一種基于無線傳輸的大體積混凝土溫度自動控制系統的制作方法
【專利摘要】本實用新型涉及一種基于無線傳輸的大體積混凝土溫度自動控制系統,包括混凝土溫度檢測裝置(1)、養護環境檢測裝置(2)、計算及預測裝置(3)和水管冷卻裝置(4),所述計算及預測裝置(3)通過無線網絡分別連接混凝土溫度檢測裝置(1)、養護環境檢測裝置(2)和水管冷卻裝置(4)。與現有技術相比,本實用新型具有控制精確可靠、有效提高混凝土溫度控制效率等優點。
【專利說明】
一種基于無線傳輸的大體積混凝土溫度自動控制系統
技術領域
[0001]本實用新型涉及土木工程建設領域,尤其是涉及一種基于無線傳輸的大體積混凝土溫度自動控制系統,尤其適用于帶水箱及暖棚結構的大體積混凝土溫度控制。
【背景技術】
[0002]大體積混凝土溫度與裂縫控制是土木工程領域常見問題之一,目前已有控制方法是將溫度控制在事先制定的指標范圍內進行控制,由于構件熱量參數、水化速率、材料參數存在不確定性,且環境多變無法進行預測,常規的控制方法不能反映真實的應力狀態。
[0003]中國專利CN103485542A公開了大體積混凝土水化熱溫度測控系統及方法,通過連接循環冷卻水系統、中央控制器、變頻器、溫度傳感器和計算機,識別指標變化,對冷卻水的流量進行調控。上述專利僅調控冷卻水流量,未實現對冷卻水溫以及暖棚內空氣加熱進行控制。
【實用新型內容】
[0004]本實用新型的目的就是為了克服上述現有技術存在的缺陷而提供一種控制精確可靠、有效提高混凝土溫度控制效率的基于無線傳輸的大體積混凝土溫度自動控制系統。
[0005]本實用新型的目的可以通過以下技術方案來實現:
[0006]—種基于無線傳輸的大體積混凝土溫度自動控制系統,包括混凝土溫度檢測裝置、養護環境檢測裝置、計算及預測裝置、水管冷卻裝置和自動氣溫調節裝置,所述計算及預測裝置通過無線網絡分別連接混凝土溫度檢測裝置、養護環境檢測裝置、水管冷卻裝置和自動氣溫調節裝置。
[0007]所述混凝土溫度檢測裝置包括第一無線模塊和多個溫度傳感器,所述多個溫度傳感器分布埋設于混凝土內部與表面,并均與第一無線模塊連接,所述第一無線模塊通過無線網絡與計算及預測裝置連接。
[0008]所述養護環境檢測裝置包括第二無線模塊以及分別與第二無線模塊連接的氣溫傳感器、風速傳感器、太陽輻射傳感器、水溫傳感器和流量傳感器,所述第二無線模塊與計算及預測裝置連接。
[0009]所述計算及預測裝置包括依次連接的信號接收器、計算服務器和信號發射器,所述信號接收器分別連接混凝土溫度檢測裝置和養護環境檢測裝置,所述信號發射器分別連接水管冷卻裝置和自動氣溫調節裝置。
[0010]所述水管冷卻裝置包括第三無線模塊、中央控制器、水箱、冷卻水管、變頻水栗和加熱棒,所述中央控制器分別連接第三無線模塊、變頻水栗和加熱棒,所述變頻水栗設置于冷卻水管上,所述加熱棒設置于水箱內。
[0011 ]該控制系統還包括自動氣溫調節裝置,該自動氣溫調節裝置與計算及預測裝置連接。
[0012]所述自動氣溫調節裝置包括第四無線模塊、開關控制模塊和多個鎢燈,所述開關控制模塊分別連接第四無線模塊和鎢燈。
[0013]所述開關控制模塊包括開關控制器與多個與鎢燈一一對應連接的開關,多個所述開關均與開關控制器連接。
[0014]所述多個鎢燈設置于暖棚內。
[0015]與現有技術相比,本實用新型具有以下優點:
[0016](I)本實用新型同時設置有混凝土溫度檢測裝置和養護環境檢測裝置,在對溫度進行控制時,不僅考慮混凝土內部與表面的溫度,同時還考慮了混凝土內部與表面溫度的大氣溫度、太陽輻射、冷卻水溫以及水流速等的影響,控制準確。
[0017](2)本實用新型設置有水管冷卻裝置,不僅調控冷卻水的流量,還通過采用加熱棒對水溫進行自動調節,溫度調節更加精確。
[0018](3)對于具有暖棚的大體積混凝土結構,本實用新型還設置了自動氣溫調節裝置,通過鎢燈開、關數量的控制,實現暖棚內的氣溫的調控。
[0019](4)本實用新型基于無線傳輸技術,將各裝置通過無線網絡相連,并實現自動控制,提高混凝土溫度控制的效率。
【附圖說明】
[0020]圖1為本實用新型的結構不意圖。
【具體實施方式】
[0021]下面結合附圖和具體實施例對本實用新型進行詳細說明。本實施例以本實用新型技術方案為前提進行實施,給出了詳細的實施方式和具體的操作過程,但本實用新型的保護范圍不限于下述的實施例。
[0022]實施例1
[0023]如圖1所示,本實施例提供一種基于無線傳輸的大體積混凝土溫度自動控制系統,包括混凝土溫度檢測裝置1、養護環境檢測裝置2、計算及預測裝置3、水管冷卻裝置4和自動氣溫調節裝置5,計算及預測裝置3分別連接混凝土溫度檢測裝置1、養護環境檢測裝置2、水管冷卻裝置4和自動氣溫調節裝置5,計算及預測裝置3根據混凝土溫度檢測裝置I和養護環境檢測裝置2采集的數據生成調節信號,分別控制水管冷卻裝置4和自動氣溫調節裝置5,進而實現大體積混凝土溫度與應力的自適應控制。
[0024]混凝土溫度檢測裝置I包括第一無線模塊11和多個溫度傳感器12,多個溫度傳感器12分布埋設于混凝土內部與表面,并均與第一無線模塊11連接,第一無線模塊11通過無線網絡與計算及預測裝置3連接,多個溫度傳感器12采集混凝土各部位的實時溫度并通過無線網絡傳輸給計算及預測裝置3。
[0025]養護環境檢測裝置2包括第二無線模塊21以及分別與第二無線模塊21連接的氣溫傳感器22、風速傳感器23、太陽輻射傳感器24、水溫傳感器25和流量傳感器26,第二無線模塊21與計算及預測裝置3連接。
[0026]計算及預測裝置3包括依次連接的信號接收器31、計算服務器32和信號發射器33,信號接收器31分別連接混凝土溫度檢測裝置I和養護環境檢測裝置2,信號發射器33分別連接水管冷卻裝置4和自動氣溫調節裝置5。
[0027]水管冷卻裝置4包括第三無線模塊41、中央控制器42、水箱43、冷卻水管44、變頻水栗45和加熱棒46,中央控制器42分別連接第三無線模塊41、變頻水栗45和加熱棒46,變頻水栗45設置于冷卻水管44上,加熱棒46設置于水箱43內,第三無線模塊41接收調節信息后,中央控制器42控制變頻水栗45和加熱棒46,實現對冷卻水管44流量的調節以及水箱43溫度的調節。
[0028]自動氣溫調節裝置5包括第四無線模塊51、開關控制模塊52和多個鎢燈53,開關控制模塊52分別連接第四無線模塊51和鎢燈53,多個鎢燈53設置于暖棚54內。開關控制模塊52包括開關控制器與多個與媽燈53 對應連接的開關,多個開關均與開關控制器連接,開關控制器根據第四無線模塊51接收到的調節信號控制各開關的開閉,從而對鎢燈53亮起的數量進行控制,實現對暖棚54內氣溫的控制。
[0029]上述無線模塊均為市面銷售的無線集成模塊。
[0030]實施例2
[0031]參考圖1所示,若大體積溫度控制不需要設置暖棚54,則基于無線傳輸的大體積混凝土溫度自動控制系統中可取消自動氣溫調節裝置5。其余同實施例1。
