红外式排水管网泥沙沉积量在线监测装置的制作方法

文档序号:12402782阅读:264来源:国知局
红外式排水管网泥沙沉积量在线监测装置的制作方法

本实用新型涉及泥沙沉积量自动测量及分析领域,尤其涉及一种红外式排水管网泥沙沉积量在线监测装置。



背景技术:

随着智慧城市的建设,以及日益增多的地陷事件,地下管网越来越受到关注,而管网的泥沙沉积量的监测,是一个预测和预防地陷发生的一个有效办法。由于泥沙容易板结不利于测量,市场上现有的泥沙监测设备多采用声纳技术,设备笨重且昂贵,无法实现多点即时监测。而采用传统的标杆监测方式,则需要大量的人工去现场读取数据,也无法实现实时监测。



技术实现要素:

针对上述技术中存在的不足之处,本实用新型提供一种红外式排水管网泥沙沉积量在线监测装置,该装置能够实现单井长时间监测,且后台能自动处理异常数据,及时提醒泥沙异常区域。

为实现上述目的,本实用新型提供一种红外式排水管网泥沙沉积量在线监测装置,包括泥沙测量尺结构和数据处理终端,泥沙测量尺结构包括保护外壳、控制电路板、多个红外发射器和多个红外接收器,保护外壳自身围合形成一腔体,控制电路板、多个红外发射器和多个红外接收器均位于该腔体内,且控制电路板固定在保护外壳上,多个红外发射器均匀分布在控制电路板的一侧,且与控制电路板电连接,多个红外接收器位于控制电路板的另一侧且与多个红外发射器一一对应,多个红外接收器与控制电路板电连接,且数据处理终端通过数据传输线与控制电路板连接。

其中,所述保护外壳的一侧中心处向内凹陷形成一凹陷槽,所述凹陷槽包括底板、第一侧壁和第二侧壁,所述控制电路板通过螺丝固定在底板上,所述多个红外发射器位于第一侧壁的一侧,所述多个红外接收器位于第二侧壁的一侧,且每个红外发射器和每个红外接收器对应的第一侧壁和第二侧壁上均固定有透明挡板。

其中,所述数据处理终端上设有通信端,所述数据处理终端的通信端与远程云端通信连接,所述数据处理终端与远程云端之间的通讯方式为GPRS。

其中,所述数据处理终端通过电源线与电源连接。

本实用新型的有益效果是:与现有技术相比,本实用新型提供的红外式排水管网泥沙沉积量在线监测装置,在控制电路板上设置多组红外发射器和红外接收器,当泥沙阻挡了红外发射器和红外接收器,控制电路板便可以知道当前泥沙的高度。泥沙测量尺结构可长时间工作在地下管网内,从而降低了人工巡检的力度,红外发射器和红外接收器具有体积小巧,安装方便的优点,泥沙测量尺结构可单井安装,可实现单井长时间监测,且由数据处理终端上传数据,由服务器对数据进行处理并预警,及时提醒泥沙异常区域。

附图说明

图1为本实用新型的红外式排水管网泥沙沉积量在线监测装置的正视图;

图2为本实用新型的红外式排水管网泥沙沉积量在线监测装置的俯视图。

主要元件符号说明如下:

1、泥沙测量尺结构 2、数据处理终端

3、数据传输线 4、凹陷槽

5、螺丝 6、远程云端

7、电源线 8、电源

11、保护外壳 12、控制电路板

13、红外发射器 14、红外接收器

15、透明挡板

41、底板 42、第一侧壁

43、第二侧壁。

具体实施方式

为了更清楚地表述本实用新型,下面结合附图对本实用新型作进一步地描述。

请参阅图1-2,本实用新型的红外式排水管网泥沙沉积量在线监测装置,包括泥沙测量尺结构1和数据处理终端2,泥沙测量尺结构1包括保护外壳11、控制电路板12、多个红外发射器13和多个红外接收器14,保护外壳11自身围合形成一腔体,控制电路板12、多个红外发射器13和多个红外接收器14均位于该腔体内,且控制电路板12固定在保护外壳11上,多个红外发射器13均匀分布在控制电路板12的一侧,且与控制电路板12电连接,多个红外接收器14位于控制电路板12的另一侧且与多个红外发射器13一一对应,多个红外接收器14与控制电路板12电连接,且数据处理终端2通过数据传输线3与控制电路板12连接。控制电路板12上设有控制器,整个设备供电由电源8提供,其中电源8为锂电池,通过锂电池为红外发射器13和红外接收器14供电,通过控制器控制红外发射器13和红外接收器14的工作方式,通过采用超低功耗方案,一个锂电池便可以长期使用,控制器可以随时被服务器唤醒,监测当前泥沙量,并通过无线部分传回数据。采用服务器与控制器一对多的通讯方式,即一个后台服务器,多个控制器,可实现组网通讯,实时监测读取当前泥沙量的高度,通过算法对异常数据的分析,进而知道泥沙流失比较多的区域,从而可以有效预测和预防地陷。

相较于现有技术的情况,本实用新型提供的红外式排水管网泥沙沉积量在线监测装置,在控制电路板12上设置多组红外发射器13和红外接收器14,当泥沙阻挡了红外发射器13和红外接收器14,控制电路板12便可以知道当前泥沙的高度。泥沙测量尺结构1可长时间工作在地下管网内,从而降低了人工巡检的力度,红外发射器13和红外接收器14具有体积小巧,安装方便的优点,泥沙测量尺结构1可单井安装,可实现单井长时间监测,且由数据处理终端2上传数据,由服务器对数据进行处理并预警,及时提醒泥沙异常区域。

在本实施例中,保护外壳11的一侧中心处向内凹陷形成一凹陷槽4,凹陷槽4包括底板41、第一侧壁42和第二侧壁43,控制电路板12通过螺丝5固定在底板41上,多个红外发射器13位于第一侧壁42的一侧,多个红外接收器14位于第二侧壁43的一侧,且每个红外发射器13和每个红外接收器14对应的第一侧壁42和第二侧壁43上均固定有透明挡板15。

在本实施例中,数据处理终端2上设有通信端,数据处理终端2的通信端与远程云端6通信连接,数据处理终端2与远程云端6之间的通讯方式为GPRS。

在本实施例中,该腔体内填充有透明密封胶。通过透明密封胶可以使保护外壳11内部处于密封状态,从而使该装置在地下工作时防止了水和泥沙等杂物进入到保护外壳内部,对红外发射器13、红外接收器14和控制电路板12等部件造成干扰或者损坏。

在本实施例中,数据处理终端2通过电源线7与电源8连接。

工作原理:采用红外对射安装方式,当泥沙沉积量阻挡住红外光后,接收端便接收不到红外信号;通过把高度分解,通过在垂直面上设置多组传感器,这样控制器便可以通过被阻挡的传感器知道当前泥沙的高度。结合多点排序算法,能迅速地算出当前位置的高度。

以上公开的仅为本实用新型的几个具体实施例,但是本实用新型并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本实用新型的保护范围。

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