CN110672064B - 一种基于物联网的智能楼宇沉降变形监测系统 - Google Patents

一种基于物联网的智能楼宇沉降变形监测系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种基于物联网的智能楼宇沉降变形监测系统,包括底座,所述底座上通过转动装置连接有转盘,所述转盘上多个连接有呈对称设置的固定板,两个所述固定板之间通过滑动装置连接有显示器,所述底座上固定连接有气体伸缩缸,所述气体伸缩缸背离底座的一端设有接收天线。本发明通过太阳能板、第一探地雷达、第二探地雷达、接收天线、显示器的配合作用,使得该装置没有电源接口的限制,可以适用于各种无电源接口或电源接口较远的楼层,消除了被电源线绊倒的危险,并且来回移动的第一探地雷达与第二探地雷达可以使得探测的结果更加全面准确。

Description

一种基于物联网的智能楼宇沉降变形监测系统
技术领域
本发明涉及物联网监控技术领域,尤其涉及一种基于物联网的智能楼宇沉降变形监测系统。
背景技术
活物联网是在计算机互联网的基础上,利用RFID、无线数据通信等技术,构造一个覆盖世界上万事万物“Internet of Things”。在这个网络中,物品能够彼此进行“交流”,而无需人的干预。其实质是利用射频自动识别等各种传感技术,通过计算机互联网实现物品的自动识别和信息的互联与共享。目前业界普遍认可的物联网概念是通过射频(RFID)、红外感应器、全球定位系统(GPS)、激光扫描器、环境传感器、图像感知器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
在建筑物的施工和运营期间,必须对建筑物进行变形监测;另一方面,为了进行科学研究以及以后的地基基础设计提供一些经验数据,也需要对建筑物进行变形监测。建筑物的变形监测内容一般有沉降监测、位移监测和倾斜变形监测等等,而建筑物的倾斜、裂缝等情况往往是由建筑物不均匀沉降引起的,这就要求对建筑物尤其是对高层建筑物进行沉降监测。通过变形监测,对所得到的变形监测数据进行分析,从而对建筑物的运营状态进行判断,当发现不正常状况时,需及时对其进行分析,找出原因并采取措施,以保证建筑施工及使用的安全。
但现在的楼宇沉降变形监测中的检测装置不仅必须要连接电源接口,对于无电源接口或电源接口较远的楼层时,限制装置的使用,而且电线连接也容易绊倒人员,而且检测中的探地雷达放置在一个地方对地面的检测不全面,使得检测结果不准确。
发明内容
本发明的目的是提出的一种基于物联网的智能楼宇沉降变形监测系统,解决现有技术中存在的现在的楼宇沉降变形监测中的检测装置不仅必须要连接电源接口,对于无电源接口或电源接口较远的楼层时,限制装置的使用,而且电线连接也容易绊倒人员,而且检测中的探地雷达放置在一个地方对地面的检测不全面,使得检测结果不准确的问题。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种基于物联网的智能楼宇沉降变形监测系统,包括底座,所述底座上通过转动装置连接有转盘,所述转盘上多个连接有呈对称设置的固定板,两个所述固定板之间通过滑动装置连接有显示器,所述底座上固定连接有气体伸缩缸,所述气体伸缩缸背离底座的一端设有接收天线,所述底座上通过缓冲装置连接有十字滑板,所述十字滑板上开设有十字滑槽,所述十字滑槽包括横槽和竖槽,所述横槽内滑动连接有第一探地雷达,所述第一探地雷达上转动连接有第三连接杆,所述竖槽内滑动连接有有第二探地雷达,所述第三连接杆背离第一探地雷达的一端转动连接在第二探地雷达上,所述十字滑板上设有伺服电机,所述伺服电机的输出轴上固定连接有转动板,所述转动板内开设有滑动槽,所述滑动槽内滑动连接有第二滑动块,所述第二滑动块转动连接在第三连接杆上,所述底座固定连接有机箱,所述机箱内设有蓄电池,所述机箱上固定连接有第二固定杆,所述第二固定杆通过伸缩装置连接有滑动杆,所述滑动杆背离第二固定杆的一端转动连接有转动杆,所述转动杆上转动连接有第一固定杆,所述第一固定杆固定连接在底座上,所述转动杆背离滑动杆的一端固定连接有太阳能板,所述太阳能板上固定连接有挡板,所述挡板上固定连接有支撑板,所述支撑板上转动连接有转轮,所述转轮的侧壁上固定连接有多个风车叶,所述转轮上转动连接有第一连接杆,所述第一连接杆背离转轮的一端转动连接有第二连接杆,所述第二连接杆贯穿连接在挡板的侧壁上,所述第二连接杆上固定连接有毛刷。
