CN208621548U - 一种低功耗桥墩渗透性检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种低功耗桥墩渗透性检测装置,包括预埋在桥墩内的阳极梯传感器、与阳极梯传感器电性连接以对阳极梯传感器采集的检测信号处理的变换模块、与变换模块电性连接以接收处理后的检测信号的主控模块、与主控模块电性连接以将处理后的检测信号发送到后台服务器的移动通信模块、与主控模块电性连接以提供定时信号的定时模块以及储电模块以及第一开关模块,储电模块通过第一开关模块为阳极梯传感器供电,主控模块与第一开关模块电性连接以根据定时信号控制第一开关模块导通或者断开,本设计采用阳极梯进行检测,能够得到较好的渗透性变化曲线,定时供电检测桥墩渗透性情况,大大节省了耗能,减少了工作人员的维护次数,节省人力物力。
Description
技术领域
本实用新型涉及桥墩检测领域,特别是监控桥墩渗透性的检测装置。
背景技术
传统的桥墩渗透性检测装置,在桥墩内加装探头,并且通过无线方式传输数据到后台服务器,由于桥墩环境比较恶劣,一般不会架设供电电线,都是在装置内部设置储电模块,然后检测装置不断进行检测,同时将数据发送到后台服务器中,耗电较快,从而导致维修更换的次数较多,导致需要耗费大量人力物力去对设置在桥墩处的检测装置进行维护。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型的目的是提供一种低功耗桥墩渗透性检测装置。
本实用新型采用的技术方案是:
一种低功耗桥墩渗透性检测装置,包括:
阳极梯传感器,预埋在桥墩内;
变换模块,与阳极梯传感器电性连接以对阳极梯传感器采集的检测信号处理;
主控模块,与变换模块电性连接以接收处理后的检测信号;
移动通信模块,与主控模块电性连接以将处理后的检测信号发送到后台服务器;
定时模块;与主控模块电性连接以提供定时信号;
储电模块以及第一开关模块,储电模块通过第一开关模块为阳极梯传感器供电,主控模块与第一开关模块电性连接以根据定时信号控制第一开关模块导通或者断开。
还包括第二开关模块,储电模块通过第二开关模块为移动通信模块供电,主控模块与第二开关模块电性连接以根据定时信号控制第二开关模块导通或者断开。
还包括太阳能板以及充电电路,充电电路分别与太阳能板、储电模块电性连接以由太阳能板转换的电能为储电模块充电。
所述变换模块包括依次连接的信号变送单元、增益放大电路以及A/D转换电路,信号变送单元与阳极梯传感器电性连接,A/D转换电路与主控模块电性连接。
所述信号变送单元包括依次连接的阻抗变换电路以及电压电流变换电路,该阻抗变换电路与阳极梯传感器电性连接,该电压电流变换电路与增益放大电路电性连接。
所述阳极梯传感器包括若干个阳极棒以及阴极棒,若干阳极棒从混凝土表面至钢筋依次排列。
所述阳极梯传感器还包括铂电阻温度传感器。
还包括电量检测模块,该电量检测模块与储电模块电性连接以通过检测储电模块的电压来得出剩余电量,电量检测模块与主控模块电性连接,主控模块将剩余电量信息发送到后台服务器。
本实用新型的有益效果:
本实用新型桥墩渗透性检测装置,采用定时模块为主控模块提供定时信号,主控模块根据定时信号控制第一开关模块导通,从而供电到阳极梯传感器中,阳极梯传感器检测桥墩的渗透性情况,再通过信号变换,将处理后的检测信号发送到后台服务器中,本设计采用阳极梯进行检测,能够准确地对桥墩内部进行渗透性检测,得到较好的渗透性变化曲线,同时,定时供电检测桥墩渗透性情况,大大节省了耗能,减少了工作人员的维护次数,节省人力物力。
附图说明
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做进一步的说明。
图1是本实用新型桥墩渗透性检测装置的原理图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型桥墩渗透性检测装置,包括:
阳极梯传感器1,预埋在桥墩内;
变换模块2,与阳极梯传感器1电性连接以对阳极梯传感器1采集的检测信号处理;
主控模块3,与变换模块2电性连接以接收处理后的检测信号;
移动通信模块4,与主控模块3电性连接以将处理后的检测信号发送到后台服务器5;
定时模块6;与主控模块3电性连接以提供定时信号;
储电模块7以及第一开关模块8,储电模块7通过第一开关模块8为阳极梯传感器1供电,主控模块3与第一开关模块8电性连接以根据定时信号控制第一开关模块8导通或者断开。
其中,主控模块可以由CPU或者MCU以及外围电路构成,移动通信模块包括3G/4G/5G模块,定时模块、储电模块可以在常规部件中进行选择,第一开关模块可以是三极管或者MOS管。
本设计采用定时模块6为主控模块3提供定时信号,主控模块3根据定时信号控制第一开关模块8导通,从而供电到阳极梯传感器1中,阳极梯传感器1检测桥墩的渗透性情况,再通过信号变换,将处理后的检测信号发送到后台服务器5中,本设计采用阳极梯进行检测,能够准确地对桥墩内部进行渗透性检测,得到较好的渗透性变化曲线,同时,定时供电检测桥墩渗透性情况,大大节省了耗能,减少了工作人员的维护次数,节省人力物力。
