CN115538602A - 一种具有形变显像系统的绿色建筑用钢结构 - Google Patents
一种具有形变显像系统的绿色建筑用钢结构 Download PDFInfo
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Abstract
本申请公开了应用于测量力领域的一种具有形变显像系统的绿色建筑用钢结构,该形变显像系统通过预调接组件、支撑调节件、骨节排承压组件和显像包的配合,不仅能够在钢结构本体使用过程中能够有效利用压力外胀的作用对钢结构立柱和钢结构横梁进行支撑,有效提高钢结构本体的使用寿命,提高钢结构横梁的支撑强度,降低其的形变率,并且还能够在钢结构立柱或者钢结构横梁产生支撑形变时,通过骨节排承压组件对显像包的挤压作用释放显像介质,有效对形变初期进行显现作用,便于提醒使用者及时对钢结构本体进行检查,提高钢结构本体的可维护性,降低钢结构本体的维护成本,促进钢结构本体的推广和使用。
Description
技术领域
本申请涉及测量力领域,特别涉及一种具有形变显像系统的绿色建筑用钢结构。
背景技术
绿色钢结构建筑是一种装配式建筑,在建筑的整个生命周期中,能够极大地节约资源、保护环境、减少污染。它为人们提供了一种健康、实用、高效的空间利用方式,与自然和谐相处。
绿色钢结构建筑由于承重结构、钢承重板、内外墙板、规模化、标准化、流水线作业,都在工厂生产,像组装汽车一样建造建筑。与传统的砖混建筑材料相比,钢结构作为一个新兴的建筑领域,具有环保节能、抗震性能好、能够增加有效建筑节能的能力,对大力推行建筑节能具有重要意义。
在绿色钢结构建筑中钢结构是作为主要的承重和骨架结构使用,其的支撑稳定性直接影响了绿色钢结构建筑的整体稳定性,而现有的建筑钢结构在出现形变损伤时,一般在其展现出较大且明显的形变才能够被察觉出异常,不能够在形变损伤初期进行辅助显像和增强可视化检测的作用,进而有效降低了绿色建筑钢结构在实际应用过程中的功能性,不利于绿色钢结构建筑的推广和使用。
发明内容
本申请目的在于如何解决能够在建筑钢结构产生形变损伤初期对其进行检测和显像的问题,相比现有技术提供一种具有形变显像系统的绿色建筑用钢结构,包括钢结构本体、设置在钢结构本体内的多个钢结构立柱和与钢结构立柱相配合连接的钢结构横梁,通过相对应的钢结构立柱和钢结构横梁之间设置有形变显像系统,形变显像系统包括有支撑感应套、预调接组件、支撑调节件、骨节排承压组件和显像包,钢结构立柱靠近钢结构横梁一侧和钢结构横梁下端均安装有预调接组件,预调接组件内固定安装有支撑调节件,两个预调接组件之间连接有支撑感应套,支撑感应套内设置有骨节排承压组件;
骨节排承压组件包括有椎线条,支撑感应套内设置有一对椎线条,两个椎线条之间固定连接有多个限制杆,单个限制杆上转动连接有设置在两个椎线条之间的骨节块,两个骨节块相靠近一端固定连接有显像包,显像包内填充有显像介质,通过预调接组件、支撑调节件、骨节排承压组件和显像包的配合,不仅能够在钢结构本体使用过程中能够有效利用压力外胀的作用对钢结构立柱和钢结构横梁进行支撑,有效提高钢结构本体的使用寿命,提高钢结构横梁的支撑强度,降低其的形变率,并且还能够在钢结构立柱或者钢结构横梁产生支撑形变时,通过骨节排承压组件对显像包的挤压作用释放显像介质,有效对形变初期进行显现作用,便于提醒使用者及时对钢结构本体进行检查,提高钢结构本体的可维护性,降低钢结构本体的维护成本,有效促进钢结构本体在实际应用过程中的功能性,促进钢结构本体的推广和使用。
