一种基于遥感桥梁墩大体积混凝土内温度监测装置及方法与流程

文档序号:31781657发布日期:2022-10-12 10:36阅读:138来源:国知局
一种基于遥感桥梁墩大体积混凝土内温度监测装置及方法与流程

1.本发明涉及一种检测装置,特别是涉及一种基于遥感桥梁墩大体积混凝土内温度监测装置及方法,属于监测装置技术领域。


背景技术:

2.桥梁墩是大桥在建设过程中最重要的支撑部分,桥梁墩质量的好坏往往影响着整体桥梁的质量;其中桥梁在浇筑或者投入使用时,温度对其也有着很大的影响,要根据温度的不同进行不同的养护处理,所以对桥梁墩的温度监测就尤为重要;现有的桥梁墩温度监测的方法都是外界温度计进行对桥梁墩的表面温度进行探测,无法精确的实现对桥梁墩内部温度的监测,从而就会影响对桥梁墩温度监测的准确性。
3.因此,亟需对监测装置的空气检测进行改进,以解决上述存在的问题。


技术实现要素:

4.本发明的目的是提供一种基于遥感桥梁墩大体积混凝土内温度监测装置及方法,具有高强度的抗压能力,能够有效防止在长时间的使用下出现形变,对内部零件造成挤压,同时能够精确的监测桥梁墩内部的实时温度,通过移动端进行远程监测显示,并且能够控制相应的元件进行工作,能够及时报警处理。
5.为了达到上述目的,本发明采用的主要技术方案包括:一种基于遥感桥梁墩大体积混凝土内温度监测装置,包括主体管道,所述主体管道内部设置有中心管道,所述中心管道内部滑动设置有监测盒,所述监测盒内部设置有主控制电路板以及供电电池组,所述供电电池组用于给装置供电,通过所述主控制电路板电性连接有温度感应器、遥控天线以及报警器,所述监测盒一侧还设置有散热风扇,所述温度感应器、所述报警器以及所述散热风扇均通过所述遥控天线与外界移动端电信号连接,所述中心管道的外端螺纹旋和连接有透气式封闭盖板。
6.优选的,所述主体管道以及所述中心管道均为圆柱体结构管道,所述主体管道的外壁设置有缓冲橡胶垫,所述主体管道的内端为封闭结构,所述主体管道远离封闭端一端的外圈设置有连接盘,所述连接盘上设置有若干个连接孔。
7.优选的,所述主体管道内壁与所述中心管道外壁之间均分分布有若干个第一加强支撑杆,所述第一加强支撑杆与所述主体管道内壁以及所述中心管道外壁连接的两端均设置有加强支撑板,两个所述加强支撑板与所述主体管道内壁和所述中心管道外壁的接触面均设置有橡胶减震垫。
8.优选的,所述中心管道内部的上端面以及下端面均设置有滑块,所述监测盒的上端面以及下端面均设置有滑动连接块,所述滑动连接块上开设有与所述滑块滑动连接的滑槽。
9.优选的,所述监测盒的俩侧均设置有若干个第二加强支撑板,所述第二加强支撑
板与所述中心管道内壁的接触面与所述中心管道内壁形状完全贴合,所述监测盒前端面的下方设置有抽拉把手,所述监测盒的一侧铰接设置有封闭门。
10.优选的,所述中心管道内部靠尾端的位置设置有若干个x形的加强支撑架,所述加强支撑架与所述中心管道内壁的若干个接触端均设置有抗压钢板,所述抗压钢板与所述中心管道内壁完全固定贴合。
11.优选的,所述中心管道外端的内壁开设有内螺纹结构,所述透气式封闭盖板包括有第一盖板以及第二盖板,所述第一盖板直径小于所述第二盖板直径,所述第一盖板的外圈设置有外螺纹结构,所述第二盖板突出所述第一盖板部分的内表面均贴附有橡胶密封垫,所述第一盖板的外侧设置有转动手柄。
12.优选的,所述透气式封闭盖板上开设有若干个排热孔,所述监测盒远离所述散热风扇的一端开设有若干个第二排热孔,所述第二排热孔以及若干个所述排热孔均由内向外逐渐倾斜向下设置。
13.优选的,所述第二排热孔以及所述排热孔内均卡设有灰尘过滤网。
14.本发明至少具备以下有益效果:1、通过利用将多个抗压结构的圆柱形管道结构、第一加强支撑杆、加强支撑板、第二加强支撑板、加强支撑架以及抗压钢板的设置使装置在安装在桥梁墩内部后具有高强度的抗压能力,能够有效防止在长时间的使用下出现形变,对内部零件造成挤压,通过利用主控制电路板、温度感应器、遥控天线、报警器以及散热风扇的设置,能够精确的监测桥梁墩内部的实时温度,通过移动端进行远程监测显示,并且能够控制相应的元件进行工作,能够及时报警处理。
