權(quán)利要求書: 1.一種水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測裝置,其特征在于,包括:
測量桿,裝設(shè)于水泥攪拌裝置的攪拌部,并跟隨所述攪拌部同步運(yùn)動;
應(yīng)變測量組件,包括應(yīng)變檢測件及應(yīng)變測量分析儀,所述應(yīng)變檢測件設(shè)置于所述測量桿的應(yīng)變檢測點上,并與所述應(yīng)變測量分析儀電連接,所述應(yīng)變測量分析儀通過所述應(yīng)變檢測件獲取所述測量桿的變形情況。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測裝置,其特征在于,所述應(yīng)變檢測件設(shè)置于所述測量桿靠近所述攪拌部的一端。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測裝置,其特征在于,所述應(yīng)變檢測件包括至少兩個檢測方向,所述檢測方向交叉設(shè)置。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測裝置,其特征在于,所述測量桿包括主體部和與所述主體部連接的安裝部,所述安裝部通過緊固件裝設(shè)于所述攪拌部,所述主體部的長度方向與所述攪拌部的運(yùn)動方向呈角度布置,所述應(yīng)變檢測件設(shè)置于所述主體部靠近所述安裝部的一端。
5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測裝置,其特征在于,所述主體部的長度方向與所述攪拌部的運(yùn)動方向的夾角呈90度設(shè)置。
6.一種水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測方法,其特征在于,包括如權(quán)利要求1至5任意一項所述的水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測裝置,所述方法包括步驟:
驅(qū)動水泥攪拌裝置的攪拌部運(yùn)動,并帶動測量桿同步運(yùn)動;
獲取測量桿在運(yùn)動路徑上的應(yīng)變情況;
根據(jù)所述應(yīng)變情況分析判斷水泥攪拌裝置的施工質(zhì)量是否合格。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測方法,其特征在于,所述獲取測量桿在運(yùn)動路徑上的應(yīng)變情況的步驟具體包括:
獲取所述測量桿在運(yùn)動路徑上的應(yīng)變檢測點的阻力;
根據(jù)所述阻力計算應(yīng)變數(shù)據(jù)。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測方法,其特征在于,所述根據(jù)所述阻力計算應(yīng)變數(shù)據(jù)的計算公式包括:
所述測量桿的應(yīng)變檢測點的彎矩值計算公式如下:
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其中,q為所述測量桿在運(yùn)動路徑上的應(yīng)變檢測點的阻力值,l為所述測量桿的長度值;
所述測量桿的應(yīng)變數(shù)據(jù)計算公式如下:
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其中,h為所述測量桿的截面高度值,I為所述測量桿的截面慣性矩,E為彈性模量。
9.根據(jù)權(quán)利要求6所述的水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測方法,其特征在于,所述根據(jù)所述應(yīng)變情況分析判斷水泥攪拌裝置的施工質(zhì)量是否合格的步驟,具體包括:
根據(jù)所述應(yīng)變情況形成各應(yīng)變檢測點在運(yùn)動路徑上的曲線圖;
若所述曲線圖處于平穩(wěn)狀態(tài),則判斷施工時的水泥土已攪拌均勻。
