权利要求书: 1.一种自动式混凝土试块振动仪,其特征在于:包括箱体(1)、振动面板(2)、振动电机(3)、模具夹组件(4)和气泡消除机构(5);所述振动电机(3)安装在箱体(1)内,振动面板(2)置于箱体(1)上并由振动电机(3)驱动而产生振动,所述模具夹组件(4)包括固定模具夹(4a)、活动模具夹(4b)和悬浮式液压支柱(4c),所述固定模具夹(4a)、活动模具夹(4b)相对设置在振动面板(2)的前后外侧,固定模具夹(4a)与活动模具夹(4b)之间设置有左右两根悬浮式水平液压支柱(4c),通过调整悬浮式水平液压支柱(4c)的长度从而将振动面板(2)上的试块模具夹紧或松开;
所述气泡消除机构(5)包括液压立柱(5a)、气泡针盘(5b)和水平杆(5c),所述水平杆(5c)的一端悬空,另一端与液压立柱(5a)的上端铰接使得水平杆(5c)能360°水平转动至任一位置处锁紧固定,水平杆(5c)上设置有沿长度方向延伸的滑槽,气泡针盘(5b)上开设有多排吹气孔(5d),相邻两排吹气孔(5d)之间插装有竖直向下的一排气泡针(5e),气泡针盘(5b)的上端能在水平杆(5c)的横向槽内滑动并在任一位置锁紧固定,所述气泡针盘(5b)上的气泡针(5e)正好能将试块模具内的混凝土试块覆盖完,所述气泡针(5e)的上下运动频率是1—2次/秒。
2.按照权利要求1所述的自动式混凝土试块振动仪,其特征在于:所述振动电机(3)采用变频振动电机,在箱体(1)上设置有操控系统(1c),通过操控系统(1c)能设定振动电机(3)的振动频率和振动时间。
3.按照权利要求1所述的自动式混凝土试块振动仪,其特征在于:所述箱体(1)上还设置有启动开关(1a)、散热孔(1b)和电缆线孔(1d)。
4.按照权利要求1—3中任一项所述的自动式混凝土试块振动仪,其特征在于:所述吹气孔(5d)的吹气压力为700—1000pa,气泡针(5e)的长度为5±1cm,吹气孔(5d)与气泡针(5e)横向错开设置。
5.按照权利要求4所述的自动式混凝土试块振动仪,其特征在于:所述混凝土试块为方形,气泡针盘(5b)为方盘,且大小与混凝土试块匹配。
6.按照权利要求4所述的自动式混凝土试块振动仪,其特征在于:所述气泡针(5e)插入混凝土试块中的深度为3±1cm。
7.按照权利要求4所述的自动式混凝土试块振动仪,其特征在于:所述气泡针盘(5b)可拆卸地滑动安装在水平杆(5c)的横向槽内,每个气泡消除机构(5)配备有若干个不同尺寸规格的气泡针盘(5b),以匹配不同大小的混凝土试块。
说明书: 自动式混凝土试块振动仪技术领域[0001] 本发明涉及混凝土试块振动设备,具体涉及一种自动式混凝土试块振动仪。背景技术[0002] 混凝土在整个基建过程中发挥着重要的作用,面对复杂多变的地质环境,对混凝土结构及性能要求十分苛刻,因此在研究混凝土时,制作混凝土试块可以方便的去研究其
相关性能。
[0003] 目前制作混凝土试块时虽说有了改善,借助于传统的振动台可减少制作工作量,节约时间。但在振动捣实过程中主要以人力为主,存在的问题是:(1)不能保证模具两侧在
振动过程中受力的一致性;(2)振动过程中,混凝土表面析出的气泡不能快速及时地清除干
净,对后期的试验结果存在影响;(3)振动过程中操作人员易产生麻木现象,如果制作试块
较多时,会使人容易疲劳。
发明内容[0004] 本发明针旨在提供一种不需要人工辅助的自动式混凝土试块振动仪,并能及时快速地清楚混凝土包面析出的气泡,以确保混凝土试块更满足后期试验的要求。
[0005] 为此,本发明所采用的技术方案为:一种自动式混凝土试块振动仪,包括箱体、振动面板、振动电机、模具夹组件和气泡消除机构;所述振动电机安装在箱体内,振动面板置
于箱体上并由振动电机驱动而产生振动,所述模具夹组件包括固定模具夹、活动模具夹和
悬浮式液压支柱,所述固定模具夹、活动模具夹相对设置在振动面板的前后外侧,固定模具
夹与活动模具夹之间设置有左右两根悬浮式水平液压支柱,通过调整悬浮式水平液压支柱
的长度从而将振动面板上的试块模具夹紧或松开;
[0006] 所述气泡消除机构包括液压立柱、气泡针盘和水平杆,所述水平杆的一端悬空,另一端与液压立柱的上端铰接使得水平杆能360°水平转动至任一位置处锁紧固定,水平杆上
设置有沿长度方向延伸的滑槽,气泡针盘上开设有多排吹气孔,相邻两排吹气孔之间插装
有竖直向下的一排气泡针,气泡针盘的上端能在水平杆的横向槽内滑动并在任一位置锁紧
固定,所述气泡针盘上的气泡针正好能将试块模具内的混凝土试块覆盖完,所述气泡针的
上下运动频率是1—2次/秒。
[0007] 作为上述方案的优选,所述振动电机采用变频振动电机,在箱体上设置有操控系统,通过操控系统能设定振动电机的振动频率和振动时间。
[0008] 进一步优选为,所述箱体上还设置有启动开关、散热孔和电缆线孔。[0009] 进一步优选为,所述吹气孔的吹气压力为700—1000pa,气泡针的长度为5±1cm,吹气孔与气泡针横向错开设置。模仿人嘴吹气的吹气压力,对气泡消除效果更优,横向错开
