CN210719412U - 沥青路面施工温度检测装置 - Google Patents

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段彬
仇俊坡
冯磊
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Abstract

本实用新型涉及沥青路面施工温度检测装置,有效的解决了现有装置的红外温度传感器无法全区域覆盖探测,红外温度传感器装载摊铺机上易损坏、探测不准确的问题;其解决的技术方案是包括小车,所述的小车下端前后滑动连接有固定板,所述的固定板下端均匀的固定连接有若干红外测温仪,所述的固定板上端固定连接有螺纹套,所述的螺纹套内螺纹配合有往复丝杠,所述的往复丝杠和固定连接在小车上的伺服电机相连,所述的伺服电机和固定连接在小车上的中控模块电连接;本实用新型结构简洁,便于操作,实用性强。

Description

沥青路面施工温度检测装置
技术领域
本实用新型涉及沥青路面施工辅助设备技术领域,具体是沥青路面施工温度检测装置。
背景技术
沥青摊铺机是将沥青混合料均匀摊铺在道路基层上,并进行初步振实和整平的机械。分履带式和轮胎式两种。由牵引、摊铺和振实、熨平两部分组成。前者包括机架、动力装置、行走装置、料斗、料门、刮板输送器、螺旋摊铺器和驾驶室等。后者包括牵引臂、振实机构和熨平装置。
沥青摊铺机在工作时,需要对铺成的沥青路面进行实时温度检测,以确保沥青路面的质量,通常是通过红外温度传感器进行检测,而现有的红外温度传感器检测点的数量太少,无法做到有效的全区域覆盖;且红外温度传感器安装在摊铺机上,摊铺机震动可能会导致红外温度传感器接触地面,从而造成损坏,且红外温度传感器离沥青储罐太近易影响检测的准确度。
因此,本实用新型提供一种沥青路面施工温度检测装置来解决此问题。
实用新型内容
针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本实用新型提供一种沥青路面施工温度检测装置,有效的解决了现有装置的红外温度传感器无法全区域覆盖探测,红外温度传感器装载摊铺机上易损坏、探测不准确的问题。
本实用新型包括小车,所述的小车下端前后滑动连接有固定板,所述的固定板下端均匀的固定连接有若干红外测温仪,所述的固定板上端固定连接有螺纹套,所述的螺纹套内螺纹配合有往复丝杠,所述的往复丝杠和固定连接在小车上的伺服电机相连,所述的伺服电机和固定连接在小车上的中控模块电连接。
优选的,所述的小车下端转动连接有轮子,所述的轮子的转轴上同轴固定连接有轮子从动皮带轮,所述的轮子从动皮带轮通过皮带和转动连接在小车上的轮子驱动皮带轮相连,所述的轮子驱动皮带轮和所述的伺服电机相连。
优选的,所述的往复丝杠同轴固定连接有丝杠从动皮带轮,所述的丝杠从动皮带轮通过皮带和转动连接在小车上的丝杠驱动皮带轮相连,所述的丝杠驱动皮带路和所述的伺服电机相连。
优选的,所述的丝杠驱动皮带轮同轴固定连接有丝杠齿轮,所述的轮子驱动皮带轮同轴固定连接有轮子齿轮,所述的伺服电机输出轴上固定连接有电机齿轮,所述的电机齿轮可分别和所述的轮子齿轮、丝杠齿轮啮合;
所述的伺服电机可拆卸安装在平台上,所述的平台下端固定连接有另一一端固定连接在小车上的电动伸缩杆,所述的电动伸缩杆和所述的中控模块电连接。
优选的,所述的小车前端固定连接有摄像头,所述的摄像头和所述的中控模块电连接。
优选的,所述的中控模块包括无线信号收发单元、信息处理单元、控制单元、计时单元。
本实用新型针对现有装置的红外温度传感器无法全区域覆盖探测,红外温度传感器装载摊铺机上则以损坏、探测不准确的问题做出改进,采用小车承载红外测温装置和独立跟在摊铺车后独立检测沥青路面温度,从而可减小摊铺机对温度检测的影响,同时也可保护红外测温装置,提高红外测温装置的使用寿命;采用可往复运动的固定板固定红外测温装置,从而保证无死角全覆盖的探测沥青路面温度;采用中控模块和传动结构,以此循环控制小车行走和固定板运动,从而实现自动对路面的温度检测,本使用新型结构简洁,便于操作,实用性强。
