CN213985358U - 一种无线数传桥梁振幅自动检测装置 - Google Patents

一种无线数传桥梁振幅自动检测装置 Download PDF

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王宗星
王欣
王子豪
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Tianjin Huaji Hangxing Technology Co ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种无线数传桥梁振幅自动检测装置,包括下固定板,所述下固定板上端设置有上固定板,所述下固定板与上固定板间设置有锁紧螺栓,所述上固定板上表面设置有轴承,所述轴承上端设置有第一伸缩杆,所述第一伸缩杆上端是设置有第二伸缩杆,所述第二伸缩杆上端设置有设备箱,所述设备箱一侧外壁设置有滑槽,所述滑槽内部设置有滑块,所述滑槽内壁两侧设置有卡槽。该一种无线数传桥梁振幅自动检测装置通过设置激光发射器和光学显示器,可以达到精确测量桥梁振幅的上下距离,方便检测和评估的目的,并通过设置轴承、第二伸缩杆和滑槽,可以达到调整设备箱的角度及高度,满足不同工作场所需求的目的。

Description

一种无线数传桥梁振幅自动检测装置
技术领域
本实用新型涉及桥梁振幅检测技术领域,具体为一种无线数传桥梁振幅自动检测装置。
背景技术
随着我国公路和铁路里程的快速增加,桥梁的数目也在快速增加,桥梁是交通运输网络的重要组成部分,桥梁是否能够安全运营直接关系到国家及人民的生命财产安全,因此必须对桥梁的安全状况进行监测评估。近年来 ,工程研究人员从桥梁的参数监测出发,开展了桥梁安全状态的评估工作,并取得了很大的进展,而对桥梁的监测旨在检查关键的设计参数并获得必要的桥梁维护所需的记录。
现有技术存在以下缺陷或问题:
1、现有的桥梁振幅检测装置,在使用时自能检测出桥梁是否发生了振幅,而无法得出桥梁振幅的具体数值,检测和评估起来较为不便;
2、现有的桥梁振幅检测装置,在使用时,无法调整自身的高度及角度,使用范围有限,降低可使用性。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对现有技术的不足之处,提供一种无线数传桥梁振幅自动检测装置,以解决背景技术中所提出的现有的桥梁振幅检测装置,在使用时自能检测出桥梁是否发生了振幅,而无法得出桥梁振幅的具体数值,检测和评估起来较为不便的问题,并且现有的桥梁振幅检测装置,在使用时,无法调整自身的高度及角度,使用范围有限,降低可使用性的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种无线数传桥梁振幅自动检测装置,包括下固定板,所述下固定板上端设置有上固定板,所述下固定板与上固定板间设置有锁紧螺栓,所述上固定板上表面设置有轴承,所述轴承上端设置有第一伸缩杆,所述第一伸缩杆上端是设置有第二伸缩杆,所述第二伸缩杆上端设置有设备箱,所述设备箱一侧外壁设置有滑槽,所述滑槽内部设置有滑块,所述滑槽内壁两侧设置有卡槽,所述滑块远离设备箱的一侧上端设置有支撑杆,所述支撑杆上端设置有下夹板,所述下夹板上表面设置有液压杆,所述液压杆上端设置有上夹板,所述上夹板上表面设置有激光发射器,所述设备箱外壁另一侧设置有固定块,所述固定块远离设备箱的一侧设置有光学显示器,所述固定块内部设置有固定螺栓,所述设备箱内部设置有数据传输器,所述数据传输器上端设置有数据处理器,所述数据处理器上端设置有信号发射器,所述滑块外壁两侧设置有卡块。
作为本实用新型的优选技术方案,所述下固定板通过锁紧螺栓与上固定板活动连接,所述第一伸缩杆通过轴承与上固定板转动连接。
作为本实用新型的优选技术方案,所述第一伸缩杆的内径尺寸与第二伸缩杆的外径尺寸相匹配,所述设备箱通过第二伸缩杆与第一伸缩杆活动连接。
作为本实用新型的优选技术方案,所述滑块的外径尺寸与滑槽的内径尺寸相匹配,所述滑块通过滑槽与设备箱滑动连接,所述卡块的外径尺寸与卡槽的内径尺寸相匹配,所述滑块通过卡块与设备箱活动连接。
