一种桥梁线形智能监测装置

文档序号:1795939 发布日期:2021-11-05 浏览:9次 >En<

阅读说明:本技术 一种桥梁线形智能监测装置 (Linear intelligent monitoring device of bridge ) 是由 严亚南 于波 于 2021-08-17 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种桥梁线形智能监测装置,包括支撑柱与位于支撑柱上方的监测仪本体,所述支撑柱的的上方设置有连接杆,所述连接杆的顶部固定连接有支撑座,所述支撑座的顶部固定连接有固定球套,所述固定球套的内部设置有调节装置,所述支撑柱的内部设置有升降装置,所述支撑柱的底端转动连接有脚架;本发明涉及桥梁施工过程和运营中质量监测技术领域。该桥梁线形智能监测装置,通过设置的调节装置与升降装置,实现了监测仪本体竖直位置以及角度的调整,能有效地对监测仪本体的位置进行调节,进而便于工作人员根据实际需要将监测仪本体调整至适宜的监测位置,从而使得监测装置监测的数据更加可靠。(The invention discloses a bridge linear intelligent monitoring device, which comprises a support column and a monitor body positioned above the support column, wherein a connecting rod is arranged above the support column, the top of the connecting rod is fixedly connected with a support seat, the top of the support seat is fixedly connected with a fixed ball sleeve, an adjusting device is arranged inside the fixed ball sleeve, a lifting device is arranged inside the support column, and the bottom end of the support column is rotatably connected with a foot rest; the invention relates to the technical field of quality monitoring in bridge construction process and operation. This linear intelligent monitoring device of bridge, through adjusting device and the elevating gear that sets up, realized the adjustment of monitor body vertical position and angle, can adjust the position of monitor body effectively, and then the staff of being convenient for adjusts the monitor body to suitable monitoring position according to actual need to make the data of monitoring device monitoring more reliable.)

一种桥梁线形智能监测装置

技术领域

本发明涉及桥梁施工过程和运营中质量监测技术领域,具体为一种桥梁线形智能监测装置。

背景技术

桥梁的挠度是衡量桥梁结构安全的主要参数,在新桥验收、桥梁整体性安全监测、评估桥梁各构件损伤情况以便及时更新改造等方便有着广泛的应用,连通管法是桥梁挠度监测的主要方法之一,沿桥梁梁体横向铺设水平连通管,在每个观测点处纵向铺设垂直连通管,管内装液体,每个垂直连通管与水平连通管连通,当桥梁挠度发生变化时,每个垂直连通管内的液面高度发生变化。

现有的桥梁线形智能监测装置,不便于根据需要调节装置检测仰角与检测高度。

发明内容

针对现有技术的不足,本发明提供了一种桥梁线形智能监测装置,解决了现有的桥梁线形智能监测装置,在使用时不便于根据需要调节装置检测仰角与检测高度的问题。

为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种桥梁线形智能监测装置,包括支撑柱与位于支撑柱上方的监测仪本体,所述支撑柱的的上方设置有连接杆,所述连接杆的顶部固定连接有支撑座,所述支撑座的顶部固定连接有固定球套,所述固定球套的内部设置有调节装置,所述支撑柱的内部设置有升降装置,所述支撑柱的底端转动连接有脚架;所述调节装置包括两端贯穿固定球套的转动轴,且转动轴与固定球套之间转动连接,所述转动轴表面转动连接有调节球体,所述调节球体位于固定球套内部,所述调节球体的前端表面固定连接有调节杆,所述调节杆的另一端贯穿固定球套并固定连接有固定板,所述转动轴的两端转动连接有转动板,所述转动板与固定板的上端固定连接有第二支撑板,所述固定球套的一侧螺纹配合有锁紧螺母。

优选的,所述固定球套的表面开设有转动槽,且转动槽内固定连接有固定杆,所述固定杆贯穿调节杆并与调节杆转动连接,所述固定杆的表面套接有弹簧,且弹簧的一端与调节杆的底部固定连接。

优选的,所述支撑座的上端两侧固定连接有第一支撑板,所述转动轴的两端与第一支撑板转动连接。

优选的,所述监测仪本体固定安装在第二支撑板的顶部,所述第二支撑板位于固定球套的上方。

优选的,所述支撑柱的内部固定连接有固定圆盘,所述固定圆盘的上端固定连接有定位杆,且定位杆顶部与连接杆的底部套接。

优选的,所述升降装置包括在固定圆盘一侧转动连接的螺纹杆,所述螺纹杆上螺纹连接有螺纹套,且螺纹套的一端与连接杆的侧壁固定连接,所述螺纹杆的下端表面固定连接有从动齿轮,所述从动齿轮的一侧啮合有主动齿轮,且主动齿轮与固定圆盘的上表面转动连接,所述主动齿轮的底部固定连接有转动杆,且转动杆的底部贯穿固定圆盘与支撑柱并固定连接有把手。

有益效果

本发明提供了一种桥梁线形智能监测装置。与现有技术相比具备以下有益效果:

(1)、该桥梁线形智能监测装置,通过在桥梁检测点上安装发射体,使用支撑柱对其进行监测,桥梁进行线形监测时,因反射体安装位置不同,可能需要对监测仪本体的高度以及角度进行调节,手动转动把手,把手带动转动杆与主动齿轮转动,主动齿轮带动相互啮合的从动齿轮转动,从而带动螺纹杆转动,螺纹杆的转动使得螺纹套带动连接杆沿着螺纹杆向上或向下运动,进而使得连接杆以及其上端的结构均向上或向下移动,实现了监测仪本体竖直位置的调整,能有效地对监测仪本体的位置进行调节,进而便于工作人员根据实际需要将监测仪本体调整至适宜的监测位置,从而使得监测装置监测的数据更加可靠。

(2)、该桥梁线形智能监测装置,通过将监测仪本体预先调整至合适角度,监测仪本体通过第二支撑板带动固定板与转动板转动,带动带动调节杆与调节球体位于调节球体内转动,并旋转锁紧螺母,锁紧螺母向调节球体内部移动,并利用锁紧螺母的端部对调节球体进行支撑抵制,进而完成监测仪本体的固定,保证监测仪本体处于稳定的工作环境。

附图说明

图1为本发明的外部结构立体图;

图2为本发明中升降装置结构立体图;

图3为本发明中调节装置的结构立体图。

图中:1、支撑柱;2、监测仪本体;3、连接杆;4、支撑座;5、固定球套;6、调节装置;7、升降装置;8、脚架;101、固定圆盘;301、定位杆;401、第一支撑板;501、固定杆;502、弹簧;601、转动轴;602、调节球体;603、调节杆;604、固定板;605、转动板;606、第二支撑板;607、锁紧螺母;701、螺纹杆;702、螺纹套;703、从动齿轮;704、主动齿轮;705、转动杆;706、把手。

具体实施方式

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。

请参阅图1-3,本发明提供一种技术方案:一种桥梁线形智能监测装置,包括支撑柱1与位于支撑柱1上方的监测仪本体2,支撑柱1的的上方设置有连接杆3,连接杆3的顶部固定连接有支撑座4,支撑座4的顶部固定连接有固定球套5,固定球套5的内部设置有调节装置6,支撑柱1的内部设置有升降装置7,支撑柱1的底端转动连接有脚架8;调节装置6包括两端贯穿固定球套5的转动轴601,且转动轴601与固定球套5之间转动连接,转动轴601表面转动连接有调节球体602,调节球体602位于固定球套5内部,调节球体602的前端表面固定连接有调节杆603,调节杆603的另一端贯穿固定球套5并固定连接有固定板604,转动轴601的两端转动连接有转动板605,转动板605与固定板604的上端固定连接有第二支撑板606,固定球套5的一侧螺纹配合有锁紧螺母607,通过设置的调节装置6实现对监测仪本体2角度进行调节,利用锁紧螺母607的端部对调节球体602进行支撑抵制,进而完成监测仪本体2的固定,保证监测仪本体2处于稳定的工作环境;固定球套5的表面开设有转动槽,且转动槽内固定连接有固定杆501,固定杆501贯穿调节杆603并与调节杆603转动连接,固定杆501的表面套接有弹簧502,且弹簧502的一端与调节杆603的底部固定连接,通过设置的固定杆501与弹簧502,保证在转动过程中的稳定性;支撑座4的上端两侧固定连接有第一支撑板401,转动轴601的两端与第一支撑板401转动连接;监测仪本体2固定安装在第二支撑板606的顶部,第二支撑板606位于固定球套5的上方;支撑柱1的内部固定连接有固定圆盘101,固定圆盘101的上端固定连接有定位杆301,且定位杆301顶部与连接杆3的底部套接;升降装置7包括在固定圆盘101一侧转动连接的螺纹杆701,螺纹杆701上螺纹连接有螺纹套702,且螺纹套702的一端与连接杆3的侧壁固定连接,螺纹杆701的下端表面固定连接有从动齿轮703,从动齿轮703的一侧啮合有主动齿轮704,且主动齿轮704与固定圆盘101的上表面转动连接,主动齿轮704的底部固定连接有转动杆705,且转动杆705的底部贯穿固定圆盘101与支撑柱1并固定连接有把手706,通过设置的升降装置7,实现了监测仪本体2竖直位置的调整,能有效地对监测仪本体2的位置进行调节,进而便于工作人员根据实际需要将监测仪本体2调整至适宜的监测位置,从而使得监测装置监测的数据更加可靠。

同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

工作时,将装置通过脚架8固定在工作位置,通过在桥梁检测点上安装发射体,使用支撑柱1对其进行监测,桥梁进行线形监测时,因反射体安装位置不同,可能需要对监测仪本体2的高度以及角度进行调节,手动转动把手706,把手706带动转动杆705与主动齿轮704转动,主动齿轮704带动相互啮合的从动齿轮703转动,从而带动螺纹杆701转动,螺纹杆701的转动使得螺纹套702带动连接杆3沿着螺纹杆701向上或向下运动,进而使得连接杆3以及其上端的结构均向上或向下移动,实现了监测仪本体2竖直位置的调整;当需要对监测仪本体2的角度进行调节时,将监测仪本体2预先调整至合适角度,监测仪本体2通过第二支撑板606带动固定板604与转动板605转动,带动带动调节杆603与调节球体602位于调节球体602内转动,并旋转锁紧螺母607,锁紧螺母607向调节球体602内部移动,并利用锁紧螺母607的端部对调节球体602进行支撑抵制,进而完成监测仪本体2的固定,保证监测仪本体2处于稳定的工作环境,以上就是一种桥梁线形智能监测装置的工作原理。

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。

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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