可选的,形变显像系统还包括有搭载在云端的形变感应智能中心,形变感应智能中心包括有数据处理单元,数据处理单元的输入端连接有压力感应单元和接触触发单元,数据处理单元的输出端连接有蜂鸣提示单元,压力感应单元的输入端通过导线与设置在支撑感应套内的压力感应器信号连接,接触触发单元的输入端通过导线与设置在显像包内壁的金属片信号连接,蜂鸣提示单元的输出端通过导线与设置在预调接组件外端的蜂鸣器信号连接,通过形变感应智能中心设置增加形变显像系统的智能化功能,便于用于具有智慧功能的绿色建筑的钢结构本体内,提高了其的适用性和功能性,并且还能够有效提高形变感应的检测精和检测效率,促进自动化检测的效果,实现对钢结构本体使用状况的实时检测。
可选的,数据处理单元的输入端还连接有颜色采集单元,颜色采集单元的输入端通过导线与设置在预调接组件上的摄像头信号连接,通过颜色采集单元对支撑感应套的显像状态进行数据采集,使得数据处理单元能够利用图像对比的方式对钢结构本体是否产生形变损伤和形变损伤的持续性状态进行检测和处理,便于有效辅助维护人员或者使用人员对钢结构本体的状态进行判断,提高了钢结构本体可维护性的持续作用,提高了钢结构本体的使用寿命,并且还有效增加了钢结构本体的可持续性改进,促进了钢结构本体的应用。
可选的,数据处理单元的输出端还连接有远程通信单元,远程通信单元通过云端信号连接有形变检测APP,且形变检测APP搭载在移动设备端,通过形变检测APP的使用,进一步增加了钢结构本体形变检测的便携性,提高了其适用于智慧化建筑的可实施性,进而在保证钢结构本体的应用安全性的同时,提高了其的应用范围。
可选的,预调接组件包括有安装板,钢结构立柱靠近钢结构横梁一侧和钢结构横梁下端均通过螺栓可拆卸连接有安装板,两个安装板相靠近一端均固定连接有多个调节螺栓,位于同一个安装板上的多个调节螺栓外端滑动连接有调节板,调节螺栓外端螺纹连接有位于调节板远离安装板一侧的调节旋块,调节旋块和调节螺栓的配合,能够对安装板和调节板之前的间距进行调节,进而增加形变显像系统的适用性和可调节性,便于促进对于不同钢结构本体的使用。
可选的,安装板和调节板之间固定连接有支撑调节件,且支撑调节件位于多个调节螺栓之间,调节板上开设有多个与调节螺栓相配合的长形孔,两个调节板之间固定连接有支撑感应套,安装板、调节板通过螺栓调节和支撑调节件的配合,能够有效增加形变显像系统安装的适用范围,能够有效对钢结构本体进行安装和检测。
可选的,支撑感应套分别靠近两个调节板一侧的内壁固定连接有封边连板,两个封边连板之间固定连接有多个与其相接通的弧形支撑条,且弧形支撑条外端与支撑感应套内壁固定连接,弧形支撑条提高其后续的感应效率。
可选的,相邻的两个弧形支撑条之间固定连接有多个增强筋,且增强筋与支撑感应套内壁固定连接,增强筋能够对支撑感应套的支撑效果进行增强作用,提高了支撑效果。
可选的,两个椎线条均固定连接在两个封边连板之间。
可选的,支撑感应套采用透明材料制成,显像包采用不透明材料制成,透明材料的支撑感应套能够有效便于对显像介质的观察,不透明材料的显像包能够在没有产生形变损伤的情况下对显色介质进行颜色遮挡,提高颜色观察对比的可行性,提高显像的效果。
相比于现有技术,本申请的优点在于:
(1)通过预调接组件、支撑调节件、骨节排承压组件和显像包的配合,不仅能够在钢结构本体使用过程中能够有效利用压力外胀的作用对钢结构立柱和钢结构横梁进行支撑,有效提高钢结构本体的使用寿命,提高钢结构横梁的支撑强度,降低其的形变率,并且还能够在钢结构立柱或者钢结构横梁产生支撑形变时,通过骨节排承压组件对显像包的挤压作用释放显像介质,有效对形变初期进行显现作用,便于提醒使用者及时对钢结构本体进行检查,提高钢结构本体的可维护性,降低钢结构本体的维护成本,有效促进钢结构本体在实际应用过程中的功能性,促进钢结构本体的推广和使用。
(2)通过形变感应智能中心设置增加形变显像系统的智能化功能,便于用于具有智慧功能的绿色建筑的钢结构本体内,提高了其的适用性和功能性,并且还能够有效提高形变感应的检测精和检测效率,促进自动化检测的效果,实现对钢结构本体使用状况的实时检测。
