一种桥梁检测装置的制作方法

文档序号:29048164发布日期:2022-02-25 22:50阅读:87来源:国知局
一种桥梁检测装置的制作方法

1.本发明涉及桥梁技术领域,尤其涉及一种桥梁检测装置。


背景技术:

2.桥梁检测是桥梁日常维护工作的判定标准,桥梁定期检测,是评估桥梁健康状况,了解和控制桥梁病害发生和发展状态的必要手段,方便后续制定合理维修方案,达到延长桥梁使用寿命和确保桥梁服役期安全性的目的,而在桥梁检测过程中常需要用到检测设备辅助进行检测。
3.目前,现有的检测装置仍存在一定的不足之处,首先转运十分不便,只能针对桥梁的检测过程中在桥梁上进行移动,同时,检测过程中装置的振动也会对检测造成误差,因此,亟需设计一种桥梁检测装置来解决上述问题。


技术实现要素:

4.本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺陷,而提出的一种桥梁检测装置。
5.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
6.一种桥梁检测装置,包括座体,所述座体的一侧外壁转动设置有转轴,且转轴的端部设置有安装板,所述安装板上通过转动组件连接有固定架,所述固定架上贯穿固定设置有安装筒,且安装筒的内壁通过弹性件一连接有活动杆,所述活动杆的端部设置有滚轮,且活动杆的一侧外壁设置有第二测距传感器,所述座体靠近固定架的一侧外壁设置有第一测距传感器,还包括:
7.限位组件,所述限位组件设置于座体和安装板之间,用于促使安装板水平横置;
8.移动减震机构,所述移动减震机构设置于座体上,用于装置的移动并减缓振动。
9.作为本发明再进一步的方案:所述限位组件包括套接于安装板外侧的限位框,所述限位框一侧外壁的四个拐角处均设置有插杆,且座体上开设有和插杆相配合的插槽。
10.作为本发明再进一步的方案:所述转动组件包括转动设置于安装板上的转盘,所述固定架设置于转盘的外壁,所述转盘的另一侧外壁设置有固定杆,且固定杆的端部设置有活动板,所述活动板的外壁贯穿设置有限位销,且限位销的端部设置有握板,所述限位销的外壁套接有弹性件三,所述弹性件三的一端和握板相连接,且弹性件三的另一端和活动板相连接,所述安装板的外壁开设有和限位销相契合的限位槽。
11.作为本发明再进一步的方案:所述移动减震机构包括贯穿固定于座体上的固定筒,所述固定筒的内壁通过弹性件二连接有活动柱,且活动柱的端部设置有移动轮。
12.作为本发明再进一步的方案:所述座体的外壁设置有显示器,所述固定架上设置有多个摄像头,且摄像头和显示器之间电性连接。
13.作为本发明再进一步的方案:所述第一测距传感器和第二测距传感器均电性连接有处理器,且处理器和显示器之间电性连接。
14.作为本发明再进一步的方案:所述安装筒的端部贯穿固定设置有伸缩件,且伸缩
件的伸缩端设置有电磁铁。
15.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
16.本发明提供的一种桥梁检测装置,为了方便装置的移动,固定架在安装之前均设置于座体的上方,当装置移动至桥梁的边缘处需要进行检测时,可以先通过转动组件将固定架向一侧转动,然后再通过限位组件解除对安装板的限制,使得安装板可以翻转一百八十度,然后再通过限位组件重新对安装板进行限定,同时,可以通过转动组件将固定架转动至桥梁底部,实现了装置的灵活安装,此时滚轮在弹性件一的作用下可以与桥梁底部保持紧密接触,当装置通过移动减震机构行走的过程中,通过第一测距传感器可以检测座体和桥梁表面之间的实时距离,通过第二测距传感器可以检测滚轮和固定架之间的实时距离,根据第一测距传感器和第二测距传感器测得距离之和的波动值,即是桥梁厚度的变化量,该种测量方式不会因装置行走时的振动而产生误差,检测更加精准,使用效果更佳。
附图说明
17.图1为本发明实施例提供的一种桥梁检测装置的剖视结构示意图;
18.图2为本发明实施例提供的一种桥梁检测装置的限位组件结构示意图;
19.图3为本发明实施例提供的一种桥梁检测装置的转动组件结构示意图;
20.图4为本发明实施例提供的一种桥梁检测装置的安装板结构示意图。
21.图中:1-座体、2-显示器、3-第一测距传感器、4-限位组件、5-转动组件、6-安装板、7-固定架、8-摄像头、9-安装筒、10-伸缩件、11-电磁铁、12-弹性件一、13-活动杆、14-第二测距传感器、15-滚轮、16-移动减震机构、17-移动轮、18-活动柱、19-固定筒、20-弹性件二、21-转轴、22-插槽、23-插杆、24-限位框、25-转盘、26-固定杆、27-活动板、28-限位销、29-弹性件三、30-握板、31-限位槽。
具体实施方式
22.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。
23.如图1所示,为本发明的一个实施例提供的一种桥梁检测装置,包括座体1,座体1的一侧外壁转动设置有转轴21,且转轴21的端部设置有安装板6,安装板6上通过转动组件5连接有固定架7,固定架7上贯穿固定设置有安装筒9,且安装筒9的内壁通过弹性件一12连接有活动杆13,弹性件一12的具体结构不加以限制,本实施例中,优选的,弹性件一12采用弹簧,活动杆13的端部设置有滚轮15,且活动杆13的一侧外壁设置有第二测距传感器14,座体1靠近固定架7的一侧外壁设置有第一测距传感器3,还包括:
