一种移动监测FRP筋裂缝的装置论文和设计

全文摘要

本实用新型公开了一种移动监测FRP筋裂缝的装置,包括:承载架、推动杆、监测机构和移动吸附机构,所述监测机构位于承载架下表面中心处、用以监测裂缝,所述承载架与所述推动杆之间活动链接、便于各角度进行推动,所述移动吸附机构位于承载架下表面两侧、用以带动承载架沿着被监测的FRP筋的长度方向进行移动。该移动监测FRP筋裂缝的装置为便于对FRP筋表面进行移动监测,并不限于固定在某处监测,监测更加准确,使用比较方便,便于根据FRP筋不同的安装位置和直径大小进行调整,便于显示裂缝位置,也便于通过不同程度的挤压进行监测的装置。

主设计要求

1.一种移动监测FRP筋裂缝的装置,其特征在于,包括:承载架(1)、推动杆(2)、监测机构和移动吸附机构,所述监测机构位于承载架(1)下表面中心处、用以监测裂缝,所述承载架(1)与所述推动杆(2)之间活动链接、便于各角度进行推动,所述移动吸附机构位于承载架(1)下表面两侧、用以带动承载架(1)沿着被监测的FRP筋的长度方向进行移动,所述监测机构主要由设置在承载架(1)下表面中心两侧的一对支撑板(3)、设置在每个所述支撑板(3)内的推动装置(4)、套装在每个所述推动装置(4)推动端上的筋表面接触板(5)、设置在所述承载架(1)下表面且位于一对所述支撑板(3)之间的裂缝监测传感器(6)、设置在所述承载架(1)内、用以所述裂缝监测传感器(6)与外部应用后台相连接的信号传输装置(20)组成,所述移动吸附机构主要由设置在所述承载架(1)下表面两侧的一对弹性承载架(7)、套装在每个所述弹性承载架(7)上的若干个套架(8)、设置在每个所述套架(8)上与所述弹性承载架(7)之间连接的固定件(9)、设置在每个所述套架(8)内侧且搭接在FRP筋表面进行移动的滚动轮(10)、设置在每个所述弹性承载架(7)端面且搭接在FRP筋表面用以增加摩擦的摩擦块(11)组成。

设计方案

1.一种移动监测FRP筋裂缝的装置,其特征在于,包括:承载架(1)、推动杆(2)、监测机构和移动吸附机构,所述监测机构位于承载架(1)下表面中心处、用以监测裂缝,所述承载架(1)与所述推动杆(2)之间活动链接、便于各角度进行推动,所述移动吸附机构位于承载架(1)下表面两侧、用以带动承载架(1)沿着被监测的FRP筋的长度方向进行移动,所述监测机构主要由设置在承载架(1)下表面中心两侧的一对支撑板(3)、设置在每个所述支撑板(3)内的推动装置(4)、套装在每个所述推动装置(4)推动端上的筋表面接触板(5)、设置在所述承载架(1)下表面且位于一对所述支撑板(3)之间的裂缝监测传感器(6)、设置在所述承载架(1)内、用以所述裂缝监测传感器(6)与外部应用后台相连接的信号传输装置(20)组成,所述移动吸附机构主要由设置在所述承载架(1)下表面两侧的一对弹性承载架(7)、套装在每个所述弹性承载架(7)上的若干个套架(8)、设置在每个所述套架(8)上与所述弹性承载架(7)之间连接的固定件(9)、设置在每个所述套架(8)内侧且搭接在FRP筋表面进行移动的滚动轮(10)、设置在每个所述弹性承载架(7)端面且搭接在FRP筋表面用以增加摩擦的摩擦块(11)组成。

2.根据权利要求1所述的一种移动监测FRP筋裂缝的装置,其特征在于,所述推动杆(2)内部为空心结构,所述推动杆(2)内设有用来提供电源的电源组件(12),所述推动杆(2)上铰链连接有摆动拉伸臂(13),所述摆动拉伸臂(13)端面设有用以套住所述承载架(1)的保护壳(14),所述推动杆(2)上加工有用以承载所述摆动拉伸臂(13)的承载凹槽。

3.根据权利要求1所述的一种移动监测FRP筋裂缝的装置,其特征在于,每个所述筋表面接触板(5)内设有用来测量所述推动装置(4)的推动压力的检测装置(15),与检测装置(15)连接、且位于所述推动杆(2)上用来显示检测装置(15)检测数值的显示屏(16)。