(3)通过颜色采集单元对支撑感应套的显像状态进行数据采集,使得数据处理单元能够利用图像对比的方式对钢结构本体是否产生形变损伤和形变损伤的持续性状态进行检测和处理,便于有效辅助维护人员或者使用人员对钢结构本体的状态进行判断,提高了钢结构本体可维护性的持续作用,提高了钢结构本体的使用寿命,并且还有效增加了钢结构本体的可持续性改进,促进了钢结构本体的应用。
(4)通过形变检测APP的使用,进一步增加了钢结构本体形变检测的便携性,提高了其适用于智慧化建筑的可实施性,进而在保证钢结构本体的应用安全性的同时,提高了其的应用范围。
(5)调节旋块和调节螺栓的配合,能够对安装板和调节板之前的间距进行调节,进而增加形变显像系统的适用性和可调节性,便于促进对于不同钢结构本体的使用。
(6)安装板、调节板通过螺栓调节和支撑调节件的配合,能够有效增加形变显像系统安装的适用范围,能够有效对钢结构本体进行安装和检测。
(7)透明材料的支撑感应套能够有效便于对显像介质的观察,不透明材料的显像包能够在没有产生形变损伤的情况下对显色介质进行颜色遮挡,提高颜色观察对比的可行性,提高显像的效果。
附图说明
图1为本申请的形变显像系统在钢结构本体中应用轴测图;
图2为本申请的形变显像系统产生形变感应状态图;
图3为本申请的骨节排承压组件未产生形变显像时主视剖面图;
图4为本申请的骨节排承压组件产生形变显像时主视剖面图;
图5为本申请的形变显像系统控制逻辑图;
图6为本申请的形变显像系统控制框图;
图7为本申请的支撑感应套和预调接组件配合轴测图;
图8为本申请的支撑感应套和预调接组件配合爆炸图;
图9为本申请的支撑感应套和预调接组件配合主视剖面图;
图10为本申请的骨节排承压组件爆炸图;
图11为本申请的反应的平衡常数K公式图;
图12为本申请的公式一的公式图;
图13为本申请的公式二的公式图;
图14为本申请的联合公式一和公式二得出的公式图;
图15为本申请的不等式公式图;
图16为本申请的结论公式图;
图17为本申请的显像介质反应公式图。
图中标号说明:
1钢结构本体、101钢结构立柱、102钢结构横梁、2支撑感应套、201封边连板、202弧形支撑条、203增强筋、3预调接组件、301安装板、302调节板、303调节螺栓、304调节旋块、4支撑调节件、5骨节排承压组件、501椎线条、502限制杆、503骨节块、6显像包。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
实施例1:
本实施例公开了一种具有形变显像系统的绿色建筑用钢结构,请参阅图1-4和7-10,包括钢结构本体1、设置在钢结构本体1内的多个钢结构立柱101和与钢结构立柱101相配合连接的钢结构横梁102,通过相对应的钢结构立柱101和钢结构横梁102之间设置有形变显像系统,形变显像系统包括有支撑感应套2、预调接组件3、支撑调节件4、骨节排承压组件5和显像包6,钢结构立柱101靠近钢结构横梁102一侧和钢结构横梁102下端均安装有预调接组件3,预调接组件3内固定安装有支撑调节件4,两个预调接组件3之间连接有与支撑调节件4相配合的支撑感应套2,支撑感应套2内设置有骨节排承压组件5;
