基坑在线监测设备的制作方法

未命名 07-20 阅读:124 评论:0


1.本实用新型涉及基坑监测设备的技术领域,特别涉及一种基坑在线监测设备。


背景技术:

2.随着城市建设发展,各用途的地下空间得到开发利用,例如地下室、地铁站、地下商场等。
3.而基坑规模和开挖深度的增大使临时围护结构变形和稳定问题变得复杂和突出,成为被十分关注的问题,目前基坑监控技术得到广泛应用,目前,深基坑工程都进行了施工期监测,通过对设定监测项目进行设定监测频率的控制数值,监测和保障基坑施工和周边环境的安全,现有的cn201520601094.8号专利,其设备安置箱是固定的,导致设备安置箱内安置的监测设备主体,只能在设备安置箱的固定开口朝向位置进行监测,可监控区域受限严重。


技术实现要素:

4.本实用新型提供了一种基坑在线监测设备,用以解决现有的cn201520601094.8号专利,设备安置箱是固定的,导致可监控区域受限严重的问题。
5.本实用新型的一种基坑在线监测设备,包括:
6.监测设备主体,实现监测功能;
7.设备支架,包括支架主体、设备安置箱和安置座,安置座连接支架主体,设备安置箱与安置座连接,设备安置箱用于安置监测设备主体,设备安置箱设有观测口,设备安置箱在上、下、左、右方向可摆动,以使观测口的朝向可调;
8.5g数据传输模块,设于设备支架上并与监测设备主体电性连接;
9.安置座包括上接板、下接板和倾角调节机构;
10.上接板与设备安置箱固定连接;
11.下接板与支架主体转动连接;
12.倾角调节机构上端连接上接板,且倾角调节机构下端连接下接板,倾角调节机构带动上接板以使上接板的倾斜角度可调。
13.进一步地,倾角调节机构包括3个调节组,3个调节组成三角形分布;
14.调节组包括螺杆和旋转螺母,螺杆与旋转螺母螺纹连接;
15.螺杆与上接板连接;
16.旋转螺母与下接板转动连接。
17.进一步地,5g数据传输模块包括主控模块、mcu控制模块、485通信模块、usb模块、红外通信模块、存储模块、液晶显示模块、电源模块以及5g通信模块;
18.通过485通信模块将监测设备主体的数据进行抄读,然后将数据进行解析、处理、打包,通过5g通信模块将数据发送给绑定有固定ip地址和端口的远端信号接收终端,进而传给主站,实现5g数据传输。
19.进一步地,支架主体包括底座、立柱和锁紧机构;
20.立柱与底座转动连接;
21.锁紧机构用于锁紧底座和立柱;
22.立柱包括柱体和安装杆,柱体和安装杆固定连接;
23.安装杆与安置座转动连接。
24.进一步地,锁紧机构包括设置在底座上的定位槽、设置在柱体上的弹子和设置于弹子背离底座一侧的弹簧。
25.进一步地,基坑在线监测设备还包括gnss天线;
26.gnss天线设于柱体的上端,gnss天线与5g数据传输模块通信连接。
27.具体地,基坑在线监测设备还包括摄像头、摄像头支架、太阳能电池板、蓄电池和电流控制器;
28.摄像头支架固定连接支架主体,摄像头安装于摄像头支架上;
29.太阳能电池板设于支架主体上,并与电流控制器连接,电流控制器连接蓄电池。
30.进一步地,基坑在线监测设备还包括移动传感器,移动传感器与5g数据传输模块通讯连接。
31.本实用新型的基坑在线监测设备,设备安置箱盛放监测设备主体,且通过调整设备安置箱,使观测口的朝向可调,进而使监测设备主体朝向可调,通过监测设备主体进行监测,通过5g数据传输模块将监测的信息及时反馈,可以实现实时监测,解决现有的cn201520601094.8号专利,设备安置箱是固定的,导致可监控区域受限严重的问题。
附图说明
32.图1为本实用新型的基坑在线监测设备一实施例的结构示意图。
33.附图中的标号说明:设备支架1,支架主体11,底座111,立柱112,安装杆113,安置座12,上接板121,倾角调节机构122,螺杆1221,旋转螺母1222,下接板123,设备安置箱13,gnss天线2,摄像头支架3,摄像头4,太阳能电池板5,激光发射器6,蜂鸣器7。
具体实施方式