进一步地,本设计还包括第二开关模块9,储电模块7通过第二开关模块9为移动通信模块4供电,主控模块3与第二开关模块9电性连接以根据定时信号控制第二开关模块9导通或者断开。
此处,在空闲时间段阳极梯传感器1以及移动通信模块4均进入待机状态时,储电模块7均无需为两者供电,有效地节省电能,使得待机时间更加长久。
本设计还包括太阳能板10以及充电电路11,充电电路11分别与太阳能板10、储电模块7电性连接以由太阳能板10转换的电能为储电模块7充电。
利用太阳能板10将太阳能转化为电能,并且储存在储电模块7中,实现了电能的可持续再生,进一步减少了工作人员更换电池的次数。
变换模块2包括依次连接的信号变送单元12、增益放大电路13以及A/D转换电路14,信号变送单元12与阳极梯传感器1电性连接,A/D转换电路14与主控模块3电性连接。
信号变送单元12包括依次连接的阻抗变换电路15以及电压电流变换电路16,该阻抗变换电路15与阳极梯传感器1电性连接,该电压电流变换电路16与增益放大电路13电性连接。
阳极梯传感器1包括若干个阳极棒以及阴极棒,若干阳极棒从混凝土表面至钢筋依次排列。
阳极梯传感器1还包括铂电阻温度传感器。
本设计对阳极棒与阴极棒之间的电位、电流、电阻进行检测,阻抗变换电路将检测信号由高阻抗变为低阻抗,并且电压电流变换电路对检测信号的电压或电流进行调整。
增益放大电路对检测信号的增益、线性度、零点偏移进行调整,使信号满足A/D变换的指标要求,增益放大电路可采用低噪声、低漂移、失调、线性度良好的直流放大器设计,保证电位信号精度优于1mV,电流信号精度优于1μA。
进一步地,本设计还包括电量检测模块17,该电量检测模块17与储电模块7电性连接以通过检测储电模块7的电压来得出剩余电量,电量检测模块17与主控模块3电性连接,主控模块3将剩余电量信息发送到后台服务器5。
当电量下降到预设值,可能无法支撑检测装置运行时,主控模块将剩余电量信息发送到后台服务器,及时通知工作人员进行维护。
以上所述仅为本实用新型的优先实施方式,本实用新型并不限定于上述实施方式,只要以基本相同手段实现本实用新型目的的技术方案都属于本实用新型的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种低功耗桥墩渗透性检测装置,其特征在于,包括:
阳极梯传感器,预埋在桥墩内;
变换模块,与阳极梯传感器电性连接以对阳极梯传感器采集的检测信号处理;
主控模块,与变换模块电性连接以接收处理后的检测信号;
移动通信模块,与主控模块电性连接以将处理后的检测信号发送到后台服务器;
定时模块;与主控模块电性连接以提供定时信号;
储电模块以及第一开关模块,储电模块通过第一开关模块为阳极梯传感器供电,主控模块与第一开关模块电性连接以根据定时信号控制第一开关模块导通或者断开。
2.根据权利要求1所述的一种低功耗桥墩渗透性检测装置,其特征在于:还包括第二开关模块,储电模块通过第二开关模块为移动通信模块供电,主控模块与第二开关模块电性连接以根据定时信号控制第二开关模块导通或者断开。
3.根据权利要求1所述的一种低功耗桥墩渗透性检测装置,其特征在于:还包括太阳能板以及充电电路,充电电路分别与太阳能板、储电模块电性连接以由太阳能板转换的电能为储电模块充电。
4.根据权利要求1所述的一种低功耗桥墩渗透性检测装置,其特征在于:所述变换模块包括依次连接的信号变送单元、增益放大电路以及A/D转换电路,信号变送单元与阳极梯传感器电性连接,A/D转换电路与主控模块电性连接。
5.根据权利要求4所述的一种低功耗桥墩渗透性检测装置,其特征在于:所述信号变送单元包括依次连接的阻抗变换电路以及电压电流变换电路,该阻抗变换电路与阳极梯传感器电性连接,该电压电流变换电路与增益放大电路电性连接。
6.根据权利要求1所述的一种低功耗桥墩渗透性检测装置,其特征在于:所述阳极梯传感器包括若干个阳极棒以及阴极棒,若干阳极棒从混凝土表面至钢筋依次排列。
7.根据权利要求6所述的一种低功耗桥墩渗透性检测装置,其特征在于:所述阳极梯传感器还包括铂电阻温度传感器。
8.根据权利要求1所述的一种低功耗桥墩渗透性检测装置,其特征在于:还包括电量检测模块,该电量检测模块与储电模块电性连接以通过检测储电模块的电压来得出剩余电量,电量检测模块与主控模块电性连接,主控模块将剩余电量信息发送到后台服务器。
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CN201821144293.0U CN208621548U (zh) | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 一种低功耗桥墩渗透性检测装置 |
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CN108931558A (zh) * | 2018-07-18 | 2018-12-04 | 广东惠利普路桥信息工程有限公司 | 一种低功耗桥墩渗透性检测装置 |
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