一种智慧城市环境监测系统的制作方法

文档序号:30085372发布日期:2022-05-18 05:31阅读:105来源:国知局

1.本发明涉及环境监测系统领域,具体为一种智慧城市环境监测系统。


背景技术:

2.环境监测系统,又称环境监测信息管理系统,它是以计算机技术和数据库技术为核心,管理大量环境监测信息和数据储存的信息系统。利用环境监测管理系统可以加强对环境污染监测数据的处理,能够快速有效的对环境进行准确监测。系统主要包含监测仪器层,数据采集层,数据库层,功能模块层及web界面层。
3.现有的监测系统在使用时对于噪音的检测无法确定造成噪音的方位,而检测端口朝向固定,导致噪音点与检测端口不一致时,检测准确性降低,并且在检测噪音污染后,不确定检测方位也不便于后续噪音污染责任确切至责任人,并且现有的系统在空气污染检测时,只能检测污染物,而单个污染物在污染后造成伤害有限,而若与其他污染物反应可能会造成更加严重的污染灾害,现有的系统无法对后续造成较大污染反应物排放进行预警,导致对应污染物排放后与之前排放的污染物反应造成更大灾害,使得系统具有较大的局限性,所以急需要一种系统来解决上述问题。


技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种智慧城市环境监测系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种智慧城市环境监测系统,包括底板和固定杆,所述底板上端中心位置垂直固定安装设置有固定杆,所述固定杆外侧端位置环绕固定安装设置有反光板,所述固定杆外侧端位置环绕固定安装设置有捕虫网,所述固定杆外侧端位置固定安装设置有诱虫灯,所述固定杆外侧固定安装设置有固定架,所述固定架一侧固定安装设置有电网,所述捕虫网两侧端位置开设有进入孔,所述固定杆上端位置固定安装设置有第一壳体,所述第一壳体内部位置固定安装设置有蓄电池,所述蓄电池为锂电池,所述第一壳体上端位置固定安装设置有空心块,所述第一壳体外侧设置有方位检测机构,所述空心块内部位置设置有转向机构,所述空心块上端位置活动安装设置有噪音检测器,噪音检测器便于检测噪音大小,所述空心块前端位置固定安装设置有控制箱,所述控制箱与控制终端无线连接,所述控制箱与噪音检测器电性连接,所述空心块上端位置固定安装设置有挡雨板,所述挡雨板下端右侧设置有空气检测机构,所述挡雨板上端位置固定安装设置有太阳能电池板,所述挡雨板上端中心位置固定安装设置有风速检测器,风速检测器便于测量风速,所述底板两侧设置有固定机构。
6.优选的,所述方位检测机构包括喇叭管、防尘网、电流传感器、振动薄板、滑槽、第一弹簧、穿孔、第一导电杆和第二导电杆,所述第一壳体外侧均匀固定安装设置有若干个喇叭管,所述喇叭管内部固定安装设置有防尘网,所述喇叭管上端位置开设有穿孔,所述喇叭管内部上下两侧位置均开设有滑槽,所述滑槽内部位置活动卡接设置有振动薄板,所述振
动薄板与滑槽内侧壁之间位置固定连接设置有第一弹簧,所述第一壳体内部两侧端位置镶嵌固定设置有电流传感器,所述喇叭管内部位置水平固定安装设置有第一导电杆,所述第一导电杆一侧活动套接设置有第二导电杆,所述第二导电杆固定在振动薄板一侧,所述诱虫灯与第一导电杆电性连接,并且连接线路穿过电流传感器检测口,所述电流传感器与控制箱电性连接,通过蓄电池、诱虫灯、第一导电杆构成完整电路,在使用时诱虫灯发光,使得昆虫通过进入孔进入捕虫网内部,之后被电网电死,如此进行杀虫工作,防止昆虫影响系统运行,并且在使用时振动通过空气传播,然后被喇叭管收集,使得振动薄板在滑槽内部振动,朝向第二导电杆一侧振动时带动第二导电杆沿着第一导电杆移动,并且使得第一导电杆接入电路长度变短,如此接入电阻变小使得电流增大,从而使得电流感应器感应电流强度变高,并且将数据传输至控制箱内部,此时电流强度最高位置即为噪音源方位,方便确认噪音位置从而方便确定噪音源,使得后续找寻噪音源更加方便。