骨节排承压组件5包括有椎线条501,支撑感应套2内设置有一对椎线条501,两个椎线条501之间固定连接有多个限制杆502,单个限制杆502上转动连接有设置在两个椎线条501之间的骨节块503,两个骨节块503相靠近一端固定连接有显像包6,显像包6内填充有显像介质,显像介质可为NO2气体,具有棕红色特征,并且在压力越大时,颜色越深,透明材料能够有效便于对显像介质的观察,提高显像的效果,通过预调接组件3、支撑调节件4、骨节排承压组件5和显像包6的配合,不仅能够在钢结构本体1使用过程中能够有效利用压力外胀的作用对钢结构立柱101和钢结构横梁102进行支撑,有效提高钢结构本体1的使用寿命,提高钢结构横梁102的支撑强度,降低其的形变率,并且还能够在钢结构立柱101或者钢结构横梁102产生支撑形变时,通过骨节排承压组件5对显像包6的挤压作用释放显像介质,有效对形变初期进行显现作用,便于提醒使用者及时对钢结构本体1进行检查,提高钢结构本体1的可维护性,降低钢结构本体1的维护成本,有效促进钢结构本体1在实际应用过程中的功能性,促进钢结构本体1的推广和使用。
请参阅图1-4和图7-10,预调接组件3包括有安装板301,钢结构立柱101靠近钢结构横梁102一侧和钢结构横梁102下端均通过螺栓可拆卸连接有安装板301,两个安装板301相靠近一端均固定连接有多个调节螺栓303,位于同一个安装板301上的多个调节螺栓303外端滑动连接有调节板302,调节板302上开设有长形孔,长形孔与调节螺栓303滑动连接,且长形孔内径窄边宽度大于调节螺栓303外径,调节螺栓303外端螺纹连接有位于调节板302远离安装板301一侧的调节旋块304,调节旋块304和调节螺栓303的配合,能够对安装板301和调节板302之前的间距进行调节,进而增加形变显像系统的适用性和可调节性,便于促进对于不同钢结构本体1的使用。
请参阅图1-4和图7-10,安装板301和调节板302之间固定连接有支撑调节件4,支撑调节件4为弹性连接件,且支撑调节件4位于多个调节螺栓303之间,两个调节板302之间固定连接有支撑感应套2,在使用的时候,通过调节安装板301和调节板302之间的距离,便于形变显像系统的拆装,支撑调节件4起到连接作用,有效避免安装板301和调节板302分离,安装板301、调节板302通过螺栓调节303和支撑调节件4的配合,能够有效增加形变显像系统安装的适用范围,能够有效对钢结构本体进行安装和检测。
请参阅图1-4和图7-10,支撑感应套2分别靠近两个调节板302一侧的内壁固定连接有封边连板201,两个封边连板201之间固定连接有多个与其相接通的弧形支撑条202且弧形支撑条202外端与支撑感应套2内壁固定连接。
请参阅图1-4和图7-10,相邻的两个弧形支撑条202之间固定连接有多个增强筋203,且增强筋203与支撑感应套2内壁固定连接,增强筋203能够对支撑感应套2的支撑效果进行增强作用,提高了支撑效果。
请参阅图1-4和图7-10,两个椎线条501均固定连接在两个封边连板201之间。
请参阅图1-4和图7-10,支撑感应套2采用透明材料制成,如透明的高分子复合材料、橡胶复合材料或者硅胶复合材料,显像包6采用不透明材料制成,透明材料的支撑感应套能够有效便于对显像介质的观察,不透明材料的显像包能够在没有产生形变损伤的情况下对显色介质进行颜色遮挡,提高颜色观察对比的可行性,提高显像的效果。
请参阅图1-4和图7-10,在钢结构本体1的搭建完成后,预先通过需要安装的钢结构立柱101和钢结构横梁102上标记出需要安装形变显像系统的位置,然后将一侧安装板301分别安装在钢结构立柱101和钢结构横梁102上,通过形变显像系统对钢结构立柱101和钢结构横梁102进行辅助支撑和形变检测,有效提高钢结构本体1的使用寿命,提高钢结构横梁102的支撑强度,降低其的形变率;