34.为了便于本领域的技术人员理解本实用新型,下面将结合附图对本实用新型作进一步的说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅用于解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
35.图1示意性地显示了本实用新型的一种基坑在线监测设备。
36.如图1所示,本实用新型的一种基坑在线监测设备,包括监测设备主体、设备支架1和5g数据传输模块;监测设备主体实现监测功能;设备支架1包括支架主体11、设备安置箱13和安置座12,安置座12连接支架主体11,设备安置箱13与安置座12连接,设备安置箱13用于安置监测设备主体,设备安置箱13设有观测口,设备安置箱13在上、下、左、右方向可摆动,以使观测口的朝向可调;5g数据传输模块(图中未标示)设于设备支架1上并与监测设备主体电性连接。
37.具体的,通过设备安置箱13在上、下、左、右方向可摆动,实现观测口的朝向可调,设备安置箱13盛放监测设备主体,由于观测口的朝向可调,使得监测设备主体朝向可调,通
过监测设备主体进行监测,通过5g数据传输模块将监测的信息及时反馈,可以实现实时监测,可监控的区域更广,避免限制监测设备主体工作,解决现有的cn201520601094.8号专利,设备安置箱是固定的,导致可监控区域受限严重的问题的问题。
38.应当说的是,监测设备主体为用于对基坑的沉降和位移变化进行监测的仪器,例如沉降观测所使用的仪器应为ds1或ds05级的精密水准仪,位移观测采用极坐标法,距离采用全站仪测距。
39.应当说的是,通过5g数据传输模块将监测的信息及时反馈,可以实现对基坑的实时监测,由于基坑在线监测设备实时监测,在发现由于沉降和/或位移导致存在风险时,可以及时反馈,并发送报警信息给设定设备,使设定人员及时发现风险并处理。
40.应当说的是,设备安置箱13上设有转接头和转接线,用于与监测设备主体连接,以使监测设备主体能够正常工作。
41.应当说的是,5g数据传输模块根据设计要求设于设备支架1上并与监测设备主体电性连接,以实际要求为准,不做过多的限定。
42.应当说的是,在一些实施例中,支架主体11上设有安装杆113,安置座12转动连接安装杆113。
43.在一些实施例中,安置座12包括上接板121、下接板123和倾角调节机构122;上接板121与设备安置箱13固定连接;下接板123与支架主体11转动连接;倾角调节机构122上端连接上接板121,且倾角调节机构122下端连接下接板123,倾角调节机构122带动上接板121以使上接板121的倾斜角度可调。
44.具体的,通过下接板123与支架主体11转动连接,进而通过相互带动可以使上接板121左右摆动,进而可以使设备安置箱13实现左右摆动,以调整观测口的左右朝向,适配监测设备主体工作;通过倾角调节机构122带动上接板121,使上接板121的倾斜角度可调,进而使设备安置箱13实现倾斜角度调整,以适配监测设备主体工作。
45.进一步地,在一些实施例中,倾角调节机构122包括3个调节组,3个调节组成三角形分布;调节组包括螺杆1221和旋转螺母1222,螺杆1221与旋转螺母1222螺纹连接;螺杆1221与上接板121连接;旋转螺母1222与下接板123转动连接。
46.具体的,3个调节组成三角形分布,使上接板121和下接板123连接稳固,而通过转动旋转螺母1222,可以调整对应上接板121和下接板123之间的距离,进而调整上接板121的倾斜角度,3个调节组的三角形分布,在调节一个调节组就可以较好的带动上接板121调整角度,可以更好的实现上接板121的倾斜角度调整。
47.应当说的是,为了在调整上接板121角度时,使螺杆1221不会妨碍上接板121移动,螺杆1221与上接板121转动连接,例如采用球形连接结构进行连接。
48.进一步地,在一些实施例中,5g数据传输模块包括主控模块、mcu控制模块、485通信模块、usb模块、红外通信模块、存储模块、液晶显示模块、电源模块以及5g通信模块;通过485通信模块将监测设备主体的数据进行抄读,然后将数据进行解析、处理、打包,通过5g通信模块将数据发送给绑定有固定ip地址和端口的远端信号接收终端,进而传给主站,实现5g数据传输。