15.2、通过利用抽拉把手的设置便于将监测盒从中心管道抽出进行定期的检修,利用铰接设置的封闭门,使后期便于打开监测盒,对内部元件进行检修,提高了检修时的便捷性。
16.3、利用排热孔以及第二排热孔的设置能够实现对监测盒内部进行散热处理,防止过热导致内部元件损坏;同时利用内不均卡设的灰尘过滤网,能够有效防止外界灰尘进入中心管道以及监测盒的内部,防止灰尘对内部元件的使用造成影响。
附图说明
17.此处所说明的附图用来提供对本技术的进一步理解,构成本技术的一部分,本技术的示意性实施例及说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:图1为本发明的立体结构示意图;图2为本发明的部分立体结构示意图;图3为本发明的侧剖图;图4为本发明的剖视图;图5为本发明的监测盒内部剖视图;图6为本发明的中心管道半剖图;图7为本发明的监测盒立体结构示意图;图8为本发明的透气式封闭盖板图。
18.图中,1-主体管道,2-中心管道,3-监测盒,4-主控制电路板,5-温度感应器,6-遥
控天线,7-报警器,8-散热风扇,9-第一加强支撑杆,10-透气式封闭盖板,11-加强支撑板,12-橡胶减震垫,13-缓冲橡胶垫,14-连接盘,15-连接孔,16-滑块,17-滑动连接块,18-滑槽,19-第二加强支撑板,20-抽拉把手,21-封闭门,22-加强支撑架,23-抗压钢板,24-内螺纹结构,25-第一盖板,26-第二盖板,27-外螺纹结构,28-橡胶密封垫,29-转动手柄,30-排热孔,31-第二排热孔,32-供电电池组,33-灰尘过滤网。
具体实施方式
19.以下将配合附图及实施例来详细说明本技术的实施方式,借此对本技术如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。
20.如图1-图8所示,本实施例提供的基于遥感桥梁墩大体积混凝土内温度监测装置,包括主体管道1,主体管道1内部设置有中心管道2,中心管道2内部滑动设置有监测盒3,中心管道2内部的上端面以及下端面均设置有滑块16,监测盒3的上端面以及下端面均设置有滑动连接块17,滑动连接块17上开设有与滑块16滑动连接的滑槽18,监测盒3通过滑槽18以及滑块17推送至中心管道2内部;监测盒3内部设置有主控制电路板4以及供电电池组32,供电电池组32用于给装置供电,通过主控制电路板4电性连接有温度感应器5、遥控天线6以及报警器7,监测盒3一侧还设置有散热风扇8,温度感应器5、报警器7以及散热风扇8均通过遥控天线6与外界移动端电信号连接,中心管道2的外端螺纹旋和连接有透气式封闭盖板10。
21.进一步的,主体管道1以及中心管道2均为圆柱体结构管道,主体管道1的外壁设置有缓冲橡胶垫13,在主体管道1插进开设的孔洞内后,缓冲橡胶垫13起到初步的抗压效果,主体管道1的内端为封闭结构,主体管道1远离封闭端一端的外圈设置有连接盘14,连接盘14上设置有若干个连接孔15,在桥梁墩上利用打孔机开设出相应大小的孔洞,然后将装置插进孔洞内,主体管道1外壁与孔洞的内壁紧密贴合,连接盘14的内壁与桥梁墩的表面贴合,然后根据连接盘14上开设的若干个连接孔15的位置进行打孔,然后利用膨胀螺丝插入连接孔15内以及打的孔内部进行装置的固定。
22.更进一步的,主体管道1内壁与中心管道2外壁之间均分分布有若干个第一加强支撑杆9,第一加强支撑杆9与主体管道1内壁以及中心管道2外壁连接的两端均设置有加强支撑板11,第一加强支撑杆9以及加强支撑板11的设置均能够提高抗压效果,防止内部中心管道2出现形变,两个加强支撑板11与主体管道1内壁和中心管道2外壁的接触面均设置有橡胶减震垫12,橡胶减震垫12进一步提高了加强支撑板11的抗压减震效果。
23.进一步的,监测盒3的俩侧均设置有若干个第二加强支撑板19,第二加强支撑板19与中心管道2内壁的接触面与中心管道2内壁形状完全贴合,第二加强支撑板19进一步提高了监测盒3的抗压效果,监测盒3前端面的下方设置有抽拉把手20,抽拉把手20便于将监测盒3从中心管道2抽出检修,监测盒3的一侧铰接设置有封闭门21,封闭门21便于打开监测盒3,对内部元件进行检修。