设置的方式使除边缘的气泡针外,每个气泡针的外周环绕有四个吹气孔,更有利于协同消
除气泡。
[0010] 进一步优选为,所述混凝土试块为方形,气泡针盘为方盘,且大小与混凝土试块匹配。
[0011] 进一步优选为,所述气泡针插入混凝土试块中的深度为3±1cm。精确控制气泡针的插入深度,稳定可靠,一致性高,而人工刺泡更具随意性,需要有经验的师傅操作才能更
好地保证混凝土试块的制备性能稳定。
[0012] 进一步优选为,所述气泡针盘可拆卸地滑动安装在水平杆的横向槽内,每个气泡消除机构配备有若干个不同尺寸规格的气泡针盘,以匹配不同大小的混凝土试块。
[0013] 本发明的有益效果:(1)此装置使人机系统处于两个独立状态,在振动过程中解除了人的能动性,不需要人工辅助进行针刺气泡,同时增设吹气孔协助气泡针提高刺泡效率,
消除在振动过程中混凝土表面析的气泡,并防止针刺后原位再生气泡,确保混凝土结构的
完整性,有助于混凝土试块的快速振动成型制备的性能提高;(2)采用专用的模具夹组件,
保证模具两侧在振动过程中受力的一致性,且能满足不同尺寸规格的试块模具的夹持,通
用性高;(3)采用方形箱体,便于将箱体置于平台上,在高度上的占用空间小,小巧紧凑。
附图说明[0014] 图1为本发明的结构示意图。[0015] 图2为图1的A?A剖视图。[0016] 图3为模具夹组件的结构示意图。[0017] 图4为气泡消除机构的局部示意图。[0018] 图5为气泡针盘上吹气孔和气泡针的布置示意图。具体实施方式[0019] 下面通过实施例并结合附图,对本发明作进一步说明:[0020] 如图1—图5所示,一种自动式混凝土试块振动仪,主要由箱体1、振动面板2、振动电机3、模具夹组件4和气泡消除机构5组成。
[0021] 振动电机3安装在箱体1内,箱体1采用方形箱体,且高度为长、宽的1/4—1/3。采用内置振动电机3的方式,并优化箱体1的整体尺寸,便于将箱体置于平台上,在高度上的占用
空间小,小巧紧凑。
[0022] 振动面板2置于箱体1上并由振动电机3驱动而产生振动,振动电机3位于振动面板2的正下方。
[0023] 在箱体1顶部还设置有模具夹组件4,模具夹组件4由固定模具夹4a、活动模具夹4b和悬浮式液压支柱4c组成。固定模具夹4a、活动模具夹4b相对设置在振动面板2的前后外
侧,固定模具夹4a与活动模具夹4b之间设置有左右两根悬浮式水平液压支柱4c,通过调整
悬浮式水平液压支柱4c的长度从而将振动面板2上的试块模具(图中未示出)夹紧或松开。
需要夹紧时,两根悬浮式水平液压支柱4c同时驱动活动模具夹4b向固定模具夹4a靠拢,需
要松开时,两根悬浮式水平液压支柱4c同时驱动活动模具夹4b朝远离固定模具夹4a的方向
运动。
[0024] 气泡消除机构5主要由液压立柱5a、气泡针盘5b和水平杆5c组成。水平杆5c的一端悬空,另一端与液压立柱5a的上端铰接使得水平杆5c能360°水平转动至任一位置处锁紧固
定。液压支柱5可伸长缩短,使得气泡针盘5b能高低调整位置;水平杆5c能绕铰接点360°水
平转动,当需要放置试块模具时,水平杆5c转动带动气泡针盘5b挪到模具夹组件4外,试块
模具放好后,再转动水平杆5c带动气泡针盘5b挪到模具夹组件4内;水平杆5c上设置有沿长
度方向延伸的滑槽,气泡针盘5b的上端能在水平杆5c的横向槽内滑动并在任一位置锁紧固
定,从而确保试验过程中气泡针盘5b位于试块模具的正上方。
[0025] 气泡针盘5b上开设有多排吹气孔5d,相邻两排吹气孔5d之间插装有竖直向下的一排气泡针5e,气泡针盘5b上的气泡针5e正好能将试块模具内的混凝土试块覆盖完。气泡针
5e的上下运动频率是1—2次/秒,在计算机上设置气泡针5e的上下运动频率,自动进行气泡
消除工作,直到试块制备工作结束。气泡针盘5b的大小与混凝土试块的轮廓匹配,能同时对
整个混凝土试块进行针刺气泡。增设吹气孔5d,针刺气泡的同时,进行吹气,提高了针刺气
泡的效率。为模仿人嘴吹气,采用的吹气孔5d的吹气压力为700—1000pa,气泡针5e的长度
为5±1cm,气泡针5e插入混凝土试块中的深度为3±1cm,吹气孔5d与气泡针5e横向错开设
置。
[0026] 最好是,振动电机3采用变频振动电机,在箱体1上设置有操控系统1c,通过操控系统1c能设定振动电机3的振动频率和振动时间。进行电机的振动频率设定,振动频率可进行
合理调节,避免过大或过小,并设置振动时间,可达到自动开启与关闭的功能。
[0027] 另外,箱体1上还设置有启动开关1a、散热孔1b和电缆线孔1d。混凝土试块为方形,气泡针盘5b为方盘,且大小与混凝土试块匹配。由于振动电机在工作过程中会产生热量,因
此在箱体上设置散热孔达到驱热的目的,使整个装置处于恒温状态。
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