堤防冲击检测报警装置的制作方法

文档序号:18455493发布日期:2019-08-17 01:34阅读:192来源:国知局
堤防冲击检测报警装置的制作方法

本发明涉及水利工程技术领域,具体涉及一种堤防冲击检测报警装置。



背景技术:

堤坝是防洪、蓄水的重要建筑,但也承受着巨大的冲击,由于堤坝通常呈梯形,上部承受冲击的能力较弱,因此工作人员需要及时了解潮水冲击的情况,以便及时才是加固措施。公开号为cn206891632u,名称为堤防冲击检测报警装置的中国专利文献公开了一种检测装置,利用受力盘配合冲击传感器检测冲击力度,但是该检测装置通过设备滑架和滑架固定器进行固定,虽然可以拆卸但不能自由移动,当水位发生变化需要移动检测器时只能松开滑动机械阀然后整体移动设备滑架,这样一方面操作不方便,另一方面也容易耗损设备影响检测精度。



技术实现要素:

本发明要解决现有的堤防冲击检测装置操作不够灵活方便的技术问题。

为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:

设计一种堤防冲击检测报警装置,包括支撑机构和检测机构,支撑机构包括支腿、固定部,固定部设置于支腿顶部并与支腿固定连接;固定部包括滑轨,滑轨上设有均匀分布的固定孔;检测机构包括盒体,盒体下表面设有与固定孔配合的伸缩杆。

进一步的,盒体上表面为弹性板,壳体内部下表面安装有压力传感器,弹性板和压力传感器之间设有压杆,压力传感器电连接有微控制器,微控制器的输出端连接有警报音响。

更进一步的,弹性板为弧形。

更进一步的,弹性板和所述压力传感器之间设有复位弹簧,所述复位弹簧套接在压杆上。

进一步的,盒体下方设有滑道,伸缩杆包括设置于滑孔两端的两组,每组伸缩杆包括杆体和压紧弹簧,杆体外侧设有压板,杆体内侧设有台阶,滑道设有与所述台阶配合的突起,压紧弹簧设置于压板和突起之间。

进一步的,固定部包括与滑轨垂直的均匀分布的至少两根连接杆,连接杆设置于滑轨底面并与支腿固定连接。

进一步的,固定部的顶端和底端均设有限位单元,限位单元包括相互垂直固定的横板和竖板,竖板通过螺栓固定在固定部上使得横板能够用于阻挡检测盒。

更进一步的,竖板底部与横板相对位置处固定连接有夹板。

进一步的,检测盒底部设有钩板,滑轨设有与钩板配合的凸棱。

与现有技术相比,本发明的有益技术效果在于:

1、本发明在固定架上设置滑轨,检测盒能够根据水位高低在滑轨上调整固定位置,调节方式简单方便,而且不需要移动固定架的位置,保证固定架连接的牢固性,避免不断更换位置造成设置损伤,增加了设备使用的便利性。

2、本发明压力传感器与弧形弹性板之间设有压杆,压杆上套有复位弹簧,压杆不仅能够起到压力的传递,而且通过复位弹簧能够实现弧形弹板的复位,弧形弹板能够增大与水流的接触面积,提高检测的准确性。

3、本发明插杆上套有压紧弹簧,压紧弹簧的一端与压板连接,压紧弹簧的另一端与滑孔的台阶连接,在压紧弹簧的作用下能够实现自动锁合固定,开启方便,便于移动检测盒的位置,节省时间,使用可靠。

4、本发明滑轨的上下端分别设置限位单元,能够限制检测盒的移动范围,防止使用过程中检测盒滑脱滑轨,增加使用安全。

5、本发明限位单元为可拆卸结构,便于检测盒在滑轨上拆装,方便检修,提高工作效率。

附图说明

图1为本发明堤防冲击检测报警装置的结构示意图;

图2为本发明堤防冲击检测报警装置的支撑机构的结构示意图;

图3为本发明堤防冲击检测报警装置的检测机构的剖视图;

图4为本发明堤防冲击检测报警装置的限位单元的侧视图;

图中,1为支撑机构;101为固定板;102为支腿;103为竖杆;104为滑轨;105为固定孔;106为下连接杆;107为中连接杆;108为上连接杆;2为上限位单元;201横板;202为固定螺栓;203为竖板;204为夹板;3为报警灯;4为检测盒;401为弧形弹板;402为钩板;403为台阶;404为压紧弹簧;405为压板;406为杆体;407为滑道;5为下限位单元;6为微控制器;7为压杆;701为复位弹簧;8为压力传感器;9为警报音响。

