CN219977389U - 一种输电线铁塔位移监测器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种输电线铁塔位移监测器,属于输电线铁塔技术领域。该种输电线铁塔位移监测器,包括铁塔本体和校准板,所述铁塔本体与校准板的连接处设有下沉监测机构,所述铁塔本体的顶端安装有顶座,所述顶座的顶端设有顶板,所述顶板的顶端设有水平监测机构,所述水平监测机构包括底盒、水平板、拉伸弹簧、支柱、滚球、“工”形杆和若干拉力传感器,所述底盒的内部顶端若干安装若干所述拉力传感器,若干所述拉力传感器的感应端连接“工”形杆,所述“工”形杆的顶端延伸至所述底盒的外部,并与所述拉伸弹簧的底端连接,所述拉伸弹簧的顶端与所述水平板的底端边侧连接,所述底盒的顶端连接支柱,所述支柱的底端安装滚球。
Description
技术领域
本实用新型涉及输电线铁塔技术领域,具体而言,涉及一种输电线铁塔位移监测器。
背景技术
输电线路铁塔是输电用的塔状建筑物。它们的结构特点是各种塔型均属空间桁架结构,杆件主要由单根等边角钢或组合角钢组成,杆件间连接采用粗制螺栓,靠螺栓受剪力连接,整个塔由角钢、连接钢板和螺栓组成,个别部件如塔脚等由几块钢板焊接成一个组合件,因此热镀锌防腐、运输和施工架设极为方便,其中,输电线路铁塔在装配使用的过程中,需要对其进行位移监测,确保实时安全。
目前,在对输电线路铁塔进行位移监测的时候,一般采用人工多地测量并计算的方式,进而位移偏差的记录,这样的方式,不仅工作量庞大,也容易受到地形的影响,从而导致位移监测数据不够精准。
因此,我们对此作出改进,提出了一种输电线铁塔位移监测器。
实用新型内容
为了弥补以上不足,本实用新型提供了一种输电线铁塔位移监测器。
本实用新型是这样实现的:
一种输电线铁塔位移监测器,包括铁塔本体和校准板,所述铁塔本体与校准板的连接处设有下沉监测机构,所述铁塔本体的顶端安装有顶座,所述顶座的顶端设有顶板,所述顶板的顶端设有水平监测机构,所述水平监测机构包括底盒、水平板、拉伸弹簧、支柱、滚球、“工”形杆和若干拉力传感器,所述底盒的内部顶端若干安装若干所述拉力传感器,若干所述拉力传感器的感应端连接“工”形杆,所述“工”形杆的顶端延伸至所述底盒的外部,并与所述拉伸弹簧的底端连接,所述拉伸弹簧的顶端与所述水平板的底端边侧连接。
进一步的,所述底盒的顶端连接支柱,所述支柱的底端安装滚球,所述水平板的底端设有球形凹槽,所述球形凹槽的内部与所述滚球的一端转动连接。
采用上述进一步方案的有益效果是,通过支柱与滚球的配合使用,使得水平板在底盒的顶端进行围绕圆心进行角度摆动。
进一步的,所述底盒的顶端分别设有若干穿孔,若干所述穿孔的内部分别与所述“工”形杆的一端滑动连接。
采用上述进一步方案的有益效果是,通过“工”形杆的连接使用,便于实时监测出拉力传感器的感应数值。
进一步的,所述铁塔本体包括下塔架、上塔架和连接座,所述下塔架的顶端安装连接座,所述连接座的顶端与所述上塔架的底端连接。
采用上述进一步方案的有益效果是,通过连接座的安装使用,便于加固下塔架与上塔架之间的连接。
进一步的,所述校准板包括板体、压力传感器和倾斜顶角,所述板体的边角分别设置镂空槽,所述镂空槽的内部两侧分别嵌设安装压力传感器,所述压力传感器的感应端连接倾斜顶角。
采用上述进一步方案的有益效果是,通过压力传感器与倾斜顶角的配合使用,便于实时监测出下沉监测机构做出的下沉动作。
进一步的,所述下沉监测机构包括升降块和滑轮,所述升降块的两侧分别转动连接滑轮,且所述滑轮的一侧与所述倾斜顶角的一侧相齐平。
采用上述进一步方案的有益效果是,通过滑轮的连接使用,便于对倾斜顶角进行挤压,从而促使压力传感器进行感应动作。
进一步的,所述顶座包括座体和加展平台,所述座体的顶端设置卡槽,所述顶板的一侧位于所述卡槽的内部。
采用上述进一步方案的有益效果是,通过卡槽的设置,便于为顶板提供安装空间。
进一步的,所述顶座在靠近所述卡槽的两侧分别安装加展平台,且所述水平监测机构位于所述加展平台的顶端。
采用上述进一步方案的有益效果是,通过加展平台的安装使用,便于托举水平监测机构。
进一步的,所述顶板的底端两侧分别设有过线机构,所述过线机构包括拉杆和避雷器,所述拉杆的外壁套装避雷器。
采用上述进一步方案的有益效果是,通过避雷器与拉杆的配合使用,便于进行线路搭建。
本实用新型的有益效果是:通过下沉监测机构与水平监测机构的相互配合,便于实时监测输电线铁塔的水平度与下沉度,代替传统的人工测量,有效提高了工作效率,其中,通过水平板在滚球的上部进行角度摆动,并通过拉伸弹簧的连接使用,使得“工”形杆受到弹力作用,并通过多个拉力传感器分布,使其可以实时监测处水平板的倾斜方向,从而便于知晓当前输电线铁塔的水平状况,再通过升降块带动滑轮进行活动,使其对倾斜顶角进行挤压,从而被压力传感器进行感应,从而监测出铁塔本体的下沉状况。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本实用新型提供的一种输电线铁塔位移监测器的立体图;
