CN202257208U - 一种桥梁预应力管道智能注浆联网监控系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型一种桥梁预应力管道智能注浆联网监控系统,它由N个进、出浆端测控箱(1)分别与N个注浆控制台(2)连接后通过移动通信网(3)与监控中心(4)连接,监控中心(4)再分别与计算机(5)、服务器(6)、大屏幕显示(7)及打印机(8)连接组成。采用先进的移动通信网络及计算机、通信、数据采集、控制等多种技术于一体,实现了对桥梁预应力管道注浆施工的实时监控和管理。该系统提高了桥梁预应力管道注浆施工监管质量,确保了注浆是否密实,解决了现有技术桥梁预应力管道注浆施工质量无法进行远程联网监控的难题,提高整体桥梁预应力管道注浆管理效能、经济效益和社会效益,为整个桥梁预应力管道注浆施工提供强有力的监管保障。
Description
技术领域
本实用新型涉及桥梁预应力管道注浆施工过程监控技术领域,特别涉及到一种桥梁预应力管道智能注浆联网监控系统。
背景技术
现有技术桥梁预应力管道注浆施工监控是依靠现场施工操作人员凭肉眼观察,手工操作,在注浆管道进端操作压浆泵注浆,在注浆管道出端关闭角阀屏浆,纯粹依凭施工操作规范、责任心和职业操守来控制施工质量,因此很难保证施工质量,容易出现孔隙,泌水现象以及压浆不密实情况,导致桥梁工程存在安全隐患,给桥梁预应力注浆施工管理带来了极大的不方便。因此,如何在桥梁分布零散的情况下组建大型监控网,实现桥梁预应力管道注浆施工的远程监控,是目前急需解决的问题。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种桥梁预应力管道智能注浆联网监控系统,用于在桥梁预应力管道注浆施工分布零散的情况下组建大型监控网,能够通过浏览器实现桥梁预应力管道注浆的远程监控。
本实用新型解决技术问题所采用的技术方案为:一种桥梁预应力管道智能注浆联网监控系统,其特征在于由注浆测控箱1、自动注浆控制台2、移动通信网络3、监控中心4、计算机5、服务器6、大屏幕显示7、打印机8联网组成:注浆测控箱1包含N个进浆端测控箱A1、A2、...、AN和N个出浆端测控箱B1、B2、...、BN,自动注浆控制台2包含有N个自动注浆控制台C1、C2、...、CN,每组进、出浆端测控箱A1-B1、A2-B2、...、AN-BN各自与一个对应的自动注浆控制台C1、C2、...、CN电连接,注浆测控箱1是通过485总线或433Mhz无线通信模块与自动注浆控制台2电连接,即形成N个注浆控制终端。自动注浆控制台2将通过移动通信网络3与监控中心4连接,监控中心4再分别与计算机5、服务器6、大屏幕显示7、打印机8电连接,由此构成桥梁预应力管道智能注浆联网监控系统。
本实用新型采用的技术原理为:利用移动通信网络(GPRS或CDMA),以及计算机、通信、信号检测、控制等技术实现对桥梁预应力管道注浆施工过程的监控与管理。每个自动注浆控制台对注浆施工过程实行全程测控,采集管道流量、压力信息及发送控制信号,记录相关数据,通过自动注浆控制台上的移动通信模块将数据经移动通信网络传输到监控中心。监控中心对这些数据进行操作、统计、分析、处理和监管。如果出现异常或故障信息,自动注浆控制台上的数据信息会发生变化,同时发出警报并处理,监控中心同时可以得到相关信息并分析处理。监控中心的计算机上设有中心监控软件,该软件与GIS系统结合,在计算机或大屏幕设备上显示每套自动注浆机位置,所有数据信息均可按行业规范打印,可以通过互联网实现远程实时按访问权限查询管理,进行系统画面显示和WEB浏览。
本实用新型的有益效果为:该系统提高了桥梁预应力管道注浆施工监管质量,解决现有技术桥梁预应力管道注浆施工质量无法远程联网监管的难题,监管是否注浆及注浆是否密实问题,通过该系统可以提高整体注浆过程的管理效益、经济效益和社会效益,为整个桥梁注浆施工提供强有力的保障。
附图说明
图1是本实用新型桥梁预应力管道智能注浆联网监控系统结构框图。
图2是本实用新型的灌浆记录台结构图。
图3是本实用新型的进浆测量箱结构图。
图4是本实用新型的出浆测量箱结构图。
具体实施方式
本实用新型结合具体实施例参见附图进一步说明如下:
一种桥梁预应力管道智能注浆联网监控系统,它由注浆测控箱1、自动注浆控制台2、移动通信网络3、监控中心4、计算机5、服务器6、大屏幕显示7、打印机8联网组成:注浆测控箱1包含N个进浆端测控箱A1-AN和N个出浆端测控箱B1-BN,自动注浆控制台2包含有N个自动注浆控制台C1、C2、...、CN,每组进、出浆端测控箱A1-B1、A2-B2、...、AN-BN各自与一个对应的自动注浆控制台C1、C2、...、CN电连接,注浆测控箱1是通过485总线或433Mhz无线通信模块与自动注浆控制台2电连接,即形成N个注浆控制终端。自动注浆控制台2将通过移动通信网络3与监控中心4连接,监控中心4再分别与计算机5、服务器6、大屏幕显示7、打印机8电连接,由此构成桥梁预应力管道智能注浆联网监控系统。
