CN110514297B - 一种高空噪声检测仪器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种高空噪声检测仪器,属于噪声检测设备,其技术方案要点是包括噪声测试仪,所述噪声测试仪连接有驱动其上下移动的升降机构,所述升降机构包括与噪声测试仪连接的升降座和与升降座连接的升降绳,所述升降绳固定于升降座上端,所述噪声测试仪固定于升降座靠近建筑的一侧,所述升降座连接有对噪声测试仪的测量数值进行拍摄的具有蓝牙传输功能的蓝牙摄像头和具有蓝牙接收功能的移动终端,所述蓝牙摄像头和移动终端通过蓝牙连接,所述蓝牙摄像头的拍摄端朝向噪声测试仪的数值显示屏。本发明的结构合理,利用升降机构带动噪声测试仪上下移动,从而可在写字楼的窗户无法开启时,对写字楼外的环境噪声进行检测。
Description
技术领域
本发明属于噪声检测设备,更具体地说,它涉及一种高空噪声检测仪器。
背景技术
环境噪声标准是为保护人群健康和生存环境,对噪声容许范围所作的规定。
在对噪声进行检测时通常将噪声测试仪放置于待检测的建筑外,使噪声检测仪朝向待检测的建筑,并使噪声测试仪距离待检测的建筑墙壁1米处,进行测量。
但是测试仪通常直接使用手持方式进行测量,在对高层写字楼外部的噪声进行测量时,由于写字楼的层数较高,同时写字楼的窗户通常都是无法开启的,此时难以对写字楼高楼层的室外环境噪声进行检测。
因此需要提出一种新的技术方案来解决上述问题。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种高空噪声检测仪器,用于解决写字楼的窗户无法开启,难以对写字楼高楼层的室外环境噪声进行检测的问题。
为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:一种高空噪声检测仪器,包括噪声测试仪,所述噪声测试仪连接有驱动其上下移动的升降机构,所述升降机构包括与噪声测试仪连接的升降座和与升降座连接的升降绳,所述升降绳固定于升降座上端,所述噪声测试仪固定于升降座靠近建筑的一侧,所述升降座连接有对噪声测试仪的测量数值进行拍摄的具有蓝牙传输功能的蓝牙摄像头和具有蓝牙接收功能的移动终端,所述蓝牙摄像头和移动终端通过蓝牙连接,所述蓝牙摄像头的拍摄端朝向噪声测试仪的数值显示屏。
通过采用上述技术方案,在进行检测时人工通过升降绳将噪声测试仪移动至待检测的位置,之后通过移动终端观察噪声测试仪显示的噪声读数,此时可方便的对不同高度的写字楼外的环境噪声进行检测。
本发明进一步设置为:所述升降座连接有限制其位置的限位机构,所述限位机构包括与升降座连接的限位杆和与限位杆连接的若干滚轮,所述限位杆连接于升降座靠近建筑的一侧,所述限位杆靠近建筑的一端与滚轮连接,所述滚轮侧壁与建筑抵接。
通过采用上述技术方案,利用限位杆对升降座与建筑外壁之间的间距进行限定,使升降座不易产生晃动从而与建筑产生撞击。
本发明进一步设置为:所述升降座靠处于竖直方向的两侧壁均固定连接有若干延伸块,所述延伸块靠近建筑的侧壁开设有呈水平设置的延伸槽,所述延伸槽朝向建筑的侧壁贯穿有腰型槽,所述限位杆远离滚轮的一端置于延伸槽内滑动,所述限位杆远离滚轮的一端螺纹连接有限位螺栓,所述限位螺栓穿过腰型槽与限位杆连接。
通过采用上述技术方案,利用限位螺栓调节位于升降座两侧的限位杆之间的间距,从而使滚轮在下降过程中不易与建筑上的玻璃接触,减少对玻璃表面产生的影响。
本发明进一步设置为:所述升降座连接有调节其与建筑之间间距的调节机构,所述调节机构包括与升降座靠近建筑的侧壁固定连接的若干电动推杆和设置于电动推杆的杆部的抵接块,所述升降座连接有为电动推杆供电的蓄电池,所述抵接块远离电动推杆的一端与建筑抵接。
通过采用上述技术方案,在使用时将蓄电池放置于楼顶上,在升降座移动至需要检测的位置时,电动推杆的杆部伸长从而调节升降座与建筑外壁之间的间距,使噪声测试仪的检测端与建筑外壁之间的间距符合标准,使噪声检测的数据不易受到影响。
