CN109211326A - 一种桥梁安全的检测系统 - Google Patents

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Abstract

本发明适用于桥梁检测技术领域,提供了一种桥梁安全的检测系统,包括壳体组件外接组件和控制组件,所述壳体组件包括箱体、底柱、顶柱和支撑柱,所述底柱与所述箱体固定连接,且位于所述箱体的底部,所述顶柱与所述箱体固定连接;通过设置有超声波发生器,能通过超声波探头对桥梁内部结构进行探查,通过拍摄器对桥梁状况进行录像拍摄,观察桥梁状况,通过设置有太阳能板,为蓄电池进行充能,为装置检测提供电能,控制主机可以将检测到的信息通过信号柱发送到外部终端,工作人员可以不去现场,得到桥梁的检测结果,降低了工作人员的劳动强度,本发明结构简单,安装方便,为桥梁检测形成了一个完善的检测系统。

Description

一种桥梁安全的检测系统
技术领域
本发明属于桥梁检测技术,尤其涉及一种桥梁安全的检测系统。
背景技术
桥梁,一般指架设在江河湖海上,使车辆行人等能顺利通行的构筑物。为适应现代高速发展的交通行业,桥梁亦引申为跨越山涧、不良地质或满足其他交通需要而架设的使通行更加便捷的建筑物。 桥梁一般由上部构造、下部结构、支座和附属构造物组成,上部结构又称桥跨结构,是跨越障碍的主要结构;下部结构包括桥台、桥墩和基础;支座为桥跨结构与桥墩或桥台的支承处所设置的传力装置;附属构造物则指桥头搭板、锥形护坡、护岸、导流工程等。
原有的桥梁检测,多为桥梁检测车,体型大,造价成本高,一般只能对桥梁表面进行检测,检测效果差,没有完善的检测系统。
发明内容
本发明提供一种桥梁安全的检测系统,旨在解决原有的桥梁检测,多为桥梁检测车,体型大,造价成本高,一般只能对桥梁表面进行检测,检测效果差,没有完善的检测系统的问题。
本发明是这样实现的,一种桥梁安全的检测系统,包括壳体组件外接组件和控制组件,所述壳体组件包括箱体、底柱、顶柱和支撑柱,所述底柱与所述箱体固定连接,且位于所述箱体的底部,所述顶柱与所述箱体固定连接,且位于所述箱体上表面中间位置处,所述支撑柱与所述箱体固定连接,且位于所述顶柱的左侧;
所述外接组件包括太阳能板、摄像探头、报警灯、信号柱、超声波探头和导线,所述太阳能板与所述支撑柱固定连接,且位于所述支撑柱的顶端,所述摄像探头与所述顶柱固定连接,且位于所述顶柱的顶端,所述报警灯与所述箱体固定连接,且位于所述顶柱的右侧,所述信号柱与所述太阳能板固定连接,且位于所述报警灯的一侧,所述超声波探头与所述箱体通过所述导线固定连接,所述导线一端位于所述箱体底部左侧,另一端位于所述超声波探头的顶端;
所述控制组件包括控制主机、超声波发生器、拍摄器、警报器、蓄电池、电能转换器和信号器,所述控制主机与所述箱体固定连接,且位于所述箱体内部后侧,所述超声波发生器与所述箱体固定连接,且位于所述箱体的内部前侧,所述拍摄器与所述箱体固定连接,且位于所述箱体内部中间位置处,所述警报器与所述箱体固定连接,且位于所述箱体内部右侧,所述蓄电池与所述箱体固定连接,且位于所述箱体内部左侧,所述电能转换器与所述箱体固定连接,且位于所述蓄电池的一侧,所述信号器与所述箱体固定连接,且位于所述超声波发生器的一侧。
本发明还提供优选的,所述壳体组件还包括第一紧固箍和第二紧固箍,所述第一紧固箍与所述箱体固定连接,且位于所述箱体的前表面上,所述第二紧固箍与所述底柱固定连接,且位于所述底柱的底部。
本发明还提供优选的,所述第一紧固箍和第二紧固箍大小规格相同,两者都开设有紧固螺母,且两者位于同一垂直面上。
本发明还提供优选的,所述顶柱为空心圆柱体,所述摄像探头连接电线位于所述顶柱内部,所述支撑柱的数量为四个,且均匀分布在所述太阳能板的底部。
本发明还提供优选的,所述控制主机、超声波发生器、拍摄器、警报器、电能转换器和信号器均与所述蓄电池电性连接。