10.根據(jù)權(quán)利要求6所述的水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測方法,其特征在于,所述根據(jù)所述應(yīng)變情況分析判斷水泥攪拌裝置的施工質(zhì)量是否合格的步驟,具體包括:
獲取所述測量桿在運(yùn)動路徑上的應(yīng)變檢測點的阻力;
若所述阻力處于預(yù)設(shè)范圍內(nèi)時,則判斷水泥土的強(qiáng)度合格。
說明書: 水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測裝置及方法技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于建筑工程輔助工具技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測裝置及方法。
背景技術(shù)
水泥攪拌裝置是指軟基處理的一種有效形式,是一種將水泥作為固化劑的主劑,利用攪拌樁機(jī)將水泥噴入土體并充分?jǐn)嚢瑁顾嗯c土發(fā)生一系列物理化學(xué)反應(yīng),使軟土硬結(jié)而提高地基強(qiáng)度。如采用三軸攪拌樁或超深等厚(TRD)水泥土攪拌墻等攪拌樁機(jī),利用回轉(zhuǎn)的攪拌葉片將壓入軟土內(nèi)的水泥漿與周圍軟土強(qiáng)制拌和形成泥加固體。
在攪拌過程中,可能會發(fā)生攪拌不均勻或設(shè)備故障等情況,使得局部的水泥土不均勻或空殼,這種缺陷會影響樁體的整體強(qiáng)度、承載力,加大復(fù)合地基的沉降量。因此,對水泥攪拌裝置的施工質(zhì)量進(jìn)行檢測非常重要,目前,檢測常用鉆芯取樣法,主要通過后期鉆芯取樣檢測水泥土強(qiáng)度。但是鉆芯取樣檢測只能反映鉆芯位置的水泥土施工質(zhì)量,無法全面反映整體水泥土加固效果。鉆芯取樣屬于事后檢測,檢測不合格只能在臨近區(qū)域補(bǔ)充加固,經(jīng)濟(jì)和時間成本高。另外,鉆芯取樣屬破壞性檢測方法,后期需要重新注漿加固鉆孔,相比于非破壞性檢測方法有明顯劣勢。
發(fā)明內(nèi)容
本申請?zhí)峁┝艘环N水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測裝置及方法,用于在水泥攪拌裝置施工過程中,實時完成對水泥土的施工質(zhì)量的監(jiān)測,以保證施工質(zhì)量且檢測無破壞性。
本發(fā)明的技術(shù)方案如下:
一種水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測裝置,包括:
測量桿,裝設(shè)于水泥攪拌裝置的攪拌部,并跟隨所述攪拌部同步運(yùn)動;
應(yīng)變測量組件,包括應(yīng)變檢測件及應(yīng)變測量分析儀,所述應(yīng)變檢測件設(shè)置于所述測量桿的應(yīng)變檢測點上,并與所述應(yīng)變測量分析儀電連接,所述應(yīng)變測量分析儀通過所述應(yīng)變檢測件獲取所述測量桿的變形情況。
進(jìn)一步地,所述應(yīng)變檢測件設(shè)置于所述測量桿靠近所述攪拌部的一端。
進(jìn)一步地,所述應(yīng)變檢測件包括至少兩個檢測方向,所述檢測方向交叉設(shè)置。
進(jìn)一步地,所述測量桿包括主體部和與所述主體部連接的安裝部,所述安裝部通過緊固件裝設(shè)于所述攪拌部,所述主體部的長度方向與所述攪拌部的運(yùn)動方向呈角度布置,所述應(yīng)變檢測件設(shè)置于所述主體部靠近所述安裝部的一端。
進(jìn)一步地,所述主體部的長度方向與所述攪拌部的運(yùn)動方向的夾角呈90度設(shè)置。
一種水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測方法,包括上述的水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測裝置,所述方法包括步驟:
驅(qū)動水泥攪拌裝置的攪拌部運(yùn)動,并帶動測量桿同步運(yùn)動;
獲取測量桿在運(yùn)動路徑上的應(yīng)變情況;
根據(jù)所述應(yīng)變情況分析判斷水泥攪拌裝置的施工質(zhì)量是否合格。