图2为本实用新型提供的一种输电线铁塔位移监测器的水平监测机构剖视图;
图3为本实用新型提供的一种输电线铁塔位移监测器的下沉监测机构剖视图;
图4为本实用新型提供的一种输电线铁塔位移监测器的顶座结构剖视图;
图5为本实用新型提供的一种输电线铁塔位移监测器的过线机构示意图。
图中:100、铁塔本体;1001、下塔架;1002、上塔架;1003、连接座;200、校准板;2001、板体;2002、压力传感器;2003、倾斜顶角;300、顶板;400、水平监测机构;4001、底盒;4002、水平板;4003、拉伸弹簧;4004、支柱;4005、滚球;4006、“工”形杆;4007、拉力传感器;500、下沉监测机构;5001、升降块;5002、滑轮;600、过线机构;6001、拉杆;6002、避雷器;700、顶座;7001、座体;7002、加展平台。
具体实施方式
为使本实用新型实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施方式中的附图,对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本实用新型一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本实用新型保护的范围。
因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本实用新型保护的范围。
实施例一
请参阅图1-5,本实用新型提供一种技术方案:一种输电线铁塔位移监测器,包括铁塔本体100和校准板200,铁塔本体100与校准板200的连接处设有下沉监测机构500,铁塔本体100的顶端安装有顶座700,顶座700的顶端设有顶板300,顶板300的顶端设有水平监测机构400,水平监测机构400包括底盒4001、水平板4002、拉伸弹簧4003、支柱4004、滚球4005、“工”形杆4006和若干拉力传感器4007,底盒4001的内部顶端若干安装若干拉力传感器4007,若干拉力传感器4007的感应端连接“工”形杆4006,“工”形杆4006的顶端延伸至底盒4001的外部,并与拉伸弹簧4003的底端连接,拉伸弹簧4003的顶端与水平板4002的底端边侧连接。
实施例二
请参阅图1-5,作为本实用新型的一种实施例,进一步的,底盒4001的顶端连接支柱4004,支柱4004的底端安装滚球4005,水平板4002的底端设有球形凹槽,球形凹槽的内部与滚球4005的一端转动连接,通过支柱4004与滚球4005的配合使用,使得水平板4002在底盒4001的顶端进行围绕圆心进行角度摆动,底盒4001的顶端分别设有若干穿孔,若干穿孔的内部分别与“工”形杆4006的一端滑动连接,通过“工”形杆4006的连接使用,便于实时监测出拉力传感器4007的感应数值,铁塔本体100包括下塔架1001、上塔架1002和连接座1003,下塔架1001的顶端安装连接座1003,连接座1003的顶端与上塔架1002的底端连接,通过连接座1003的安装使用,便于加固下塔架1001与上塔架1002之间的连接,校准板200包括板体2001、压力传感器2002和倾斜顶角2003,板体2001的边角分别设置镂空槽,镂空槽的内部两侧分别嵌设安装压力传感器2002,压力传感器2002的感应端连接倾斜顶角2003,通过压力传感器2002与倾斜顶角2003的配合使用,便于实时监测出下沉监测机构500做出的下沉动作。
实施例三
请参阅图1-5,作为本实用新型的一种实施例,进一步的,下沉监测机构500包括升降块5001和滑轮5002,升降块5001的两侧分别转动连接滑轮5002,且滑轮5002的一侧与倾斜顶角2003的一侧相齐平,通过滑轮5002的连接使用,便于对倾斜顶角2003进行挤压,从而促使压力传感器2002进行感应动作,顶座700包括座体7001和加展平台7002,座体7001的顶端设置卡槽,顶板300的一侧位于卡槽的内部,通过卡槽的设置,便于为顶板300提供安装空间,顶座700在靠近卡槽的两侧分别安装加展平台7002,且水平监测机构400位于加展平台7002的顶端,通过加展平台7002的安装使用,便于托举水平监测机构400,顶板300的底端两侧分别设有过线机构600,过线机构600包括拉杆6001和避雷器6002,拉杆6001的外壁套装避雷器6002,通过避雷器6002与拉杆6001的配合使用,便于进行线路搭建。
