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索塔部位受力状态智能监测机构及使用方法与流程

  • 国知局
  • 2024-10-15 09:37:50

本发明涉及索塔监测,特别涉及索塔部位受力状态智能监测机构及使用方法。

背景技术:

1、索拉桥是桥梁建筑中较常见的形式,其索塔及吊索是整个桥梁中的关键环节,索塔及吊索的健康状况关乎整个桥梁的结构安全,因此必须对索塔及吊索的健康状况进行监测,一旦索塔及吊索出现损坏,需要即时进行处理,以保证桥梁运营的安全。

2、索塔与吊索长时间暴露在外,历尽风吹日晒,从而容易导致索塔的温度持续变化,现有技术中,难以实时的对索塔与吊索的连接处温度及承受的张力进行监测,容易导致索塔出现损坏时,工人难以及时发现,进而引发较大的事故,造成大量的经济损失,由于吊索长时间暴露在外,故而容易导致其在持续的风吹日晒下出现损坏的现象,然而由于吊索悬挂在索塔上,难以对其进行实时的监测,故而难以及时发现吊索是否出现损坏,容易在后续使用中出现较大的安全隐患,因此,本技术提供了索塔部位受力状态智能监测机构及使用方法来满足需求。

技术实现思路

1、本发明要解决的技术问题是提供索塔部位受力状态智能监测机构及使用方法以解决现有的索塔与吊索长时间暴露在外,历尽风吹日晒,从而容易导致索塔的温度持续变化,现有技术中,难以实时的对索塔与吊索的连接处温度及承受的张力进行监测,容易导致索塔出现损坏时,工人难以及时发现,进而引发较大的事故,造成大量的经济损失,由于吊索长时间暴露在外,故而容易导致其在持续的风吹日晒下出现损坏的现象,然而由于吊索悬挂在索塔上,难以对其进行实时的监测,故而难以及时发现吊索是否出现损坏,容易在后续使用中出现较大的安全隐患的问题。

2、为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:

3、索塔部位受力状态智能监测机构及使用方法,包括索塔和监测组件,所述索塔的两侧通过开设的凹槽设有监测组件,所述监测组件的内侧连接有吊索,所述吊索的外侧设有上连接箱,所述上连接箱的底部设有下连接箱,所述上连接箱和下连接箱的一侧通过开设的凹槽设有摄像组件,所述上连接箱和下连接箱与吊索之间设有移动组件,所述上连接箱和下连接箱的内部通过开设的凹槽设有负压组件;所述监测组件包括连接架、固定杆、滑轮、放置盒、张力传感器、温度传感器和存储器,所述连接架的数量为两个,两个所述连接架之间通过固定杆相连,两个所述连接架之间通过转轴连接有滑轮,所述滑轮的一侧设有放置盒,所述放置盒的内部设有张力传感器、温度传感器和存储器。

4、可选地,所述张力传感器、温度传感器和存储器与滑轮相连,所述吊索与滑轮相连,所述滑轮的数量为三个,所述固定杆的数量为四个,所述张力传感器、温度传感器和存储器与中央处理器通过信号连接。

5、可选地,所述摄像组件包括第一电机、第一皮带轮、第一皮带、丝杆、连接盒、连接板、摄像机和第一连接件,所述第一电机的输出端设有第一皮带轮,所述第一皮带轮的外侧设有第一皮带,所述第一皮带轮的一侧设有丝杆,所述丝杆的外侧通过螺纹连接有连接盒,所述连接盒的一侧设有连接板,所述连接板的顶部设有摄像机,所述第一皮带轮的另一侧设有第一连接件,所述第一连接件与上连接箱和下连接箱内部开设的凹槽相连。

6、可选地,所述摄像组件的数量为两个,所述第一皮带轮的数量为两个,两个所述第一皮带轮之间通过第一皮带相连,所述丝杆的数量为两个。

7、可选地,所述移动组件包括第二电机、第二皮带轮、第二皮带、第二连接件、滚轮和摩擦层,所述第二电机的输出端通过转轴连接有第二皮带轮,所述第二皮带轮的外侧套有第二皮带,所述第二皮带轮的一侧通过转轴连接有滚轮,所述滚轮的外侧设有摩擦层,所述第二皮带轮的一侧设有第二连接件,所述上连接箱和下连接箱的内部通过开设的凹槽与第二连接件相连。

8、可选地,所述移动组件的数量为八个,每个所述移动组件的第二皮带轮的数量为四个,三个所述第二皮带轮之间通过第二皮带相连,所述摩擦层围殴橡胶材质。

9、可选地,所述负压组件包括第三电机、抽风扇、第二防尘网和负压箱,所述上连接箱和下连接箱内部通过开设的凹槽设有负压箱,所述负压箱的底部设有第二防尘网,所述负压箱内侧顶部设有第三电机,所述第三电机的输出端设有抽风扇。