具体实施方式

下面结合附图和实施例来说明本发明的具体实施方式,但以下实施例只是用来详细说明本发明,并不以任何方式限制本发明的范围。

实施例1:一种堤防冲击检测报警装置,参见图1和图2,包支撑机构1、检测盒4,报警盒4上安装有报警灯3,支撑机构1包括支腿102、竖杆103、滑轨104,支腿102的端部焊接有固定板101,固定板101为正方形,四角设有螺纹孔,竖杆103平行设置于两侧,其间依次通过三根连接杆连接,支腿102与堤坝连接,连接杆上竖向设有两根平行的滑轨104,滑轨104上安装有检测盒4,检测盒4内设有微控制器6、压力传感器8、警报音响9,微控制器6使用51单片机,其输入端pa1口与压力传感器8相连,输出口pb4、pb5分别和报警灯3和警报音响9相连。

检测盒4的结构参见图3,其前端设有弧形弹板401,检测盒4的后端两侧均设有钩板402,钩板402与滑轨104卡接,压力传感器8与弧形弹板401之间设有压杆7,压杆7上套有复位弹簧701,复位弹簧701的一端与压力传感器8连接,复位弹簧701的另一端与弧形弹板401连接。

检测盒4的后侧中部设有滑道407,滑道407内设有杆体406,滑轨104上设有固定孔105,杆体406与固定孔105配合。杆体406上位于滑道外侧一端设有压板405,位于滑道内侧一端设有台阶403,台阶403和滑道407两端的突起配合防止杆体406滑出滑道,杆体406上套有压紧弹簧404,压紧弹簧404的一端与压板405连接,压紧弹簧404的另一端与滑道403连接。

支撑机构1的连接杆包括上连接杆108、中连接杆107、下连接杆106,上连接杆108安装有上限位单元2,上限位单元2包括横板201、竖板203、夹板204,夹板204与横板201平行,上连接板108卡接在横板201和夹板204之间,竖板203通过固定螺栓202与上连接杆108固定连接,安装后横板201的长度超出上连接杆便于限制检测盒4的位置不至其滑出滑轨104。下连接杆106上可以安装于上限位单元2相同的限位结构,也可以固焊或者螺纹固定一个超出下连接杆106的限位板,保证上下有一端可拆卸即可。

使用时,首先,通过螺栓将固定板101固定在堤坝的合适位置,然后将检测盒4的钩板402与滑轨104配合,通过杆体406与固定孔105配合实现对检测盒4位置固定,然后将上限位单元2与上连接杆108通过固定螺栓202连接,水浪冲击弧形弹板401,弧形弹板401形变通过压杆7将压力传递给压力传感器8,压力传感器8将检测数据传输给微控制器6,当数值超过设定极限时,微控制器6则控制报警灯3与警报音响9发出警报信号。本实施例在固定架1上设置滑轨104,检测盒4能够根据水位高低在滑轨104上调整固定位置,调节方式简单方便,而且不需要移动固定架1的位置,保证固定架连接的牢固性,避免不断更换位置造成设置损伤,增加了设备使用的便利性。压力传感器8与弧形弹板401之间设有压杆7,压杆7上套有复位弹簧701,压杆7不仅能够起到压力的传递,而且通过复位弹簧701能够实现弧形弹板401的复位,弧形弹板401能够增大与水流的接触面积,提高检测的准确性。杆体406上套有压紧弹簧404,压紧弹簧404的一端与压板405连接,压紧弹簧404的另一端与固定块403连接,在压紧弹簧404的作用下能够实现自动锁合固定,开启方便,便于移动检测盒4的位置,节省时间,使用可靠。在滑轨104的上下端分别设置限位单元,能够限位检测盒4的移动范围,防止使用过程中检测盒4滑脱滑轨104,增加使用安全。上限位单元2为可拆卸结构,便于检测盒4在滑轨104上拆装,方便检修,提高工作效率。

上面结合附图和实施例对本发明作了详细的说明,但是,所属技术领域的技术人员能够理解,在不脱离本发明宗旨的前提下,还可以对上述实施例中的各个具体参数进行变更,形成多个具体的实施例,均为本发明的常见变化范围,在此不再一一详述。

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