优选地,所述转动装置包括呈对称设置的滚珠槽,两个所述滚珠槽呈圆环形分别设置在转盘的底侧与底座的顶侧,两个所述滚珠槽之间设有相匹配的多个滚珠。
优选地,所述滑动装置包括呈对称设置的电动直线导轨,每个电动直线导轨纵向开设在固定板的侧壁上,每个电动直线导轨内滑动连接有第一滑动块,每个第一滑动块固定连接在显示器的侧壁上。
优选地,所述伸缩装置包括挤压槽,所述挤压槽开设在第二固定杆上,所述挤压槽底壁与滑动杆之间固定连接有第二弹簧,所述挤压槽的侧壁上螺纹连接有两个螺栓,每个螺栓抵在滑动杆的侧壁上。
优选地,所述底座上固定连接有两个风扇,所述风扇呈对称设置在十字滑板的两侧。
优选地,所述伺服电机左右两侧设有散热防尘网,两个所述散热防尘网呈对称设置。
优选地,所述底座的侧壁上固定连接有危险警示牌,所述危险警示牌呈矩形设置,所述危险警示牌上设有荧光粉。
优选地,所述底座上固定连接有照明灯,所述照明灯的开口呈喇叭状设置。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、通过太阳能板、第一探地雷达、第二探地雷达、接收天线、显示器的配合作用,使得该装置没有电源接口的限制,可以适用于各种无电源接口或电源接口较远的楼层,消除了被电源线绊倒的危险,并且来回移动的第一探地雷达与第二探地雷达可以使得探测的结果更加全面准确。
2、通过呈对称设置的散热防尘网,提高了伺服电机的散热效果,并且避免灰尘、昆虫等进入伺服电机内部,对伺服电机内部元件造成损毁。
附图说明
图1为本发明提出的一种基于物联网的智能楼宇沉降变形监测系统的正面结构示意图;
图2为本发明提出的一种基于物联网的智能楼宇沉降变形监测系统中的十字滑板俯视结构示意图;
图3为本发明提出的一种基于物联网的智能楼宇沉降变形监测系统中的十字滑槽俯视结构示意图;
图4为图1中A的局部放大结构示意图;
图5为本发明提出的一种基于物联网的智能楼宇沉降变形监测系统的工作流程图。
图中:1底座、2转盘、3第一滑动块、4固定板、5显示器、6接收天线、7侧板、8十字滑板、9第一弹簧、10机箱、11第一固定杆、12滑动杆、13转动杆、14第一连接杆、15转轮、16风车叶、17支撑杆、18挡板、19第二连接杆、20毛刷、21太阳能板、22第一探地雷达、23第三连接杆、24第二探地雷达、25十字滑槽、26第二滑动块、27转动板、28滑动槽、29伺服电机、30螺栓、31第二固定杆、32第二弹簧、33气体伸缩缸。
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。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、 “外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
参照图1-5一种基于物联网的智能楼宇沉降变形监测系统,包括底座1,底座1上通过转动装置连接有转盘2,转动装置包括呈对称设置的滚珠槽,两个滚珠槽呈圆环形分别设置在转盘2的底侧与底座1的顶侧,两个滚珠槽之间设有相匹配的多个滚珠,滚珠槽的横截面为半圆形,多个滚珠减小了转盘2与底座1之间的摩擦力,使得转盘2旋转,转盘2上多个连接有呈对称设置的固定板4,两个固定板4之间通过滑动装置连接有显示器5,滑动装置包括呈对称设置的电动直线导轨(其中电动直线导轨为现有技术,其工作原理在此不再做详细赘述),每个电动直线导轨纵向开设在固定板4的侧壁