10、可选地,所述负压组件的数量为两个,所述上连接箱和下连接箱与负压箱的之间设有第一防尘网,所述第一防尘网的数量为两个。

11、可选地,所述上连接箱的外壁开设有固定槽,所述下连接箱的外壁顶部设有卡板,所述固定槽与卡板相连,所述卡板的一侧通过开设的螺纹槽设有固定螺栓,所述上连接箱和下连接箱之间通过卡板和固定螺栓固定相连,所述上连接箱和下连接箱的顶部开设有风口,所述风口为倾斜状,所述索塔的顶部设有太阳能板,所述固定螺栓的数量为十二个,所述卡板的数量为两个,每个所述卡板通过开设的螺纹槽与六个所述固定螺栓相连。

12、本技术还提供了索塔部位受力状态智能监测机构的使用方法,包括以下步骤;

13、步骤一、将监测组件安装在索塔与吊索的连接处,将吊索缠绕在滑轮上,通过监测组件的张力传感器、温度传感器对吊索与索塔的连接处的张力及温度进行实时监测,通过存储器对监测结果进行存储。

14、步骤二、将上连接箱和下连接箱通过固定螺栓套再吊索上,通过移动组件的第二电机带动第二皮带轮转动,从而使第二皮带带动另外两个第二皮带轮转动,进而可以带动三个滚轮在吊索上进行移动,通过四个移动组件可以使上连接箱和下连接箱在吊索上爬行,通过负压组件的第三电机带动抽风扇进行转动可以使上连接箱和下连接箱与吊索的连接处形成真空状态。

15、步骤三、在上连接箱和下连接箱在吊索上爬行时,通过摄像组件对吊索进行拍摄记录,通过开启第一电机,使其带动第一皮带轮转动,可以通过第一皮带带动另一个第一皮带轮进行转动,从而可以使两个丝杆进行转动,进而使丝杆外侧的连接盒带动连接板上的摄像机移出上连接箱和下连接箱对吊索进行拍摄记录。

16、步骤四、通过信号传输的方式将张力传感器和温度传感器实时监测的数据发送到地面的中央处理器,通过计算机绘出索塔受力部位的张力和温度的弧形图,在通过技术人员观察弧形图是否有较大异常,进而对索塔进行及时维修,通过信号传输的方式将摄像机拍摄的图像传输到地面工作的计算机上,通过人工对摄像机拍摄的图像进行识别,以甄别吊索是否出现裂痕,若出现顿坏,及时派遣工人对其进行维修。

17、本发明与现有技术相比,至少具有如下有益效果:

18、上述方案中,通过设置的监测组件的张力传感器和温度传感器可以对索塔与吊索的连接处承受的张力和温度进行监测,便于工作人员及时对索塔的受力部位承受的张力和温度进行了解,从而及时的做出应对方案,防止索塔出现损坏,发现不及时,从而造成较大经济损失,通过负压组件和移动组件可以使上连接箱和下连接箱在吊索上进行爬行,进而可以通过摄像组件的摄像机对吊索进行拍摄,进而便于工作人员及时发现吊索是否损坏,进而进行及时的维修。

19、通过设置的张力传感器和温度传感器可以对吊索与索塔的连接处的张力及温度进行实时监测,通过存储器对监测结果进行存储,通过滑轮可以更好的将吊索与监测组件相连,通过太阳能板可以对装置提供电能,进而降低装置的使用成本,通过固定螺栓可以将插入固定槽的卡板进行固定,进而可以将上连接板和下连接板进行固定连接,通过开启第一电机,使其带动第一皮带轮转动,可以通过第一皮带带动另一个第一皮带轮进行转动,从而可以使两个丝杆进行转动,进而使丝杆外侧的连接盒带动连接板上的摄像机移出上连接箱和下连接箱对吊索进行拍摄记录,通过上连接箱和下连接箱的两个摄像机可以更好的对吊索进行监测,防止在拍摄过程中出现遗漏的现象,影响监测效果。

20、通过设置的第二电机带动第二皮带轮转动,从而使第二皮带带动另外两个第二皮带轮转动,进而可以带动三个滚轮在吊索上进行移动,通过四个移动组件可以使上连接箱和下连接箱在吊索上爬行,通过四个移动组件分别放置在上连接箱和下连接箱上,可以更好的将上连接箱和下连接箱放置在吊索上移动,还可以起到一定的限位效果,通过负压组件的第三电机带动抽风扇进行转动可以使上连接箱和下连接箱与吊索的连接处形成真空状态,可以防止上连接箱和下连接箱在吊索上进行转动,影响摄像组件对吊索进行监测,通过第一防尘网可以防止灰尘进入装置,影响装置的使用,通过设置的倾斜风口可以防止灰尘通过风口进入机器,影响机器的使用。

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