進(jìn)一步地,所述獲取測量桿在運(yùn)動路徑上的應(yīng)變情況的步驟具體包括:
獲取所述測量桿在運(yùn)動路徑上的應(yīng)變檢測點的阻力;
根據(jù)所述阻力計算應(yīng)變數(shù)據(jù)。
進(jìn)一步地,所述根據(jù)所述阻力計算應(yīng)變數(shù)據(jù)的計算公式包括:
所述測量桿的應(yīng)變檢測點的彎矩值計算公式如下:
![]()
其中,q為所述測量桿在運(yùn)動路徑上的應(yīng)變檢測點的阻力值,l為所述測量桿的長度值;
所述測量桿的應(yīng)變數(shù)據(jù)計算公式如下:
![]()
其中,h為所述測量桿的截面高度值,I為所述測量桿的截面慣性矩,E為彈性模量。
進(jìn)一步地,所述根據(jù)所述應(yīng)變情況分析判斷水泥攪拌裝置的施工質(zhì)量是否合格的步驟,具體包括:
根據(jù)所述應(yīng)變情況形成各應(yīng)變檢測點在運(yùn)動路徑上的曲線圖;
若所述曲線圖處于平穩(wěn)狀態(tài),則判斷施工時的水泥土已攪拌均勻。
進(jìn)一步地,所述根據(jù)所述應(yīng)變情況分析判斷水泥攪拌裝置的施工質(zhì)量是否合格的步驟,具體包括:
獲取所述測量桿在運(yùn)動路徑上的應(yīng)變檢測點的阻力;
若所述阻力處于預(yù)設(shè)范圍內(nèi)時,則判斷水泥土的強(qiáng)度合格。
本發(fā)明的有益效果如下:
本發(fā)明的一種水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測裝置及方法,在使用過程中,水泥攪拌裝置驅(qū)動攪拌部運(yùn)動,攪拌部將水泥土進(jìn)行攪拌,測量桿設(shè)在攪拌部上,其可以與攪拌部同步運(yùn)動,在運(yùn)動過程中測量桿因受到水泥土的阻力而發(fā)生變形,將應(yīng)變檢測件設(shè)置在測量桿的應(yīng)變檢測點上,應(yīng)變檢測分析儀通過利用應(yīng)變檢測件對測量桿的應(yīng)變檢測點上應(yīng)變情況進(jìn)行檢測,以獲取測量桿的變形情況,通過應(yīng)變情況能夠反映水泥土的施工質(zhì)量,能夠?qū)崟r分析水泥攪拌裝置的施工質(zhì)量是否達(dá)標(biāo),以便實時檢測施工質(zhì)量,及時調(diào)整施工方案,保證施工質(zhì)量。
附圖說明
圖1是本發(fā)明的水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2是本發(fā)明的水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測裝置的測量桿的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3是本發(fā)明的水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測裝置的測量桿的另一視角結(jié)構(gòu)示意圖;
圖4是本發(fā)明的水泥攪拌裝置施工質(zhì)量檢測裝置的應(yīng)變檢測件的結(jié)構(gòu)示意圖。
附圖標(biāo)記如下:
測量桿10,主體部12,安裝部14,應(yīng)變測量組件20,應(yīng)變檢測件22,水泥攪拌裝置30,攪拌部32,緊固件40。
具體實施方式
以下結(jié)合附圖和具體實施例對本發(fā)明作進(jìn)一步詳細(xì)說明。根據(jù)下面說明和權(quán)利要求書,本發(fā)明的優(yōu)點和特征將更清楚。需說明的是,附圖均采用非常簡化的形式且均使用非精準(zhǔn)的比例,僅用以方便、明晰地輔助說明本發(fā)明實施例的目的。
參考圖1至圖4,本實施例提供的一種水泥攪拌裝置30施工質(zhì)量檢測裝置,包括測量桿10和應(yīng)變測量組件20,測量桿10包括應(yīng)變檢測件22及應(yīng)變測量分析儀,應(yīng)變檢測件22設(shè)置于測量桿10的應(yīng)變檢測點上,并與應(yīng)變測量分析儀電連接,應(yīng)變測量分析儀通過應(yīng)變檢測件22獲取測量桿10的應(yīng)變情況。