4.根据权利要求1所述的一种移动监测FRP筋裂缝的装置,其特征在于,所述裂缝监测传感器(6)内的监测方式包括但不限于光纤光栅传感器、红外传感器和激光测距传感器。

5.根据权利要求1所述的一种移动监测FRP筋裂缝的装置,其特征在于,所述推动杆(2)上至少还包括:与裂缝监测传感器(6)相连接、用以监测到裂缝时闪烁的警示闪灯(17)。

6.根据权利要求1所述的一种移动监测FRP筋裂缝的装置,其特征在于,所述固定件(9)为螺栓组件。

7.根据权利要求1所述的一种移动监测FRP筋裂缝的装置,其特征在于,所述承载架(1)和所述弹性承载架(7)均与所述FRP筋的外形相匹配,所述承载架(1)和每个所述弹性承载架(7)均为小半圆弧的承载架(1)或者弹性承载架(7)。

8.根据权利要求1所述的一种移动监测FRP筋裂缝的装置,其特征在于,所述承载架(1)与所述推动杆(2)之间通过万向轴(18)和用来承载万向轴(18)的滑动块(19)连接,所述承载架(1)上表面加工有滑动凹槽、用以所述滑动块(19)沿着滑动凹槽内进行滑动。

设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种监测领域,特别提供了一种移动监测FRP筋裂缝的装置。

背景技术

FRP筋是有多股连续纤维(如玻璃纤维,碳纤维等)通过基地材料(如聚酰胺树脂,聚乙烯树脂,环氧树脂等)进行胶合后,经特质的模具挤压并拉拔成型的。

目前国土木工程事故发生频繁,如房屋骤然倒塌、桥梁的突然坍塌等,造成了极其重大的财产损失和人员伤亡,人们对重大工程的安全性问题越来越关心重视,FRP筋混凝土结构虽然在土建工程中应用的情况不多,但是它最主要的破坏原因之一就是裂缝,而裂缝大部分都是由于结构表面的早期破坏影响的。裂缝对FRP筋混凝土结构的耐久性和安全性有很大影响,同时也会使维护费用增加,甚至导致结构坍塌,而且对于传统的监测,都是将监测工具固定放置在FRP筋上进行监测,但是不方便队裂缝的具体位置信息进行监测,而且也不方便针对不同挤压应变下的情况进行监测,因此为了解决问题,设计一种用于FRP筋在进行移动和不同挤压应变下的监测装置是很有必要的。

实用新型内容

鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种移动监测FRP筋裂缝的装置,以解决现有技术中存在的问题。

本实用新型提供的技术方案是:一种移动监测FRP筋裂缝的装置,包括:承载架、推动杆、监测机构和移动吸附机构,所述监测机构位于承载架下表面中心处、用以监测裂缝,所述承载架与所述推动杆之间活动链接、便于各角度进行推动,所述移动吸附机构位于承载架下表面两侧、用以带动承载架沿着被监测的FRP筋的长度方向进行移动,所述监测机构主要由设置在承载架下表面中心两侧的一对支撑板、设置在每个所述支撑板内的推动装置、套装在每个所述推动装置推动端上的筋表面接触板、设置在所述承载架下表面且位于一对所述支撑板之间的裂缝监测传感器、设置在所述承载架内、用以所述裂缝监测传感器与外部应用后台相连接的信号传输装置组成,所述移动吸附机构主要由设置在所述承载架下表面两侧的一对弹性承载架、套装在每个所述弹性承载架上的若干个套架、设置在每个所述套架上与所述弹性承载架之间连接的固定件、设置在每个所述套架内侧且搭接在FRP筋表面进行移动的滚动轮、设置在每个所述弹性承载架端面且搭接在FRP筋表面用以增加摩擦的摩擦块组成。

优选地,所述推动杆内部为空心结构,所述推动杆内设有用来提供电源的电源组件,所述推动杆上铰链连接有摆动拉伸臂,所述摆动拉伸臂端面设有用以套住所述承载架的保护壳,所述推动杆上加工有用以承载所述摆动拉伸臂的承载凹槽。

进一步优选,每个所述筋表面接触板内设有用来测量所述推动装置的推动压力的检测装置,与检测装置连接、且位于所述推动杆上用来显示检测装置检测数值的显示屏。

进一步优选,所述裂缝监测传感器内的监测方式包括但不限于光纤光栅传感器、红外传感器和激光测距传感器。

进一步优选,所述推动杆上至少还包括:与裂缝监测传感器相连接、用以监测到裂缝时闪烁的警示闪灯。

进一步优选,所述固定件为螺栓组件。

进一步优选,所述承载架和所述弹性承载架均与所述FRP筋的外形相匹配,所述承载架和每个所述弹性承载架均为小半圆弧的承载架或者弹性承载架。

进一步优选,所述承载架与所述推动杆之间通过万向轴和用来承载万向轴的滑动块连接,所述承载架上表面加工有滑动凹槽、用以所述滑动块沿着滑动凹槽内进行滑动。

本实用新型提供的移动监测FRP筋裂缝的装置,便于对FRP筋表面进行移动监测,并不限于固定在某处监测,监测更加准确,使用比较方便,便于根据FRP筋不同的安装位置和直径大小进行调整,便于显示裂缝位置,也便于通过不同程度的挤压进行监测。