上,每个电动直线导轨内滑动连接有第一滑动块3,每个第一滑动块3固定连接在显示器5的侧壁上,调节电动直线导轨可使得第一滑动块3在电动直线导轨内直线移动,进而带动显示器5在电动直线导轨上来回移动,底座1上固定连接有气体伸缩缸33,气体伸缩缸33背离底座1的一端设有接收天线6,调节气体气体伸缩缸33,可以改变接收天线6的高度,使得信号接收更加精确,底座1上通过缓冲装置连接有十字滑板8,十字滑板8上开设有十字滑槽25,十字滑槽25包括横槽和竖槽,横槽内滑动连接有第一探地雷达22,第一探地雷达22上转动连接有第三连接杆23,竖槽内滑动连接有有第二探地雷达24,第三连接杆23背离第一探地雷达22的一端转动连接在第二探地雷达24上,十字滑板8上设有伺服电机29,伺服电机29的输出轴上固定连接有转动板27,转动板27内开设有滑动槽28,滑动槽28内滑动连接有第二滑动块26,第二滑动块26转动连接在第三连接杆23上,底座1固定连接有机箱10,机箱10内设有蓄电池,机箱10上固定连接有第二固定杆31,第二固定杆31通过伸缩装置连接有滑动杆12,伸缩装置包括挤压槽,挤压槽开设在第二固定杆31上,挤压槽底壁与滑动杆12之间固定连接有第二弹簧32,挤压槽的侧壁上螺纹连接有两个螺栓30,每个螺栓30抵在滑动杆12的侧壁上,在挤压槽内按压或拉升滑动杆12,使得转动杆13转动,带动太阳能板21变换角度可以更好吸收阳光,再将两个螺栓30拧紧,使滑动杆12固定住,滑动杆12背离第二固定杆31的一端转动连接有转动杆13,转动杆13上转动连接有第一固定杆11,第一固定杆11固定连接在底座1上,转动杆13背离滑动杆12的一端固定连接有太阳能板21,太阳能板21上固定连接有挡板18,挡板18上固定连接有支撑杆17,支撑杆17上转动连接有转轮15,转轮15的侧壁上固定连接有多个风车叶16,转轮15上转动连接有第一连接杆14,第一连接杆14背离转轮15的一端转动连接有第二连接杆19,第二连接杆19贯穿连接在挡板18的侧壁上,第二连接杆19上固定连接有毛刷20,在有风时,吹动风车叶16带动转轮15,转轮15通过第一连接杆14带动第二连接杆19在太阳能板21上来回滑动,去除太阳能板21上的灰尘,防止灰尘覆盖在太阳能板21上,影响对太阳能的吸收。
底座1上固定连接有两个风扇,风扇呈对称设置在十字滑板8的两侧,风扇产生的空气流动,可增加伺服电机29的散热效果,延长伺服电机29内元件的使用寿命,伺服电机29左右两侧设有散热防尘网,两个散热防尘网呈对称设置,散热防尘网的设置提高了伺服电机29的散热效果,并且避免灰尘、昆虫等进入装置内部,对伺服电机29内部元件造成损毁,底座1的侧壁上固定连接有危险警示牌,危险警示牌呈矩形设置,危险警示牌上设有荧光粉,在白天或夜间都可以通过危险警示牌提醒非专业人员,请勿靠近设备,防止装置工作时产生危险,底座1上固定连接有照明灯,照明灯的开口呈喇叭状设置,照明灯使得装置晚上也可工作,喇叭状的开口使得光线更加聚焦,看得更加清晰。
本发明中,因为每个楼层接受阳光角度不同,首先调节太阳能板21,将太阳能板21对准阳光,太阳能转化为电能后储存在蓄电池中,第一探地雷达22受到第三连接杆23的拉力,但十字滑槽25内的横槽限制了第一探地雷达22上下移动,第一探地雷达22只能在横槽内向左右移动,同理竖槽限制了第二探地雷达24左右移动,第二探地雷达24只能在横槽内向上下移动,启动伺服电机29,带动转动板27转动,当转动板27逆时针转动时,第二滑动块26在滑动槽28内来回滑动,第二滑动块26通过第三连接杆23带动第一探地雷达22左右滑动和第二探地雷达24上下滑动,使得探测的范围更加广泛,并且可以反复探测,提高探测的精确度,探测后的电磁波反射给接收天线6,接收电线6再将信号传递给显示器5,可以上下移动与转动显示器5,使得操作者更加方便的查看探测结果,该装置没有电源接口的限制,可以适用于各种无电源接口或电源接口较远的楼层,消除了被电源线绊倒的危险,并且来回移动的第一探地雷达22与第二探地雷达24可以使得探测的结果更加全面准确。