CN211013129U - 一种红外线测量混凝土物料体积的装置 - Google Patents

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郭其成
杨帅
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Abstract

本实用新型公开了一种红外线测量混凝土物料体积的装置,包括罐车以及罐桶,所述罐桶的一端与罐车连接,另一端通过支架与罐车连接,还包括工作台,所述工作台设置于罐车上,所述工作台上设置有中控台以及电源,所述中控台上设置有红外线测量仪,所述红外线测量仪、中控台分别与电源电性连接,所述中控台内部设置有用于数据处理的处理器以及用于数据存储的存储器,所述红外线测量仪与处理器电性连接,所述处理器与存储器电性连接,所述中控台外部设置有显示屏,所述存储器与显示屏电性连接,所述工作台上还设置有红外线测量仪开关键以及电源开关键;实现了测量混凝土物料体积的自动化,节省了时间以及人力。

Description

一种红外线测量混凝土物料体积的装置
技术领域
本实用新型涉及机械自动化领域中用于测量物料体积的装置,更具体地说,它涉及一种红外线测量混凝土物料体积的装置。
背景技术
目前采集不规则物体体积都是采用手工协助或者半自动化的方法,施工现场现有的测量混凝土物料体积的方法,均是将罐桶中的混凝土物料通过下放口释放到规则的固定容积的容器内测量或者是称重量,比如长方体桶内,然后根据长方体桶内混凝土物料的长宽高等数据计算出混凝土物料的体积,这种测量方法比较繁琐,并且比较耗费时间以及人力。
为了解决上述技术问题,本发明人设计了一种红外线测量混凝土物料体积的装置,能够快速的测量罐桶内混凝土物料的体积,相比于现有技术节省了时间以及人力。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种红外线测量混凝土物料体积的装置,首先,罐桶内混凝土物料在每个高度处的体积可以用数学公式或用其他方法测算出来,也即,罐桶内每一级混凝土物料面的高度所对应的体积是已知的,然后,通过红外线测量罐桶内混凝土物料的物料面的高度,最终对应所测量的混凝土物料的物料面高度计算出罐桶内混凝土物料的体积,使用本装置可以快速的测量罐桶内混凝土物料的体积,节省了时间以及人力。
为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:
一种红外线测量混凝土物料体积的装置,包括罐车以及罐桶,所述罐桶的一端与罐车连接,另一端通过支架与罐车连接,所述红外线测量混凝土物料体积的装置还包括工作台,所述工作台设置于罐车上,所述工作台上设置有中控台以及电源,所述中控台上设置有红外线测量仪,所述红外线测量仪、中控台分别与电源电性连接,所述中控台内部设置有用于数据处理的处理器以及用于数据存储的存储器,所述红外线测量仪与处理器电性连接,所述处理器与存储器电性连接,所述中控台外部设置有显示屏,所述存储器与显示屏电性连接,所述工作台上还设置有红外线测量仪开关键以及电源开关键。
通过上述技术方案,通过数学公式或者其他方法测算出来的罐桶内混凝土物料的物料面在每个高度处所对应的体积存储在存储器中,然后通过红外线测量仪测量罐桶内混凝土物料的物料面高度,由于罐桶内混凝土的温度与中空部分的温度是不一样的,所以主要是通过红外线测量仪检测罐桶内混凝土的温度来测量混凝土物料面的高度,将所测量的物料面高度传输给处理器进行处理,再对照存储器中所存储的数据计算出罐桶内混凝土物料的体积,最终显示在显示屏上,整个过程实现了测量自动化,节省了时间以及人力。
本实用新型进一步设置为:所述中控台上设置有滑移机构以及第一驱动机构,所述第一驱动机构设置于滑移机构的底部,所述第一驱动机构与滑移机构电性连接,所述第一驱动机构上设置有第一驱动机构开关键。
本实用新型进一步设置为:所述滑移机构包括滑轨以及与滑轨配合滑动的滑槽,所述滑轨两侧分别一体设置有凸体,所述红外线测量仪设置于滑槽上,所述第一驱动机构驱动滑槽沿滑轨上下滑动。
通过上述技术方案,红外线测量仪可以借助第一驱动机构在滑移机构上上下滑动,可以针对不同高度的待测物实现测量,并且,借助第一驱动机构开关键可以控制第一驱动机构驱动滑移机构,实现了测量过程的自动化。
