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光伏发电支架桩水平承载力检测装置的制作方法

  • 国知局
  • 2024-07-09 17:46:23

本技术涉及光伏发电设备,具体为光伏发电支架桩水平承载力检测装置。

背景技术:

1、水平静载试验是采用接近实际的受力条件测试其水平承载力的试验方法。试验时,在桩身某一位置侧面对桩施加一水平力,通过试验得到的力与位移曲线,确定桩的水平承载力。试验通常都在地表面附近或坑内地表面进行。光伏发电太阳能板和支架通常安装在桩顶部。桩既是基础,同时又是光伏板和支架安装的依靠,所以又叫作支架桩。支架桩大多数都是预制管桩。桩顶一般高出地表约2m。然而,现有的支架桩水平承载力检测装置不能根据光伏发电支架桩的倾面角度调整支撑检测面的贴合程度,导致反力检测时具有一定的误差,难以进一步提升检测结果的准确性,为此,我们提出光伏发电支架桩水平承载力检测装置。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种能减小检测误差、提高检测结果准确性的光伏发电支架桩水平承载力检测装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:光伏发电支架桩水平承载力检测装置,包括地下连接座和移动座,地下连接座作为定位支撑固定结构嵌入地下并与地面固定,移动座用于带动装置移动,地下连接座的顶部螺纹连接有连接柱,连接柱的底部中心处设置有供电结构,供电结构用于对压力传感器以及与压力传感器电性连接的信号处理部件供电,连接柱的顶部焊接有整平板,整平板的底面与土地表面贴合接触,整平板作为地下连接座嵌入地下深度的限位结构,整平板的顶部贯穿开设有锚杆扦插孔,锚杆扦插孔内贯穿有扦插杆,用于增强地下连接座与地面的连接强度,整平板的顶部中间处安装有压力传感器,压力传感器用于检测整平板所受光伏发电架桩的水平承载力的反力,根据牛顿第三定律可得作用力与反作用力等大、反向,移动座的顶部安装有承载力检测组件,承载力检测组件包括支撑台,支撑台的底部通过伸缩气缸固定有压力板,支撑台的顶部固定有定位管,定位管的顶部螺纹连接有支架桩抵触组件,支架桩抵触组件用于抵触连接光伏发电支架桩,从而对光伏发电支架桩的水平承载力进行检测,检测时,将地下连接座的螺纹嵌入锥螺旋嵌入地下至整平板的底面与地面接触,通过伸缩气缸带动支撑台上移至滚轮与地面分离,通过以转动管的中心线为轴转动调整转动架和抵触板与水平面的角度至抵触板与光伏发电支架桩的表面抵触接触,拧紧两个锁紧螺帽,使两个调节杆分别与其所接触的t型锁紧杆的杆部垂直,通过伸缩气缸调整增大抵触板与地面之间的高度,从而可对光伏发电支架桩的底部进行抵触支撑,支撑过程中,压力块对压力传感器的探头部进行正向挤压,从而通过压力传感器检测压力块施加的压力,此时供电结构对压力传感器供电,压力传感器将检测的压力模拟信号通过模数转换器转换为数字信号传递至中央处理器,中央处理器通过局域网将检测结果发送至终端显示,当显示的测量值达到要求值时,表明光伏发电支架桩的水平承载能力合格。

3、作为本实用新型进一步的方案:地下连接座包括螺纹嵌入锥和封装槽,螺纹嵌入锥的顶部与所述封装槽焊接,螺纹嵌入锥为表面开设有三角螺纹的圆锥体,螺纹嵌入锥用于与地面固定连接,加强装置底部的稳定性。

4、作为本实用新型进一步的方案:供电结构包括开设在所述连接柱底部的电池槽,电池槽的内部可拆卸连接有若干个干电池,所述封装槽的顶部开设有适配所述电池槽底部开口的封闭凹陷,电池槽的设置方便了干电池的安装和拆卸。

5、作为本实用新型进一步的方案:锚杆扦插孔关于整平板的中心线呈圆周等间距阵列排布,移动座的底部安装有至少三个滚轮,所述滚轮为自锁万向轮,自锁式的滚轮,能够方便装置移动和锁定。

6、作为本实用新型进一步的方案:整平板的顶部同圆心焊接有限位圈和对准槽,压力传感器位于所述对准槽的顶面中心处,通过设置对准槽,能够保持压力板移动路径的准确性。

7、作为本实用新型进一步的方案:压力传感器的下游电性连接有所述供电结构的正极和中央处理器,中央处理器的负极与所述供电结构的负极连接,中央处理器的下游通过局域网无线连接终端,终端包括手机或电脑,检测结果能够通过手机或电脑的屏幕显示,便于观察检测结果大小。

8、作为本实用新型进一步的方案:压力板的底部中间正对所述对准槽处焊接有压力块,压力块的外壁与对准槽的内壁相切接触,通过能够保证压力传感器的压力探头能感知正确的压力大小。

9、作为本实用新型进一步的方案:支架桩抵触组件包括与所述定位管螺纹连接的中心管,中心管的顶部焊接有t型锁紧杆,t型锁紧杆的侧面贯穿有穿孔,t型锁紧杆的顶部一体成型有u型口,u型口内贯穿铰接有转动管,转动管的顶部焊接有转动架,转动架的顶部焊接有抵触板,转动架的两端分别通过圆轴活动连接有调节杆,调节杆的下端螺纹贯穿有锁紧手柄,锁紧手柄与调节杆的连接处螺纹连接有锁紧螺帽,通过以转动管的中心线为轴转动调整转动架和抵触板与水平面的角度至抵触板与光伏发电支架桩的表面抵触接触,拧紧两个锁紧螺帽,使两个调节杆分别与其所接触的t型锁紧杆的杆部垂直,通过伸缩气缸调整增大抵触板与地面之间的高度,从而可对光伏发电支架桩的底部进行抵触支撑。