7.优选的,所述转向机构包括电机、转轴、第一齿轮、第二齿轮、安置槽和滚珠,所述空心块内部活动穿插设置有转轴,所述转轴上端固定在噪音检测器底端位置,所述第一壳体内部开设有安置槽,所述转轴下端位置活动穿入安置槽内部,所述安置槽内部活动卡接设置有若干个滚珠,所述滚珠紧贴在转轴外侧,从而方便使得滑动摩擦转变为滚动摩擦,方便转轴转动,所述转轴外侧环绕固定安装设置有第二齿轮,所述空心块内部上端位置固定安装设置有电机,所述电机为步进电机,并且与控制箱电性连接,所述电机输出端位置固定安装设置有第一齿轮,所述第一齿轮与第二齿轮啮合,当噪音源方位确定后,控制箱启动电机,电机带动第一齿轮转动,从而使得第二齿轮转动,带动转轴转动,直到噪音检测器转动至检测端口朝向噪音源方位,如此保证检测数据的准确性,防止噪音源与检测端口方向不相同造成的检测数据小于噪音大小实际值数据。
8.优选的,所述空气检测机构包括比对模块、储存模块、第二壳体、电动推杆、推板、吸入管、灰尘检测器、第一橡胶瓣膜、过滤网、活性炭吸附板、污染物检测器、活动板、排气管、第二橡胶瓣膜、把手、拉环、钢丝绳、第一空腔、第二弹簧、卡块、卡槽和槽体,所述挡雨板下端位置固定安装设置有第二壳体,所述第二壳体左侧端位置固定安装设置有比对模块,所述第二壳体左侧固定安装设置有储存模块,所述比对模块与储存模块均与控制箱电性连接,所述第二壳体右侧水平固定安装设置有吸入管,所述吸入管右侧固定安装设置有灰尘检测器,灰尘检测器便于检测空气中灰尘浓度,所述吸入管内部固定安装设置有第一橡胶瓣膜,所述第二壳体内部位置水平固定安装设置有电动推杆,所述电动推杆一侧固定安装设置有推板,所述第二壳体内部固定安装设置有污染物检测器,所述第二壳体右侧端位置活动卡接设置有活动板,所述活动板左侧固定安装设置有过滤网,所述第二壳体下端中心位置垂直固定安装设置有排气管,所述排气管内部位置固定安装设置有第二橡胶瓣膜,所述活动板左侧开设有槽体,所述槽体内部过盈卡接设置有活性炭吸附板,所述活动板内部开设有第一空腔,所述活动板右侧端位置固定安装设置有把手,所述第一空腔内部活动卡接设置有卡块,所述卡块一侧与第一空腔内侧壁之间位置固定连接设置有第二弹簧,所述卡块一侧固定安装设置有钢丝绳,所述钢丝绳一侧固定安装设置有拉环,所述第二壳体内部开设有卡槽,所述卡槽与卡块契合,在使用时电动推杆做往复运动,当电动推杆向左侧移动时,带动推板向左侧移动,此时使得第二壳体内部形成负压,使得外界空气通过吸入管吸入第二壳体内部,并且经过灰尘检测器内部,从而方便检测空气中灰尘浓度,之后电动推杆
带动推板复位,使得挤压第二壳体内部空气,内部气体通过过滤网过滤后被污染物检测器检测,防止灰尘进入污染物检测器内部,从而保证污染物检测器的使用寿命,检测后的空气通过活性炭吸附板后冲开排气管被排出,利用活性炭吸附板吸附空气中的有害物质,防止直接排出后造成二次污染,同时使用者定时握住把手位置,然后通过拉环拉动钢丝绳,使得钢丝绳带动卡块沿着第一空腔内部移动,脱离卡槽,直到回收至第一空腔内部位置,同时第二弹簧被挤压压缩,完成后抽离活动板方便使用者对过滤网清理,对活性炭吸附板进行更换,当污染物检测器检测污染物后将成分与浓度数据传输至控制箱内部,控制箱通过比对模块将成分与储存模块内部储存数据比对,得到其加重污染的相关污染物数据信息,然后将信息传输至控制终端,控制终端得到数据后操作人员通过数据禁止相对应区域排放对应污染物,防止污染物混合反应后加重污染。