本实用新型进一步设置为:所述中控台上还设置有清洁机构以及第二驱动机构,第二驱动机构设置于清洁机构的底部,所述第二驱动机构与清洁机构电性连接,所述第二驱动机构上设置有第二驱动机构开关键。
通过上述技术方案,第二驱动机构可以驱动清洁机构对红外线测量仪进行定期的清洁,以保证红外线测量仪的清晰度,并且,借助第二驱动机构开关键可以控制第二驱动机构驱动清洁机构对红外线测量仪进行清洁,实现了对红外线测量仪清洁过程的自动化。
本实用新型进一步设置为:所述中控台上设置有伸缩机构以及第三驱动机构,所述第三驱动机构与伸缩机构电性连接,所述第三驱动机构上设置有第三驱动机构开关键。
本实用新型进一步设置为:所述伸缩机构包括相互伸缩的第一伸缩杆以及第二伸缩杆,所述红外线测量仪设置于第二伸缩杆上。
通过上述技术方案,红外线测量仪可以借助第三驱动机构驱动伸缩机构上下伸缩,进而实现红外线测量仪的升降,可以针对不同高度的待测物实现测量,并且,借助第三驱动机构开关键可以控制第三驱动机构驱动伸缩机构上下伸缩,实现了测量过程的自动化。
本实用新型进一步设置为:所述中控台上还设置有清洁机构以及第二驱动机构,所述第二驱动机构与清洁机构电性连接,所述第二驱动机构上设置有第二驱动机构开关键。
通过上述技术方案,第二驱动机构可以驱动清洁机构对红外线测量仪进行定期的清洁,以保证红外线测量仪的清晰度,并且,借助第二驱动机构开关键可以控制第二驱动机构驱动清洁机构对红外线测量仪进行清洁,实现了对红外线测量仪清洁过程的自动化。
本实用新型进一步设置为:所述电源为蓄电池。
通过上述技术方案,可以对电源实现重复充电使用,节约了成本。
本实用新型进一步设置为:所述显示屏为液晶显示屏。
通过上述技术方案,可以降低显示屏的耗电量,并且,液晶显示屏的体积较小、辐射低。
综上所述,本实用新型具有以下有益效果:
(1)通过在存储器中存储已知的混凝土物料的物料面的高度所对应的混凝土物料体积,再通过红外线检测罐桶内混凝土物料的物料面高度,然后对照存储器中所存储的数据,计算出罐桶内混凝土物料的体积,显示在显示屏上,实现了混凝土物料体积的测量自动化,并且也节省了时间以及人力;
(2)通过设置滑移机构(伸缩机构)以及驱动机构,可以针对不同高度的待测物实现测量;
(3)通过设置清洁机构以及驱动机构,可以实现定期对红外线测量仪进行清洁,以保证红外线测量仪的清晰度;
(4)通过将电源设置为蓄电池,以保证电源的续航能力,节省成本,通过设置液晶显示屏,可以降低显示屏的耗电量,同时液晶显示屏的体积较小、辐射低。
附图说明
图1为本实用新型的整体示意图;
图2为本实用新型的物料面高与物料体积的关系曲线图;
图3为本实用新型的中控台上的部件连接图;
图4为本实用新型的另一实施例的中控台的示意图;
图5为本实用新型的滑移机构的截面图;
图6为本实用新型的另一实施例的中控台的示意图。
附图标记:1、罐车;11、罐桶;12、支架;13、工作台;131、中控台;1311、红外线测量仪;13111、红外线测量仪开关键;1312、显示屏;1313、处理器;1314、存储器;132、电源;1321、电源开关键;133、滑移机构;1331、滑轨;13311、凸体;1332、滑槽;134、第一驱动机构;1341、第一驱动机构开关键;135、清洁机构;136、第二驱动机构;1361、第二驱动机构开关键;137、伸缩机构;1371、第一伸缩杆;1372、第二伸缩杆;138、第三驱动机构;1381、第三驱动机构开关键;V、物料体积;h、物料面高。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。基于本实用新型中的实施例,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,均属于本实用新型所保护的范围。
下面结合附图对本实用新型进行详细描述。
