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1、(10)申请公布号 CN 102221513 A (43)申请公布日 2011.10.19 CN 102221513 A *CN102221513A* (21)申请号 201110080520.4 (22)申请日 2011.03.31 G01N 9/02(2006.01) (71)申请人 成都山江岩土科技有限责任公司 地址 610072 四川省成都市青羊区鸣翠路 5 号 (72)发明人 侯锦 杨俊志 陈修星 冯杨文 (74)专利代理机构 成都金英专利代理事务所 ( 普通合伙 ) 51218 代理人 袁英 (54) 发明名称 一种浆体密度传感器 (57) 摘要 本发明公开了一种浆体密度传感器, 。
2、它包括 标准测量桶 (1) 、 传感器 A(2) 、 传感器 B(3) 以及 脚架 (4) , 标准测量桶 (1) 下端设置有水泥浆进口 (5) , 上端设置有浆体出口 (6) , 侧壁上设置相距 为 h 的螺纹安装口 A(7) 和螺纹安装口 B(8) , 密 度计算公式为。本发明改变了现有技术 关于基准高度的选择, 使用固定的高度, 极大提 高了密度传感器的灵敏度和精准度, 更加准确地、 及时地反映浆体的密度参数, 同时, 减小了标准测 量桶的直径, 提高了浆体流动速度, 延长了传感器 的使用寿命, 从而减少更换、 拆卸传感器的次数, 减少了生产成本, 适用范围广。 (51)Int.Cl. 。
3、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页 CN 102221524 A1/1 页 2 1. 一种浆体密度传感器, 其特征在于 : 它包括标准测量桶 (1) 、 传感器 A(2) 、 传感器 B (3) 以及脚架 (4) , 标准测量桶 (1) 下端设置有水泥浆进口 (5) , 上端设置有浆体出口 (6) , 侧 壁上设置有相距为 h 的螺纹安装口 A(7) 和螺纹安装口 B(8) , 螺纹安装口 A(7) 和螺纹安 装口 B(8) 在同一轴线上, 传感器 A(2) 和传感器 B(3) 分别安装在螺纹安装口 A(7) 和 螺纹安。
4、装口 B(8) 上并用螺钉固定, 标准测量桶 (1) 的侧壁上设有脚架固定架 (9) , 脚架 (4) 铰接固定在脚架固定架 (9) 上并可绕中心转动。 2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 浆 体 密 度 传 感 器,其 特 征 在 于 : 密 度 的计算公式为, 其中,为传感器 A(2) 和传感器 B(3) 的响应值之差, 为定 距。 3.根据权利要求1所述的一种浆体密度传感器, 其特征在于 : 所述的浆体出口 (6) 与水 平方向的倾斜角度的范围为 5 15。 4.根据权利要求1所述的一种浆体密度传感器, 其特征在于 : 所述的脚架 (4) 的数量为 三个。 5.根据权利。
5、要求1所述的一种浆体密度传感器, 其特征在于 : 所述的标准测量桶 (1) 上 端的直径不小于螺纹安装口 A(7) 、 螺纹安装口 B(8) 以及水泥浆进口 (5) 的直径, 且满 足 60mm 90mm。 权 利 要 求 书 CN 102221513 A CN 102221524 A1/3 页 3 一种浆体密度传感器 技术领域 0001 本发明涉及传感器技术领域, 特别涉及一种浆体密度传感器。 背景技术 0002 传感器是一种将被检测的信息, 按一定的规律变换为电信号或者其他所需要的形 式输出的检测装置, 目前, 密度传感器种类十分繁多, 但是应用于大型施工现场的却较少, 比如岩土工程中对浆。
6、体密度、 压力的检测以及对浆体流量的检测等等, 主要因为以下的原 因 : 施工现场的工作环境极其恶劣, 影响传感器的正常工作, 传感器的使用寿命相对较 短 ; 检测的目标一般为水泥浆、 添加剂混合物等等, 具有较强的腐蚀性, 同时易凝固, 会影 响传感器的性能 ; 需要更换、 拆卸的传感器较多, 使用成本相对较高。 0003 而浆体密度、 压力以及流量对施工建设的质量以及成本控制起着至关重要的作 用, 所以在工程建设中关于浆体密度、 压力以及流量的检测十分有必要。 0004 目前, 在工程中对浆体密度的检测主要是通过传感器与浆体出口平面之间的距离 (是以水泥浆出口平面为基准平面) 来计算的, 。
7、如图 3 所示, 根据来得到浆体的 密度, 而实际生产中, 由于浆体的特性, 具有一定的粘稠度, 流动性较差, 实际产生的高度 比还多出的浆体柱, 所以实际上应该按照进行计算, 但是是受外界 环境影响较大的, 比如温度、 流量等, 并且是没有被计算、 检测在内的, 因此现有在工程 中对浆体密度的检测的准确性较差。 发明内容 0005 本发明的目的即在于克服现有技术的不足, 提出一种浆体密度传感器, 提高密度 传感器的感应灵敏度和准确性, 增加密度传感器的使用寿命, 降低密度传感器的使用成本。 0006 本发明的目的是通过以下技术方案来实现的 : 一种浆体密度传感器, 它包括标准 测量桶、 传感。