9.优选的,所述固定机构包括加固机构、锚固杆、敲击块、凹槽和第二空腔,所述底板两侧端位置均垂直固定安装设置有锚固杆,所述锚固杆内部开设有第二空腔,所述锚固杆上端位置固定安装设置有敲击块,所述敲击块上端开设有凹槽,所述锚固杆内部两侧设置有加固机构。
10.优选的,所述加固机构包括竖直杆、挤压块、孔槽、橡胶环、固定环、活动环、第三弹簧和加固杆,第二空腔内部活动穿插设置有竖直杆,所述竖直杆上端阻尼活动延伸至凹槽内部,所述竖直杆外侧环绕设置有挤压块,所述锚固杆两侧均开设有孔槽,所述孔槽内部位置固定安装设置有橡胶环,所述孔槽内部中心位置固定安装设置有固定环,所述固定环中心位置活动穿插设置有加固杆,所述加固杆活动穿过橡胶环中心位置,所述加固杆右侧紧贴在挤压块下端,所述加固杆外侧端位置环绕固定安装设置有活动环,活动环沿着孔槽左右滑动,所述活动环与固定环之间位置固定连接设置有第三弹簧,在使用时将锚固杆深入地面,从而使得底板固定在目的地位置,无需预先设置埋地板然后通过螺栓固定,从而大大方便了固定安装工作,并且在固定后,使用者向下挤压竖直杆,使得挤压块挤压加固杆,加固杆延伸至土层内部,并且第三弹簧被挤压压缩,如此提高固定的稳定性,保证系统的稳定使用,并且在拆卸时复位竖直杆,此时第三弹簧复位,带动加固杆复位至孔槽内部,从而方便系统的拆卸工作。
11.优选的,所述电网、固定架、诱虫灯均位于捕虫网内侧。
12.优选的,所述蓄电池与太阳能电池板电性连接,所述风速检测器与控制箱电性连接。
13.优选的,所述电流传感器型号为es300c。
14.与现有技术相比,本发明的有益效果是:1、本发明振动通过空气传播,然后被喇叭管收集,使得振动薄板在滑槽内部振动,朝向第二导电杆一侧振动时带动第二导电杆沿着第一导电杆移动,并且使得第一导电杆接入电路长度变短,如此接入电阻变小使得电流增大,从而使得电流感应器感应电流强度变高,并且将数据传输至控制箱内部,此时电流强度最高位置即为噪音源方位,方便确认噪音位置从而方便确定噪音源,使得后续找寻噪音源更加方便,当噪音源方位确定后,控制箱启动电机,电机带动第一齿轮转动,从而使得第二齿轮转动,带动转轴转动,直到噪音检测器转动至检测端口朝向噪音源方位,如此保证检测数据的准确性,防止噪音源与检测端口方向不相同造成的检测数据小于噪音大小实际值数据;
2、本发明电动推杆做往复运动,当电动推杆向左侧移动时,带动推板向左侧移动,此时使得第二壳体内部形成负压,使得外界空气通过吸入管吸入第二壳体内部,并且经过灰尘检测器内部,从而方便检测空气中灰尘浓度,之后电动推杆带动推板复位,使得挤压第二壳体内部空气,内部气体通过过滤网过滤后被污染物检测器检测,防止灰尘进入污染物检测器内部,从而保证污染物检测器的使用寿命,检测后的空气通过活性炭吸附板后冲开排气管被排出,利用活性炭吸附板吸附空气中的有害物质,防止直接排出后造成二次污染;3、本发明当污染物检测器检测污染物后将成分与浓度数据传输至控制箱内部,控制箱通过比对模块将成分与储存模块内部储存数据比对,得到其加重污染的相关污染物数据信息,然后将信息传输至控制终端,控制终端得到数据后操作人员通过数据禁止相对应区域排放对应污染物,防止污染物混合反应后加重污染,同时使用者定时握住把手位置,然后通过拉环拉动钢丝绳,使得钢丝绳带动卡