其中,測量桿10裝設(shè)于水泥攪拌裝置30的攪拌部32,并跟隨攪拌部32同步運(yùn)動。通常水泥攪拌裝置30設(shè)有能夠上下運(yùn)動的攪拌葉片,該攪拌葉片即為攪拌部32,攪拌葉片伸入水泥土內(nèi)帶動測量桿10一并進(jìn)行上下運(yùn)動,測量桿10在運(yùn)動過程中因受到水泥土阻力而發(fā)生變形。如水泥攪拌裝置30為三軸攪拌樁,三軸攪拌樁設(shè)有攪拌桿,該攪拌桿即為攪拌部32,測量桿10安裝于攪拌桿上。三軸攪拌樁是長螺旋樁機(jī)的一種,同時有三個螺旋鉆孔,施工時三條螺旋鉆孔同時向下施工,利用攪拌樁機(jī)將水泥噴入土體并充分?jǐn)嚢?,使水泥與土發(fā)生一系列物理化學(xué)反應(yīng),使軟土硬結(jié)而提高地基強(qiáng)度。在另一實施例中,如圖1所示,水泥攪拌裝置30還可為TRD水泥土攪拌墻,其包括有攪拌鏈條,攪拌鏈條即為攪拌部32,將測量桿10安裝在攪拌鏈條上。TRD工法(Trench cutting Re-mixing Deep wall method),是將滿足設(shè)計深度的附有切割鏈條以及刀頭的切割箱插入地下,在進(jìn)行縱向切割橫向推進(jìn)成槽的同時,向地基內(nèi)部注入水泥漿以達(dá)到與原狀地基的充分混合攪拌在地下形成等厚度連續(xù)墻的一種施工工藝。在其他實施例中,水泥攪拌裝置30還可為其他攪拌設(shè)備,能實現(xiàn)對水泥土攪拌的目的即可。
在使用過程中,水泥攪拌裝置30驅(qū)動攪拌部32運(yùn)動,攪拌部32將水泥土進(jìn)行攪拌,測量桿10設(shè)在攪拌部32上,其可以與攪拌部32同步運(yùn)動,在運(yùn)動過程中測量桿10因受到水泥土的阻力而發(fā)生變形,將應(yīng)變檢測件22設(shè)置在測量桿10的應(yīng)變檢測點上,應(yīng)變檢測分析儀通過利用應(yīng)變檢測件22對測量桿10的應(yīng)變檢測點上應(yīng)變情況進(jìn)行檢測,以獲取測量桿10的變形情況,通過應(yīng)變情況能夠反映水泥土的施工質(zhì)量,能夠?qū)崟r分析水泥攪拌裝置30的施工質(zhì)量是否達(dá)標(biāo),以便實時檢測施工質(zhì)量,及時調(diào)整施工方案,保證施工質(zhì)量。
作為較佳的實施方式,應(yīng)變檢測件22設(shè)置于測量桿10靠近攪拌部32的一端。測量桿10靠近攪拌部32的一端屬于緊固安裝端部,該位置的測量桿10的形變量最大,將該位置作為應(yīng)變檢測點,最能反映出所處位置的水泥土所處的實際狀況,有助于提升施工質(zhì)量檢測的精準(zhǔn)度。
作為較佳的實施方式,應(yīng)變檢測件22包括至少兩個檢測方向,檢測方向交叉設(shè)置。如此,通過獲取不同檢測方向的測量桿10的變形情況,以獲取同一應(yīng)變檢測點位不同檢測方向的阻力情況,綜合分析測量桿10的應(yīng)變情況,以有利于反映出最真實的水泥土的實際施工情況,檢測可靠。在本實施例中,如圖4所示,應(yīng)變檢測件22可采用應(yīng)變檢測片,其具有XYZ三個兩兩相互垂直的檢測方向,在其他實施例中,檢測方向也可為其他,能實現(xiàn)對應(yīng)變情況檢測的目的即可。
作為較佳的實施方式,測量桿10包括主體部12和與主體部12連接的安裝部14,安裝部14通過緊固件440裝設(shè)于攪拌部32,主體部12的長度方向與攪拌部32的運(yùn)動方向呈角度布置,應(yīng)變檢測件22設(shè)置于主體部12靠近安裝部14的一端。如圖2所示,主體部12a表示未受阻力時狀態(tài),此時主體部12a處于水平,主體部12b表示在運(yùn)動過程中發(fā)生變形的示意。具體地,緊固件440可采用固定螺栓,安裝部14通過固定螺栓安裝在攪拌部32上,主體部12呈桿狀,安裝部14可呈片狀,主體部12的橫截面積小于安裝部14的橫截面積,一方面利于主體部12在運(yùn)動過程中受到水泥土的阻礙而發(fā)生形變,提升形變發(fā)生的靈敏度,另一方面提升安裝部14與攪拌部32的接觸面積,確保測量桿10的安裝穩(wěn)固,以在實時監(jiān)測施工質(zhì)量的過程中,測量桿10的應(yīng)變情況能夠真實反映水泥土的情況,能夠檢測出發(fā)生空洞或不均勻的情況,及時調(diào)整水泥攪拌裝置30的施工模式。