在钢结构本体1不断使用过程中,由于负重会造成钢结构立柱101或者钢结构横梁102的形变,使得对预调接组件3进行挤压移动,在预调接组件3受压后通过支撑调节件4传递至支撑感应套2内,使得支撑感应套2产生收缩卷曲形变,进而会对骨节排承压组件5进行进一步的挤压作用,使得骨节块503在限制杆502的限制下产生转动,对显像包6进行挤压,在显像包6挤破后首先发出一声破裂声做出警示,然后释放出其内部的显色介质,显色介质扩散至支撑感应套2内部,便于使用者或者维护人员对支撑感应套2的颜色变化进行观察,有效对形变初期进行显现作用,便于提醒使用者及时对钢结构本体1进行检查,提高钢结构本体1的可维护性,降低钢结构本体1的维护成本,有效促进钢结构本体1在实际应用过程中的功能性,促进钢结构本体1的推广和使用。
实施例2:
本实施例公开了一种具有形变显像系统的绿色建筑用钢结构,用于对实时1中的形变显像系统进行功能性的附加,请参阅图1、图4和图5,形变显像系统还包括有搭载在云端的形变感应智能中心,形变感应智能中心包括有数据处理单元,数据处理单元的输入端连接有压力感应单元和接触触发单元,数据处理单元的输出端连接有蜂鸣提示单元,压力感应单元的输入端通过导线与设置在支撑感应套2内的压力感应器信号连接,接触触发单元的输入端通过导线与设置在显像包6内壁的金属片信号连接,蜂鸣提示单元的输出端通过导线与设置在预调接组件3外端的蜂鸣器信号连接,通过形变感应智能中心设置增加形变显像系统的智能化功能,便于用于具有智慧功能的绿色建筑的钢结构本体1内,提高了其的适用性和功能性,有效实现智能调节支撑强度和辅助形变支撑的作用,并且还能够有效提高形变感应的检测精和检测效率,促进自动化检测的效果,实现对钢结构本体1使用状况的实时检测。
请参阅图1、图4和图5,在对形变显像系统使用时,若钢结构本体产生形变对支撑感应套2产生挤压压力,会使得支撑感应套2内的压力增加,压力感应器将支撑感应套2内的压力数据输送压力感应单元,压力感应单元转化后输送至数据处理单元,数据处理单元对压力数据和参数数据进行对比判断,并控制蜂鸣提示单元作用,使得蜂鸣提示单元通过蜂鸣器发出形变提示音,便于对使用者或者维护人员进行提醒,使得形变显像系统在压力感应器的配合下能够对支撑感应套2内的压力变化进行感应,提高了形变显像系统对钢结构本体1形变感应的精度,便于对钢结构本体1的使用状态进行及时调整,避免不良的使用方式造成钢结构本体1的损伤(如在钢结构本体1上搭载建筑物或者增设设备结构等);
在钢结构本体1使用过程中出现形变后,显像包6的显色介质显色作用被使用者或维护人员忽略,没有及时对形变进行维护,致使形变持续进行,此时骨节块503在转动的同时,会相互靠近,直至显像包6内壁的金属片相抵接,触发接触触发单元,接触触发单元将触发信号传输至数据处理单元,数据处理单元对触发信号进行判断和分析,并对此时压力感应单元反馈的数据进行采集,并控制蜂鸣提示单元作用,使得蜂鸣提示单元通过蜂鸣器发出形变提示音,通过压力和接触的双向配合,能够有效促进钢结构本体1在不同变化程度时的形变警示,且在数据处理单元判断压力和接触被同时触发时,会增加蜂鸣提示单元控制蜂鸣器发出形变提示音的音量,避免提示音被其他外界因素遮挡,便于对使用者或者维护人员进行提醒,便于及时有效对形变进行维护和处理,提高钢结构本体1的可维护性,降低钢结构本体1的维护成本。
实施例3:
本实施例公开了一种具有形变显像系统的绿色建筑用钢结构,用于对实时2中的形变显像系统进行功能性的附加,请参阅图1、图4和图5,所述数据处理单元的输出端还连接有远程通信单元,所述远程通信单元通过云端信号连接有形变检测APP,且形变检测APP搭载在移动设备端,移动设备端可包括手机、平板和电脑端,形变检测APP具有图文显示、消息通知以及参数更正的功能,通过形变检测APP的使用,进一步增加了钢结构本体1形变检测的便携性,提高了其适用于智慧化建筑的可实施性,进而在保证钢结构本体1的应用安全性的同时,提高了其的应用范围。
