路基毛细水影响及含水率检测装置设计

2016-08-02 05:02李慧斌赵梦浩
山西农经 2016年18期
关键词:毛细含水率土体

□张 峰 李慧斌 赵梦浩

(河南大学土木建筑学院 河南 开封 475000)

路基毛细水影响及含水率检测装置设计

□张 峰 李慧斌 赵梦浩

(河南大学土木建筑学院 河南 开封 475000)

土壤本身是一个复杂的毛细系统,其中的毛细水竖直或水平运移会对土壤结构产生重要影响。道路路基也存在着这种毛细水运移现象,其运移规律对路基的影响不可忽视。路基的边坡坡度、边坡形式、边坡植物根系均会对毛细水运移特性产生影响。借助自制含水率检测装置对路基毛细水进行时时检测,研究其运移规律,减少毛细水对路基的影响。该装置具有收发短信远程监测功能,实现高度信息化。

路基毛细水;干湿度的采集与显示;LCD;GSM

1 路基毛细水上升原理

路基边坡的土体是一个很复杂的毛细系统,其中的毛细水对路基具有严重影响,可能会引起各种道路病害,因此对其研究具有重要价值与意义。毛细水的上升是通过其自身的毛细作用引起的。其形成过程可以用物理学中的毛细管现象解释。土壤这个毛细系统中存在很多的毛细管,因此对于提升地下水具有强烈的作用。

2 路基影响毛细水上升的因素

路基的边坡坡度、压实度、植物均会对毛细水上升产生影响。边坡坡度会影响毛细水的竖直或者水平运移规律,当毛细水竖直上升到边坡表面无法继续上升后便会水平运移,或者沿坡面运移。压实度会影响边坡毛细水的上升高度,因压实度不同,边坡土体的颗粒间狭小空隙的多少不同,从而产生的毛细作用不同,最终影响毛细水的上升高度。边坡土壤中的植物通过根系吸水以及蒸腾作用,带动土体中的水分上升,影响毛细水的上升速度与高度。

3 毛细水对路基的影响

毛细水上升会改变路基土体的湿度,从而影响其强度和稳定性。当土体达到一定湿度,可能会产生液化,使土体松软,在车辆等荷载的频繁作用下会产生路基下沉。毛细水不断上升也会影响路面结构。

4 含水率检测装置设计的基本方法思路

本设计主要的内容是土壤含水率检测装置的设计与制作。该电路的工作原理是由STC89C52单片机和ADC0832组成系统的核心部分,湿度传感器将采集到的数据直接传送到ADC0832的IN端作为输入的模拟信号。获得的一些含水率数据作为模拟信号被传送到ADC0832的IN端电路内部包含有湿度采集、AD转换、单片机译码显示、GSM短信收发等功能。单片机需要采集数据时,发出指令启动A/D转换器工作,ADC0832根据送来的地址信号选通IN1通道,然后对输入的模拟信号进行转换,转换结束时,EOC输出高电平,通知单片机可以读取转换结果,单片机通过调用中断程序,读取转换后的数据。最后,单片机把采集到的湿度数据经过软件程序处理后送到LCD1602进行显示。同时当管理人员需要远程进行当前湿度的查询时,只需向该装置发送相应指令的短信,该装置即可将当前测得的湿度值以短信的形式发送给管理人员。

5 土壤含水率采集与显示

土壤含水率采集与显示部分主要选用STC89C52单片机作为核心控制,运用软件实现预期的指令。单片机中的土壤含水率是通过ADC0832和点位器模拟传来的,再经由I/O口将检测到的含水率数值显示在LCD上,以达到对土壤温湿度实时监测的目的。

6 硬件电路设计

土壤含水率检测与系统由ADC0832、STC89C52单片机、电位器、LCD显示屏、电阻等组成。

7 GSM模块数据的接受及发送

主要用到的指令如表1所示:

表1 短信的读取与发送指令

8 原理图

9 本研究的应用价值

该研究为路基毛细水病害的防治理论成果,可提高路基使用的年限。同时该装置为土壤含水率的快速检测提供了极大方便。与传统含水率测量装置相比,该装置具有远程检测功能,可将土壤中的水分情况及时反馈给个人,极大的节省了人力物力财力,使得检测具有时时性。实现了检测的高度信息化,具有广泛的应用前景。

[1]朱登元,管延华.毛细水作用对粉土路基稳定性的影响[J].山东大学学报(工学版),2012,(01):93-98.

[2]董斌,张喜发,李欣,张冬青.毛细水上升高度综合试验研究[J].岩土工程学报,2008,(10):1569-1574.

[3]李锐.毛细水对膨胀土路基的影响研究及其处置对策[D].华中科技大学,2006.

[4]赵燕东,李宁,皮婷婷.土壤多参数复合测试系统研究[J].农业机械学报,2015,(08):289-298.

[5]杨攀.农田相对土壤湿度检测技术研究[D].成都理工大学,2015.

[6]宋克鑫.FDR土壤含水率传感器的主要影响因子与其结构优化研究[D].西北农林科技大学,2013.

[7]李静雅,程茂,吴玉洁.新型土壤孔隙水压力检测系统的研制与建模[J].河北农业大学学报,2011,(06):104-107.

[5]陈海波,冶林茂,李树岩,邓伟,田宏伟,申占营.FDR土壤水分自动监测仪的标定与检验[J].微计算机信息,2009,(31):104-106.

[6]姚志恩,司杰.一种土壤湿度检测的方法和电路设计[J].现代电子技术,2013,(08):125-127.

1004-7026(2016)18-0110-02

TU416

A

DOI:10.16675/j.cnki.cn14-1065/f.2016.18.081

张峰(1995.9-),男,汉族,山东蓬莱人,河南大学土木建筑学院,2014级本科生,土木工程专业。

猜你喜欢
毛细含水率土体
昆明森林可燃物燃烧机理研究
顶管工程土体沉降计算的分析与探讨
基于表面能的湿煤颗粒含水率表征方法
弱膨胀土增湿变形量试验及路堤填筑分析
基于土体吸应力的强度折减法
出现憋喘 可能是毛细支气管炎!
原油含水率在线测量技术研究
不同土体对土
——结构相互作用的影响分析
高渗盐水雾化吸入治疗毛细支气管炎的疗效观察
孟鲁司特治疗不同病原感染后毛细支气管炎的疗效