块沿着第一空腔内部移动,脱离卡槽,直到回收至第一空腔内部位置,同时第二弹簧被挤压压缩,完成后抽离活动板方便使用者对过滤网清理,对活性炭吸附板进行更换;4、本发明在使用时将锚固杆深入地面,从而使得底板固定在目的地位置,无需预先设置埋地板然后通过螺栓固定,从而大大方便了固定安装工作,并且在固定后,使用者向下挤压竖直杆,使得挤压块挤压加固杆,加固杆延伸至土层内部,并且第三弹簧被挤压压缩,如此提高固定的稳定性,保证系统的稳定使用,并且在拆卸时复位竖直杆,此时第三弹簧复位,带动加固杆复位至孔槽内部,从而方便系统的拆卸工作。
附图说明
15.图1为本发明一种智慧城市环境监测系统整体结构示意图;图2为本发明一种智慧城市环境监测系统中第二壳体剖视图;图3为本发明一种智慧城市环境监测系统中第一壳体剖视图;图4为本发明一种智慧城市环境监测系统中附图3中a1放大示意图;图5为本发明一种智慧城市环境监测系统中固定机构结构示意图;图6为本发明一种智慧城市环境监测系统中附图5中a2放大示意图。
16.图中:1、底板;2、固定杆;3、反光板;4、第一壳体;5、空心块;6、捕虫网;7、固定架;8、电网;9、进入孔;10、诱虫灯;11、控制箱;12、噪音检测器;13、挡雨板;14、太阳能电池板;15、风速检测器;16、转轴;17、电机;18、第一齿轮;19、第二齿轮;20、安置槽;21、滚珠;22、喇叭管;23、防尘网;24、电流传感器;25、蓄电池;26、滑槽;27、振动薄板;28、第一弹簧;29、第二导电杆;30、第一导电杆;31、穿孔;32、第二壳体;33、吸入管;34、灰尘检测器;35、第一橡胶瓣膜;36、活动板;37、把手;38、拉环;39、活性炭吸附板;40、排气管;41、第二橡胶瓣膜;42、过滤网;43、比对模块;44、储存模块;45、转向机构;46、第一空腔;47、钢丝绳;48、卡块;49、卡槽;50、第二弹簧;51、污染物检测器;52、槽体;53、电动推杆;54、推板;55、锚固杆;56、敲击块;57、凹槽;58、第二空腔;59、孔槽;60、竖直杆;61、挤压块;62、橡胶环;63、加固杆;64、固定环;65、活动环;66、第三弹簧;67、固定机构。
具体实施方式
17.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完
整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
18.请参阅图1-6,本发明提供一种技术方案:一种智慧城市环境监测系统,包括底板1和固定杆2,所述底板1上端中心位置垂直固定安装设置有固定杆2,所述固定杆2外侧端位置环绕固定安装设置有反光板3,所述固定杆2外侧端位置环绕固定安装设置有捕虫网6,所述固定杆2外侧端位置固定安装设置有诱虫灯10,所述固定杆2外侧固定安装设置有固定架7,所述固定架7一侧固定安装设置有电网8,所述电网8、固定架7、诱虫灯10均位于捕虫网6内侧,所述捕虫网6两侧端位置开设有进入孔9,所述固定杆2上端位置固定安装设置有第一壳体4,所述第一壳体4内部位置固定安装设置有蓄电池25,所述蓄电池25为锂电池,所述第一壳体4上端位置固定安装设置有空心块5,所述第一壳体4外侧设置有方位检测机构,所述空心块5内部位置设置有转向机构45,所述空心块5上端位置活动安装设置有噪音检测器12,噪音检测器12便于检测噪音大小,所述空心块5前端位置固定安装设置有控制箱11,所述控制箱11与控制终端无线连接,所述控制箱11与噪音检测器12电性连接,所述空心块5上端位置固定安装设置有挡雨板13,所述挡雨板13下端右侧设置有空气检测机构,所述挡雨板13上端位置固定安装设置有太阳能电池板14,所述蓄电池25与太阳能电池板14电性连接,所述挡雨板13上端中心位置固定安装设置有风速检测器15,风速检测器15便于测量风速,所述风速检测器15与控制箱11电性连接,所述底板1两侧设置有固定机构67。
