[实用新型]一种实验室用发泡装置有效
| 申请号: | 201520688557.9 | 申请日: | 2015-09-07 |
| 公开(公告)号: | CN205047227U | 公开(公告)日: | 2016-02-24 |
| 发明(设计)人: | 王德乾;李刚;宋世雄;孙世豪;严振林;纪博林;章远方;万鹏;王浩;耿冬梅 | 申请(专利权)人: | 北京铁五院工程机械有限公司;中铁第五勘察设计院集团有限公司 |
| 主分类号: | E21D9/06 | 分类号: | E21D9/06 |
| 代理公司: | 北京凯特来知识产权代理有限公司 11260 | 代理人: | 郑立明;赵镇勇 |
| 地址: | 102611 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 实验室 发泡 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种盾构用发泡剂的发泡装置,尤其涉及一种实验室用发泡装置。
背景技术
据市场调研统计,中国已成为世界上地铁施工领域中使用盾构机最多的国家之一,目前市场保有量超过800台,随着更多二线城市轨道交通建设规划获批,未来两年,盾构机的数量将突破1000台。因此盾构机施工用发泡剂的市场需求巨大。该产品是一种消耗性产品,在盾构施工中,泡沫与切削土层充分混合,增强土体的润滑性、流塑性和止水性,降低盾构机刀盘扭矩、降低出土量和提高掘进速度,对顺利施工意义重大。
泡沫的泡孔大小、发泡率和稳定性,除了与发泡剂本身有关外,还与发泡装置中发泡枪的材料、压缩空气的压力和气体流量、发泡剂溶液的泵送性压力和液体流量等有关。然而目前盾构机配套的泡沫发生装置均采用金属材料制备,在实验室试验时无法了解压缩空气和发泡剂溶液的在管路中的流动以及在发泡枪中的发泡情况。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种能够获得泡孔均匀、发泡率高、稳泡性好的泡沫的实验室用发泡装置。
本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的:
本实用新型的实验室用发泡装置,包括泡沫溶液罐、气泵、气液混合器,所述泡沫溶液罐通过液管与高压隔膜泵、三通阀、液体流量计、液体精密调节阀、第一压力表、液体单向阀、液体截止阀、所述气液混合器依次连接,所述三通阀与所述泡沫溶液罐之间通过液管连接有回流阀;
所述气泵通过气管与减压阀组件、气体流量计、气体精密调节阀、第二压力表、气体单向阀、气体截止阀、所述液混合器依次连接;
所述气液混合器设有发泡枪,所述发泡枪的出口处设有发泡桶。
由上述本实用新型提供的技术方案可以看出,本实用新型实施例提供的实验室用发泡装置,可以用于研究盾构用发泡剂在一定压力、一定流量的压缩空气,一定压力、一定流量的发泡剂溶液,在充满蜂窝状发泡材料的发泡枪中进行发泡,获得泡孔均匀、发泡率高、稳泡性好的泡沫。可以实现最大限度的改良复杂土层的目的,如砂砾石土层等。
附图说明
图1为本实用新型实施例提供的实验室用发泡装置的结构示意图。
图中:
1-泡沫溶液罐2-高压隔膜泵3-三通阀4-回流阀5-液体流量计6-液体精密调节阀7-第一压力表8-液体单向阀9-液体截止阀10-气泵11-减压阀组件12-气体流量计13-气体精密调节阀14-第二压力表15-气体单向阀16-气体截止阀17-气液混合器18-发泡枪19-发泡桶。
具体实施方式
下面将对本实用新型实施例作进一步地详细描述。
本实用新型的实验室用发泡装置,其较佳的具体实施方式是:
包括泡沫溶液罐、气泵、气液混合器,所述泡沫溶液罐通过液管与高压隔膜泵、三通阀、液体流量计、液体精密调节阀、第一压力表、液体单向阀、液体截止阀、所述气液混合器依次连接,所述三通阀与所述泡沫溶液罐之间通过液管连接有回流阀;
所述气泵通过气管与减压阀组件、气体流量计、气体精密调节阀、第二压力表、气体单向阀、气体截止阀、所述液混合器依次连接;
所述气液混合器设有发泡枪,所述发泡枪的出口处设有发泡桶。
所述气管和液管均采用透明塑料材料制成,外径为10mm。
所述发泡枪采用透明度高的有机玻璃制成,长度300mm,直径50mm,发泡枪中填满网孔直径1~5mm的聚丙烯网和网孔直径为150um~300um的金属网筛。
本实用新型的实验室用发泡装置,用于研究盾构用发泡剂在一定压力、一定流量的压缩空气,一定压力、一定流量的发泡剂溶液,在充满蜂窝状发泡材料的发泡枪中进行发泡,获得泡孔均匀、发泡率高、稳泡性好的泡沫。可以实现最大限度的改良复杂土层的目的,如砂砾石土层等。
具体实施例:
如图1所示,本实用新型的一实施例包括高压隔膜泵2将泡沫溶液罐1中的泡沫溶液泵送入液体管路中,经过一个三通阀3,一部分泡沫溶液通过回流阀4回到泡沫溶液罐中,一部分通过液体流量计5,此时显示管路中泡沫溶液的流量大小,通过调节液体精密调节阀6可得到精确的所需液体流量,此时压力表7显示液体管路中的压力大小,单向阀8用于防止突然关闭高压隔膜泵时出现倒吸现象,泡沫溶液经过截止阀9到达气液混合器17处与气路中的压缩空气进行充分混合。
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