本实用新型公开了一种红外线测量混凝土物料体积的装置,主要用于解决现有技术中测量混凝土物料体积比较复杂、耗费时间以及人力的问题,具体请参见图1以及图2,所述红外线测量混凝土物料体积的装置主要包括罐车1以及罐桶11,所述罐桶11的一端与罐车1连接,而另一端通过支架12与罐车1连接,另外,所述红外线测量混凝土物料体积的装置还可以包括工作台13,在本实施例中,所述工作台13可以设置为立方体,当然,也可以为圆柱体等,本实用新型对此不做任何限制,所述工作台13可以设置于罐车1上,具体的,所述工作台13可以设置与罐车1的一侧,用于承载其他部件,所述工作台13上可以设置有中控台131以及电源132,当然,在本实施例中,所述中控台131也可以设置为立方体,所述电源132可以为蓄电池,以重复充电使用,增加续航能力,节省成本,所述中控台131上可以安装有红外线测量仪1311,所述红外线测量仪1311、中控台131分别与电源132电性连接;由于罐桶11内混凝土的温度与中空部分的温度是不一样的,借此,可以借助红外线测量仪1311检测罐桶11内混凝土的温度来测量罐桶11内混凝土物料的物料面高度,非常的简便容易,至于混凝土的温度与中空部分的温度是如何不一样的,现有技术中有记载,故,在此不再赘述。
其中,在本实施例中,所述中控台131的外部可以设置有显示屏1312,较佳的,在本实施例中,所述显示屏1312可以为液晶显示屏,以降低显示屏的耗电量,同时液晶显示屏具有体积较小、辐射低的优点,当然,本实用新型的显示屏1312并不局限于液晶显示屏,根据实际的使用情况,可以择优选择;所述中控台131内部可以设置有用于数据处理的处理器1313以及用于数据存储的存储器1314,所述红外线测量仪1311与处理器1313电性连接,所述处理器1313还与存储器1314电性连接,所述存储器1314与显示屏1312电性连接,所述工作台13上可以设置有红外线测量仪开关键13111以及电源开关键1321,借此,所述红外线测量仪开关键13111用于控制红外线测量仪的开关,所述电源开关键1321用于控制电源的开关。
并且,在本实施例中,工作人员可以通过充分的实验,将罐桶11内混凝土物料的物料面在每个高度处所对应的物料体积运用数学公式或者其他方法测算出来,并且,将测算出来的数据存储于存储器1314中,例如,罐桶11内部的容积可以为12立方米,罐桶11内混凝土物料的物料面高度对应的可以为0-3米,具体的,混凝土物料的物料面在每个高度处所对应的物料体积曲线可以参见图3,横坐标可以表示为物料面高度,纵坐标可以表示为物料面高度所对应的体积,借此,可以直观的反应出物料面高度与物料体积的关系,需要说明的是,此曲线图只是为了方便解释本实施例,并不用于限定本实用新型的保护范围,对于具体的测算方式,本领域技术人员应该能够了解,故,在此不再赘述。
其工作原理为:本实用新型的红外线测量混凝土物料体积的装置可以通过红外线测量仪1311测量罐桶11内混凝土物料的物料面高度,然后将所测量出来的物料面高度传输至处理器1313,处理器1313再将物料面的高度传输至存储器1314中,由于存储器1314中存储有混凝土物料的物料面在每个高度处所对应的体积,经过系统的分析对比,最终将混凝土物料的物料面高度所对应的物料体积数据显示在显示屏1312上,以利于工作人员查看。
请参见图4以及图5,为本实用新型的另一实施例,与上一实施例的区别在于,所述红外线测量仪1311可以借助滑移机构133设置于中控台131上,较佳的,在本实施例中,所述滑移机构133可以包括滑轨1331以及与滑轨1331相互配合滑动的滑槽1332,所述滑轨1331的两侧分别设置有凸体13311,所述凸体13311与滑轨1331一体设置,借此,所述滑槽1332可以包覆滑轨1331的凸体13311,以实现滑槽1332相对于滑轨1331上下滑动,所述滑移机构133的底部可以设置有第一驱动机构134,用于驱动滑槽1332相对于滑轨1331上下滑动,所述第一驱动机构134上设置有第一驱动机构开关键1341,用于控制第一驱动机构134的开关,以实现对不同高度的混凝土物料面的测量。
其中,较佳的,在本实施例中,所述中控台131上还可以设置有清洁机构135,并且,所述清洁机构135下部电性连接有第二驱动机构136,所述第二驱动机构136可以驱动清洁机构135对红外线测量仪1311定期清洁,以保证红外线测量仪1311的清晰度,所述第二驱动机构136上设置有第二驱动机构开关键1361,用于控制第二驱动机构136的开关,对于清洁机构135如何对红外线测量仪1311清洁,本领域技术人员应该能够了解,故,在此不再赘述。