19.所述方位检测机构包括喇叭管22、防尘网23、电流传感器24、振动薄板27、滑槽26、第一弹簧28、穿孔31、第一导电杆30和第二导电杆29,所述第一壳体4外侧均匀固定安装设置有若干个喇叭管22,所述喇叭管22内部固定安装设置有防尘网23,所述喇叭管22上端位置开设有穿孔31,所述喇叭管22内部上下两侧位置均开设有滑槽26,所述滑槽26内部位置活动卡接设置有振动薄板27,所述振动薄板27与滑槽26内侧壁之间位置固定连接设置有第一弹簧28,所述第一壳体4内部两侧端位置镶嵌固定设置有电流传感器24,所述电流传感器24型号为es300c,所述喇叭管22内部位置水平固定安装设置有第一导电杆30,所述第一导电杆30一侧活动套接设置有第二导电杆29,所述第二导电杆29固定在振动薄板27一侧,所述诱虫灯10与第一导电杆30电性连接,并且连接线路穿过电流传感器24检测口,所述电流传感器24与控制箱11电性连接,通过蓄电池25、诱虫灯10、第一导电杆30构成完整电路,在使用时诱虫灯10发光,使得昆虫通过进入孔9进入捕虫网6内部,之后被电网8电死,如此进行杀虫工作,防止昆虫影响系统运行,并且在使用时振动通过空气传播,然后被喇叭管22收集,使得振动薄板27在滑槽26内部振动,朝向第二导电杆29一侧振动时带动第二导电杆29沿着第一导电杆30移动,并且使得第一导电杆30接入电路长度变短,如此接入电阻变小使得电流增大,从而使得电流感应器24感应电流强度变高,并且将数据传输至控制箱11内部,此时电流强度最高位置即为噪音源方位,方便确认噪音位置从而方便确定噪音源,使得后续找寻噪音源更加方便。
20.所述转向机构45包括电机17、转轴16、第一齿轮18、第二齿轮19、安置槽20和滚珠21,所述空心块5内部活动穿插设置有转轴16,所述转轴16上端固定在噪音检测器12底端位置,所述第一壳体4内部开设有安置槽20,所述转轴16下端位置活动穿入安置槽20内部,所述安置槽20内部活动卡接设置有若干个滚珠21,所述滚珠21紧贴在转轴16外侧,从而方便
使得滑动摩擦转变为滚动摩擦,方便转轴16转动,所述转轴16外侧环绕固定安装设置有第二齿轮19,所述空心块5内部上端位置固定安装设置有电机17,所述电机17为步进电机,并且与控制箱11电性连接,所述电机17输出端位置固定安装设置有第一齿轮18,所述第一齿轮18与第二齿轮19啮合,当噪音源方位确定后,控制箱11启动电机17,电机17带动第一齿轮18转动,从而使得第二齿轮19转动,带动转轴16转动,直到噪音检测器12转动至检测端口朝向噪音源方位,如此保证检测数据的准确性,防止噪音源与检测端口方向不相同造成的检测数据小于噪音大小实际值数据。