[0032]上述的對實施例的描述是為便于該技術領域的普通技術人員能理解和使用實用新型。熟悉本領域技術的人員顯然可以容易地對這些實施例做出各種修改,并把在此說明的一般原理應用到其他實施例中而不必經過創造性的勞動。因此,本實用新型不限于上述實施例,本領域技術人員根據本實用新型的揭示,不脫離本實用新型范疇所做出的改進和修改都應該在本實用新型的保護范圍之內。
【主權項】
1.一種基于無線傳輸的大體積混凝土溫度自動控制系統,其特征在于,包括混凝土溫度檢測裝置(I)、養護環境檢測裝置(2)、計算及預測裝置(3)和水管冷卻裝置(4),所述計算及預測裝置(3)通過無線網絡分別連接混凝土溫度檢測裝置(1)、養護環境檢測裝置(2)和水管冷卻裝置(4)。2.根據權利要求1所述的基于無線傳輸的大體積混凝土溫度自動控制系統,其特征在于,所述混凝土溫度檢測裝置(I)包括第一無線模塊(11)和多個溫度傳感器(12),所述多個溫度傳感器(12)分布埋設于混凝土內部與表面,并均與第一無線模塊(11)連接,所述第一無線模塊(11)通過無線網絡與計算及預測裝置(3)連接。3.根據權利要求1所述的基于無線傳輸的大體積混凝土溫度自動控制系統,其特征在于,所述養護環境檢測裝置(2)包括第二無線模塊(21)以及分別與第二無線模塊(21)連接的氣溫傳感器(22)、風速傳感器(23)、太陽輻射傳感器(24)、水溫傳感器(25)和流量傳感器(26),所述第二無線模塊(21)與計算及預測裝置(3)連接。4.根據權利要求1所述的基于無線傳輸的大體積混凝土溫度自動控制系統,其特征在于,所述計算及預測裝置(3)包括依次連接的信號接收器(31)、計算服務器(32)和信號發射器(33),所述信號接收器(31)分別連接混凝土溫度檢測裝置(I)和養護環境檢測裝置(2),所述信號發射器(33)連接水管冷卻裝置(4)。5.根據權利要求1所述的基于無線傳輸的大體積混凝土溫度自動控制系統,其特征在于,所述水管冷卻裝置(4)包括第三無線模塊(41)、中央控制器(42)、水箱(43)、冷卻水管(44),變頻水栗(45)和加熱棒(46),所述中央控制器(42)分別連接第三無線模塊(41)、變頻水栗(45)和加熱棒(46),所述變頻水栗(45)設置于冷卻水管(44)上,所述加熱棒(46)設置于水箱(43)內。6.根據權利要求1所述的基于無線傳輸的大體積混凝土溫度自動控制系統,其特征在于,還包括自動氣溫調節裝置(5),該自動氣溫調節裝置(5)與計算及預測裝置(3)連接。7.根據權利要求6所述的基于無線傳輸的大體積混凝土溫度自動控制系統,其特征在于,所述自動氣溫調節裝置(5)包括第四無線模塊(51)、開關控制模塊(52)和多個鎢燈(53),所述開關控制模塊(52)分別連接第四無線模塊(51)和鎢燈(53)。8.根據權利要求7所述的基于無線傳輸的大體積混凝土溫度自動控制系統,其特征在于,所述開關控制模塊(52)包括開關控制器與多個與鎢燈(53)—一對應連接的開關,多個所述開關均與開關控制器連接。9.根據權利要求7所述的基于無線傳輸的大體積混凝土溫度自動控制系統,其特征在于,所述多個鎢燈(53)設置于暖棚(54)內。
【文檔編號】G08C17/02GK205721442SQ201620410518
【公開日】2016年11月23日
【申請日】2016年5月6日
【發明人】胡可, 馬祖橋, 石雪飛, 曹光倫, 何金武, 阮欣, 黃維樹, 吳紅波, 趙金磊, 宋軍, 袁助
【申請人】安徽省交通控股集團有限公司