附图说明
图1为本实用新型立体示意图一。
图2为本实用新型主视示意图。
图3为本实用新型立体示意图二。
图4为本实用新型立体示意图三。
具体实施方式
有关本实用新型的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图1至图4对实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的结构内容,均是以说明书附图为参考。
下面将参照附图描述本实用新型的各示例性的实施例。
实施例一,本实用新型为沥青路面施工温度检测装置,其特征在于,包括小车1,所述的小车1为本装置后续结构的固定基础,其为常见的小车1,前端为可转向轮,后端为动力轮,所述的小车1下端前后滑动连接有固定板2,所述的固定板2为长条形板,其长度和摊铺机摊铺的宽度相同,其垂直于小车1前进方向,具体参考图1,所述的固定板2下端均匀的固定连接有若干红外测温仪,红外测温仪探测范围为一个投射在沥青路面的圆形,相邻的红外测温仪探测范围相切但不重叠,所述的红外测温仪为常见的红外测温仪,所述的固定板2上端固定连接有螺纹套4,具体的,所述的小车1上开设有滑槽,螺纹套4置于滑槽内,所述的螺纹套4内螺纹配合有往复丝杠5,即所述的往复丝杠5转动可通过螺纹套4带动固定板2滑动,并在螺纹套4滑动至往复丝杠5端头时反向运动,固定板2滑动的方向同样垂直于小车1行进方向,固定板2能前后滑动可使得红外测温仪能扫过路径上的全部沥青路面,从而防止相邻的红外测温仪圆形探测范围之间的部分无法被扫描,从而保证了全区域的探测,所述的滑槽长度为四个红外测温仪投影在沥青路面圆形探测范围直径,该设置可进一步保证全区域覆盖的探测,起到双保险的作用,所述的往复丝杠5和固定连接在小车1上的伺服电机6相连,所述的伺服电机6和外接电源相连,所述的外接电源可以固定连接在小车1上的蓄电池或柴油发电机,所述的伺服电机6和固定连接在小车1上的中控模块7电连接,所述的中控模块7可通过控制伺服电机6控制往复丝杠5的转动,所述的中控模块7和外接电源相连;
所述的小车1下端转动连接有轮子8,所述的轮子8的转轴上同轴固定连接有轮子从动皮带轮9,具体的,所述的轮子从动皮带轮9同轴固定连接在小车1下端后部的动力轮的轴上,参考图4,所述的轮子从动皮带轮9通过皮带和转动连接在小车1上的轮子驱动皮带轮10相连,该处为保证传动的稳定,防止打滑,可将轮子驱动皮带轮10、轮子从动皮带轮9和皮带更换为链轮和链条,所述的轮子驱动皮带轮10和所述的伺服电机6相连;
所述的往复丝杠5同轴固定连接有丝杠从动皮带轮11,所述的丝杠从动皮带轮11通过皮带和转动连接在小车1上的丝杠驱动皮带轮12相连,所述的丝杠驱动皮带路和所述的伺服电机6相连,即所述的伺服电机6通过带动丝杠驱动皮带轮12并通过皮带和丝杠从动皮带轮11带动往复丝杠5转动;
所述的丝杠驱动皮带轮12同轴固定连接有丝杠齿轮13,所述的轮子驱动皮带轮10同轴固定连接有轮子齿轮14,所述的伺服电机6输出轴上固定连接有电机齿轮15,所述的电机齿轮15可分别和所述的轮子齿轮14、丝杠齿轮13啮合,当电机齿轮15和丝杠齿轮13啮合时,通过丝杠驱动皮带轮12、丝杠从动皮带轮11和皮带带动往复丝杠5转动,从而通过螺纹套4带动固定板2往复运动,当电机齿轮15和轮子齿轮14啮合时,通过轮子驱动皮带轮10、轮子从动皮带轮9和皮带带动轮子8转动,从而驱动小车1行走,所述的电机齿轮15不会同时和丝杠齿轮13、轮子齿轮14啮合;
所述的伺服电机6可拆卸安装在平台上,所述的平台下端固定连接有另一一端固定连接在小车1上的电动伸缩杆16,所述的电动伸缩杆16伸出可使得电机齿轮15和丝杠齿轮13啮合,所述的电动伸缩杆16回收,可使得电机齿轮15和轮子齿轮14啮合,所述的电动伸缩杆16和所述的中控模块7电连接,具体的, 所述的电动伸缩杆16内集成有控制单元,中控模块7通过电动伸缩杆16的控制单元控制电动伸缩杆16的工作状态;
