基于物联网的井盖开合检测器的制作方法

文档序号:14044002阅读:192来源:国知局

本发明涉及监测设备技术领域,特别是涉及一种基于物联网的井盖开合检测器。



背景技术:

当前,为了保持城市环境的整洁、美观,各种线缆不宜采用传统暴露式外挂的接头布设方式,但是由于人们对通讯、电力等的依赖日益提高,对相关基建也提出了更高的要求,因此,利用地下排水系统的管道进行电信布设成为一种经济的手段。由此可见,对管道的管理是当前城市安防领域的重点之一,目前管道引发的问题主要有:第一,管道资源被非法侵占,管道内的线缆、设施被盗窃破坏的现象时有发生;第二,井盖被盗或移走而未被及时发现,导致人车落井,引发伤亡事故等。传统的井盖管理通常采用人工巡检,但是这种方式需大量的人力物力,且效率低下,难以满足城市中海量井盖的管理。随着信息技术的发展,以自动化装置代替人工巡检成为发展的趋势。



技术实现要素:

本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种基于物联网的井盖开合检测器,实现井盖开合的自动检测。

本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:基于物联网的井盖开合检测器,包括壳体和柔性杆,所述壳体内安装有电路板、电源和通信天线,所述电路板上设置有微控制器、干簧管和通信电路,所述微控制器分别与干簧管、通信电路和电源电连接,所述通信电路与通信天线电连接,所述壳体上设置有第一通孔,所述柔性杆的第一端穿过第一通孔伸入壳体内,且所述柔性杆与第一通孔间隙配合,所述柔性杆的第一端安装有磁铁,所述磁铁与干簧管感应连接,所述柔性杆的第二端侧面用于挤压设置在井盖的底部。

优选的,所述井盖开合检测器还包括连接件,所述连接件上设置有第二通孔,所连接件可拆卸安装在壳体上,且所述第二通孔与第一通孔对齐,所述柔性杆的第一端依次穿过第二通孔和第一通孔伸入壳体内。

优选的,所述柔性杆位于壳体内的部分设置有挡板,所述挡板的直径大于所述第二通孔的直径。

优选的,所述壳体上设置有开口和用于密封所述开口的盖体,所述盖体与壳体可拆卸连接。

优选的,所述开口的边缘设置有向外延伸的翻边,所述翻边的外壁上设置有外螺纹,所述盖体的内壁上设置有与所述外螺纹匹配的内螺纹,所述盖体与翻边螺纹连接。

优选的,所述柔性杆为橡胶杆。

优选的,所述电路板上设置有电源调理电路,所述微控制器经电源调理电路与电源电连接。

优选的,所述通信电路为cdma通信电路。

优选的,所述壳体外壁上设置有加强筋。

本发明的有益效果是:

(1)本发明中,使用时将柔性杆的第二端侧面挤压设置在井盖的底部,井盖打开或闭合时,会使得磁铁与干簧管的相对位置发生改变,进而引起干簧管的状态发生改变,然后通过对干簧管的状态进行检测即可实现井盖开合的自动检测;

(2)柔性杆位于壳体内的部分设置有挡板,所述挡板的直径大于所述第二通孔的直径,从而能够防止柔性杆脱落;

(3)壳体上设置有开口和用于密封所述开口的盖体,盖体与壳体可拆卸连接,便于对井盖开合检测器进行维修;

(4)柔性杆采用橡胶杆,弹性好,且使用寿命长,从而延长了井盖开合检测器的使用寿命;

(5)壳体外壁上设置加强筋,能够增加壳体的结构强度。

附图说明

图1为本发明的电路框图;

图2为本发明的结构示意图;

图3为本发明使用时的示意图;

图中,1—壳体,2—柔性杆,3—连接件,4—盖体,5—井盖。

具体实施方式

下面将结合实施例,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有付出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

参阅图1-3,本实施例提供了一种基于物联网的井盖开合检测器:

