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        水穩(wěn)混合料含水量穩(wěn)定性控制技術探討

        2020-09-10 22:55:32張濤
        交通科技與管理 2020年10期
        關鍵詞:控制技術

        張濤

        摘 要:當前,水穩(wěn)混合料的應用范圍逐漸擴大,其功能價值得到了有效的發(fā)揮。由于含水量的穩(wěn)定性對水穩(wěn)混合料具有重要意義,因此需要針對這一部分的控制技術進行深入研究,分析需要采取的有效措施,并明確對應的實施細節(jié),盡可能提高水量穩(wěn)定性控制效果,為以后的進一步發(fā)展打下堅實基礎。本文首先分析水穩(wěn)混合料含水量穩(wěn)定性控制的基礎原理,隨后深入研究控制流程與質(zhì)量管控、安全保障措施,最后針對改造完成的經(jīng)濟效益情況進行對比,以供參考。

        關鍵詞:水穩(wěn)混合料;含水量;控制技術

        中圖分類號:U414 文獻標識碼:A

        0 引言

        水穩(wěn)混合料在應用過程中,內(nèi)部含水量會對其整體應用性能產(chǎn)生較為顯著的影響,如本身的強度級別、干縮應變情況等。當含水量較低時,水穩(wěn)混合料將會出現(xiàn)碾壓密實效果差、強度不足的現(xiàn)象,這一問題將會導致松散、起皮、裂紋等不良情況,不利于水穩(wěn)混合料的進一步應用。當含水量較高的情況下,水穩(wěn)混合料將會在碾壓過程中出現(xiàn)“彈簧”問題,導致壓實效果不佳。其內(nèi)部水分還有可能快速蒸發(fā),進而引起干縮現(xiàn)象。因此,需要針對水穩(wěn)混合料的含水量進行控制,盡可能避免其出現(xiàn)波動問題,達到理想的應用目標。

        1 水穩(wěn)混合材料含水量穩(wěn)定性控制的基礎原理

        在針對水穩(wěn)混合料含水量進行穩(wěn)定性控制的過程中,需要采用對應的改進方案,使其能夠維持在正常范圍內(nèi),避免出現(xiàn)過高或過低的問題。傳統(tǒng)形式的水穩(wěn)拌和站需要應用供水系統(tǒng)對水穩(wěn)混合料的含水量進行操作,這一流程主要通過人力調(diào)節(jié)的閥門實現(xiàn)攪拌水源投入規(guī)模的控制。同時,水源投入規(guī)模還需要相關試驗人員利用取樣試驗的方法進行分析,盡可能使其貼合最佳含水量,降低出現(xiàn)問題的概率。但是,水穩(wěn)拌和站的供水模塊無法對水源進行準確衡量,容易導致投水量出現(xiàn)異常波動,進而影響混合料的含水量,降低后續(xù)的應用效果[1]。通過采用新式控制方法對傳統(tǒng)水泵進行改進,可以大幅提高含水量控制效果,使其能夠穩(wěn)定在固定區(qū)間,避免出現(xiàn)波動問題。這一改進過程需要在水泵上安裝變頻裝置,并通過這一設備操控電流的大小狀態(tài),從而實現(xiàn)水泵轉速調(diào)整的目標。在這種條件下,水穩(wěn)拌和站的供水模塊能夠針對水量進行處理,進而保持混合料的穩(wěn)定性,實現(xiàn)最佳管控效果。

        2 控制流程分析

        在針對水穩(wěn)混合料含水量控制進行改進的過程中,需要處理對應的流程狀態(tài),使其能夠符合優(yōu)化需求。完成改進階段后,水穩(wěn)拌和站的生產(chǎn)流程將會轉變?yōu)椴僮飨到y(tǒng)、變頻裝置、信號傳送線、水泵設備、流量監(jiān)測表、出水管道、水穩(wěn)拌和站的固定狀態(tài)。在水穩(wěn)拌和站的操作系統(tǒng)改裝流程中,應當加裝變頻改進裝置。這一裝置的設備參數(shù)應為0 Hz~

        50 Hz,基礎功率為2.2 kW。利用變頻裝置對電流的頻率進行操控,使其大小能夠與對應狀態(tài)匹配,達到良好的應用目標。隨后,這一操控信息需要通過信號傳送線發(fā)送至水泵設備,從而實現(xiàn)優(yōu)秀的控制效果。水泵的轉速會影響水穩(wěn)混合料的用水量,因此需要加強對水量穩(wěn)定程度的控制,避免出現(xiàn)意外問題。這一控制流程的基礎要點具有多樣化的表現(xiàn)形式,相關人員需要管理水穩(wěn)混合材料的生產(chǎn)配比情況,使其符合最優(yōu)標準。同時,還需要在正常溫度條件下進行操作,如20℃。含水量需要保持在4%~5%,并通過對細集料進行取料試驗的方式,分析原材料本身應當具備的含水量[2]。這一過程可以利用燃燒法進行,盡可能保證基礎質(zhì)量,避免出現(xiàn)不良問題。在確定原材料的含水量后,需要根據(jù)配比的情況進行研究,使混合料用水量能夠得到有效明確。在實踐計算的情況下,若變頻裝置的頻率為50 Hz,則3 kW功率的水泵每分鐘能夠提供1 100 kg的水源,其基礎轉速為