本发明进一步设置为:所述抵接块连接有将其与建筑外壁连接的吸附机构,所述吸附机构包括与建筑抵接的若干吸盘和与升降座连接的微型气泵,所述吸盘分别固定于抵接块远离电动推杆的一端,所述微型气泵的进气口与吸盘连接,所述微型气泵与蓄电池连接。
通过采用上述技术方案,在调整升降座与建筑外壁之间的间距时,利用吸盘使抵接块与建筑外壁之间的间距不会发生改变,之后电动推杆的杆部收缩将升降座与建筑外壁之间的间距缩短,从而使噪声测试仪的检测端与建筑外壁之间的间距符标准。
本发明进一步设置为:所述限位杆包括与延伸块连接的固定杆和与固定杆连接的活动杆,所述固定杆远离活动杆的一端置于延伸槽内滑动,所述限位螺栓与固定杆螺纹连接,所述滚轮转动连接于活动杆远离固定杆的一端,所述活动杆内腔设置有驱动活动杆朝向远离延伸块方向移动的弹簧,弹簧的一端与固定杆远离延伸块的端面抵接,所述弹簧的另一端与活动杆内腔靠近滚轮的侧壁抵接。
通过采用上述技术方案,在升降座朝向建筑外壁移动时,限位杆不会对升降座的移动产生阻碍,从而使噪声检测的过程更加方便。
本发明进一步设置为:所述抵接块固定连接有刻度尺,所述刻度尺平行于电动推杆的杆部的轴线,所述刻度尺和噪声测试仪相互靠近的位置位于蓝牙摄像头的拍摄端的视界内。
通过采用上述技术方案,利用刻度尺对噪声测试仪的探测端与建筑外壁之间的间距进行测量,使两者之间的间距的确定更加准确,进而提高噪声测量结果的准确性。
本发明进一步设置为:所述升降绳的数量为两根,两根所述升降绳均设置于升降座上端且分别位于噪声测试仪两侧。
通过采用上述技术方案,利用两根升降绳对升降座的向下移动进行调节,使升降座在向下移动的过程中可保持一条直线,使升降座的移动轨迹更易把握,更易移动至需要的位置。
本发明进一步设置为:所述升降绳远离升降座的一端均连接有驱动升降绳移动的收卷机构,所述收卷机构包括放置于地面的收卷座和与收卷座转动连接的收卷辊,所述升降绳卷绕于收卷辊侧壁。
通过采用上述技术方案,利用收卷机构驱动升降绳的移动,从而使升降绳带动升降机构上下移动,此时在移动升降绳时更加方便。
本发明进一步设置为:所述滚轮均同轴套接有缓冲套。
通过采用上述技术方案,利用缓冲套使滚轮不会直接与建筑外壁抵接,减少了滚轮与建筑外壁之间的压强,使建筑外壁不易产生损坏。
综上所述,本发明具有以下有益效果:
1、利用升降机构带动噪声测试仪上下移动,从而可在写字楼的窗户无法开启时,对写字楼外的环境噪声进行检测;
2、利用调节机构对升降座与建筑外壁之间的间距进行调节,使噪声测试仪的检测端与建筑外壁之间的间距符合标准,从而使噪声的检测结果更加准确。
附图说明
图1为本实施例的立体图;
图2为本实施例用于展示调节机构和吸附机构的示意图。
附图说明:1、噪声测试仪;2、升降机构;21、升降座;22、升降绳;23、蓝牙摄像头;24、移动终端;25、延伸块;251、延伸槽;252、腰型槽;3、限位机构;31、限位杆;311、固定杆;312、活动杆;313、调节槽;32、滚轮;321、缓冲套;33、滑移块;34、限位螺栓;35、弹簧;36、调节螺栓;4、调节机构;41、电动推杆;42、抵接块;43、蓄电池;44、刻度尺;5、吸附机构;51、吸盘;52、微型气泵;6、收卷机构;61、收卷座;62、收卷辊。
具体实施方式
以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
其中相同的零部件用相同的附图标记表示。需要说明的是,下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向,词语“底面”和“顶面”、“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。