在数据处理单元控制蜂鸣提示单元动作或者接收到压力和接触数据的同时,数据处理单元能够同步通过远程通信单元向搭载在移动设备端的形变检测APP发出数据提示,此数据提示可根据形变检测APP的功能设定传输钢结构本体1的实时图像变化的警示数据或者为数字警示数据,便于使用者或者维护人员能够直观有效的对钢结构本体1的使用状态进行实时观察,并且能够实现在远距离方位上的传输,避免了蜂鸣警示音的位置局限性。
实施例4:
本实施例公开了一种具有形变显像系统的绿色建筑用钢结构,用于对实时2中的形变显像系统进行功能性的附加,请参阅图1、图4、图5和图11-17,所述数据处理单元的输入端还连接有颜色采集单元,所述颜色采集单元的输入端通过导线与设置在预调接组件3上的摄像头信号连接,通过颜色采集单元对支撑感应套2的显像状态进行数据采集,使得数据处理单元能够利用图像对比的方式对钢结构本体1是否产生形变损伤和形变损伤的持续性状态进行检测和处理,便于有效辅助维护人员或者使用人员对钢结构本体1的状态进行判断,提高了钢结构本体1可维护性的持续作用,提高了钢结构本体1的使用寿命,并且还有效增加了钢结构本体1的可持续性改进,促进了钢结构本体1的应用。
请参阅图1、图4和图5,在钢结构本体1产生多处形变损伤时,能够通过摄像头对不同位置的支撑感应套2的颜色显像进行图片采集,然后传输至颜色采集单元,颜色采集单元将数据转化后输送至数据处理单元,数据处理单元通过多不同时段的同一个支撑感应套2的图片进行对比,能够判断出此处位置的钢结构本体1的形变速率,以及对不同位置的支撑感应套2的同一时段的图片进行对比,能够判断出不同位置的钢结构本体1的形变损伤程度,便于数据处理单元对于钢结构本体1产生多处形变损伤时的智能性损伤程度和维护处理紧急级别的判断,为维护人员和使用者提供维护抢修的数据参考,提高钢结构本体1在实际使用过程中的安全性和维护有效性。
请参阅图11-17,在此处,由于常温(0-25℃)时,NO2气体呈NO2-N2O4平衡态混合气体存在,且显像包6和支撑感应套2内壁均固定连接有保温层,降低外界环境对显像介质的影响,且在显像介质受形变压力产生颜色加深的显像效果,并且由于在产生显像作用的过程中,钢结构本体1会处于一个稳定的温度环境中,因此在同一颜色显像作用时(比如一周内同一时刻的外界温度,比如一天内同一时刻位于钢结构本体1上不同位置的形变显像系统所感受的外界温度),外界温度的变化对显像介质的影响程度或者造成的颜色误差可忽略不计,其显像原理为:
由于钢结构的使用过程中,会长时间处于一个恒定温度或者说温度变化不大的环境中使用,并且由于显像包6和支撑感应套2内壁均固定连接有保温层,可以减少外界环境对显像介质的影响,因此,在显像介质产生压力感应时,其反应为:请参阅图17;
此处,设定反应的平衡常数K表示为:请参阅图11所示;
由于平衡常数K知遇温度有关,此处由于上述原因可设定在产生显像效果时外界影响温度不变,那么推导出公式一,请参阅图12所示;
由于增大压强,反应系数左大于右,那么反应正向移动,NO2含量减少,N2O4含量增多;
此处假设显像介质中NO2减少2Xmol,N2O4增加了Xmol,就可以得到:
n2(NO2)=n1(NO2)-2X,即n1(NO2)>n2(NO2);
n2(N2O4)=n1(N2O4)+X,即n1(N2O4)<n2(N2O4);
要知道颜色是否变化,就看NO2浓度是否变化即可,很容易得到公式二,请参阅图13所示;
联合公式一和公式二可以得到公式,请参阅图14所示;
由于前面的不等式可以推导出公式,请参阅图15所示;
所以得出结论公式,请参阅图16所示;
故而,在NO2-N2O4平衡态混合气体的可逆反应中,增大压强,会使得NO2浓度增加,颜色变深,因此能够有效通过图片对比的方式对形变损伤的程度和速率进行判断和分析。