49.具体的,基于5g无线通信技术,搭建一台测试5g数据传输基站进行数据中转;设计即插即用的5g数据传输模块进行大数据高速传输;5g数据传输模块主控芯片选型性能稳定
可靠的stm32芯片,满足对复杂环境下传输速率的要求;mcu控制模块用于处理数据;usb模块可以连接外部设备,方便数据导入和导出;红外通信模块可以实现多个基坑在线监测设备之间的信息传送,例如一个基坑设有多个基坑在线监测设备的情形;存储模块用于存储数据;液晶显示模块用于显示信息;电源模块用于为5g数据传输模块提供电能,在一些实施例中,电源模块为可充电的蓄电池。
50.进一步地,在一些实施例中,支架主体11包括底座111、立柱112和锁紧机构(图中未标示);立柱112与底座111转动连接;锁紧机构用于锁紧底座111和立柱112;立柱112包括柱体和安装杆,柱体和安装杆固定连接;安装杆与安置座12转动连接。
51.具体的,在一些实施例中,支架主体11通过填埋的方式设置,为了提高设置效率,可能会导致观测口的朝向不理想且安置座12调整角度有限,无法通过安置座12得到有效调整,通过旋转立柱112可以达使观测口达到更好工作位置的效果,而锁紧机构用于在合适位置锁紧底座111和立柱112,避免发生偏移。
52.在一些实施例中,安装杆113属于立柱112。
53.进一步地,在一些实施例中,锁紧机构包括设置在底座111上的定位槽、设置在柱体上的弹子和设置于弹子背离底座111一侧的弹簧。
54.具体的,通过弹子和定位槽的卡接实现锁定底座111和立柱112的效果,并在受到一定外力的情况下还能够使底座111和立柱112相互旋转,避免妨碍底座111和立柱112的相互旋转需求。
55.进一步地,在一些实施例中,基坑在线监测设备还包括gnss天线2;gnss天线2设于柱体的上端,gnss天线2与5g数据传输模块通信连接。
56.具体的,相比便携设备的天线,由于gnss天线2不需要受限于较小的设备体积,可以有更好的配置,通过gnss天线2可以更好的发送和接收信号,辅助5g数据传输模块更好的完成工作,提高在复杂环境下基坑在线监测设备工作的稳定性。
57.进一步地,在一些实施例中,基坑在线监测设备还包括摄像头4、摄像头支架3、太阳能电池板5、蓄电池和电流控制器;摄像头支架3固定连接支架主体11,摄像头4安装于摄像头支架3上;太阳能电池板5设于支架主体11上,并与电流控制器连接,电流控制器连接蓄电池。
58.具体的,通过摄像头4可以监控到基坑在线监测设备附近的环境,并将信息通过5g数据传输模块发送到后台,可以及时发现基坑在线监测设备周边负面事件,例如在有人认为影响观测口朝向时可以及时被发现,并可以通过喊话等方式驱离非法进入圈定区域的人员,保证基坑在线监测设备的安全;通过太阳能电池板5、蓄电池和电流控制器可以将太阳能转化成电能供摄像头4工作,保证摄像头4的长时间工作;应当说的是,在一些实施例中,蓄电池可以和5g数据传输模块中的电源模块共用。
59.进一步地,基坑在线监测设备还包括移动传感器,移动传感器与5g数据传输模块通讯连接。
60.具体的,移动传感器设置在基坑内的观测点处,通过移动传感器可以直接获得观测点的位移数据;在一些实施例中,可以不设置监测设备主体,仅通过移动传感器的数据对沉降和位移变化进行监测;在一些实施例中,通过移动传感器和监测设备主体共同监测沉降和位移变化,相互印证,共同监测沉降和位移变化。
61.本实用新型的基坑在线监测设备,设备安置箱13盛放监测设备主体,且监测设备主体朝向可调,通过监测设备主体进行监测,通过5g数据传输模块将监测的信息及时反馈,可以实现实时监测,解决现有的cn201520601094.8号专利,设备安置箱是固定的,导致可监控区域受限严重的问题。
62.以上的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

