一种基于建筑信息模型的智慧工地环境监测装置制造方法及图纸

技术编号:32783453 阅读:13 留言:0更新日期:2022-03-23 19:42
本实用新型专利技术涉及环境监测技术领域,公开了一种基于建筑信息模型的智慧工地环境监测装置,包括底座,所述底座的内部设有空腔,所述空腔内滑动连接有升降板,所述升降板的底部固定连接有万向轮,所述空腔的底部设有第一通孔,所述升降板的顶部固定连接有升降杆,所述升降杆的顶部贯穿所述空腔的顶壁,且所述升降杆的两侧分别安装有齿条,所述底座的上表面安装有水平设置的第一电机、固定块和两个支撑柱,所述第一电机的输出轴固定连接有第一齿轮,所述第一齿轮与所述升降杆一侧的齿条啮合,所述固定块上转动连接有转杆,所述转杆上固定连接有第二齿轮,所述第二齿轮与所述升降杆另一侧的齿条啮合。本实用新型专利技术可以实现监测装置的移动。动。动。

【技术实现步骤摘要】
一种基于建筑信息模型的智慧工地环境监测装置


[0001]本技术涉及环境监测
,特别是涉及一种基于建筑信息模型的智慧工地环境监测装置。

技术介绍

[0002]建筑信息模型是建筑学、工程学及土木工程的新工具。建筑信息模型或建筑资讯模型一词由Autodesk所创的,BIM是建筑信息模型的英文简称。它是来形容那些以三维图形为主、物件导向、建筑学有关的电脑辅助设计。智慧工地是智慧地球理念在工程领域的行业具现,是一种崭新的工程全生命周期管理理念。智慧工地是指运用信息化手段,通过三维设计平台对工程项目进行精确设计和施工模拟,围绕施工过程管理,建立互联协同、智能生产、科学管理的施工项目信息化生态圈,并将此数据在虚拟现实环境下与物联网采集到的工程信息进行数据挖掘分析,提供过程趋势预测及专家预案,实现工程施工可视化智能管理,以提高工程管理信息化水平,从而逐步实现绿色建造和生态建造。”智慧工地”的建设,依托于施工现场管理平台。而平台中信息的来源,主要是来自于工程BIM模型。大部分情况下,BIM模型的精确度决定了“智慧工地”的开展程度。BIM是一个由二维模型到三维模型的一个转变过程,也是从传统施工中被动“遇到问题,解决问题”到主动“发现问题,解决问题”的一个转变过程。所以,BIM模型的应用对于“智慧工地”建设显得尤为重要。
[0003]但是,目前市面上传统的基于建筑信息模型的智慧工地环境监测装置,大多数为固定式,通过智慧工地环境监测装置的底座固定在地面,使得智慧工地环境监测装置监测地点的位置受到局限,大大降低了智慧工地环境监测装置的监测范围,给使用者带来极大的不便。