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种基于物联网的智能楼宇沉降变形监测系统,包括底座(1),其特征在于,所述底座(1)上通过转动装置连接有转盘(2),所述转盘(2)上多个连接有呈对称设置的固定板(4),两个所述固定板(4)之间通过滑动装置连接有显示器(5),所述底座(1)上固定连接有气体伸缩缸(33),所述气体伸缩缸(33)背离底座(1)的一端设有接收天线(6),所述底座(1)上通过缓冲装置连接有十字滑板(8),所述十字滑板(8)上开设有十字滑槽(25),所述十字滑槽(25)包括横槽和竖槽,所述横槽内滑动连接有第一探地雷达(22),所述第一探地雷达(22)上转动连接有第三连接杆(23),所述竖槽内滑动连接有第二探地雷达(24),所述第三连接杆(23)背离第一探地雷达(22)的一端转动连接在第二探地雷达(24)上,所述十字滑板(8)上设有伺服电机(29),所述伺服电机(29)的输出轴上固定连接有转动板(27),所述转动板(27)内开设有滑动槽(28),所述滑动槽(28)内滑动连接有第二滑动块(26),所述第二滑动块(26)转动连接在第三连接杆(23)上,所述底座(1)固定连接有机箱(10),所述机箱(10)内设有蓄电池,所述机箱(10)上固定连接有第二固定杆(31),所述第二固定杆(31)通过伸缩装置连接有滑动杆(12),所述滑动杆(12)背离第二固定杆(31)的一端转动连接有转动杆(13),所述转动杆(13)上转动连接有第一固定杆(11),所述第一固定杆(11)固定连接在底座(1)上,所述转动杆(13)背离滑动杆(12)的一端固定连接有太阳能板(21),所述太阳能板(21)上固定连接有挡板(18),所述挡板(18)上固定连接有支撑杆(17),所述支撑杆(17)上转动连接有转轮(15),所述转轮(15)的侧壁上固定连接有多个风车叶(16),所述转轮(15)上转动连接有第一连接杆(14),所述第一连接杆(14)背离转轮(15)的一端转动连接有第二连接杆(19),所述第二连接杆(19)贯穿连接在挡板(18)的侧壁上,所述第二连接杆(19)上固定连接有毛刷(20);
所述转动装置包括呈对称设置的滚珠槽,两个所述滚珠槽呈圆环形分别设置在转盘(2)的底侧与底座(1)的顶侧,两个所述滚珠槽之间设有相匹配的多个滚珠。
2.根据权利要求1所述的一种基于物联网的智能楼宇沉降变形监测系统,其特征在于,所述滑动装置包括呈对称设置的电动直线导轨,每个电动直线导轨纵向开设在固定板(4)的侧壁上,每个电动直线导轨内滑动连接有第一滑动块(3),每个第一滑动块(3)固定连接在显示器(5)的侧壁上。
3.根据权利要求1所述的一种基于物联网的智能楼宇沉降变形监测系统,其特征在于,所述伸缩装置包括挤压槽,所述挤压槽开设在第二固定杆(31)上,所述挤压槽底壁与滑动杆(12)之间固定连接有第二弹簧(32),所述挤压槽的侧壁上螺纹连接有两个螺栓(30),每个螺栓(30)抵在滑动杆(12)的侧壁上。
4.根据权利要求1所述的一种基于物联网的智能楼宇沉降变形监测系统,其特征在于,所述底座(1)上固定连接有两个风扇,所述风扇呈对称设置在十字滑板(8)的两侧。
5.根据权利要求1所述的一种基于物联网的智能楼宇沉降变形监测系统,其特征在于,所述伺服电机(29)左右两侧设有散热防尘网,两个所述散热防尘网呈对称设置。
6.根据权利要求1所述的一种基于物联网的智能楼宇沉降变形监测系统,其特征在于,所述底座(1)的侧壁上固定连接有危险警示牌,所述危险警示牌呈矩形设置,所述危险警示牌上设有荧光粉。
7.根据权利要求1所述的一种基于物联网的智能楼宇沉降变形监测系统,其特征在于,所述底座(1)上固定连接有照明灯,所述照明灯的开口呈喇叭状设置。
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