进浆端测控箱A1-AN和出浆端测控箱B1-BN以及自动注浆控制台C1、C2、...、CN的结构组成见本发明申请人已申报的实用新型专利,专利申请号为201120229403.5,申请日为2011年7月1日,其结构组成为:
触摸屏式预应力孔道智能灌浆控制仪,由灌浆控制台、进浆测控箱、出浆测控箱组成;灌浆控制台为触摸屏式灌浆控制台,它由嵌入式主板9分别电连接工业触摸屏显示器10、移动通信模块11、无线通信模块12、485数据采集控制端口13、微型打印机14、USB接口15、SD卡存储单元16、调试串口17,上述器件由多路开关电源18供电。进浆测控箱由控制板MCU 19分三路电连接:一路经由光电隔离单元20分别与无线通信模块21、485数据采集控制端口22电连接;另一路依次经由光电隔离单元23、中间继电器24、接触器25,电连接至压浆泵26;第三路依次经由AD转换单元27、光电隔离单元28后再分别与流量变送器29、压力变送器30电连接。出浆测控箱由控制板MCU 31分三路电连接:一路经由光电隔离单元32分别与无线通信模块33、485数据采集控制端口34电连接;另一路依次经由光电隔离单元35、中间继电器36、接触器37,电连接至电动阀38;第三路依次经由AD转换单元39、光电隔离单元40后再分别与流量变送器41、压力变送器42电连接。灌浆控制台通过无线通信模块12分别与进浆测控箱的无线通信模块21和出浆测控箱的无线通信模块33通过无线方式电连接;另外灌浆控制台通过485数据采集控制端口13分别与进浆测控箱的485数据采集控制端口22和出浆测控箱的485数据采集控制端口34通过有线方式电连接。
计算机5、服务器6、大屏幕显示7、打印机8均为外购设备。
监控中心采用中心监控软件,该软件采用全中文的视窗化操作界面,操作简单、稳定可靠,符合行业使用习惯。该软件实现的主要功能如下:
遥测:当注浆控制台2工作时可以主动向监控中心4实时或定时上传注浆数据,每个注浆控制台2都能控制注浆过程并记录注浆过程的流量及压力数据。程序可以按规定的时间周期采集数据,同时将测量和控制数据自动存入数据库。操作员也可以随时手动指定任意注浆控制台进行检测,达到组测、抽测和单测的目的。
报警处理:当注浆控制台2主动报警或监控中心4在遥测时发现有警报时,计算机5可以进行报警处理,报警内容包括:注浆压力异常、注浆控制异常、设备故障异常等故障。系统自动显示以上报警的故障数据并用声光进行报警,直到值班人员干预为止,并将有关情况存盘,用于后续处理。
查询打印功能:系统可以对注浆控制台2任意时刻采集上来的数据和年、月、日统计数据进行查询,显示的表格、曲线图、直方图均可以通过打印机8打印,打印标准符合注浆行业报表规范,也可以对历史报警和故障进行查询及打印。
电子地图系统:采用专业电子地图系统,每台注浆控制台2的位置可以在地图上精确地显示,选中控制台查询时,即可显示各种数据,方便实现监控中心4的管理功能。
卫星自动校时系统:运用卫星自动校时系统与计算机5技术,实现系统的准确校时,确保系统内所以计算机5和自动注浆控制台2的时钟准确性和一致性,该模块在使用时通过RJ45网络接口与服务器6连接。
WEB浏览:
上级领导、业主、监理等用户均可通过互联网实现远程实时按访问权限查询管理,进行系统画面显示和WEB浏览,查询内容包括所有自动注浆控制台2能提供的历史和实时数据及故障报警情况。
大屏幕显示功能:
监控中心设有大屏幕显示7,大屏幕显示能够达到直观、形象、清晰的效果,大屏幕投影画面可以反映计算机5的显示画面。
系统参数设置:
系统可以按照不同注浆工艺要求、不同梁型远程修改自动注浆控制台各项运行参数,报警保护参数。
这样,本实用新型通过对桥梁预应力管道注浆施工全过程进行远程监控,提高了注浆施工质量保障,解决现有技术桥梁预应力管道注浆施工质量无法保证的难题,监管了是否注浆及注浆是否密实问题,通过该系统可以提高整体注浆过程的管理效益、经济效益和社会效益,为整个桥梁注浆施工提供强有力的保障。
Claims (1)
1.一种桥梁预应力管道智能注浆联网监控系统,其特征在于由注浆测控箱(1)、自动注浆控制台(2)、移动通信网络(3)、监控中心(4)、计算机(5)、服务器(6)、大屏幕显示(7)、打印机(8)联网组成:注浆测控箱(1)包含N个进浆端测控箱(A1)、(A2)、...、(AN)和N个出浆端测控箱(B1)、(B2)、...、(BN),自动注浆控制台(2)包含有N个自动注浆控制台(C1)、(C2)、...、(CN),每组进、出浆端测控箱(A1)-(B1)、(A2)-(B2)、...、(AN)-(BN)各自与一个对应的自动注浆控制台(C1)、(C2)、...、(CN)电连接,注浆测控箱(1)是通过485总线或433Mhz无线通信模块与自动注浆控制台(2)电连接,即形成N个注浆控制终端;自动注浆控制台(2)将通过移动通信网络(3)与监控中心(4)连接,监控中心(4)再分别与计算机(5)、服务器(6)、大屏幕显示(7)、打印机(8)电连接,由此构成桥梁预应力管道智能注浆联网监控系统。
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