本发明还提供优选的,所述太阳能板用于吸收光能,所述电能转换器用于对所述太阳能板收集的光能转换成电能,所述超声波发生器用于产生超声波通过超声波探头传出。
本发明还提供优选的,所述信号柱与所述信号器相互配合,用于接收和传输无线信号,所述拍摄器与所述摄像探头用于取景记录成视频信息。
本发明还提供优选的,所述超声波发生器、警报器、拍摄器和信号器均与所述控制主机电性连接,所述信号器通过所述信号柱与外部终端进行信号传输。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明的一种桥梁安全的检测系统,通过设置有超声波发生器,能通过超声波探头对桥梁内部结构进行探查,通过拍摄器对桥梁状况进行录像拍摄,观察桥梁状况,通过设置有太阳能板,为蓄电池进行充能,为装置检测提供电能,控制主机可以将检测到的信息通过信号柱发送到外部终端,工作人员可以不去现场,得到桥梁的检测结果,降低了工作人员的劳动强度,本发明结构简单,安装方便,为桥梁检测形成了一个完善的检测系统。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明中箱体内部结构示意图;
图3为本发明中俯视结构示意图;
图4为本发明中控制系统结构示意图;
图中:1-壳体组件、11-箱体、12-底柱、13-顶柱、14-支撑柱、15-第一紧固箍、16-第二紧固箍、2-外接组件、21-太阳能板、22-摄像探头、23-报警灯、24-信号柱、25-超声波探头、26-导线、3-控制组件、31-控制主机、32-超声波发生器、33-拍摄器、34-警报器、35-蓄电池、36-电能转换器、37-信号器。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
请参阅图1-4,本发明提供一种技术方案:一种桥梁安全的检测系统,包括壳体组件1、外接组件2和控制组件3,壳体组件1包括箱体11、底柱12、顶柱13和支撑柱14,底柱12与箱体11固定连接,且位于箱体11的底部,顶柱13与箱体11固定连接,且位于箱体11上表面中间位置处,支撑柱14与箱体11固定连接,且位于顶柱13的左侧;
外接组件2包括太阳能板21、摄像探头22、报警灯23、信号柱24、超声波探头25和导线26,太阳能板21与支撑柱14固定连接,且位于支撑柱14的顶端,摄像探头22与顶柱13固定连接,且位于顶柱13的顶端,报警灯23与箱体11固定连接,且位于顶柱13的右侧,信号柱24与太阳能板21固定连接,且位于报警灯23的一侧,超声波探头25与箱体11通过导线26固定连接,导线26一端位于箱体11底部左侧,另一端位于超声波探头25的顶端;
控制组件3包括控制主机31、超声波发生器32、拍摄器33、警报器34、蓄电池35、电能转换器36和信号器37,控制主机31与箱体11固定连接,且位于箱体11内部后侧,超声波发生器32与箱体11固定连接,且位于箱体11的内部前侧,拍摄器33与箱体11固定连接,且位于箱体11内部中间位置处,警报器34与箱体11固定连接,且位于箱体11内部右侧,蓄电池35与箱体11固定连接,且位于箱体11内部左侧,电能转换器36与箱体11固定连接,且位于蓄电池35的一侧,信号器37与箱体11固定连接,且位于超声波发生器32的一侧。
在本实施方式中,通过设置有超声波发生器32,能通过超声波探头25对桥梁内部结构进行探查,通过拍摄器33对桥梁状况进行录像拍摄,观察桥梁状况,通过设置有太阳能板21,为蓄电池35进行充能,为装置检测提供电能,控制主机31可以将检测到的信息通过信号柱24发送到外部终端,工作人员可以不去现场,得到桥梁的检测结果,降低了工作人员的劳动强度,本发明结构简单,安装方便,可以在桥梁上安装多组检测装置,对桥梁全段进行检测,为桥梁检测形成了一个完善的检测系统。