作为本实用新型的优选技术方案,所述下夹板通过液压杆与上夹板活动连接,所述滑槽贯穿设备箱内部,所述激光发射器和光学显示器为左右对应设置。
作为本实用新型的优选技术方案,所述固定螺栓的数量为若干个,所述固定块通过固定螺栓与设备箱固定连接。
作为本实用新型的优选技术方案,所述光学显示器内部设置有连接线,所述光学显示器通过连接线与数据传输器电性连接,所述数据传输器与数据处理器设置有电性连接,所述数据处理器与信号发射器设置有电性连接。
与现有技术相比,本实用新型提供了一种无线数传桥梁振幅自动检测装置,具备以下有益效果:
1、该一种无线数传桥梁振幅自动检测装置,通过设置下夹板,下夹板上端设置液压杆,液压杆上端设置上夹板,上夹板上端设置激光发射器,并通过设置固定块,固定块一侧设置光学显示器,固定块另一侧设置数据传输器,数据传输器上端设置数据处理器,数据处理器上端设置信号发射器,以实现精确测量桥梁振幅的数据,方便检测和评估;
2、该一种无线数传桥梁振幅自动检测装置,通过设置上固定板,上固定板上表面设置轴承,轴承上端设置第一伸缩杆,第一伸缩杆上端设置第二伸缩杆,第二伸缩杆上端设置设备箱,设备箱一侧外壁设置滑槽,滑槽内部设置滑块,滑槽内壁两侧设置卡槽,滑块外壁两侧设置卡块,以实现调整设备箱的角度及高度,满足不同工作场所的需求,增加了实用性。
附图说明
图1为本实用新型整体结构示意图;
图2为本实用新型设备箱内部结构示意图;
图3为本实用新型设备箱外观结构示意图;
图4为本实用新型滑块结构示意图。
图中:1、下固定板;2、上固定板;3、锁紧螺栓;4、轴承;5、第一伸缩杆;6、第二伸缩杆;7、设备箱;8、滑槽;9、滑块;10、卡槽;11、支撑杆;12、下夹板;13、液压杆;14、上夹板;15、激光发射器;16、固定块;17、光学显示器;18、固定螺栓;19、数据传输器;20、数据处理器;21、信号发射器;22、卡块。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。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,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-4,本实施方案中:一种无线数传桥梁振幅自动检测装置,包括下固定板1,下固定板1上端设置有上固定板2,下固定板1与上固定板2间设置有锁紧螺栓3,上固定板2上表面设置有轴承4,轴承4上端设置有第一伸缩杆5,第一伸缩杆5上端是设置有第二伸缩杆6,第二伸缩杆6上端设置有设备箱7,设备箱7一侧外壁设置有滑槽8,滑槽8内部设置有滑块9,滑槽8内壁两侧设置有卡槽10,滑块9远离设备箱7的一侧上端设置有支撑杆11,支撑杆11上端设置有下夹板12,下夹板12上表面设置有液压杆13,液压杆13上端设置有上夹板14,上夹板14上表面设置有激光发射器15,设备箱7外壁另一侧设置有固定块16,固定块16远离设备箱7的一侧设置有光学显示器17,固定块16内部设置有固定螺栓18,设备箱7内部设置有数据传输器19,数据传输器19上端设置有数据处理器20,数据处理器20上端设置有信号发射器21,滑块9外壁两侧设置有卡块22。
本实施例中,下固定板1通过锁紧螺栓3与上固定板2活动连接,固定该检测装置,第一伸缩杆5通过轴承4与上固定板2转动连接,调整设备箱7的角度;第一伸缩杆5的内径尺寸与第二伸缩杆6的外径尺寸相匹配,设备箱7通过第二伸缩杆6与第一伸缩杆5活动连接,调整设备箱7的高度;滑块9的外径尺寸与滑槽8的内径尺寸相匹配,滑块9通过滑槽8与设备箱7滑动连接,上下移动滑块9带动激光发射器15的移动,卡块22的外径尺寸与卡槽10的内径尺寸相匹配,滑块9通过卡块22与设备箱7活动连接,防止滑块9脱离设备箱7;下夹板12通过液压杆13与上夹板14活动连接,固定激光发射器15在桥梁上,滑槽8贯穿设备箱7内部,激光发射器15和光学显示器17为左右对应设置,光学显示器17可现实激光发射器15的上下移动距离;固定螺栓18的数量为若干个,固定块16通过固定螺栓18与设备箱7固定连接,固定光学显示器17,防止光学显示器17与激光发射器15角度偏移;光学显示器17内部设置有连接线,光学显示器17通过连接线与数据传输器19电性连接,数据传输器19与数据处理器20设置有电性连接,处理及储存数据,数据处理器20与信号发射器21设置有电性连接,为使用者提供数据,完成测量及评估。