24.限位组件4,限位组件4设置于座体1和安装板6之间,用于促使安装板6水平横置;
25.移动减震机构16,移动减震机构16设置于座体1上,用于装置的移动并减缓振动。
26.为了方便装置的移动,固定架7在安装之前均设置于座体1的上方,当装置移动至桥梁的边缘处需要进行检测时,可以先通过转动组件5将固定架7向一侧转动,然后再通过限位组件4解除对安装板6的限制,使得安装板6可以翻转一百八十度,然后再通过限位组件4重新对安装板6进行限定,同时,可以通过转动组件5将固定架7转动至桥梁底部,实现了装置的灵活安装,此时滚轮15在弹性件一12的作用下可以与桥梁底部保持紧密接触,当装置
通过移动减震机构16行走的过程中,通过第一测距传感器3可以检测座体1和桥梁表面之间的实时距离,通过第二测距传感器14可以检测滚轮15和固定架7之间的实时距离,根据第一测距传感器3和第二测距传感器14测得距离之和的波动值,即是桥梁厚度的变化量,该种测量方式不会因装置行走时的振动而产生误差,检测更加精准,使用效果更佳。
27.作为本发明的一种实施例,请参阅图2,限位组件4包括套接于安装板6外侧的限位框24,限位框24一侧外壁的四个拐角处均设置有插杆23,且座体1上开设有和插杆23相配合的插槽22,当限位框24上的插杆23位于座体1上的插槽22中时,便可以使安装板6水平横置,当插杆23从插槽22中移出时,安装板6便可以灵活转动,操作十分方便。
28.作为本发明的一种实施例,请参阅图3和图4,转动组件5包括转动设置于安装板6上的转盘25,固定架7设置于转盘25的外壁,转盘25的另一侧外壁设置有固定杆26,且固定杆26的端部设置有活动板27,活动板27的外壁贯穿设置有限位销28,且限位销28的端部设置有握板30,限位销28的外壁套接有弹性件三29,弹性件三29的具体结构不加以限制,本实施例中,优选的,弹性件三29采用弹簧,弹性件三29的一端和握板30相连接,且弹性件三29的另一端和活动板27相连接,安装板6的外壁开设有和限位销28相契合的限位槽31,需要调节固定架7的方向时,可以直接握住握板30,将限位销28从限位槽31中移出,此时转盘25和固定架7便可以灵活转动,当固定架7转动至合适位置后,在弹性件三29的复位作用下限位销28又可以重新卡入限位槽31中,实现对固定架7的位置限定,使用十分方便。
29.作为本发明的一种实施例,请参阅图1,移动减震机构16包括贯穿固定于座体1上的固定筒19,固定筒19的内壁通过弹性件二20连接有活动柱18,弹性件二20的具体结构不加以限制,本实施例中,优选的,弹性件二20采用弹簧,且活动柱18的端部设置有移动轮17,通过移动轮17更加方便装置进行移动,且在移动过程中,活动柱18可以压缩固定筒19内的弹性件二20,起到一定的减震缓冲作用,使用效果更佳。
30.作为本发明的一种实施例,请参阅图1,座体1的外壁设置有显示器2,固定架7上设置有多个摄像头8,且摄像头8和显示器2之间电性连接,通过摄像头8可以对桥梁底部的风化和侵蚀情况进行拍摄,并通过显示器2显示,方便检测人员排查隐患,使用十分方便。
31.作为本发明的一种实施例,第一测距传感器3和第二测距传感器14均电性连接有处理器,且处理器和显示器2之间电性连接。
32.作为本发明的一种实施例,请参阅图1,安装筒9的端部贯穿固定设置有伸缩件10,伸缩件10的具体结构不加以限制,本实施例中,优选的,伸缩件10采用电动伸缩杆,且伸缩件10的伸缩端设置有电磁铁11,在固定架7移动至桥梁底部之前,可以先通过伸缩件10上的电磁铁11将活动杆13吸附,并通过伸缩件10带动活动杆13上的滚轮15远离座体1,当固定架7移动至桥梁下方时,取消电磁铁11的磁性,在弹性件一12的复位作用下滚轮15便可以自动弹出与桥梁接触,使用效果更佳。
33.使用时,为了方便装置的移动,固定架7在安装之前均设置于座体1的上方,当装置移动至桥梁的边缘处需要进行检测时,可以先通过转动组件5将固定架7向一侧转动,然后再通过限位组件4解除对安装板6的限制,使得安装板6可以翻转一百八十度,然后再通过限位组件4重新对安装板6进行限定,同时,可以通过转动组件5将固定架7转动至桥梁底部,实现了装置的灵活安装,此时滚轮15在弹性件一12的作用下可以与桥梁底部保持紧密接触,当装置通过移动减震机构16行走的过程中,通过第一测距传感器3可以检测座体1和桥梁表
面之间的实时距离,通过第二测距传感器14可以检测滚轮15和固定架7之间的实时距离,根据第一测距传感器3和第二测距传感器14测得距离之和的波动值,即是桥梁厚度的变化量,该种测量方式不会因装置行走时的振动而产生误差,检测更加精准,使用效果更佳。
34.需要特别说明的是,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
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