如图1所示,井盖开合检测器包括壳体1和柔性杆2,所述壳体1内安装有电路板、电源和通信天线,所述电路板上设置有微控制器、干簧管、电源调理电路和通信电路,所述微控制器分别与干簧管、通信电路和电源调理电路电连接,所述通信电路与通信天线电连接,所述电源调理电路与电源电连接。在一些实施例中,电源采用3-3.6v、6000ma的一次性锂电池。在一些实施例中,电源调理电路包括电源滤波电路等。干簧管的状态发生变化(如断开或导通)时,微控制器通过通信电路向后端服务器发送相应的检测信号,后端服务器根据该检测信号即可知晓井盖5是否被取走。优选的,通信电路为无线通信电路,如cdma通信电路等。

如图2和图3所示,所述壳体1上设置有开口和用于密封所述开口的盖体4,所述盖体4与壳体1可拆卸连接,能够方便地取下盖体4对壳体1内的器件进行维修、更换等;在一些实施例中,所述开口的边缘设置有向外延伸的翻边,所述翻边的外壁上设置有外螺纹,所述盖体4的内壁上设置有与所述外螺纹匹配的内螺纹,所述盖体4与翻边螺纹连接,通过相对旋转盖体4和壳体1即可实现开口的封闭或打开,操作简单,且密封牢固。所述壳体1上设置有第一通孔,所述柔性杆2的第一端穿过第一通孔伸入壳体1内,且所述柔性杆2与第一通孔间隙配合,所述柔性杆2的第一端安装有磁铁,所述磁铁与干簧管感应连接,所述柔性杆2的第二端侧面用于挤压设置在井盖5的底部。

井盖开合检测器的工作原理为:使用时,将柔性杆2的第二端侧面挤压设置在井盖5的底部,此时柔性杆2处于形变状态,当取走井盖5时柔性杆2恢复自然状态;柔性杆2在形变状态和自然状态之间切换时会引起磁铁的位置发生变,从而改变干簧管的状态,因此,根据干簧管的状态即实现关于井盖5是否被取走的检测。在一些实施例中,所述壳体1为塑料壳,如abs壳、pp壳等,重量轻、强度高、耐腐蚀性能,进一步,壳体1的外壁上设置有加强筋;所述柔性杆2为橡胶杆,弹性好,使用寿命长;所述盖体4为塑料盖体,如abs盖体、pp盖体等,重量轻、强度高、耐腐蚀性能,进一步,盖体4的外壁上设置有加强筋。

在一些实施例中,所述井盖开合检测器还包括连接件3,所述连接件3上设置有第二通孔,所连接件3可拆卸安装在壳体上,且所述第二通孔与第一通孔对齐,所述柔性杆2的第一端依次穿过第二通孔和第一通孔伸入壳体1内,所述柔性杆2与第二通孔间隙配合,避免柔性杆2的第二端侧面挤压设置在井盖5底部时,柔性杆2只是倾斜而不是发生形变,避免柔性杆2的第一端部与壳体1的内壁或其他器件发生碰撞。

在一些实施例中,所述柔性杆2位于壳体1内的部分设置有挡板,所述挡板的直径大于所述第二通孔的直径,防止柔性杆2脱落。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种基于物联网的井盖开合检测器,包括壳体和柔性杆,所述壳体内安装有电路板、电源和通信天线,所述电路板上设置有微控制器、干簧管和通信电路,所述微控制器分别与干簧管、通信电路和电源电连接,所述通信电路与通信天线电连接,所述壳体上设置有第一通孔,所述柔性杆的第一端穿过第一通孔伸入壳体内,且所述柔性杆与第一通孔间隙配合,所述柔性杆的第一端安装有磁铁,所述磁铁与干簧管感应连接,所述柔性杆的第二端侧面用于挤压设置在井盖的底部。本发明中,井盖打开或闭合时,磁铁与干簧管的相对位置会发生改变,进而使干簧管的状态改变,然后根据干簧管的状态变化实现井盖开合的自动检测。

技术研发人员:林珣
受保护的技术使用者:四川焱飞科技有限公司
技术研发日:2018.01.02
技术公布日:2018.03.30
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