本实用新型的工作原理及使用流程:该一种无线数传桥梁振幅自动检测装置,使用时,使用者可通过下固定板1和上固定板2卡接该装置在桥梁上,通过拧动锁紧螺栓3固定该装置,随后可通过上下移动第一伸缩杆5和第二伸缩杆6,调整设备箱7的高度,及通过转动轴承4来调整设备箱7的角度,当高度及角度调整完成后,使用者可通过液压杆13使下夹板12与上夹板14夹持在桥梁的上下表面,当并启动激光发射器15和光学显示器17,当桥梁有振幅发生时,因设备箱7位静止状态,激光发射器15在滑块9的作用下上下移动,并在光学显示器17上显示上下移动的距离,光学显示器17通过数据传输器19传递信号给与数据处理器20,完成数据的处理及储存,并通过信号发射器21传递信号给与工作人员,实现桥梁的测量及评估。
最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种无线数传桥梁振幅自动检测装置,其特征在于:包括下固定板(1),所述下固定板(1)上端设置有上固定板(2),所述下固定板(1)与上固定板(2)间设置有锁紧螺栓(3),所述上固定板(2)上表面设置有轴承(4),所述轴承(4)上端设置有第一伸缩杆(5),所述第一伸缩杆(5)上端是设置有第二伸缩杆(6),所述第二伸缩杆(6)上端设置有设备箱(7),所述设备箱(7)一侧外壁设置有滑槽(8),所述滑槽(8)内部设置有滑块(9),所述滑槽(8)内壁两侧设置有卡槽(10),所述滑块(9)远离设备箱(7)的一侧上端设置有支撑杆(11),所述支撑杆(11)上端设置有下夹板(12),所述下夹板(12)上表面设置有液压杆(13),所述液压杆(13)上端设置有上夹板(14),所述上夹板(14)上表面设置有激光发射器(15),所述设备箱(7)外壁另一侧设置有固定块(16),所述固定块(16)远离设备箱(7)的一侧设置有光学显示器(17),所述固定块(16)内部设置有固定螺栓(18),所述设备箱(7)内部设置有数据传输器(19),所述数据传输器(19)上端设置有数据处理器(20),所述数据处理器(20)上端设置有信号发射器(21),所述滑块(9)外壁两侧设置有卡块(22)。
2.根据权利要求1所述的一种无线数传桥梁振幅自动检测装置,其特征在于:所述下固定板(1)通过锁紧螺栓(3)与上固定板(2)活动连接,所述第一伸缩杆(5)通过轴承(4)与上固定板(2)转动连接。
3.根据权利要求1所述的一种无线数传桥梁振幅自动检测装置,其特征在于:所述第一伸缩杆(5)的内径尺寸与第二伸缩杆(6)的外径尺寸相匹配,所述设备箱(7)通过第二伸缩杆(6)与第一伸缩杆(5)活动连接。
4.根据权利要求1所述的一种无线数传桥梁振幅自动检测装置,其特征在于:所述滑块(9)的外径尺寸与滑槽(8)的内径尺寸相匹配,所述滑块(9)通过滑槽(8)与设备箱(7)滑动连接,所述卡块(22)的外径尺寸与卡槽(10)的内径尺寸相匹配,所述滑块(9)通过卡块(22)与设备箱(7)活动连接。
5.根据权利要求1所述的一种无线数传桥梁振幅自动检测装置,其特征在于:所述下夹板(12)通过液压杆(13)与上夹板(14)活动连接,所述滑槽(8)贯穿设备箱(7)内部,所述激光发射器(15)和光学显示器(17)为左右对应设置。
6.根据权利要求1所述的一种无线数传桥梁振幅自动检测装置,其特征在于:所述固定螺栓(18)的数量为若干个,所述固定块(16)通过固定螺栓(18)与设备箱(7)固定连接。
7.根据权利要求1所述的一种无线数传桥梁振幅自动检测装置,其特征在于:所述光学显示器(17)内部设置有连接线,所述光学显示器(17)通过连接线与数据传输器(19)电性连接,所述数据传输器(19)与数据处理器(20)设置有电性连接,所述数据处理器(20)与信号发射器(21)设置有电性连接。
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