一种高空噪声检测仪器,如图1所示,包括对噪声进行检测的噪声测试仪1,噪声测试仪1连接有驱动其上下移动的升降机构2,升降机构2包括与噪声测试仪1连接的升降座21和与升降座21连接的升降绳22。噪声测试仪1使用卡箍固定于升降座21靠近建筑的侧壁,其检测端朝向建筑,升降绳22系紧于升降座21上端。升降座21连接有对噪声测试仪1的数值进行拍摄的蓝牙摄像头23和与蓝牙摄像头23连接的移动终端24,蓝牙摄像头23使用螺栓固定于升降座21靠近建筑的侧壁,其拍摄端朝向噪声测试仪1的数值显示屏,其蓝牙摄像头23具有蓝牙传输功能。移动终端24具有蓝牙接收功能,其为智能手机、平板电脑等,其接收蓝牙摄像头23传输的蓝牙信号并进行显示,使操作的人员可直接了解到噪声测试仪1显示的数值。在进行检测时人工通过升降绳22将噪声测试仪1移动至待检测的位置,之后通过移动终端24观察噪声测试仪1显示的噪声读数,此时可方便的对不同高度的写字楼外的环境噪声进行检测。
如图1所示,由于升降座21在下降过程中其位置无法得到限定,此时在升降座21下移的过程中易与建筑外壁产生撞击。因此升降座21连接有限制其位置的限位机构3,限位机构3包括与升降座21连接的四根限位杆31和分别与限位杆31连接的若干滚轮32。限位杆31连接于升降座21靠近墙面的一侧,且其靠近建筑的一端与滚轮32连接,滚轮32的轴线呈水平设置,且其侧壁均与建筑外壁抵接。利用限位杆31对升降座21与建筑外壁之间的间距进行限定,使升降座21不易产生晃动从而与建筑产生撞击。
如图2所示,由于在升降座21向下移动的过程中,滚轮32会与建筑连接的玻璃接触,此时会导致玻璃表面产生划痕。因此升降座21处于竖直方向的两侧壁均焊接有两根呈水平设置的延伸块25,延伸块25靠近建筑的侧壁均开设有呈水平设置的纵向截面内呈T字形的延伸槽251,延伸槽251将延伸块25远离升降座21的端面贯穿,延伸槽251朝向建筑的侧壁贯穿有呈水平设置的腰型槽252。限位杆31靠近延伸块25的一端连接有滑移块33,滑移块33置于延伸槽251内滑动。限位块远离滚轮32的一端均连接有限位螺栓34,限位螺栓34穿过腰型槽252与限位杆31螺纹连接,且限位螺栓34头部靠近其杆部的侧壁与延伸块25远离限位杆31的侧壁抵接。利用限位螺栓34调节位于升降座21两侧的限位杆31之间的间距,从而使滚轮32在下降过程中不易与建筑上的玻璃接触,减少对玻璃表面产生的影响。
如图2所示,由于在利用升降绳22使升降座21移动至一定高度对噪声进行检测时,难以确定噪声测试仪1的检测端与建筑外壁之间的间距,此时易对噪声的检测结果产生影响。因此升降座21连接有调节其与建筑之间的间距的调节机构4,调节机构4包括与升降座21靠近建筑的侧壁使用螺栓连接的两个电动推杆41和设置于电动推杆41的杆部的抵接块42,升降座21连接有为电动推杆41供电的蓄电池43,蓄电池43与电动推杆41之间通过电线连接。抵接块42使用螺栓固定于电动推杆41的杆部远离升降座21的一端,抵接块42远离电动推杆41的一端与墙面抵接。在使用时将蓄电池43放置于楼顶上,在升降座21移动至需要检测的位置时,电动推杆41的杆部伸长从而调节升降座21与建筑外壁之间的间距,使噪声测试仪1的检测端与建筑外壁之间的间距符合标准,使噪声检测的数据不易受到影响。
如图2所示,由于建筑的外墙不会处于同一平面,此时在升降座21移动至需要检测的位置时,升降座21与建筑外壁之间会距离过大,此时难以使升降座21朝向建筑靠近。因此抵接块42连接有将其与建筑外壁连接的吸附机构5,吸附机构5包括与建筑外壁抵接的四个吸盘51和为吸盘51与建筑外壁之间形成的空腔内提供负压的微型气泵52,微型气泵52与蓄电池43连接。微型气泵52使用螺栓与升降座21连接,其进气口分别与吸盘51连接。吸盘51分别使用螺栓固定于抵接块42远离电动推杆41的侧壁,其远离电动推杆41的一端与建筑外壁抵接。在调整升降座21与建筑外壁之间的间距时,利用吸盘51使抵接块42与建筑外壁之间的间距不会发生改变,之后电动推杆41的杆部收缩将升降座21与建筑外壁之间的间距缩短,从而使噪声测试仪1的检测端与建筑外壁之间的间距符标准。
