连接杆,所述连接杆***预埋管,且连接杆下端设置有温度传感器一。
作为优选,所述降温组件包括制冷器和降温管,所述降温管为弯曲形,所述制冷器可以与供水管连通,并降低水温。
作为优选,所述制冷器包括箱体,所述箱体设置在框架上,所述箱体内设置有冷凝管总成和连接管,所述连接管两端均穿过箱体,所述连接管一端通过伸缩管与降温管连通,且连接管的另一端用于外接供水管。
作为优选,所述箱体上设置有密封盖,所述连接管为曲折状。
作为优选,所述连接管内设置有温度传感器二,所述顶板上开设有凹槽一和若干个凹槽二,所述凹槽一和凹槽二分别与降温管和预埋管适配。
作为优选,所述安装组件上设置有控制器,所述控制器与降温组件和温度检测组件连接。
有益效果在于:
通过安装组件可以固定多个预埋管和降温管,这样可以将多个预埋管和降温管同时埋入混凝土中,操作方便,并且降温管和预埋管安装在安装组件上之后,降温管与预埋管的相对位置,以及多个预埋管的相对位置均为固定的,这样不需要后期再调节预埋管和降温管的位置,能够提高降温管和预埋管安装位置的准确性,相比于现有技术,该装置的安装用时短,并且安装组件可以重复使用,这一点决定了该装置的使用成本相比于现有技术没有提高,实现了拓展产品功能性的同时兼顾应用成本,从而利于该装置的大规模普及;
通过温度检测组件可以检测混凝土结构内温度,将外接供水管与降温组件连通,使水通过降温管,这样可将混凝土热量带出,降温组件可对水进行制冷,而制冷的功率可以根据温度检测组件检测的温度自动调节,从而实现调节降低混凝土温度的效率,相比与现有技术中利用自流水降温的方案而言,该装置可以在符合工艺标准的情况下,将降温效率调节到最高,而现有技术对混凝土的降温速度受限于自来水的温度,该装置通过对现有技术改进,更适合一些工期紧张的项目,通过运用该装置,能够缩短建筑在主体浇筑阶段的工期,因此该装置可以被视为行业中先进施工技术的必要一环。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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实用新型的一些实施例,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是本实用新型正视结构示意图;
图2是本实用新型立体结构示意图;
图3是本实用新型连接架立体结构示意图;
图4是本实用新型安装组件俯视结构示意图;
图5是本实用新型降温组件立体结构示意图;
图6是本实用新型箱体立体结构示意图。
附图标记说明如下:
1、安装组件;2、降温组件;3、温度检测组件;4、预埋管;5、连接架;6、固定架;7、连接杆;8、温度传感器一;9、控制器;10、制冷器;11、箱体;12、密封盖;13、连接管;14、温度传感器二;15、伸缩管;16、冷凝管总成;17、框架;18、顶板;19、螺杆;20、转盘;21、把手;22、凹槽一;23、凹槽二;24、降温管。
实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本实用新型所保护的范围。
参见图1-图6所示,本实用新型提供了一种大体积混凝土温度控制装置,包括安装组件1,安装组件1上分别安装有降温组件2和温度检测组件3,温度检测组件3包括多个温度传感器一8和多个预埋管4,温度传感器一8设置在预埋管4内,预埋管4用于***混凝土内,降温组件2包括降温管24和制冷器10,制冷器10与降温管24连通,降温管24预埋在混凝土内,降温管24和预埋管4均安装在安装组件1上,安装组件1上设置有控制器9,控制器9与降温组件2和温度检测组件3连接。
作为可选的实施方式,通过安装组件1可以固定多个预埋管4和降温管24,这样便于同时将多个预埋管4和降温管24埋入混凝土中,并且降温管24和预埋管4安装在安装组件1上之后,降温管24与预埋管4的相对位置,以及多个预埋管4的相对位置均为固定的,这样不需要后期再调节预埋管4和降温管24的位置,安装组件1包括框架17,框架17内滑动设置有两个顶板18,顶板18内螺纹连接有螺杆19,螺杆19与框架17转动连接,螺杆19上设置有转盘20,框架17两侧均设置有把手21,顶板18与框架17之间夹持有预埋管4和降温管24,转动螺杆19,通过螺杆19螺纹驱动顶板18,使顶板18靠近框架17,顶板18与框架17配合可以固定住预埋管4和降温管24,顶板18上开设有凹槽一22和若干个凹槽二23,凹槽一22和凹槽二23分别与降温管24和预埋管4适配;