请参见图6,为本实用新型的另一实施例,与上一实施例的区别在于,所述红外线测量仪1311可以借助伸缩机构137设置于中控台131上,较佳的,在本实施例中,所述伸缩机构137可以包括相互伸缩的第一伸缩杆1371以及第二伸缩杆1372,所述红外线测量仪1311设置于第二伸缩杆1372上,并且,所述第一伸缩杆1371的底部设置有第三驱动机构138,用于驱动第二伸缩杆1372相对于第一伸缩杆1371伸缩,以实现对不同高度的混凝土物料面的测量,所述第三驱动机构138上设置有第三驱动机构开关键1381,用于控制第三驱动机构138的开关;关于所设置的清洁机构135与上一实施例相同,故,在此不再赘述。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (9)

1.一种红外线测量混凝土物料体积的装置,包括罐车(1)以及罐桶(11),所述罐桶(11)的一端与罐车(1)连接,另一端通过支架(12)与罐车(1)连接,其特征在于,还包括工作台(13),所述工作台(13)设置于罐车(1)上,所述工作台(13)上设置有中控台(131)以及电源(132),所述中控台(131)上设置有红外线测量仪(1311),所述红外线测量仪(1311)、中控台(131)分别与电源(132)电性连接,所述中控台(131)内部设置有用于数据处理的处理器(1313)以及用于数据存储的存储器(1314),所述红外线测量仪(1311)与处理器(1313)电性连接,所述处理器(1313)与存储器(1314)电性连接,所述中控台(131)外部设置有显示屏(1312),所述存储器(1314)与显示屏(1312)电性连接,所述工作台(13)上还设置有红外线测量仪开关键(13111)以及电源开关键(1321)。
2.根据权利要求1所述的红外线测量混凝土物料体积的装置,其特征在于,所述中控台(131)上设置有滑移机构(133)以及第一驱动机构(134),所述第一驱动机构(134)设置于滑移机构(133)的底部,所述第一驱动机构(134)与滑移机构(133)电性连接,所述第一驱动机构(134)上设置有第一驱动机构开关键(1341)。
3.根据权利要求2所述的红外线测量混凝土物料体积的装置,其特征在于,所述滑移机构(133)包括滑轨(1331)以及与滑轨(1331)配合滑动的滑槽(1332),所述滑轨(1331)两侧分别一体设置有凸体(13311),所述红外线测量仪(1311)设置于滑槽(1332)上,所述第一驱动机构(134)驱动滑槽(1332)沿滑轨(1331)上下滑动。
4.根据权利要求3所述的红外线测量混凝土物料体积的装置,其特征在于,所述中控台(131)上还设置有清洁机构(135)以及第二驱动机构(136),第二驱动机构(136)设置于清洁机构(135)的底部,所述第二驱动机构(136)与清洁机构(135)电性连接,所述第二驱动机构(136)上设置有第二驱动机构开关键(1361)。
5.根据权利要求1所述的红外线测量混凝土物料体积的装置,其特征在于,所述中控台(131)上设置有伸缩机构(137)以及第三驱动机构(138),所述第三驱动机构(138)与伸缩机构(137)电性连接,所述第三驱动机构(138)上设置有第三驱动机构开关键(1381)。
6.根据权利要求5所述的红外线测量混凝土物料体积的装置,其特征在于,所述伸缩机构(137)包括相互伸缩的第一伸缩杆(1371)以及第二伸缩杆(1372),所述红外线测量仪(1311)设置于第二伸缩杆(1372)上。
7.根据权利要求6所述的红外线测量混凝土物料体积的装置,其特征在于,所述中控台(131)上还设置有清洁机构(135)以及第二驱动机构(136),所述第二驱动机构(136)与清洁机构(135)电性连接,所述第二驱动机构(136)上设置有第二驱动机构开关键(1361)。
8.根据权利要求1所述的红外线测量混凝土物料体积的装置,其特征在于,所述电源(132)为蓄电池。
9.根据权利要求1所述的红外线测量混凝土物料体积的装置,其特征在于,所述显示屏(1312)为液晶显示屏。
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