本实施例在具体使用时,用户可通过中控模块7控制伺服电机6启动,并通过中控模块7控制电动伸缩杆16回缩,此时,电机齿轮15和轮子齿轮14啮合,通过轮子驱动皮带轮10、轮子从动皮带轮9和皮带带动轮子8转动,从而驱动小车1行走,当小车1行走的距离和红外测温仪投影在沥青路面圆形探测范围直径相同时,用户通过中控模块7控制电动伸缩杆16伸出,电机齿轮15和轮子齿轮14脱离啮合并和丝杠齿轮13啮合,通过丝杠驱动皮带轮12、丝杠从动皮带轮11和皮带带动往复丝杠5转动,从而通过螺纹套4带动固定板2往复运动,红外测温仪探测该部分的沥青路面的温度,当往复丝杠5带动固定板2往复运动一个来回后,中控模块7控制电动伸缩杆16回缩,开始下一周期。
实施例二,在实施例一的基础上,所述的小车1前端固定连接有摄像头17,所述的摄像头17和所述的中控模块7电连接,摄像头17的设置以便于用户通过摄像头17远程通过遥控中控模块7操作小车1。
实施例三,在实施例一或二的基础上,所述的中控模块7包括无线信号收发单元、信息处理单元、控制单元、计时单元,所述的无线信号收发单元用于和外接遥控设备无线相连,用户可借此远程控制本装置,所述的信息处理单元用于处理分析接受的信息,并以此通过控制单元控制各个电子元器件的工作状态,所述的计时单元用于计算小车1行进距离,具体的,该时间通过电机齿轮15和轮子齿轮14、丝杠齿轮13的传动比、轮子驱动皮带轮10和轮子从动皮带轮9的传动比以及轮子8的周长计算,即通过前述数据计算出电机齿轮15转一圈小车1可行进的距离并成为单位距离,之后用红外测温仪投影在沥青路面圆形探测范围直径除以单位距离算出小车1行进红外测温仪投影在沥青路面圆形探测范围直径所需的电动齿轮旋转的圈数,并通过伺服电机6的转速得出小车1行进一个红外测温仪投影在沥青路面圆形探测范围直径所需的时间并成为单位时间,之后通过该单位时间,结合电机齿轮15和丝杠齿轮13的传动比、往复丝杠5和螺纹套4的传动比设置丝杠驱动皮带轮12和丝杠传动皮带轮的传动比,使得在单位时间内往复丝杠5可带动螺纹套4往复运动一个来回,本实施例在具体使用时,初始状态时,计时单元清零,电动伸缩杆16收缩,电机齿轮15和轮子齿轮14啮合,用户遥控控制中控模块7启动伺服电机6,此时,计时单元同步启动,当计时单元计时达到单位时间后发电信号给信息处理单元并清零,信息处理单元通过控制单元控制电动伸缩杆16伸出,当计时单元计时达到单位时间后发电信号给信息处理单元并清零,信息处理单元通过控制单元控制电动伸缩杆16回缩,循环往复,实现本装置的自动行走温度探测。
本实用新型在具体使用时,初始状态时,计时单元清零,电动伸缩杆16收缩,电机齿轮15和轮子齿轮14啮合;
用户遥控控制中控模块7启动伺服电机6,电机齿轮15和轮子齿轮14啮合,通过轮子驱动皮带轮10、轮子从动皮带轮9和皮带带动轮子8转动,从而驱动小车1行走,同时,计时单元同步启动,当计时单元计时达到单位时间后发电信号给信息处理单元并清零,此时,小车1行走的距离和红外测温仪投影在沥青路面圆形探测范围直径相同;
信息处理单元通过控制单元控制电动伸缩杆16伸出,电机齿轮15和轮子齿轮14脱离啮合并和丝杠齿轮13啮合,通过丝杠驱动皮带轮12、丝杠从动皮带轮11和皮带带动往复丝杠5转动,从而通过螺纹套4带动固定板2往复运动,红外测温仪探测该部分的沥青路面的温度,此时小车1停止行走,当计时单元计时达到单位时间后发电信号给信息处理单元并清零,此时往复丝杠5带动固定板2往复运动一个来回,完成该段沥青路面的探测;
之后,信息处理单元通过控制单元控制电动伸缩杆16回缩,循环往复,实现本装置的自动行走温度探测。
本实用新型针对现有装置的红外温度传感器无法全区域覆盖探测,红外温度传感器装载摊铺机上则以损坏、探测不准确的问题做出改进,采用小车承载红外测温装置和独立跟在摊铺车后独立检测沥青路面温度,从而可减小摊铺机对温度检测的影响,同时也可保护红外测温装置,提高红外测温装置的使用寿命;采用可往复运动的固定板固定红外测温装置,从而保证无死角全覆盖的探测沥青路面温度;采用中控模块和传动结构,以此循环控制小车行走和固定板运动,从而实现自动对路面的温度检测,本使用新型结构简洁,便于操作,实用性强。