进一步的,温度检测组件3包括固定架6,固定架6设置在框架17上,框架17上设置有多个连接杆7,连接杆7***预埋管4,且连接杆7下端设置有温度传感器一8,预埋管4下端封闭,通过温度传感器一8可以检测混凝土内温度;
进一步的,降温组件2包括制冷器10和降温管24,降温管24为弯曲形,制冷器10可以与供水管连通,并降低水温,制冷器10包括箱体11,箱体11设置在框架17上,箱体11内设置有冷凝管总成16和连接管13,连接管13两端均穿过箱体11,箱体11内可以放置冰块以提高降温效率,连接管13一端通过伸缩管15与降温管24连通,且连接管13的另一端用于外接供水管,箱体11上设置有密封盖12,连接管13为曲折状,连接管13内设置有温度传感器二14,温度传感器二14可以检测制冷用水的温度,这样便于掌控调节制冷器10的温度,避免混凝土结构降温过快。
采用上述结构,预埋管4和降温管24作为该装置仅有的耗材,将其埋入混凝土中后无法取出也不需要取出,通过安装组件1可以固定多个预埋管4和降温管24,这样便于同时将多个预埋管4和降温管24埋入混凝土中,并且降温管24和预埋管4安装在安装组件1上之后,降温管24与预埋管4的相对位置,以及多个预埋管4的相对位置均为固定的,这样不需要后期再调节预埋管4和降温管24的位置,当温度检测组件3检测到混凝土结构内温度高时,将外接供水管与降温组件2连通,使水通过降温管24,这样可将热量带出,降温组件2可对水进行制冷,而制冷的功率可以根据温度检测组件3检测的温度自动调节。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (8)

1.一种大体积混凝土温度控制装置,其特征在于:包括安装组件(1),所述安装组件(1)上分别安装有降温组件(2)和温度检测组件(3),所述温度检测组件(3)包括多个温度传感器一(8)和多个预埋管(4),所述温度传感器一(8)设置在预埋管(4)内,所述预埋管(4)用于***混凝土内,所述降温组件(2)包括降温管(24)和制冷器(10),所述制冷器(10)与降温管(24)连通,所述降温管(24)预埋在混凝土内,所述降温管(24)和预埋管(4)均安装在安装组件(1)上。
2.根据权利要求1所述一种大体积混凝土温度控制装置,其特征在于:所述安装组件(1)包括框架(17),所述框架(17)内滑动设置有两个顶板(18),所述顶板(18)内螺纹连接有螺杆(19),所述螺杆(19)与框架(17)转动连接,所述螺杆(19)上设置有转盘(20),所述框架(17)两侧均设置有把手(21),所述顶板(18)与框架(17)之间夹持有预埋管(4)和降温管(24)。
3.根据权利要求2所述一种大体积混凝土温度控制装置,其特征在于:所述温度检测组件(3)包括固定架(6),所述固定架(6)设置在框架(17)上,所述框架(17)上设置有多个连接杆(7),所述连接杆(7)***预埋管(4),且连接杆(7)下端设置有温度传感器一(8)。
4.根据权利要求2所述一种大体积混凝土温度控制装置,其特征在于:所述降温组件(2)包括制冷器(10)和降温管(24),所述降温管(24)为弯曲形,所述制冷器(10)可以与供水管连通,并降低水温。
5.根据权利要求4所述一种大体积混凝土温度控制装置,其特征在于:所述制冷器(10)包括箱体(11),所述箱体(11)设置在框架(17)上,所述箱体(11)内设置有冷凝管总成(16)和连接管(13),所述连接管(13)两端均穿过箱体(11),所述连接管(13)一端通过伸缩管(15)与降温管(24)连通,且连接管(13)的另一端用于外接供水管。
6.根据权利要求5所述一种大体积混凝土温度控制装置,其特征在于:所述箱体(11)上设置有密封盖(12),所述连接管(13)为曲折状。
7.根据权利要求6所述一种大体积混凝土温度控制装置,其特征在于:所述连接管(13)内设置有温度传感器二(14),所述顶板(18)上开设有凹槽一(22)和若干个凹槽二(23),所述凹槽一(22)和凹槽二(23)分别与降温管(24)和预埋管(4)适配。
8.根据权利要求1所述一种大体积混凝土温度控制装置,其特征在于:所述安装组件(1)上设置有控制器(9),所述控制器(9)与降温组件(2)和温度检测组件(3)连接。
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