21.所述空气检测机构包括比对模块43、储存模块44、第二壳体32、电动推杆53、推板54、吸入管33、灰尘检测器34、第一橡胶瓣膜35、过滤网42、活性炭吸附板39、污染物检测器51、活动板36、排气管40、第二橡胶瓣膜41、把手37、拉环38、钢丝绳47、第一空腔46、第二弹簧50、卡块48、卡槽49和槽体52,所述挡雨板13下端位置固定安装设置有第二壳体32,所述第二壳体32左侧端位置固定安装设置有比对模块43,所述第二壳体32左侧固定安装设置有储存模块44,所述比对模块43与储存模块44均与控制箱11电性连接,所述第二壳体32右侧水平固定安装设置有吸入管33,所述吸入管33右侧固定安装设置有灰尘检测器34,灰尘检测器34便于检测空气中灰尘浓度,所述吸入管33内部固定安装设置有第一橡胶瓣膜35,所述第二壳体32内部位置水平固定安装设置有电动推杆53,所述电动推杆53一侧固定安装设置有推板54,所述第二壳体32内部固定安装设置有污染物检测器51,所述第二壳体32右侧端位置活动卡接设置有活动板36,所述活动板36左侧固定安装设置有过滤网42,所述第二壳体32下端中心位置垂直固定安装设置有排气管40,所述排气管40内部位置固定安装设置有第二橡胶瓣膜41,所述活动板36左侧开设有槽体52,所述槽体52内部过盈卡接设置有活性炭吸附板39,所述活动板36内部开设有第一空腔46,所述活动板36右侧端位置固定安装设置有把手37,所述第一空腔46内部活动卡接设置有卡块48,所述卡块48一侧与第一空腔46内侧壁之间位置固定连接设置有第二弹簧50,所述卡块48一侧固定安装设置有钢丝绳47,所述钢丝绳47一侧固定安装设置有拉环38,所述第二壳体32内部开设有卡槽49,所述卡槽49与卡块48契合,在使用时电动推杆53做往复运动,当电动推杆53向左侧移动时,带动推板54向左侧移动,此时使得第二壳体32内部形成负压,使得外界空气通过吸入管33吸入第二壳体32内部,并且经过灰尘检测器34内部,从而方便检测空气中灰尘浓度,之后电动推杆53带动推板54复位,使得挤压第二壳体32内部空气,内部气体通过过滤网42过滤后被污染物检测器51检测,防止灰尘进入污染物检测器51内部,从而保证污染物检测器51的使用寿命,检测后的空气通过活性炭吸附板39后冲开排气管40被排出,利用活性炭吸附板39吸附空气中的有害物质,防止直接排出后造成二次污染,同时使用者定时握住把手37位置,然后通过拉环38拉动钢丝绳47,使得钢丝绳47带动卡块48沿着第一空腔46内部移动,脱离卡槽49,直到回收至第一空腔46内部位置,同时第二弹簧50被挤压压缩,完成后抽离活动板36方便使用者对过滤网42清理,对活性炭吸附板39进行更换,当污染物检测器51检测污染物后将成分与浓度数据传输至控制箱11内部,控制箱11通过比对模块43将成分与储存模块44内部储存数据比对,得到其加重污染的相关污染物数据信息,然后将信息传输至控制终端,控制终端得到数据后操作人员通过数据禁止相对应区域排放对应污染物,防止污染物混合反应后加重污染。
22.所述固定机构67包括加固机构、锚固杆55、敲击块56、凹槽57和第二空腔58,所述
底板1两侧端位置均垂直固定安装设置有锚固杆55,所述锚固杆55内部开设有第二空腔58,所述锚固杆55上端位置固定安装设置有敲击块56,所述敲击块56上端开设有凹槽57,所述锚固杆55内部两侧设置有加固机构。
23.所述加固机构包括竖直杆60、挤压块61、孔槽59、橡胶环62、固定环64、活动环65、第三弹簧66和加固杆63,第二空腔58内部活动穿插设置有竖直杆60,所述竖直杆60上端阻尼活动延伸至凹槽57内部,所述竖直杆60外侧环绕设置有挤压块61,所述锚固杆55两侧均开设有孔槽59,所述孔槽59内部位置固定安装设置有橡胶环62,所述孔槽59内部中心位置固定安装设置有固定环64,所述固定环64中心位置活动穿插设置有加固杆63,所述加固杆63活动穿过橡胶环62中心位置,所述加固杆63右侧紧贴在挤压块61下端,所述加固杆63外侧端位置环绕