[发明专利]一种施工桥梁的安全检测装置及检测方法在审
申请号: | 202011195682.8 | 申请日: | 2020-10-31 |
公开(公告)号: | CN112323637A | 公开(公告)日: | 2021-02-05 |
发明(设计)人: | 马春各 | 申请(专利权)人: | 六安德玛机械设备有限公司 |
主分类号: | E01D21/00 | 分类号: | E01D21/00;E01D19/10;G01L5/00;G01S19/42 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 237000 安徽省六安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 施工 桥梁 安全 检测 装置 方法 | ||
1.一种施工桥梁的安全检测装置,包括检测装置本体(20),其特征在于,所述检测装置本体(20)内固定设有第二伺服电机(13),所述第二伺服电机(13)一侧传动设有旋转轴(19),所述旋转轴(19)上固定设有收线辊(21),所述收线辊(21)表面缠绕设有线缆(18),所述检测装置本体(20)内侧底部固定设有单片机处理器(15),所述单片机处理器(15)上方固定设有GPRS通信模块(14),所述检测装置本体(20)内部另一侧底部固定设有GPS定位模块(17),所述检测装置本体(20)内侧下端表面中心位置固定设有套筒状检测机构(7),所述套筒状检测机构(7)内侧滑动设有中空滑动套环(9),所述中空滑动套环(9)内侧镶嵌设有缓震伞状机构(1)。
2.根据权利要求1所述的一种施工桥梁的安全检测装置,其特征在于,所述套筒状检测机构(7)包括中空滑动套环(9),第二弹簧(6)底部固定设有第一压力传感器(8),且第二弹簧(6)上端表面与中空滑动套环(9)底部固定连接。
3.根据权利要求2所述的一种施工桥梁的安全检测装置,其特征在于,所述中空滑动套环(9)内部两侧表面固定设有若干个第一滑动杆(12),第一滑动杆(12)表面环绕设有第一弹簧(4),第一滑动杆(12)表面滑动设有第一滑动套筒(3),第一滑动套筒(3)上端表面固定设有卡杆(2),卡杆(2)呈L形设置,卡杆(2)的上端呈三角形。
4.根据权利要求3所述的一种施工桥梁的安全检测装置,其特征在于,所述中空滑动套环(9)内部两侧固定设有第一伺服电机(10),第一伺服电机(10)一侧传动设有齿轮(5),第一滑动套筒(3)下端表面固定设有齿条(11),且齿轮(5)与齿条(11)啮合连接。
5.根据权利要求4所述的一种施工桥梁的安全检测装置,其特征在于,所述线缆(18)最内层为钢丝绳(34),钢丝绳(34)外侧设有若干个导线(33),线缆(18)外侧为橡胶材料制成,线缆(18)内侧设有抗拉伸金属网(35)。
6.根据权利要求5所述的一种施工桥梁的安全检测装置,其特征在于,所述缓震伞状机构(1)包括锥形配重(16)、第二滑动杆(24)、第二滑动套筒(25)、第三弹簧(26)、电动推杆(27)、轴动支撑杆(28)、轴动安装杆(29)、升降电机(30)、内滑动块(31)、第二压力传感器(32)和抗拉伸布(36)。
7.根据权利要求6所述的一种施工桥梁的安全检测装置,其特征在于,所述缓震伞状机构(1)底部固定设有锥形配重(16),锥形配重(16)内部固定设有升降电机(30),升降电机(30)通过电动推杆(27)与内滑动块(31)传动连接,内滑动块(31)上端表面中心固定设有第二滑动杆(24),第二滑动杆(24)表面环绕设有第三弹簧(26),第三弹簧(26)底部固定设有第二压力传感器(32),第二压力传感器(32)固定连接于内滑动块(31)上端表面,第二滑动杆(24)表面滑动设有第二滑动套筒(25)。
8.根据权利要求6所述的一种施工桥梁的安全检测装置,其特征在于,所述第二滑动套筒(25)通过固定连接杆穿过通槽(22)与外支撑滑动套筒(23)内侧表面固定连接,外支撑滑动套筒(23)滑动连接于缓震伞状机构(1)表面,外支撑滑动套筒(23)表面轴动连接设有若干个轴动支撑杆(28),轴动支撑杆(28)一端与轴动安装杆(29)轴动连接,轴动安装杆(29)一端轴动连接于缓震伞状机构(1)表面底部表面,轴动安装杆(29)表面连接设有抗拉伸布(36)。
9.根据权利要求1所述的一种施工桥梁的安全检测装置,其特征在于,所述缓震伞状机构(1)上端表面设有环形卡槽,线缆(18)与缓震伞状机构(1)固定连接,第一压力传感器(8)和第二压力传感器(32)均与单片机处理器(15)输入端电性连接,GPS定位模块(17)、GPRS通信模块(14)、第二伺服电机(13)、第一伺服电机(10)和升降电机(30)均与单片机处理器(15)输出端电性连接。
10.一种使用权利要求1-9中所述的施工桥梁的安全检测装置的检测方法,其特征在于:具体的使用步骤为
S1:卡杆(2)在初始阶段卡着缓震伞状机构(1)表面的卡槽,线缆(18)放长预留一段距离,方便中空滑动套环(9)滑动,将若干个检测装置本体(20)安装在桥梁底部,当发生震动时缓震伞状机构(1)下端的锥形配重(16)在重力作用下下坠,放大震动的力筒带动中空滑动套环(9)在套筒状检测机构(7)内部向下滑动,挤压第二弹簧(6)对第一压力传感器(8)进行挤压,第一压力传感器(8)能够感应到挤压的压力,当压力过大时,表示震动幅度越大,单片机处理器(15)通过GPRS通信模块(14)将信息传递给终端,并通过GPS定位模块(17)方便终端进行定位;
S2:终端控制单片机处理器(15)间接控制第一伺服电机(10)带动齿轮(5)旋转,从而带动齿条(11)向两侧移动间接带动第一滑动套筒(3)在第一滑动杆(12)表面滑动,使卡杆(2)脱离缓震伞状机构(1)表面的卡槽,之后第二伺服电机(13)通过旋转轴(19)带动收线辊(21)旋转,放长线缆(18),线缆(18)通过钢丝绳(34)提供支撑力,导线(33)导电,使缓震伞状机构(1)落入水中;
S3:升降电机(30)通过电动推杆(27)带动内滑动块(31)在缓震伞状机构(1)内部向下滑动,从而带动外支撑滑动套筒(23)在缓震伞状机构(1)表面向下滑动,通过轴动支撑杆(28)带动轴动安装杆(29)展开将抗拉伸布(36)展开,当桥梁震动时线缆(18)会拉动缓震伞状机构(1)上移,从而使抗拉伸布(36)在水的阻力下提供反作用力,破坏共振,同时提拉时第二滑动套筒(25)在第二滑动杆(24)表面向下滑动,从而挤压第三弹簧(26),提供缓冲,避免骤然拉伸对装置的结构部件造成损伤,产生的压力通过第二压力传感器(32)能够感应,并且通过导线(33)进行传递给单片机处理器(15),从而传输给终端,方便实时掌握震动幅度。
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