附图说明

下面结合附图及实施方式对本实用新型作进一步详细的说明:

图1为本一种移动监测FRP筋裂缝的装置的结构示意图;

图2为本一种移动监测FRP筋裂缝的装置的仰视图;

图3为本一种移动监测FRP筋裂缝的装置的侧视剖面图;

图4为本一种移动监测FRP筋裂缝的装置的俯视图;

图5为本一种移动监测FRP筋裂缝的装置中电路连接图。

图中:1、承载架;2、推动杆;3、支撑板;4、推动装置;5、筋表面接触板;6、裂缝监测传感器;7、弹性承载架;8、套架;9、固定件;10、滚动轮;11、摩擦块;12、电源组件;13、摆动拉伸臂;14、保护壳;15、检测装置;16、显示屏;17、警示闪灯;18、万向轴;19、滑动块;20、信号传输装置。

具体实施方式

下面将结合具体的实施方案对本实用新型进行进一步的解释,但并不局限本实用新型。

如图1-5所示,本实用新型提供了一种移动监测FRP筋裂缝的装置,包括:承载架1、推动杆2、监测机构和移动吸附机构,所述监测机构位于承载架1下表面中心处、用以监测裂缝,所述承载架1与所述推动杆2之间活动链接、便于各角度进行推动,所述移动吸附机构位于承载架1下表面两侧、用以带动承载架1沿着被监测的FRP筋的长度方向进行移动,所述监测机构主要由设置在承载架1下表面中心两侧的一对支撑板3、设置在每个所述支撑板3内的推动装置4、套装在每个所述推动装置4推动端上的筋表面接触板5、设置在所述承载架1下表面且位于一对所述支撑板3之间的裂缝监测传感器6、设置在所述承载架1内、用以所述裂缝监测传感器6与外部应用后台相连接的信号传输装置20组成,所述移动吸附机构主要由设置在所述承载架1下表面两侧的一对弹性承载架7、套装在每个所述弹性承载架7上的若干个套架8、设置在每个所述套架8上与所述弹性承载架7之间连接的固定件9、设置在每个所述套架8内侧且搭接在FRP筋表面进行移动的滚动轮10、设置在每个所述弹性承载架7端面且搭接在FRP筋表面用以增加摩擦的摩擦块11组成,其中,在对FRP筋进行监测内部是否有裂缝时,如果FRP筋安装在建筑里面,找到最接近FRP筋的地方,根据所安装的位置情况,人工手握推动杆2对此装置进行挤压,使得位于承载架1下方的一对弹性承载架7进行挤压,由于材质的问题,在进行挤压时,承载架1两端便于顶住一对弹性承载架7上表面,对其进行挤压施力,便于贴合安装表面,使得位于每个弹性承载架7上的滚动轮10水平接触安装表面,便于在拉动此装置沿着FRP筋的长度方向进行移动时,辅助移动,位于每个弹性承载架7端面上的摩擦块11便于接触安装表面,便于在移动过程中,适当的吸附在安装表面上,使得此装置与安装表面在移动是贴合良好的,在移动过程中,位于承载架1下表面中心处的裂缝监测传感器6对FRP筋内部进行沿移动方向的监测,如果监测到FRP筋内部有裂痕,可以通过位于承载架1内的信号传输装置20传输给外部应用后台,便于在外部应用后台进行观察FRP筋的哪个区域内有裂痕,其中信号传输装置20包括但不限于WIFI,蓝牙,卫星等进行传输信号,其中外部应用后台包括但不限于手机,Ipad,电脑或者显示屏等,便于传输和观察,其中外部应用后台内部还包括有存储器,便于将接受到的裂痕信号进行存储,便于记录,其中每个滚动轮10均通过套架8与所对应的弹性承载架7进行连接,每个套架8均通过固定件9与所对应的弹性承载架7进行连接,便于进行拆卸和安装,其中如果是对单独放置的FRP筋进行测量,由于每个弹性承载架7和承载架1均为弧形的,便于套装在FRP筋大半个表面上,便于在移动过程中,贴合FRP筋良好,无论是对建筑内的FRP筋和单独放置的FRP筋进行移动监测时,位于每个支撑板3上的伸缩装置4均可以进行不断的挤压FRP筋表面,便于通过对不同压力下测量内部情况,测量数据精确,其中伸缩装置4包括但不限于气缸、伸缩电机和液压等,仅是用来起到推动和挤压作用,支撑板3是自带加强筋的,便于固定良好的,在进行推动时,使得位于推动端上的筋表面接触板5接触到FRP筋表面,便于挤压面积增大,受力方便的,将挤压之后裂缝监测传感器6监测到的内部情况,通过信号传输装置20进行传输,便于记录,将记录的情况经过外部应用后台的内部操作,便于制成表格等,观察更加方便。