具体的,该输电线铁塔位移监测器的工作原理:使用时,首先,检查该监测器的结构是否完好,在确保结构完好之后,再投入装配使用,其中,通过水平板4002在滚球4005的上部进行角度摆动,并配合支柱4004与滚球4005的连接使用,使得水平板4002在底盒4001的顶端进行围绕圆心进行角度摆动,并通过拉伸弹簧4003的连接使用,使得“工”形杆4006受到弹力作用,并通过多个拉力传感器4007分布,使其可以实时监测处水平板4002的倾斜方向,从而便于知晓当前输电线铁塔的水平状况,再通过升降块5001带动滑轮5002进行活动,使其对倾斜顶角2003进行挤压,从而被压力传感器2002进行感应,从而监测出铁塔本体100的下沉状况,并且通过连接座1003的安装使用,便于加固下塔架1001与上塔架1002之间的连接,再通过加展平台7002的安装使用,便于托举水平监测机构400。
需要说明的是,压力传感器2002与拉力传感器4007具体的型号规格需根据该装置的实际规格等进行选型确定,具体选型计算方法采用本领域现有技术,故不再详细赘述。
以上所述仅为本实用新型的优选实施方式而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。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 (9)
1.一种输电线铁塔位移监测器,其特征在于,包括铁塔本体(100)和校准板(200),所述铁塔本体(100)与校准板(200)的连接处设有下沉监测机构(500),所述铁塔本体(100)的顶端安装有顶座(700),所述顶座(700)的顶端设有顶板(300),所述顶板(300)的顶端设有水平监测机构(400),所述水平监测机构(400)包括底盒(4001)、水平板(4002)、拉伸弹簧(4003)、支柱(4004)、滚球(4005)、“工”形杆(4006)和若干拉力传感器(4007),所述底盒(4001)的内部顶端安装若干所述拉力传感器(4007),若干所述拉力传感器(4007)的感应端连接“工”形杆(4006),所述“工”形杆(4006)的顶端延伸至所述底盒(4001)的外部,并与所述拉伸弹簧(4003)的底端连接,所述拉伸弹簧(4003)的顶端与所述水平板(4002)的底端边侧连接。
2.根据权利要求1所述的一种输电线铁塔位移监测器,其特征在于,所述底盒(4001)的顶端连接支柱(4004),所述支柱(4004)的底端安装滚球(4005),所述水平板(4002)的底端设有球形凹槽,所述球形凹槽的内部与所述滚球(4005)的一端转动连接。
3.根据权利要求2所述的一种输电线铁塔位移监测器,其特征在于,所述底盒(4001)的顶端分别设有若干穿孔,若干所述穿孔的内部分别与所述“工”形杆(4006)的一端滑动连接。
4.根据权利要求1所述的一种输电线铁塔位移监测器,其特征在于,所述铁塔本体(100)包括下塔架(1001)、上塔架(1002)和连接座(1003),所述下塔架(1001)的顶端安装连接座(1003),所述连接座(1003)的顶端与所述上塔架(1002)的底端连接。
5.根据权利要求1所述的一种输电线铁塔位移监测器,其特征在于,所述校准板(200)包括板体(2001)、压力传感器(2002)和倾斜顶角(2003),所述板体(2001)的边角分别设置镂空槽,所述镂空槽的内部两侧分别嵌设安装压力传感器(2002),所述压力传感器(2002)的感应端连接倾斜顶角(2003)。
6.根据权利要求5所述的一种输电线铁塔位移监测器,其特征在于,所述下沉监测机构(500)包括升降块(5001)和滑轮(5002),所述升降块(5001)的两侧分别转动连接滑轮(5002),且所述滑轮(5002)的一侧与所述倾斜顶角(2003)的一侧相齐平。
7.根据权利要求1所述的一种输电线铁塔位移监测器,其特征在于,所述顶座(700)包括座体(7001)和加展平台(7002),所述座体(7001)的顶端设置卡槽,所述顶板(300)的一侧位于所述卡槽的内部。
8.根据权利要求7所述的一种输电线铁塔位移监测器,其特征在于,所述顶座(700)在靠近所述卡槽的两侧分别安装加展平台(7002),且所述水平监测机构(400)位于所述加展平台(7002)的顶端。
9.根据权利要求1所述的一种输电线铁塔位移监测器,其特征在于,所述顶板(300)的底端两侧分别设有过线机构(600),所述过线机构(600)包括拉杆(6001)和避雷器(6002),所述拉杆(6001)的外壁套装避雷器(6002)。
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| CN118504474A (zh) * | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 杭州恒耀电力工程设计有限公司 | 一种双回路转四回路输电线路设计方法 |
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