如图1和图2所示,由于滚轮32与待检测的建筑外墙抵接,此时在电动推杆41拉动升降座21朝向建筑外壁靠近时,限位杆31会对升降座21的移动产生阻碍。因此限位杆31包括与延伸块25连接的固定杆311和套接于固定杆311外壁的活动杆312,滑移块33一体成型于固定杆311靠近延伸块25的一端,且滑移块33置于延伸槽251内滑动,滚轮32转动连接于活动杆312远离固定杆311的一端。活动杆312内腔设置有驱动活动杆312朝向远离延伸块25的方向移动的弹簧35,弹簧35的一端与固定杆311远离延伸块25的端面抵接,弹簧35的另一端与活动杆312内腔朝向延伸块25的端面抵接。固定杆311侧壁开设有调节槽313,活动杆312侧壁靠近延伸块25的位置螺纹连接有调节螺栓36,调节螺栓36的杆部穿过活动杆312插置于调节槽313内滑动。在升降座21朝向建筑外壁移动时,限位杆31不会对升降座21的移动产生阻碍,从而使噪声检测的过程更加方便。
如图2所示,由于在电动推杆41调节升降座21与建筑外壁之间的间距时,难以准确把握噪声测试仪1的探测端与建筑外壁之间的间距。因此一块抵接块42使用螺栓连接有刻度尺44,刻度尺44平行于电动推杆41的杆部的轴线,且刻度尺44与噪声测试仪1相互靠近的位置位于蓝牙摄像头23的拍摄段的视界内。利用刻度尺44对噪声测试仪1的探测端与建筑外壁之间的间距进行测量,使两者之间的间距的确定更加准确,进而提高噪声测量结果的准确性。
如图1所示,由于在利用升降绳22带动升降座21下降的过程中,升降座21上端面面会产生偏斜,从而导致升降座21在向下移动的过程中无法保持一条直线,影响升降座21移动至需要的位置。因此升降绳22的数量为两根,两根升降绳22均设置于升降座21的上端面,且分别位于噪声测试仪1的两侧。利用两根升降绳22对升降座21的向下移动进行调节,使升降座21在向下移动的过程中可保持一条直线,使升降座21的移动轨迹更易把握,更易移动至需要的位置。
如图1所示,由于升降绳22的直径较小,直接用手拉动升降绳22使升降座21上下移动较为困难。因此升降绳22远离升降座21的一端均连接有驱动升降绳22移动的收卷机构6,收卷机构6包括放置于地面上的收卷座61和与收卷座61转动连接的收卷辊62,升降绳22分别卷绕于一个收卷辊62侧壁,且收卷辊62均连接有驱动其转动的把手。利用收卷机构6驱动升降绳22的移动,从而使升降绳22带动升降机构2上下移动,此时在移动升降绳22时更加方便。
如图1所示,由于在升降座21上下移动时,滚轮32会直接与建筑外壁抵接,此时易使建筑外壁产生损坏。因此滚轮32均同轴套接有缓冲套321,缓冲套321为橡胶材质,其外壁与建筑外壁抵接。利用缓冲套321使滚轮32不会直接与建筑外壁抵接,减少了滚轮32与建筑外壁之间的压强,使建筑外壁不易产生损坏。
工作原理:
在需要对建筑外的环境噪声进行测量时,将收卷座61和蓄电池43放置于建筑的楼顶,之后将蓝牙摄像头23和移动终端24的蓝牙连接,调节位于升降座21两侧的限位杆31之间的间距,使升降座21在下降过程中滚轮32不易与建筑连接的玻璃接触,此时转动收卷辊62使升降座21向下移动,当移动至需要检测的位置时,使电动推杆41的杆部伸长从而使吸盘51与建筑外壁抵接,此时启动微型气泵52使吸盘51与建筑外壁吸合,此时带动电动推杆41的杆部收缩,利用刻度尺44测量噪声测试仪1的探测端与建筑外壁之间的间距,当达到标准时时电动推杆41停止,此时读出移动终端24显示噪声测试仪1的读数。
具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。
Claims (6)