24.进一步的,中心管道2内部靠尾端的位置设置有若干个x形的加强支撑架22,加强支撑架22提高中心管道2的抗压性,加强支撑架22与中心管道2内壁的若干个接触端均设置有抗压钢板23,抗压钢板23与中心管道2内壁完全固定贴合,抗压钢板23的设置提高了与中心管道2内壁接触的面积,从而提高抗压效果。
25.更进一步的,中心管道2外端的内壁开设有内螺纹结构24,透气式封闭盖板10包括有第一盖板25以及第二盖板26,第一盖板25直径小于第二盖板26直径,第一盖板25的外圈设置有外螺纹结构27,将透气式封闭盖板10利用外螺纹结构27以及内螺纹结构24与中心管道2进行旋和连接,从而实现中心管道2的封闭,第二盖板26突出第一盖板25部分的内表面均贴附有橡胶密封垫28,橡胶密封垫28提高密封效果,防止雨水以及灰尘进入中心管道2内部,第一盖板25的外侧设置有转动手柄29,转动手柄29便于转动透气式封闭盖板10。
26.进一步的,透气式封闭盖板10上开设有若干个排热孔30,监测盒3远离散热风扇8的一端开设有若干个第二排热孔31,第二排热孔31以及若干个排热孔30均由内向外逐渐倾斜向下设置,排热孔30以及第二排热孔31能够进行对监测盒3内部进行散热处理,防止过热导致内部元件损坏;第二排热孔31以及排热孔30内均卡设有灰尘过滤网33,灰尘过滤网33能够有效防止外界灰尘进入中心管道2以及监测盒3的内部,防止灰尘对内部元件的使用造成影响。
27.一种基于遥感桥梁墩大体积混凝土内温度监测装置的方法,包括如下步骤:s1:装置安装:在桥梁墩上利用打孔机开设出相应大小的孔洞,然后将装置插进孔洞内,主体管道1外壁与孔洞的内壁紧密贴合,连接盘14的内壁与桥梁墩的表面贴合,然后根据连接盘14上开设的若干个连接孔15的位置进行打孔,然后利用膨胀螺丝插入连接孔15内以及打的孔内部进行装置的固定;s2:监测盒安装:主体管道1安装固定后,将监测盒3通过滑槽18以及滑块17推送至中心管道2内部,然后将透气式封闭盖板10利用外螺纹结构27以及内螺纹结构24与中心管道2进行旋和连接,从而实现中心管道2的封闭;s3:温度监测:当装置完全安装后,开启装置,温度感应器5开始正常的感应工作,当感应温度过高时,报警器7开始报警,外界的移动端接收报警信号并显示温度,然后利用远程遥控配合遥控天线6控制报警器7关闭,通知工作人员作出相应的处理,并且同时控制散热风扇8开启,进行对中心管道2内部高温的散热。
28.如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定组件。本领域技术人员应可理解,硬件制造商可能会用不同名词来称呼同一个组件。本说明书及权利要求并不以名称的差异来作为区分组件的方式,而是以组件在功能上的差异来作为区分的准则。如在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语,故应解释成“包含但不限定于”。“大致”是指在可接收的误差范围内,本领域技术人员能够在一定误差范围内解决技术问题,基本达到技术效果。
29.需要说明的是,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商品或者系统不仅包括那些要素,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商品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个
……”
限定的要素,并不排除在包括要素的商品或者系统中还存在另外的相同要素。
30.上述说明示出并描述了本发明的若干优选实施例,但如前所述,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述发明构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发
明所附权利要求的保护范围内。
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