以上所述,仅为本申请较佳的具体实施方式,但本申请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申请揭露的技术范围内,根据本申请的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本申请的保护范围内。
Claims (10)
1.一种具有形变显像系统的绿色建筑用钢结构,包括钢结构本体(1)、设置在钢结构本体(1)内的多个钢结构立柱(101)和与钢结构立柱(101)相配合连接的钢结构横梁(102),其特征在于,相对应的所述钢结构立柱(101)和钢结构横梁(102)之间设置有形变显像系统,所述形变显像系统包括有支撑感应套(2)、预调接组件(3)、支撑调节件(4)、骨节排承压组件(5)和显像包(6),所述钢结构立柱(101)靠近钢结构横梁(102)一侧和钢结构横梁(102)下端均安装有预调接组件(3),所述预调接组件(3)内固定安装有支撑调节件(4),两个所述预调接组件(3)之间连接有支撑感应套(2),所述支撑感应套(2)内设置有骨节排承压组件(5);
所述骨节排承压组件(5)包括有椎线条(501),所述支撑感应套(2)内设置有一对椎线条(501),两个所述椎线条(501)之间固定连接有多个限制杆(502),单个所述限制杆(502)上转动连接有设置在两个椎线条(501)之间的骨节块(503),两个所述骨节块(503)相靠近一端固定连接有显像包(6),所述显像包(6)内填充有显像介质。
2.根据权利要求1所述的一种具有形变显像系统的绿色建筑用钢结构,其特征在于,所述形变显像系统还包括有搭载在云端的形变感应智能中心,所述形变感应智能中心包括有数据处理单元,所述数据处理单元的输入端连接有压力感应单元和接触触发单元,所述数据处理单元的输出端连接有蜂鸣提示单元,所述压力感应单元的输入端通过导线与设置在支撑感应套(2)内的压力感应器信号连接,所述接触触发单元的输入端通过导线与设置在显像包(6)内壁的金属片信号连接,所述蜂鸣提示单元的输出端通过导线与设置在预调接组件(3)外端的蜂鸣器信号连接。
3.根据权利要求2所述的一种具有形变显像系统的绿色建筑用钢结构,其特征在于,所述数据处理单元的输入端还连接有颜色采集单元,所述颜色采集单元的输入端通过导线与设置在预调接组件(3)上的摄像头信号连接。
4.根据权利要求2所述的一种具有形变显像系统的绿色建筑用钢结构,其特征在于,所述数据处理单元的输出端还连接有远程通信单元,所述远程通信单元通过云端信号连接有形变检测APP,且形变检测APP搭载在移动设备端。
5.根据权利要求1所述的一种具有形变显像系统的绿色建筑用钢结构,其特征在于,所述预调接组件(3)包括有安装板(301),所述钢结构立柱(101)靠近钢结构横梁(102)一侧和钢结构横梁(102)下端均通过螺栓可拆卸连接有安装板(301),两个所述安装板(301)相靠近一端均固定连接有多个调节螺栓(303),位于同一个安装板(301)上的多个所述调节螺栓(303)外端滑动连接有调节板(302),所述调节螺栓(303)外端螺纹连接有位于调节板(302)远离安装板(301)一侧的调节旋块(304)。
6.根据权利要求5所述的一种具有形变显像系统的绿色建筑用钢结构,其特征在于,所述安装板(301)和调节板(302)之间固定连接有支撑调节件(4),且支撑调节件(4)位于多个调节螺栓(303)之间,所述调节板(302)上开设有多个与调节螺栓(303)相配合的长形孔,两个所述调节板(302)之间固定连接有支撑感应套(2)。
7.根据权利要求6所述的一种具有形变显像系统的绿色建筑用钢结构,其特征在于,所述支撑感应套(2)分别靠近两个调节板(302)一侧的内壁固定连接有封边连板(201),两个所述封边连板(201)之间固定连接有多个与其相接通的弧形支撑条(202),且弧形支撑条(202)外端与支撑感应套(2)内壁固定连接。