        1 440 r/min。在完成調(diào)頻后,能夠使水泵每1 Hz的轉速達到28.8 r/min,每轉泵水量規(guī)模為0.76 kg。通過設定變頻器的頻率與水泵轉速,并與流量表進行對比,可以計算最優(yōu)含水量級別,達到理想的控制目標。

        3 需要采取的質(zhì)量管控策略

        在針對水穩(wěn)混合料的含水量進行管控的流程中,應當采取有效的質(zhì)量控制措施,避免其出現(xiàn)意外問題,影響整體生產(chǎn)與應用效果。在完成水穩(wěn)混合站的改造階段后續(xù),需要針對流程采取可靠的質(zhì)量管理方案,降低出現(xiàn)問題的概率。例如,水穩(wěn)混合料的原材料存儲環(huán)境會對含水量產(chǎn)生較為顯著的影響,如粗集料等。因此,需要在開始生產(chǎn)或應用前,檢查材料的含水量,并與當天需要進行的生產(chǎn)標準進行對比。如果存在差異問題,則需要通知拌和站點,進行適當?shù)恼{(diào)整。通過這種方式,降低含水量波動帶來的負面影響,提高生產(chǎn)或應用的穩(wěn)定性。同時,還需要在臺班進行生產(chǎn)前采取有效的質(zhì)量管理措施,如水質(zhì)與加水設施等。通過這種方法,確保水源輸送的管道能夠處于通暢狀態(tài),降低壓力出現(xiàn)波動的概率,實現(xiàn)良好的生產(chǎn)目標。如果水穩(wěn)混合料的供應流程需要利用水箱進行存儲或供水,則需要注意內(nèi)部溫度的條件情況,避免其出現(xiàn)過高的問題。同時,如果水源處于缺乏狀態(tài),還需要采取補充方案,避免其產(chǎn)生供應不足的現(xiàn)象,威脅后續(xù)的生產(chǎn)活動[3]。通過采取以上方式,能夠大幅加強水穩(wěn)混合料的含水量控制效果,使其能夠處于穩(wěn)定范圍內(nèi),降低出現(xiàn)波動問題的概率。同時,還可以采取有效的處理措施,增強質(zhì)量管控的影響范圍,使其能夠?qū)ζ渌h(huán)節(jié)產(chǎn)生控制效果,避免水穩(wěn)混合料的生產(chǎn)流程中產(chǎn)生不良問題,達到理想的應用目標。

        4 安全保障措施

        在水穩(wěn)混合料的含水量管控過程中,應當采取有效的安全保障措施,避免出現(xiàn)不良問題,引發(fā)工程損失。例如,在生產(chǎn)與應用過程中,巡查人員需要分析設備的運轉情況。在確認安全后,才可以通知開始進行生產(chǎn)。在人員全部就位后,需要按照規(guī)定順序啟動生產(chǎn)設備,并使其空轉一段時間。在這一階段,檢查是否正常運行。如果存在異常情況,需要及時采取應急預案,防止問題損害設備或造成人員傷亡。此外,還需要盡可能避免水穩(wěn)混合材料設備出現(xiàn)中途停機的現(xiàn)象,如果無法規(guī)避這一問題,則需要提前降低生產(chǎn)量規(guī)模,避免重新啟動造成的損害問題。通過采取這些方式,能夠有效提高安全保障效果,使水穩(wěn)混合材料的生產(chǎn)與應用能夠保持在最佳狀態(tài)。

        5 改造經(jīng)濟效益對比

        以某工程為例,通過對水穩(wěn)混合材料的含水量穩(wěn)定性進行控制,能夠有效提高基礎經(jīng)濟效益。改造共花費成本約700元,其中變頻裝置600元、信號傳輸線50元、流量監(jiān)測表等零件50元。工程某年生產(chǎn)水穩(wěn)混合材料約387 150 t,改進完成前成本為248 760元,改造完成后成本為181 595元??梢哉J為,水穩(wěn)混合料含水量穩(wěn)定性控制改造具有良好的經(jīng)濟效益。

        6 結束語

        綜上所述,在水穩(wěn)混合材料的生產(chǎn)與應用過程中,含水量控制技術具有重要的應用價值,能夠顯著降低基礎成本消耗,提高經(jīng)濟效益。因此,需要采取相關措施,對水穩(wěn)混合料的生產(chǎn)進行改進,使其能夠達到最佳應用狀態(tài),為以后的發(fā)展打下堅實基礎。

        參考文獻:

        [1]王雷.水泥穩(wěn)定碎石混合料拌和均勻性的控制[J].北方交通,2018,301(05):118-119+122.

        [2]曹磊.骨架密實型水穩(wěn)混合料配合比設計及施工技術探討[J].工程技術研究,2018(10):103-104.

        [3]魏強.雙缸單振水穩(wěn)拌合機施工技術應用[J].黑龍江交通科技,2018(06):80-81.

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