DRB-H3型触摸屏控制全自动混凝土分层磨粉机采用触摸屏及PLC数控技术,整机结构由磨轮及固定系统;动力系统;磨轮的进给打磨系统;试块(包括夹具)夹持系统;密封系统;控制面板系统;粉末收集系统;支架系统等部分构成。该设备具有两大主要功能,一是沿试件深度分层打磨粉末,二是采集磨削面的序列图像。只要设定了程序,整个打磨过程就自动完成。 采用步进电机和调速电机,通过触摸屏控制自动进行混凝土的打磨。
本装置可以在笛卡尔坐标的三个方向移动,试块(包括夹具)夹持系统可以在y方向的一定范围进行移动;工作台沿试件表面移动完成了在x方向的移动打磨;工作台进给及后退完成了在z方向的移动。DRB-H3型混凝土剖面磨削机主要通过控制面板完成各种操作,也可以手动进行操作。可以0.01mm较小单位逐层将混凝土(或砂浆等其他脆性材料)试块打磨成粉末,再通过粉末收集装置收集混凝土粉末,或对磨削面拍摄成像。10、具有三种工作方式:编程全自动打磨;触控面板控制操作打磨;手轮控制打磨。
产品特点9、特别定制。可定制为台式或落地式;可定制电机;可定制多种供电方式。
1、主动式混凝土粉末打磨机(CN201220177011.3).发明人: 范宏、赵铁军、杨亚楠、张鑫.授权日:2012.11.28
2、双重固定磨轮连接装置(CN201220380128.1).发明人:范宏、张鑫、杨亚楠.授权日:2013.2.27
3、用于轴杆往复运动的随动密封装置I(CN201310082456.2).发明人:范宏、张鑫、翟乃鑫、杨亚楠.授权日: 2015.7.15
4、混凝土粉末打磨机(CN200810015905.0).发明人:赵铁军、范宏、曹卫群、王鹏刚.授权日:2012.5.30
5、一种可调节式V型结构的夹持固定装置(CN201610184292.8).发明人:范宏、刘树明、秦雪、江照.授权日:2017.05.28
6、用于轴杆往复运动的随动密封装置II(CN201310081136.5).发明人:范宏、张鑫、杨亚楠、翟乃鑫.授权日:2016.3.2
7、自动分层打磨机(CN01020175483.6).发明人:赵铁军,崔玲,姜福香,王鹏刚.授权日:2013.3.6
8、一种数控集尘式混凝土磨削装置及其使用方法(CN201810205154.2).发明人:范宏、赵铁军、张鹏、王鹏刚、金祖权.待授权
9、一种数控集尘式混凝土磨削装置(CN201820341990.9).发明人:范宏、赵铁军、张鹏、王鹏刚、金祖权.授权日:2018.11.6
10、一种多孔混凝土孔隙率计算和孔隙参数表征方法(CN201810059436.6).发明人:范宏、张鹏、赵铁军、刘树明、王鹏刚.授权日:2020.2.3
11、一种多相材料连续剖面图像获取方法(CN201810059980.0).发明人:范宏、刘树明、赵铁军、张鹏、金祖权.授权日:2020.5.8
12、一种多孔混凝土孔结构参数获取和分析方法(CN201810627231.3).发明人:范宏、任鹏庚、赵铁军、张鹏、王鹏刚、金祖权.授权日: 2020.8.11
13、发明**:一种混凝土骨料数值模型重建方法(CN201810059964.1).发明人:范宏、赵铁军、张鹏、万小梅、刘树明.授权日:2020.12.1
14、一种混凝土细观结构模型三维重建方法(CN201810059963.7).发明人:范宏、刘树明、赵铁军、张鹏、万小梅.授权日:2021.5.8
词条
词条说明
DRB-H3型触摸屏控制全自动混凝土分层磨粉机采用触摸屏及PLC数控技术,整机结构由磨轮及固定系统;动力系统;磨轮的进给打磨系统;试块(包括夹具)夹持系统;密封系统;控制面板系统;粉末收集系统;支架系统等部分构成。该设备具有两大主要功能,一是沿试件深度分层打磨粉末,二是采集磨削面的序列图像。只要设定了程序,整个打磨过程就自动完成。 采用步进电机和调速电机,
DRB-H5+型混凝土粉样分层研磨机,在DRB-H5+型基础上,试件夹持系统有电机带动,可以在试件转动过程中,沿试件侧面取粉。整机结构由磨轮及固定系统;磨轮动力系统;磨轮的进给打磨系统;试块(包括夹具)夹持及动力系统;夹持机构转向、锁止、旋转系统;密封系统;控制面板系统;粉末收集系统;支架系统等部分构成。DRB-H5+型混凝土粉样分层研磨机在试件侧向进给系
DRB-H2混凝土分层磨粉机由磨轮及固定系统;动力系统;磨轮的进给系统;混凝土试块(包括卡盘)夹持系统;混凝土试块(包括卡盘)夹持系统开启固定系统;密封系统;安全与控制系统;粉末收集系统;支架系统等部分构成。固定试件的箱门可打开进行图像采集。通过试件与夹持机构的相对固定,试件夹持箱门开启后旋转角度的固定,外置照相机与试件剖面位置的相对固定,三个“固定”实现
评价混凝土的碳化程度是预测一般大气环境下钢筋混凝土构筑物的耐久使用寿命的基本方法。精密混凝土碳化测量仪不同于传统的混凝土碳化的测量方法。该仪器是利用化学反应方程式:CaCO3+2HCl→CaCl2+CO2+H2O 获得CO2气体的含量,再自动计算粉末中CaCO3的含量。 为确切测量混凝土试样的CaCO3含量,需首先采
公司名: 青岛德瑞宝混凝土技术开发有限公司
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