8.根据权利要求7所述的一种具有形变显像系统的绿色建筑用钢结构,其特征在于,相邻的两个所述弧形支撑条(202)之间固定连接有多个增强筋(203),且增强筋(203)与支撑感应套(2)内壁固定连接。
9.根据权利要求7所述的一种具有形变显像系统的绿色建筑用钢结构,其特征在于,两个所述椎线条(501)均固定连接在两个封边连板(201)之间。
10.根据权利要求1所述的一种具有形变显像系统的绿色建筑用钢结构,其特征在于,所述支撑感应套(2)采用透明材料制成,所述显像包(6)采用不透明材料制成。
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Citations (5)
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DE102006001627A1 (de) * | 2006-03-01 | 2007-09-06 | Ralph Steiner | Lasergestütztes System zur automatischen Überwachung/Erfassung von Veränderungen von Tragwerken und baulichen Anlagen |
CN210421414U (zh) * | 2019-07-09 | 2020-04-28 | 青建集团股份公司 | 一种可变形报警的钢结构梁柱连接结构 |
CN113914467A (zh) * | 2021-11-09 | 2022-01-11 | 江西双德建筑工程有限公司 | 一种用于混凝土预制绿色节能房屋单元的梁柱钢结构节点 |
CN215977724U (zh) * | 2021-09-13 | 2022-03-08 | 金华市至信钢结构有限公司 | 节能环保建筑钢构件 |
CN217150662U (zh) * | 2021-09-03 | 2022-08-09 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 一种带有预警系统的可更换式山地建筑侧向连接系统 |
-
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102006001627A1 (de) * | 2006-03-01 | 2007-09-06 | Ralph Steiner | Lasergestütztes System zur automatischen Überwachung/Erfassung von Veränderungen von Tragwerken und baulichen Anlagen |
CN210421414U (zh) * | 2019-07-09 | 2020-04-28 | 青建集团股份公司 | 一种可变形报警的钢结构梁柱连接结构 |
CN217150662U (zh) * | 2021-09-03 | 2022-08-09 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 一种带有预警系统的可更换式山地建筑侧向连接系统 |
CN215977724U (zh) * | 2021-09-13 | 2022-03-08 | 金华市至信钢结构有限公司 | 节能环保建筑钢构件 |
CN113914467A (zh) * | 2021-11-09 | 2022-01-11 | 江西双德建筑工程有限公司 | 一种用于混凝土预制绿色节能房屋单元的梁柱钢结构节点 |
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