技术特征:
1.一种基坑在线监测设备,其特征在于,包括:监测设备主体,实现监测功能;设备支架,包括支架主体、设备安置箱和安置座,所述安置座连接所述支架主体,所述设备安置箱与所述安置座连接,所述设备安置箱用于安置所述监测设备主体,所述设备安置箱设有观测口,所述设备安置箱在上、下、左、右方向可摆动,以使所述观测口的朝向可调;5g数据传输模块,设于所述设备支架上并与所述监测设备主体电性连接;所述安置座包括上接板、下接板和倾角调节机构;所述上接板与所述设备安置箱固定连接;所述下接板与所述支架主体转动连接;所述倾角调节机构上端连接所述上接板,且所述倾角调节机构下端连接所述下接板,所述倾角调节机构带动所述上接板以使所述上接板的倾斜角度可调。2.根据权利要求1所述的基坑在线监测设备,其特征在于,所述倾角调节机构包括3个调节组,3个所述调节组成三角形分布;所述调节组包括螺杆和旋转螺母,所述螺杆与所述旋转螺母螺纹连接;所述螺杆与所述上接板连接;所述旋转螺母与所述下接板转动连接。3.根据权利要求1所述的基坑在线监测设备,其特征在于,所述5g数据传输模块包括主控模块、mcu控制模块、485通信模块、usb模块、红外通信模块、存储模块、液晶显示模块、电源模块以及5g通信模块;通过所述485通信模块将所述监测设备主体的数据进行抄读,然后将数据进行解析、处理、打包,通过所述5g通信模块将数据发送给绑定有固定ip地址和端口的远端信号接收终端,进而传给主站,实现5g数据传输。4.根据权利要求1所述的基坑在线监测设备,其特征在于,所述支架主体包括底座、立柱和锁紧机构;所述立柱与所述底座转动连接;所述锁紧机构用于锁紧所述底座和所述立柱;所述立柱包括柱体和安装杆,所述柱体和安装杆固定连接;所述安装杆与所述安置座转动连接。5.根据权利要求4所述的基坑在线监测设备,其特征在于,所述锁紧机构包括设置在所述底座上的定位槽、设置在所述柱体上的弹子和设置于所述弹子背离所述底座一侧的弹簧。6.根据权利要求4所述的基坑在线监测设备,其特征在于,还包括gnss天线;所述gnss天线设于所述柱体的上端,所述gnss天线与所述5g数据传输模块通信连接。7.根据权利要求1所述的基坑在线监测设备,其特征在于,还包括摄像头、摄像头支架、太阳能电池板、蓄电池和电流控制器;所述摄像头支架固定连接所述支架主体,所述摄像头安装于所述摄像头支架上;所述太阳能电池板设于所述支架主体上,并与所述电流控制器连接,所述电流控制器连接所述蓄电池。
8.根据权利要求1所述的基坑在线监测设备,其特征在于,还包括移动传感器,所述移动传感器与所述5g数据传输模块通讯连接。

技术总结
本实用新型公开了一种基坑在线监测设备,包括监测设备主体、设备支架和5G数据传输模块;监测设备主体实现监测功能;设备支架包括支架主体、设备安置箱和安置座,安置座连接支架主体,设备安置箱与安置座连接,设备安置箱用于安置监测设备主体,设备安置箱设有观测口,设备安置箱在上、下、左、右方向可摆动,以使观测口的朝向可调;5G数据传输模块设于设备支架上并与监测设备主体电性连接;安置座包括上接板、下接板和倾角调节机构。设备安置箱盛放监测设备主体,且监测设备主体朝向可调,通过监测设备主体进行监测,通过5G数据传输模块将监测的信息及时反馈,解决现有的CN201520601094.8号专利,设备安置箱是固定的,导致可监控区域受限严重的问题。导致可监控区域受限严重的问题。导致可监控区域受限严重的问题。


技术研发人员:谢景锋 周卓云 刘清华 刘沛就 蓝子弟
受保护的技术使用者:广东城科检测技术有限公司
技术研发日:2023.04.17
技术公布日:2023/7/19
版权声明

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