作為較佳的實施方式,主體部12的長度方向與攪拌部32的運(yùn)動方向的夾角呈90度設(shè)置。如此,主體部12的長度方向與攪拌部32的運(yùn)動方向垂直,測量桿10所處的位置形態(tài)為所受阻力最大的狀態(tài)。進(jìn)一步地,可將主體部12的橫截面采用方形,形狀規(guī)整,便于計算應(yīng)變檢測點的應(yīng)變數(shù)據(jù)。當(dāng)然,主體部12也可采用其他形狀,能實現(xiàn)計算應(yīng)變檢測點的應(yīng)變數(shù)據(jù)的目的即可。
一種水泥攪拌裝置30施工質(zhì)量檢測方法,采用上述的水泥攪拌裝置30施工質(zhì)量檢測裝置,該檢測方法包括步驟:
驅(qū)動水泥攪拌裝置30的攪拌部32運(yùn)動,并帶動測量桿10同步運(yùn)動。
測量桿10裝設(shè)于水泥攪拌裝置30的攪拌部32,并跟隨攪拌部32同步運(yùn)動。通常水泥攪拌裝置30設(shè)有能夠上下運(yùn)動的攪拌葉片,該攪拌葉片即為攪拌部32,攪拌葉片伸入水泥土內(nèi)帶動測量桿10一并進(jìn)行上下運(yùn)動。如水泥攪拌裝置30為三軸攪拌樁,三軸攪拌樁設(shè)有攪拌桿,該攪拌桿即為攪拌部32,測量桿10安裝于攪拌桿上。三軸攪拌樁是長螺旋樁機(jī)的一種,同時有三個螺旋鉆孔,施工時三條螺旋鉆孔同時向下施工,利用攪拌樁機(jī)將水泥噴入土體并充分?jǐn)嚢?,使水泥與土發(fā)生一系列物理化學(xué)反應(yīng),使軟土硬結(jié)而提高地基強(qiáng)度。在另一實施例中,水泥攪拌裝置30還可為TRD水泥土攪拌墻,其包括有攪拌鏈條,將測量桿10安裝在攪拌鏈條上。TRD工法(Trench cutting Re-mixing Deep wall method),是將滿足設(shè)計深度的附有切割鏈條以及刀頭的切割箱插入地下,在進(jìn)行縱向切割橫向推進(jìn)成槽的同時,向地基內(nèi)部注入水泥漿以達(dá)到與原狀地基的充分混合攪拌在地下形成等厚度連續(xù)墻的一種施工工藝。在其他實施例中,水泥攪拌裝置30還可為其他攪拌設(shè)備,能實現(xiàn)對水泥土攪拌的目的即可。
獲取測量桿10在運(yùn)動路徑上的應(yīng)變情況。測量桿10在運(yùn)動過程中會受到水泥土的阻力而發(fā)生形變,通過應(yīng)變檢測件22對測量桿10的應(yīng)變檢測點的應(yīng)變情況獲取,進(jìn)而得到測量桿10的變形情況。
根據(jù)應(yīng)變情況分析判斷水泥攪拌裝置30的施工質(zhì)量是否合格。
在施工過程中,驅(qū)動攪拌部32運(yùn)動,攪拌部32將水泥土進(jìn)行攪拌,測量桿10設(shè)在攪拌部32上,其可以與攪拌部32同步運(yùn)動,在運(yùn)動過程中測量桿10因受到水泥土的阻礙而發(fā)生變形,對測量桿10的應(yīng)變檢測點上應(yīng)變情況進(jìn)行檢測,以獲取測量桿10的變形情況,通過應(yīng)變情況能夠反映水泥土的施工質(zhì)量,能夠?qū)崟r分析水泥攪拌裝置30的施工質(zhì)量是否合格,以便實時檢測施工質(zhì)量,及時調(diào)整施工方案,保證施工質(zhì)量。
作為較佳的實施方式,獲取測量桿10在運(yùn)動路徑上的應(yīng)變情況的步驟具體包括以下步驟:
獲取測量桿10在運(yùn)動路徑上的應(yīng)變檢測點的阻力。
根據(jù)所述阻力計算應(yīng)變數(shù)據(jù)。
在運(yùn)動過程中測量桿10會受到水泥土的阻礙而發(fā)生變形,通過檢測測量桿10的應(yīng)變檢測點所受到的水泥土的阻力,根據(jù)阻力計算計算出應(yīng)變數(shù)據(jù),以代表測量桿10的應(yīng)變檢測點的應(yīng)變情況,檢測數(shù)據(jù)簡便可靠。
作為較佳的實施方式,根據(jù)阻力計算應(yīng)變數(shù)據(jù)的計算公式包括:
測量桿10的應(yīng)變檢測點的彎矩值計算公式如下:
![]()
其中,q為測量桿10在運(yùn)動路徑上的應(yīng)變檢測點的阻力值,l為測量桿10的長度值,根據(jù)懸臂梁受力理論利用上述公式計算出彎矩值M。
測量桿10的應(yīng)變數(shù)據(jù)計算公式如下:
![]()
其中,h為測量桿10的截面高度值,I為測量桿10的截面慣性矩,E為彈性模量。ε可以為應(yīng)變檢測點沿測量桿10的長度方向的主應(yīng)變,如有多個檢測方向,則可通過求平均的方式獲取測量桿10的應(yīng)變數(shù)據(jù)或者分別對各檢測方向的應(yīng)變數(shù)據(jù)進(jìn)行分析綜合判斷。
作為較佳的實施方式,根據(jù)應(yīng)變情況分析判斷水泥攪拌裝置30的施工質(zhì)量是否合格的步驟,具體包括:
根據(jù)應(yīng)變情況形成各應(yīng)變檢測點在運(yùn)動路徑上的曲線圖。可通過標(biāo)定試驗來進(jìn)行展示體現(xiàn)水泥土施工質(zhì)量與檢測應(yīng)變情況的關(guān)系曲線,如橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示應(yīng)變情況和對應(yīng)的測量桿10在運(yùn)動路徑上的位置,運(yùn)動路徑可以指施工時沿深度方向。
若曲線圖處于平穩(wěn)狀態(tài),則判斷施工時的水泥土已攪拌均勻。
通過直觀觀察所形成的曲線圖的圖形狀態(tài),如曲線圖所展示的趨于平緩線條,則表示測量桿10在運(yùn)動路徑上的各位置的應(yīng)變情況是趨于相近似的狀態(tài),進(jìn)從而可以推斷出測量桿10的受力均勻,即水泥土攪拌均勻,施工質(zhì)量達(dá)標(biāo)處于合格,若曲線圖所展示的線條存在明顯波浪,則表明出現(xiàn)波浪處的測量位置段的水泥土未攪拌均勻,可再次進(jìn)行攪拌直至波浪消失,實現(xiàn)對水泥攪拌裝置30施工的實時監(jiān)測及整改。
作為較佳的實施方式,根據(jù)應(yīng)變情況分析判斷水泥攪拌裝置30的施工質(zhì)量是否合格的步驟,具體包括:
獲取測量桿10在運(yùn)動路徑上的應(yīng)變檢測點的阻力。在運(yùn)動過程中測量桿10會受到水泥土的阻礙而發(fā)生變形,通過檢測測量桿10的應(yīng)變檢測點所受到的水泥土的阻力,即可體現(xiàn)出測量桿10在運(yùn)動路徑上所受到的水泥土的阻礙情況。
若阻力處于預(yù)設(shè)范圍內(nèi)時,則判斷水泥土的強(qiáng)度合格。預(yù)設(shè)范圍的確定可通過提前進(jìn)行阻力實驗,按照所需要達(dá)標(biāo)的水泥土強(qiáng)度要求,模擬水泥土場景,再用模擬測量桿10在該場景下測量出其模擬阻力值即得出預(yù)設(shè)范圍。
如此,通過測量的阻力與預(yù)設(shè)范圍進(jìn)行比較,如處于預(yù)設(shè)范圍內(nèi),則可以推斷出水泥土的強(qiáng)度合格,滿足所需的強(qiáng)度施工質(zhì)量。
通過該水泥攪拌裝置30施工質(zhì)量檢測裝置及方法,在工程現(xiàn)場應(yīng)用過程中,將測量桿10垂直安裝在水泥攪拌裝置30的攪拌部32上,在攪拌部32上下運(yùn)動過程中,測量桿10受水泥土阻力而發(fā)生變形,通過端部應(yīng)變檢測件22應(yīng)變監(jiān)測數(shù)據(jù)可以反映測量桿10變形,進(jìn)而檢測水泥土的均質(zhì)性和施工質(zhì)量,實時進(jìn)行施工質(zhì)量監(jiān)測,待檢測位置的水泥土質(zhì)量達(dá)到施工要求后在進(jìn)行移位,開展下一步施工,實現(xiàn)施工過程中的實時精準(zhǔn)控制。
上述描述僅是對本發(fā)明較佳實施例的描述,并非對本發(fā)明范圍的任何限定,本發(fā)明領(lǐng)域的普通技術(shù)人員根據(jù)上述揭示內(nèi)容做的任何變更、修飾,均屬于權(quán)利要求書的保護(hù)范圍。
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