技术实现思路

[0004]针对上述现有技术的不足,本技术提供了一种基于建筑信息模型的智慧工地环境监测装置解决上述问题。
[0005]为了解决上述技术问题,本技术采用了如下的技术方案:
[0006]一种基于建筑信息模型的智慧工地环境监测装置,包括底座,所述底座的内部设有空腔,所述空腔内滑动连接有升降板,所述升降板的底部固定连接有万向轮,所述空腔的底部设有供所述万向轮穿过的第一通孔,所述升降板的顶部固定连接有升降杆,所述升降杆的顶部贯穿所述空腔的顶壁,且所述升降杆的两侧分别安装有齿条,所述底座的上表面安装有水平设置的第一电机、固定块和两个支撑柱,所述第一电机的输出轴固定连接有第一齿轮,所述第一齿轮与所述升降杆一侧的齿条啮合,所述固定块上转动连接有转杆,所述转杆上固定连接有第二齿轮,所述第二齿轮与所述升降杆另一侧的齿条啮合,两个所述支撑柱的顶部共同固定连接有支撑板,所述支撑板的上表面固定连接有竖杆,所述竖杆通过连接杆固定连接有显示器,所述竖杆的顶部固定连接有横杆,所述横杆的顶部从左至右依次安装有风速传感器、噪音传感器、扬尘监测仪以及风向传感器,所述支撑板的上表面还安
装有用于清洁所述显示器的清洁机构。
[0007]本技术方案中,通过第一电机、升降杆、升降板、齿条,控制万向轮升降,从而使得万向轮和地面相互接触或者分离,以此来实现监测装置的移动,通过显示器、风向传感器、风速传感器、扬尘监测仪与噪音传感器的配合使用,对工地环境的风向、风速、噪音、PM2.5与PM10进行监测,并将其在显示器上进行展示,通过清洁机构,可以对显示器的表面进行清洁,以此来保证显示器的清晰。
[0008]作为优化,所述清洁机构包括固定在所述支撑板上的滑柱和限位杆,所述滑柱和所述限位杆分别位于所述显示器的两侧,所述滑柱的顶部固定连接有竖向向下设置的第二电机,所述滑柱的前端面设有滑槽,所述滑槽内转动连接有螺纹杆,所述第二电机的输出轴与所述螺纹杆固定连接,所述螺纹杆的外侧螺纹连接有滑块,所述滑块的前端面固定连接有刷毛辊,所述刷毛辊的外侧安装有毛刷,所述毛刷与所述显示器的表面接触,所述刷毛辊的另一侧固定连接有限位圈,所述限位圈滑动套设在所述限位杆上。
[0009]这样,通过第二电机带动螺纹杆转动,从而带动滑块在滑槽内滑动,进而带动刷毛辊和毛刷上下移动,对显示器进行擦拭。
[0010]作为优化,所述竖杆位于所述显示器的上方安装有挡板,所述挡板的前端延伸至所述显示器的前方。
[0011]这样,挡板可以对毛刷和显示器进行遮挡,减少雨水对毛刷和显示器的影响。
[0012]作为优化,所述底座的底部安装有橡胶垫,所述万向轮穿过所述第一通孔且位于所述底座的下方时,所述万向轮的底部低于所述橡胶垫的底部。
[0013]这样,橡胶垫可以起到缓冲垫高的作用,减少工地尘土对底座的影响。
[0014]作为优化,所述挡板的上表面向前延伸且呈向下倾斜。
[0015]这样,可以对雨水进行导流,防止雨水停留在挡板的上表面。
[0016]作为优化,所述第二电机的顶部安装有电机罩,所述电机罩呈向上凸起的弧形。
[0017]这样,可以对雨水进行导流,防止雨水停留在电机罩的上表面。
[0018]本技术的有益效果是:
[0019]1.通过第一电机、升降杆、升降板、齿条,控制万向轮升降,从而使得万向轮和地面相互接触或者分离,以此来实现监测装置的移动,通过显示器、风向传感器、风速传感器、扬尘监测仪与噪音传感器的配合使用,对工地环境的风向、风速、噪音、PM2.5与PM10进行监测,并将其在显示器上进行展示,通过清洁机构,可以对显示器的表面进行清洁,以此来保证显示器的清晰。
附图说明
[0020]图1为本技术所述的一种基于建筑信息模型的智慧工地环境监测装置的结构示意图;
[0021]图2为图1中显示器和竖杆以及挡板的左视图。
具体实施方式
[0022]下面结合附图和具体实施例对本技术作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好的理解本技术并能予以实施,但所举实施例不作为对本技术的限定。下
面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清除、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例,以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,绝不作为对本技术及其应用或使用的任何限制。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。需要理解的是,方位词如“前、后”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,在未作相反说明的情况下,这些方位词说明书并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术保护范围的限制。
[0023]如图1

2所示,一种基于建筑信息模型的智慧工地环境监测装置,包括底座1,所述底座1的内部设有空腔1a,所述空腔1a内滑动连接有升降板3,所述升降板3的底部固定连接有万向轮2,所述空腔1a的底部设有供所述万向轮2穿过的第一通孔4,所述升降板3的顶部固定连接有升降杆5,所述升降杆5的顶部贯穿所述空腔本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于建筑信息模型的智慧工地环境监测装置,其特征在于:包括底座(1),所述底座(1)的内部设有空腔(1a),所述空腔(1a)内滑动连接有升降板(3),所述升降板(3)的底部固定连接有万向轮(2),所述空腔(1a)的底部设有供所述万向轮(2)穿过的第一通孔(4),所述升降板(3)的顶部固定连接有升降杆(5),所述升降杆(5)的顶部贯穿所述空腔(1a)的顶壁,且所述升降杆(5)的两侧分别安装有齿条(6),所述底座(1)的上表面安装有水平设置的第一电机(7)、固定块(8)和两个支撑柱(9),所述第一电机(7)的输出轴固定连接有第一齿轮(10),所述第一齿轮(10)与所述升降杆(5)一侧的齿条(6)啮合,所述固定块(8)上转动连接有转杆(11),所述转杆(11)上固定连接有第二齿轮(12),所述第二齿轮(12)与所述升降杆(5)另一侧的齿条(6)啮合,两个所述支撑柱(9)的顶部共同固定连接有支撑板(13),所述支撑板(13)的上表面固定连接有竖杆(14),所述竖杆(14)通过连接杆(15)固定连接有显示器(16),所述竖杆(14)的顶部固定连接有横杆(17),所述横杆(17)的顶部从左至右依次安装有风速传感器(18)、噪音传感器(19)、扬尘监测仪(20)以及风向传感器(21),所述支撑板(13)的上表面还安装有用于清洁所述显示器(16)的清洁机构。2.根据权利要求1所述的一种基于建筑信息模型的智慧工地环境监测装置,其特征在于:所述清洁机构包括固定在所述支撑板(13)上的滑柱(22)和限位杆(23)...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈波张明刚曹恬野彭根生冉涛
申请(专利权)人:重庆千变速维科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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