固定安装设置有活动环65,活动环65沿着孔槽59左右滑动,所述活动环65与固定环64之间位置固定连接设置有第三弹簧66,在使用时将锚固杆55深入地面,从而使得底板1固定在目的地位置,无需预先设置埋地板然后通过螺栓固定,从而大大方便了固定安装工作,并且在固定后,使用者向下挤压竖直杆60,使得挤压块61挤压加固杆63,加固杆63延伸至土层内部,并且第三弹簧66被挤压压缩,如此提高固定的稳定性,保证系统的稳定使用,并且在拆卸时复位竖直杆60,此时第三弹簧66复位,带动加固杆63复位至孔槽59内部,从而方便系统的拆卸工作。
24.工作原理:在使用时振动通过空气传播,然后被喇叭管22收集,使得振动薄板27在滑槽26内部振动,朝向第二导电杆29一侧振动时带动第二导电杆29沿着第一导电杆30移动,并且使得第一导电杆30接入电路长度变短,如此接入电阻变小使得电流增大,从而使得电流感应器24感应电流强度变高,并且将数据传输至控制箱11内部,此时电流强度最高位置即为噪音源方位,方便确认噪音位置从而方便确定噪音源,使得后续找寻噪音源更加方便,当噪音源方位确定后,控制箱11启动电机17,电机17带动第一齿轮18转动,从而使得第二齿轮19转动,带动转轴16转动,直到噪音检测器12转动至检测端口朝向噪音源方位,如此保证检测数据的准确性,防止噪音源与检测端口方向不相同造成的检测数据小于噪音大小实际值数据;在使用时电动推杆53做往复运动,当电动推杆53向左侧移动时,带动推板54向左侧移动,此时使得第二壳体32内部形成负压,使得外界空气通过吸入管33吸入第二壳体32内部,并且经过灰尘检测器34内部,从而方便检测空气中灰尘浓度,之后电动推杆53带动推板54复位,使得挤压第二壳体32内部空气,内部气体通过过滤网42过滤后被污染物检测器51检测,防止灰尘进入污染物检测器51内部,从而保证污染物检测器51的使用寿命,检测后的空气通过活性炭吸附板39后冲开排气管40被排出,利用活性炭吸附板39吸附空气中的有害物质,防止直接排出后造成二次污染;当污染物检测器51检测污染物后将成分与浓度数据传输至控制箱11内部,控制箱11通过比对模块43将成分与储存模块44内部储存数据比对,得到其加重污染的相关污染物数据信息,然后将信息传输至控制终端,控制终端得到数据后操作人员通过数据禁止相对应区域排放对应污染物,防止污染物混合反应后加重污染,同时使用者定时握住把手37位置,然后通过拉环38拉动钢丝绳47,使得钢丝绳47带动卡块48沿着第一空腔46内部移动,脱离卡槽49,直到回收至第一空腔46内部位置,同时第二弹簧50被挤压压缩,完成后抽离活动板36方便使用者对过滤网42清理,对活性炭吸附板39进行更换;
在使用时将锚固杆55深入地面,从而使得底板1固定在目的地位置,无需预先设置埋地板然后通过螺栓固定,从而大大方便了固定安装工作,并且在固定后,使用者向下挤压竖直杆60,使得挤压块61挤压加固杆63,加固杆63延伸至土层内部,并且第三弹簧66被挤压压缩,如此提高固定的稳定性,保证系统的稳定使用,并且在拆卸时复位竖直杆60,此时第三弹簧66复位,带动加固杆63复位至孔槽59内部,从而方便系统的拆卸工作。
25.需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
26.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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