1.一种高空噪声检测仪器,包括噪声测试仪(1),其特征在于:所述噪声测试仪(1)连接有驱动其上下移动的升降机构(2),所述升降机构(2)包括与噪声测试仪(1)连接的升降座(21)和与升降座(21)连接的升降绳(22),所述升降绳(22)固定于升降座(21)上端,所述噪声测试仪(1)固定于升降座(21)靠近建筑的一侧,所述升降座(21)连接有对噪声测试仪(1)的测量数值进行拍摄的具有蓝牙传输功能的蓝牙摄像头(23)和具有蓝牙接收功能的移动终端(24),所述蓝牙摄像头(23)和移动终端(24)通过蓝牙连接,所述蓝牙摄像头(23)的拍摄端朝向噪声测试仪(1)的数值显示屏;
所述升降座(21)连接有限制其位置的限位机构(3),所述限位机构(3)包括与升降座(21)连接的限位杆(31)和与限位杆(31)连接的若干滚轮(32),所述限位杆(31)连接于升降座(21)靠近建筑的一侧,所述限位杆(31)靠近建筑的一端与滚轮(32)连接,所述滚轮(32)侧壁与建筑抵接;
所述升降座(21)连接有调节其与建筑之间间距的调节机构(4),所述调节机构(4)包括与升降座(21)靠近建筑的侧壁固定连接的若干电动推杆(41)和设置于电动推杆(41)的杆部的抵接块(42),所述升降座(21)连接有为电动推杆(41)供电的蓄电池(43),所述抵接块(42)远离电动推杆(41)的一端与建筑抵接;
所述抵接块(42)连接有将其与建筑外壁连接的吸附机构(5),所述吸附机构(5)包括与建筑抵接的若干吸盘(51)和与升降座(21)连接的微型气泵(52),所述吸盘(51)分别固定于抵接块(42)远离电动推杆(41)的一端,所述微型气泵(52)的进气口与吸盘(51)连接,所述微型气泵(52)与蓄电池(43)连接;
所述抵接块(42)固定连接有刻度尺(44),所述刻度尺(44)平行于电动推杆(41)的杆部的轴线,所述刻度尺(44)和噪声测试仪(1)相互靠近的位置位于蓝牙摄像头(23)的拍摄端的视界内。
2.根据权利要求1所述的一种高空噪声检测仪器,其特征在于:所述升降座(21)靠处于竖直方向的两侧壁均固定连接有若干延伸块(25),所述延伸块(25)靠近建筑的侧壁开设有呈水平设置的延伸槽(251),所述延伸槽(251)朝向建筑的侧壁贯穿有腰型槽(252),所述限位杆(31)远离滚轮(32)的一端置于延伸槽(251)内滑动,所述限位杆(31)远离滚轮(32)的一端螺纹连接有限位螺栓(34),所述限位螺栓(34)穿过腰型槽(252)与限位杆(31)连接。
3.根据权利要求2所述的一种高空噪声检测仪器,其特征在于:所述限位杆(31)包括与延伸块(25)连接的固定杆(311)和与固定杆(311)连接的活动杆(312),所述固定杆(311)远离活动杆(312)的一端置于延伸槽(251)内滑动,所述限位螺栓(34)与固定杆(311)螺纹连接,所述滚轮(32)转动连接于活动杆(312)远离固定杆(311)的一端,所述活动杆(312)内腔设置有驱动活动杆(312)朝向远离延伸块(25)方向移动的弹簧(35),弹簧(35)的一端与固定杆(311)远离延伸块(25)的端面抵接,所述弹簧(35)的另一端与活动杆(312)内腔靠近滚轮(32)的侧壁抵接。
4.根据权利要求1所述的一种高空噪声检测仪器,其特征在于:所述升降绳(22)的数量为两根,两根所述升降绳(22)均设置于升降座(21)上端且分别位于噪声测试仪(1)两侧。
5.根据权利要求4所述的一种高空噪声检测仪器,其特征在于:所述升降绳(22)远离升降座(21)的一端均连接有驱动升降绳(22)移动的收卷机构(6),所述收卷机构(6)包括放置于地面的收卷座(61)和与收卷座(61)转动连接的收卷辊(62),所述升降绳(22)卷绕于收卷辊(62)侧壁。
6.根据权利要求1所述的一种高空噪声检测仪器,其特征在于:所述滚轮(32)均同轴套接有缓冲套(321)。
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