进一步的,壳体组件1还包括第一紧固箍15和第二紧固箍16,第一紧固箍15与箱体11固定连接,且位于箱体11的前表面上,第二紧固箍16与底柱12固定连接,且位于底柱12的底部。
在本实施方式中,第一紧固箍15与箱体11通过焊接固定连接,第二紧固箍16与底柱12通过固定连接,紧固箍可以与桥梁固定,第一紧固箍15和第二紧固箍两个相互配合,大大提高了检测装置安装在桥梁的稳定性。
进一步的,第一紧固箍15和第二紧固箍16大小规格相同,两者都开设有紧固螺母,且两者位于同一垂直面上。
在本实施方式中,第一紧固箍15和第二紧固箍16位于同一垂直面上,方便与桥梁连接,使装置保持水平稳定,通过紧固箍上紧固螺母与桥梁连接,方便与桥梁安装于拆卸。
进一步的,顶柱13为空心圆柱体,摄像探头22连接电线位于顶柱13内部,支撑柱14的数量为四个,且均匀分布在太阳能板21的底部。
在本实施方式中,顶柱13为空心圆柱体,摄像探头22连接电线位于顶柱13内部,方便将摄像探头22连接电线布设在顶柱13内部,防止电线外设,造成不必要的损失,造成摄像探头22出现故障,提高了装置的使用寿命,支撑柱14方便固定太阳能板21,使太阳能板21连接更加稳固。
进一步的,控制主机31、超声波发生器32、拍摄器33、警报器34、电能转换器36和信号器37均与蓄电池35电性连接,太阳能板21用于吸收光能,电能转换器36用于对太阳能板21收集的光能转换成电能,超声波发生器32用于产生超声波通过超声波探头25传出,信号柱24与信号器37相互配合,用于接收和传输无线信号,拍摄器33与所述摄像探头22用于取景记录成视频信息。
在本实施方式中,控制主机31、超声波发生器32、拍摄器33、警报器34、电能转换器36和信号器37均通过蓄电池35提供电能,保证装置能正常供电工作,太阳能板21与电能转换器36电性连接,太阳能板21将日照光能通过电能转换器36转换成电能,为蓄电池35充能,不需要连接外部电源,为装置自主供电,使装置使用更加灵活,超声波发生器32与超声波探头25通过导线26电性连接,将超声波探头25预埋在桥梁内,超声波发生器32产生的超声波通过超声波探头25发出,对桥梁进行检查,拍摄器33与摄像探头22电性连接,可以对桥梁进行摄像拍摄,将桥梁信息记录下来。
进一步的,超声波发生器32、警报器34、拍摄器33和信号器37均与控制主机31电性连接,信号器37通过信号柱24与外部终端进行信号传输。
在本实施方式中,超声波发生器32、警报器34、拍摄器33和信号器37均与控制主机31电性连接,超声波发生器32在探查检测到桥梁受损时,可以通控制主机31将信息进行收集,拍摄器33将拍摄的桥梁现状信息通过控制主机31收集,控制主机31将检测到的信息通过信号柱24发送到外部终端,方便工作人员不在现场也能对桥梁的检测信息进行收集,在检测到桥梁受损时,控制主机31可以通过警报器34报警,进行及时预防,保证了桥梁的使用安全性。
本发明的工作原理及使用流程:本发明安装好过后,在桥梁路段过长时,可以在每段桥梁上安装本发明装置,对整段桥梁进行同时检测,将第一紧固箍15和第二紧固箍16与桥梁进行固定,将超声波探头25插入桥梁预埋孔内,在白天时,太阳能板21将日光转换成电能,为蓄电池35充能,为装置提供电能,超声波发生器32产生超声波通过超声波探头25对桥梁进行检测,摄像探头22对桥梁进行拍摄,在检测到桥梁有受损时,通过控制主机31将信息通过信号柱24通过信号传输到外部终端,并控制警报灯23闪烁,工作人员可以通过传输的信息,及时对桥梁进行维修处理,在夜晚时,装置可以通过蓄电池35提供电能,正常工作,完成了一种桥梁安全的检测系统。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种桥梁安全的检测系统,其特征在于:包括壳体组件(1)、外接组件(2)和控制组件(3),所述壳体组件(1)包括箱体(11)、底柱(12)、顶柱(13)和支撑柱(14),所述底柱(12)与所述箱体(11)固定连接,且位于所述箱体(11)的底部,所述顶柱(13)与所述箱体(11)固定连接,且位于所述箱体(11)上表面中间位置处,所述支撑柱(14)与所述箱体(11)固定连接,且位于所述顶柱(13)的左侧;
