本实用新型涉及混凝土生产检测设备领域,特别是涉及一种混凝土砂石骨料水分检测专用仓。
背景技术:
砂石骨料含水量的检测是混凝土生产过程一项重要的检测指标。传统的对砂石骨料含水的检测,主要依靠试验人员线下进行烘干试验以测得含水结果,此种方法存在试验频次与试验耗时无法满足混凝土连续生产状态、以及取样代表性差等问题。
通过微波水分仪对混凝土砂石骨料水分进行在线检测,检测速度快、精度高,能够有效克服传统的烘干检测法所存在的试验频次与试验耗时无法满足混凝土连续生产状态、取样代表性差等问题。通过微波水分仪对混凝土砂石骨料水分进行检测时,砂石骨料在检测仓中完成检测。由于检测仓内壁面长期与混凝土砂石骨料直接接触,磨损严重,需要经常对检测仓进行更换,不但影响检测效果,而且更换不便、成本高。
技术实现要素:
本实用新型实施例提供一种混凝土砂石骨料水分检测专用仓,用以解决现有的检测仓内壁面长期与混凝土砂石骨料直接接触,磨损严重,需要经常对检测仓进行更换,不但影响检测效果,而且更换不便、成本高的问题。
本实用新型实施例提供一种混凝土砂石骨料水分检测专用仓,包括内筒和外筒,所述外筒的一端为开口,另一端设有底板,所述内筒滑动套接于所述外筒,所述内筒的筒壁外侧面与所述外筒的筒壁内侧面相贴合,所述外筒的底板上表面与所述内筒的筒壁内侧面形成用于容置砂石骨料的检测空间,所述内筒的筒壁内侧面平滑设置。
其中,所述外筒的筒壁设有第一开口和第二开口,所述第一开口和所述第二开口相对设置,所述第一开口用于安装微波发射天线,所述第二开口用于安装微波接收天线。
其中,所述外筒为矩形筒,所述第一开口和所述第二开口设于所述外筒相对的筒壁。
其中,所述内筒为矩形筒,所述内筒的筒壁内侧面为弧形倒角。
其中,所述外筒的筒壁内侧面底部设有隔档凸缘。
其中,所述专用仓还包括渐扩筒,所述渐扩筒的小口端连接所述外筒的开口。
其中,所述底板可转动安装于所述外筒端部,形成所述专用仓的底部放料仓门。
其中,所述内筒为聚甲醛耐磨筒。
其中,所述外筒为不锈钢筒。
本实用新型实施例提供的混凝土砂石骨料水分检测专用仓,内筒的筒壁内侧面平滑设置不但可以减小砂石骨料对内筒的摩擦损耗,还能够防止检测空间出现死角,使砂石骨料能够更为均匀地填充;内筒与外筒通过滑动套接实现可拆卸的安装连接,从而当内筒受砂石骨料的摩擦而严重磨损时,可以方便地进行拆装和更换,无需检测仓整体进行更换,方便快捷、成本低。
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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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为本实用新型实施例提供的混凝土砂石骨料水分检测专用仓侧视图;
图2为图1所示实施例a-a截面剖视图;
图中:1、外筒;2、内筒;3、第一开口;4、第二开口;5、隔档凸缘;6、渐扩筒。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以视具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
此外,在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”、“多根”、“多组”的含义是两个或两个以上。
如图1、图2所示,本实用新型实施例提供了一种混凝土砂石骨料水分检测专用仓,包括内筒2和外筒1,外筒1的一端为开口,另一端设有底板,内筒2滑动套接于外筒1,内筒2的筒壁外侧面与外筒1的筒壁内侧面相贴合,外筒1的底板上表面与内筒2的筒壁内侧面形成用于容置砂石骨料的检测空间,内筒2的筒壁内侧面平滑设置。
目前混凝土行业在线水分检测多使用接触式检测,非接触式静态检测方法尚未有过使用经验。与接触式检测相比,在水分检测过程不但可以更好的规避检测工况及被测物料流动均匀性对检测精度的影响,而且能更好的保护微波发射天线与微波接收天线不被砂子磨损失效,增加水分仪使用寿命。
微波发射天线和微波接收天线是水分仪的核心部件,由于砂石骨料表面粗糙,具有较大摩擦力,通过非接触式的微波水分仪对混凝土砂石骨料水分进行检测时,微波发射天线和微波接收天线均不与砂石骨料直接接触,砂石骨料在检测仓中完成检测。