10、与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

11、1、本实用新型通过设置可调节角度的抵触板与光伏发电支架桩的表面抵触接触,能够适应不同光伏发电支架桩的承载力检测需求,从而减小测量误差、提升检测精度,通过设置供电结构对压力传感器供电,压力传感器将检测的压力模拟信号通过模数转换器转换为数字信号传递至中央处理器,中央处理器通过局域网将检测结果发送至终端显示,当显示的测量值达到要求值时,表明光伏发电支架桩的水平承载能力合格,检测方便。

12、2、本实用新型通过设置对准槽,能够保持压力板移动路径的准确性,通过设置螺纹嵌入锥为表面开设有三角螺纹的圆锥体,螺纹嵌入锥能够用于与地面固定连接,加强装置底部的稳定性。

技术特征:

1.光伏发电支架桩水平承载力检测装置,包括地下连接座和移动座(16),其特征在于,地下连接座的顶部螺纹连接有连接柱(4),连接柱(4)的底部中心处设置有供电结构,连接柱(4)的顶部焊接有整平板(7),整平板(7)的顶部贯穿开设有锚杆扦插孔(8),整平板(7)的顶部中间处安装有压力传感器(9),移动座(16)的顶部安装有承载力检测组件,承载力检测组件包括支撑台(15),支撑台(15)的底部通过伸缩气缸(14)固定有压力板(13),支撑台(15)的顶部固定有定位管(18),定位管(18)的顶部螺纹连接有支架桩抵触组件。

2.根据权利要求1所述的光伏发电支架桩水平承载力检测装置,其特征在于:地下连接座包括螺纹嵌入锥(2)和封装槽(1),螺纹嵌入锥(2)的顶部与所述封装槽(1)焊接,螺纹嵌入锥(2)为表面开设有三角螺纹的圆锥体。

3.根据权利要求2所述的光伏发电支架桩水平承载力检测装置,其特征在于:供电结构包括开设在所述连接柱(4)底部的电池槽(5),电池槽(5)的内部可拆卸连接有若干个干电池(6),所述封装槽(1)的顶部开设有适配所述电池槽(5)底部开口的封闭凹陷(3)。

4.根据权利要求1所述的光伏发电支架桩水平承载力检测装置,其特征在于:锚杆扦插孔(8)关于整平板(7)的中心线呈圆周等间距阵列排布,移动座(16)的底部安装有至少三个滚轮(17),所述滚轮(17)为自锁万向轮。

5.根据权利要求1所述的光伏发电支架桩水平承载力检测装置,其特征在于:整平板(7)的顶部同圆心焊接有限位圈(11)和对准槽(10),压力传感器(9)位于所述对准槽(10)的顶面中心处。

6.根据权利要求1所述的光伏发电支架桩水平承载力检测装置,其特征在于:压力传感器(9)的下游电性连接有所述供电结构的正极和中央处理器,中央处理器的负极与所述供电结构的负极连接,中央处理器的下游通过局域网无线连接终端,终端包括手机或电脑。

7.根据权利要求5所述的光伏发电支架桩水平承载力检测装置,其特征在于:压力板(13)的底部中间正对所述对准槽(10)处焊接有压力块(12),压力块(12)的外壁与对准槽(10)的内壁相切接触。

8.根据权利要求1所述的光伏发电支架桩水平承载力检测装置,其特征在于:支架桩抵触组件包括与所述定位管(18)螺纹连接的中心管(19),中心管(19)的顶部焊接有t型锁紧杆(20),t型锁紧杆(20)的侧面贯穿有穿孔(201),t型锁紧杆(20)的顶部一体成型有u型口(21),u型口(21)内贯穿铰接有转动管(22),转动管(22)的顶部焊接有转动架(23),转动架(23)的顶部焊接有抵触板(24),转动架(23)的两端分别通过圆轴(25)活动连接有调节杆(26),调节杆(26)的下端螺纹贯穿有锁紧手柄(27),锁紧手柄(27)与调节杆(26)的连接处螺纹连接有锁紧螺帽(28)。

技术总结本技术公开了光伏发电支架桩水平承载力检测装置,涉及光伏发电设备技术领域,包括地下连接座和移动座,地下连接座的顶部螺纹连接有连接柱,连接柱的底部中心处设置有供电结构,连接柱的顶部焊接有整平板,整平板的顶部中间处安装有压力传感器。本技术通过设置可调节角度的抵触板与光伏发电支架桩的表面抵触接触,能够适应不同光伏发电支架桩的承载力检测需求,通过设置供电结构对压力传感器供电,压力传感器将检测的压力模拟信号通过模数转换器转换为数字信号传递至中央处理器,中央处理器通过局域网将检测结果发送至终端显示,当显示的测量值达到要求值时,表明光伏发电支架桩的水平承载能力合格,检测方便。技术研发人员:万翠红,张宇飞受保护的技术使用者:湖北双佳建设工程有限公司技术研发日:20231018技术公布日:2024/6/13

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