8、器 A、 传感器 B 以及脚架, 标准测量桶下端设置有水泥浆进口, 上端设置有浆体 出口, 侧壁上设置相距为 h 的螺纹安装口 A 和螺纹安装口 B, 螺纹安装口 B 位于螺纹安装口 A上方且螺纹安装口A和螺纹安装口B在同一轴线上, 传感器A和传感器B分别安装在螺纹 安装口A和螺纹安装口B上并用螺钉固定, 标准测量桶的侧壁上设有脚架固定架, 脚架铰接 固定在脚架固定架上并可绕中心转动 ; 本发明所述的浆体密度传感器中, 密度的计算公式为, 其中, 为密度,为 传感器 A 和传感器 B 的响应值之差, 为定距。 0007 所述的浆体出口与水平方向的倾斜角度的范围为 5 15。 说 明 书 CN 。
9、102221513 A CN 102221524 A2/3 页 4 0008 所述的脚架的数量为三个。 0009 所述的标准测量桶1上端的直径不小于螺纹安装口A、 螺纹安装口B以及标准测 量桶的水泥浆进口的直径, 且满足 60mm 90mm。 0010 本发明的与现有密度传感器的对比分析如下 : 一、 灵敏度和准确度的对比分析 表一 不同水灰比下泥浆的灵敏度和准确度的对比分析 (单位 :) 水灰比 现有密度传感器本发明 参照值 5:11.1391.1271.125 3:11.2151.2061.200 2:11.3241.2911.286 1:11.5181.5031.500 0.8:11.6。
10、111.5941.588 0.5:11.8211.8041.800 可见, 在不同的水灰比下, 现有传感器的灵敏度和准确度不如本发明, 并且准确度有较 为明显的差别, 现有传感器的误差较大, 而本发明的误差较小, 较为稳定。 0011 二、 寿命对比分析 在同一工作场所两个不同的检测点上分别安装现有传感器和本发明的传感器进行检 测, 现有传感器在工作到 70 天左右时出现较为明显的误差, 而本发明的传感器在工作 120 天后仍然正常工作。 0012 本发明的有益效果表现在 : 改变了现有技术关于基准高度的选择, 使用固定的高 度, 极大提高了密度传感器的灵敏度和精准度, 更加准确地、 及时地反。
11、映浆体的密度参 数, 同时, 减小了标准测量桶的直径, 提高了浆体流动速度, 不会造成浆体结痂, 堵塞螺纹安 装口以及影响密度传感器灵敏度的现象, 延长了传感器的使用寿命, 从而减少更换、 拆卸传 感器的次数, 减少了生产成本, 用于各种施工建设、 岩体工程、 建筑等工程 (的灌浆) 施工中, 适用范围广。 附图说明 0013 图 1 为本发明的结构示意图 图 2 为本发明的局部俯视图 图 3 为现有技术计算密度使用的参数示意图 图中, 1- 标准测量桶, 2- 传感器 A, 3- 传感器 B, 4- 脚架, 5- 水泥浆进口, 6- 浆体出口, 7- 螺纹安装口 A, 8- 螺纹安装口 B,。
12、 9- 脚架固定架。 具体实施方式 0014 下面结合附图对本发明做进一步的描述, 但保护范围不局限于所述。 0015 如图 1、 图 2, 一种浆体密度传感器, 它包括标准测量桶、 传感器 A2、 传感器 B3 以及 脚架 4, 标准测量桶 1 下端设置有水泥浆进口 5, 上端设置有浆体出口 6, 侧壁上设置有相距 为h的螺纹安装口A7和螺纹安装口B8, 螺纹安装口B8位于螺纹安装口A7上方且螺纹安装 口 A7 和螺纹安装口 B8 在同一轴线上, 传感器 A2 和传感器 B3 分别安装在螺纹安装口 A7 和 螺纹安装口B8上并用螺钉固定, 标准测量桶1的侧壁上设有脚架固定架9, 脚架4铰接固。
13、定 说 明 书 CN 102221513 A CN 102221524 A3/3 页 5 在脚架固定架 9 上并可绕中心转动, 不使用的时候便可收起, 便于携带 ; 本发明计算密度的公式为, 其中,为传感器 A2 和传感器 B3 的响应值之差, 为定距。 0016 所述的浆体出口 6 与水平方向的倾斜角度的范围为 5 15, 适合浆体的流 动, 方便于检测。 0017 所述的脚架 4 的数量为三个。 0018 所述的标准测量桶1上端的直径不小于螺纹安装口A7、 螺纹安装口B8以及水泥 浆进口 5 的直径, 且满足 60mm 90mm。 说 明 书 CN 102221513 A CN 102221524 A1/2 页 6 图 1 图 2 说 明 书 附 图 CN 102221513 A CN 102221524 A2/2 页 7 图 3 说 明 书 附 图 CN 102221513 A 。