本实用新型实施例提供的混凝土砂石骨料水分检测专用仓,内筒2的筒壁内侧面平滑设置不但可以减小砂石骨料对内筒2的摩擦损耗,还能够防止检测空间出现死角,使砂石骨料能够更为均匀地填充;内筒2与外筒1通过滑动套接实现可拆卸的安装连接,从而当内筒2受砂石骨料的摩擦而严重磨损时,可以方便地进行拆装和更换,无需检测仓整体进行更换,方便快捷、成本低。
基于上述实施例,该检测专用仓中,外筒1的筒壁设有第一开口3和第二开口4,第一开口3和第二开口4相对设置,第一开口3用于安装微波发射天线,第二开口4用于安装微波接收天线。通过设置外筒1和内筒2,水分仪包括微波发射天线和微波接收天线在内的检测部件可以与无需经常更换的外筒1连接,更换内筒2时,水分仪与外筒1的连接无需拆装和调整。
基于上述任一实施例,该检测专用仓中,外筒1为矩形筒,第一开口3和第二开口4设于外筒1相对的筒壁。进一步地,内筒2为矩形筒,内筒2的筒壁内侧面为弧形倒角。
将外筒1设置为矩形桶,可以方便在其筒壁上设置开口;将内筒2也设置为矩形筒,不但方便适配外筒1,而且可以使微波发射天线和微波接收天线所贴附的内筒2的筒壁外侧面为平面,具有更好地检测效果。矩形内筒2的筒壁内侧壁的夹角设置为弧形倒角,以保证内筒2筒壁内侧壁的表面平滑光洁,减少磨损,防止检测空间出现死角,使砂石骨料的填充更为均匀。
基于上述任一实施例,该检测专用仓中,外筒1的筒壁内侧面底部设有隔档凸缘5。内筒2从外筒1的上端开口滑动进入外筒1并实现安装连接,在外筒1的筒壁内侧面底部设置隔档凸缘5,可以对内筒2形成托底和定位,进一步方便外筒1与内筒2的拆装。
基于上述任一实施例,该检测专用仓中,还包括渐扩筒6,渐扩筒6的小口端连接外筒1的开口。渐扩筒6小口端与外筒1上部开口连接,渐扩通的大口端形成检测专用仓的仓口,从而形成漏斗形结构,方便混凝土砂石骨料从渐扩筒6大口端进入检测专用仓。
基于上述任一实施例,该检测专用仓中,底板可转动安装于外筒1端部,形成专用仓的底部放料仓门。当检测完成后,打开此底部安装的底板,砂石骨料将在重力作用下从检测空间流出。
基于上述任一实施例,该检测专用仓中,内筒2为聚甲醛耐磨筒,外筒1为不锈钢筒。
聚甲醛具有高机械强度和刚度、耐反复冲击性强、复原性良好,且尺寸安定性、自润滑性、耐磨性均良好等特点,而且聚甲醛的介电常数不会影响微波水分检测结果,加上其具有加工成型工艺成熟,方便造型,性价比高等优势,确定选择聚甲醛作为检测专用仓耐磨内筒2的材料,通过定制加工特定尺寸造型的聚甲醛内衬板并进一步制作为聚甲醛耐磨筒,对砂石骨料检测专用仓及水分仪的微波发射天线和微波接收天线进行保护。本实用新型实施例提供的内筒2也可以采用尼龙材料。
由于微波与金属材料的反射作用,内筒2不能采用金属材质,而作为内筒2的外衬结构,水分仪的微波发射天线和微波接收天线需通过开口穿过外筒1筒壁进行安装固定,因此外筒1可以采用金属材料,不影响检测。采用不锈钢材质制作检测专用仓的外筒1,可以增加检测专用仓的使用寿命,提高维护更新的便利性。
由以上实施例可以看出,本实用新型提供的混凝土砂石骨料水分检测专用仓,采用非接触检测方式,被测砂石骨料进入检测专用仓,均匀填充满检测空间后,由水分仪进行检测。检测专用仓设计成内外两层,包括内筒2和外筒1。内筒2的筒壁内侧面平滑设置不但可以减小砂石骨料对内筒2的摩擦损耗,还能够防止检测空间出现死角,使砂石骨料能够更为均匀地填充;内筒2与外筒1通过滑动套接实现可拆卸的安装连接,从而当内筒2受砂石骨料的摩擦而严重磨损时,可以方便地进行拆装和更换,无需检测仓整体进行更换,方便快捷、成本低。
作为检测专用仓外衬的外筒1可以是由不锈钢制成的长方体,在其对应两侧开孔,用于水分仪微波发射天线和微波接收天线的安装固定,微波发射与接收天线端口穿进孔内,以避免不锈钢对微波信号的影响。
作为检测仓内衬的内筒2,直接与被测砂接触,可以采用聚甲醛耐磨材料,起到定型被测砂石骨料和隔离砂子与微波发射天线与接收天线的作用。考虑到砂石骨料的均匀堆积,不出现堆积死角,将内筒2定制成四面贴合外筒1,四角呈弧面的矩形桶构造。内筒2由外筒1上部垂直装入,四面紧贴,底部由隔档凸缘5进行托起固定,方便安装和更换。聚甲醛材料耐磨内筒2的尺寸可以根据外筒1形状进行定制,通过计算机数字化控制精密机械加工成型,方便快捷,成本低廉。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。