Claims (6)

1.沥青路面施工温度检测装置,其特征在于,包括小车(1),所述的小车(1)下端前后滑动连接有固定板(2),所述的固定板(2)下端均匀的固定连接有若干红外测温仪,所述的固定板(2)上端固定连接有螺纹套(4),所述的螺纹套(4)内螺纹配合有往复丝杠(5),所述的往复丝杠(5)和固定连接在小车(1)上的伺服电机(6)相连,所述的伺服电机(6)和固定连接在小车(1)上的中控模块(7)电连接。
2.根据权利要求1所述的沥青路面施工温度检测装置,其特征在于,所述的小车(1)下端转动连接有轮子(8),所述的轮子(8)的转轴上同轴固定连接有轮子从动皮带轮(9),所述的轮子从动皮带轮(9)通过皮带和转动连接在小车(1)上的轮子驱动皮带轮(10)相连,所述的轮子驱动皮带轮(10)和所述的伺服电机(6)相连。
3.根据权利要求2所述的沥青路面施工温度检测装置,其特征在于,所述的往复丝杠(5)同轴固定连接有丝杠从动皮带轮(11),所述的丝杠从动皮带轮(11)通过皮带和转动连接在小车(1)上的丝杠驱动皮带轮(12)相连,所述的丝杠驱动皮带路和所述的伺服电机(6)相连。
4.根据权利要求3所述的沥青路面施工温度检测装置,其特征在于,所述的丝杠驱动皮带轮(12)同轴固定连接有丝杠齿轮(13),所述的轮子驱动皮带轮(10)同轴固定连接有轮子齿轮(14),所述的伺服电机(6)输出轴上固定连接有电机齿轮(15),所述的电机齿轮(15)可分别和所述的轮子齿轮(14)、丝杠齿轮(13)啮合;
所述的伺服电机(6)可拆卸安装在平台上,所述的平台下端固定连接有另一一端固定连接在小车(1)上的电动伸缩杆(16),所述的电动伸缩杆(16)和所述的中控模块(7)电连接。
5.根据权利要求1所述的沥青路面施工温度检测装置,其特征在于,所述的小车(1)前端固定连接有摄像头(17),所述的摄像头(17)和所述的中控模块(7)电连接。
6.根据权利要求4所述的沥青路面施工温度检测装置,其特征在于,所述的中控模块(7)包括无线信号收发单元、信息处理单元、控制单元、计时单元。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN115613427A (zh) * 2022-12-15 2023-01-17 山东远通公路工程集团有限公司 一种公路沥青铺设温度检测装置
CN116448251A (zh) * 2023-06-20 2023-07-18 中交二公局工程检测技术有限公司 一种沥青路面摊铺温度在线测量装置

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