所述外接组件(2)包括太阳能板(21)、摄像探头(22)、报警灯(23)、信号柱(24)、超声波探头(25)和导线(26),所述太阳能板(21)与所述支撑柱(14)固定连接,且位于所述支撑柱(14)的顶端,所述摄像探头(22)与所述顶柱(13)固定连接,且位于所述顶柱(13)的顶端,所述报警灯(23)与所述箱体(11)固定连接,且位于所述顶柱(13)的右侧,所述信号柱(24)与所述太阳能板(21)固定连接,且位于所述报警灯(23)的一侧,所述超声波探头(25)与所述箱体(11)通过所述导线(26)固定连接,所述导线(26)一端位于所述箱体(11)底部左侧,另一端位于所述超声波探头(25)的顶端;
所述控制组件(3)包括控制主机(31)、超声波发生器(32)、拍摄器(33)、警报器(34)、蓄电池(35)、电能转换器(36)和信号器(37),所述控制主机(31)与所述箱体(11)固定连接,且位于所述箱体(11)内部后侧,所述超声波发生器(32)与所述箱体(11)固定连接,且位于所述箱体(11)的内部前侧,所述拍摄器(33)与所述箱体(11)固定连接,且位于所述箱体(11)内部中间位置处,所述警报器(34)与所述箱体(11)固定连接,且位于所述箱体(11)内部右侧,所述蓄电池(35)与所述箱体(11)固定连接,且位于所述箱体(11)内部左侧,所述电能转换器(36)与所述箱体(11)固定连接,且位于所述蓄电池(35)的一侧,所述信号器(37)与所述箱体(11)固定连接,且位于所述超声波发生器(32)的一侧。
2.如权利要求1所述的一种桥梁安全的检测系统,其特征在于:所述壳体组件(1)还包括第一紧固箍(15)和第二紧固箍(16),所述第一紧固箍(15)与所述箱体(11)固定连接,且位于所述箱体(11)的前表面上,所述第二紧固箍(16)与所述底柱(12)固定连接,且位于所述底柱(12)的底部。
3.如权利要求2所述的一种桥梁安全的检测系统,其特征在于:所述第一紧固箍(15)和第二紧固箍(16)大小规格相同,两者都开设有紧固螺母,且两者位于同一垂直面上。
4.如权利要求1所述的一种桥梁安全的检测系统,其特征在于:所述顶柱(13)为空心圆柱体,所述摄像探头(22)连接电线位于所述顶柱(13)内部,所述支撑柱(14)的数量为四个,且均匀分布在所述太阳能板(21)的底部。
5.如权利要求1所述的一种桥梁安全的检测系统,其特征在于:所述控制主机(31)、超声波发生器(32)、拍摄器(33)、警报器(34)、电能转换器(36)和信号器(37)均与所述蓄电池(35)电性连接。
6.如权利要求1所述的一种桥梁安全的检测系统,其特征在于:所述太阳能板(21)用于吸收光能,所述电能转换器(36)用于对所述太阳能板(21)收集的光能转换成电能,所述超声波发生器(32)用于产生超声波通过超声波探头(25)传出。
7.如权利要求1所述的一种桥梁安全的检测系统,其特征在于:所述信号柱(24)与所述信号器(37)相互配合,用于接收和传输无线信号,所述拍摄器(33)与所述摄像探头(22)用于取景记录成视频信息。
8.如权利要求1所述的一种桥梁安全的检测系统,其特征在于:所述超声波发生器(32)、警报器(34)、拍摄器(33)和信号器(37)均与所述控制主机(31)电性连接,所述信号器(37)通过所述信号柱(24)与外部终端进行信号传输。
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