所述推动杆2内部为空心结构,所述推动杆2内设有用来提供电源的电源组件12,所述推动杆2上铰链连接有摆动拉伸臂13,所述摆动拉伸臂13端面设有用以套住所述承载架1的保护壳14,所述推动杆2上加工有用以承载所述摆动拉伸臂13的承载凹槽,其中,位于推动杆2内部的电源组件12便于给此装置内的所有电性元件提供电源的,如果在不进行使用此装置时,可以将位于推动杆2侧表面上的摆动拉伸臂13进行摆动拉伸,将位于摆动拉动比13端面上的保护壳14将承载架1和位于承载架1上的所有零件进行套住,便于进行保护,其中保护壳14优选为具有弹性材质的保护壳14,位于推动杆12上用来承载摆动拉伸臂13的承载凹槽,便于不进行保护时塞入内部,节省空间。

每个所述筋表面接触板5内设有用来测量所述推动装置4的推动压力的检测装置15,与检测装置15连接、且位于所述推动杆2上用来显示检测装置15检测数值的显示屏16,其中,位于每个筋表面接触板5内部的检测装置15便于对推动装置4与FRP筋表面接触时的挤压程度进行检测,可以将检测到的信号传输给显示屏16,便于在显示屏16上显示数字信息,便于观察挤压程度,其中检测装置15包括但不限于压力传感器等。

所述裂缝监测传感器6内的监测方式包括但不限于光纤光栅传感器、红外传感器和激光测距传感器,可以根据实际的监测位置选用适当的传感器。

所述推动杆2上至少还包括:与裂缝监测传感器6相连接、用以监测到裂缝时闪烁的警示闪灯17,其中,在进行移动监测FRP筋内部裂痕情况时,检测到的裂痕情况不仅可以通过信号传输装置20传输给外部应用后台,还可以传送给位于推动杆2上的警示闪灯17,只要检测到内部有裂痕,则就进行闪烁,便于提示。

所述固定件9为螺栓组件,优选为螺栓组件,便于拆卸和安装。

所述承载架1和所述弹性承载架7均与所述FRP筋的外形相匹配,所述承载架1和每个所述弹性承载架7均为小半圆弧的承载架1或者弹性承载架7,其中,承载架1和弹性承载架7均为弧形,便于在水平表面进行监测时,通过弹性的回弹能力,便于向内收紧良好,使得监测位置始终与FRP筋表面保持相对的位置关系,也可以根据FRP筋的不同直径大小进行打开不同程度。

所述承载架1与所述推动杆2之间通过万向轴18和用来承载万向轴18的滑动块19连接,所述承载架1上表面加工有滑动凹槽、用以所述滑动块19沿着滑动凹槽内进行滑动,其中,在进行移动使用时,位于推动杆2与滑动块19之间的万向轴18便于摆动不同的角度,便于根据实际的测量情况摆动到不同的位置,方便拉动,其中位于承载架1上表面且用来承载滑动块19在内部移动的滑动凹槽,便于根据实际的安装情况,进行移动不同位置,便于在拉动此装置进行移动时更加的方便。

本实用新型的具体实施方式是按照递进的方式进行撰写的,着重强调各个实施方案的不同之处,其相似部分可以相互参见。

上面结合附图对本实用新型的实施方式做了详细说明,但是本实用新型并不限于上述实施方式,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下作出各种变化。

设计图

一种移动监测FRP筋裂缝的装置论文和设计

相关信息详情

申请码:申请号:CN201920308024.1

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:89(沈阳)

授权编号:CN209673669U

授权时间:20191122

主分类号:G01N 21/88

专利分类号:G01N21/88

范畴分类:31E;

申请人:中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司

第一申请人:中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司

申请人地址:110000 辽宁省沈阳市和平区太原南街224号

发明人:张雯;肖宗儒;孙茜茜;刘彬;孙丽;孙晓鸣;郑贺峰

第一发明人:张雯

当前权利人:中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司

代理人:李丹

代理机构:21229

代理机构编号:沈阳维特专利商标事务所(普通合伙) 21229

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

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