本发明专利技术涉及支撑结构领域,具体为一种具有检测功能的钢筋支撑结构,包括立柱、固定机构、监测组件以及云端服务器,所述立柱的顶部安装有安装座,所述立柱的顶部安装有支撑座,所述安装座以及支撑座上均设有多个固定孔,所述安装座底部设置有固定锚杆,本发明专利技术通过光纤光栅应变传感器、光缆、节点转换盒以及云端服务器对钢筋支撑结构24小时全程无人监测,节点转换盒由A/D转换器将光波信号转换成计算机可识别的电信号,通过远程通讯网络将数据上传至云端服务器,云端服务器通过内置的信息分析与监控系统判断损伤的发生位置和鉴定损伤程度,对结构健康状况作出评估,评估结果异常时,云端服务器发出报警信息,从而提高钢筋支撑结构长时间使用的安全性。间使用的安全性。间使用的安全性。
【技术实现步骤摘要】
一种具有检测功能的钢筋支撑结构
[0001]本专利技术涉及支撑结构领域,具体为一种具有检测功能的钢筋支撑结构。
技术介绍
[0002]建筑工程专业主要负责土木工程专业建筑工程方向的教学与管理,主要培养掌握工程力学、土力学、测量学、房屋建筑学和结构工程学科的基础理论和基本知识。是指为人类生活、生产提供物质技术基础的各类建筑物和工程设施的统称。
[0003]现在市面上的建筑工程施工中,一般对立柱进行浇筑后需要用钢筋围绕在其表面,从而对立柱进行支撑固定,直至其成型,但是现在市面上的钢筋支撑装置部分是用铁丝拧紧,从而对其进行固定,这种方式会浪费大量的铁丝,造成资源的浪费,同时对其进行拆卸时也较为麻烦,现有的支撑机构同样缺少对支撑结构检测的装置,长时间使用后安全性得不到保障。
[0004]钢筋支撑结构在风力和地震等动力荷载作用下会产生振动,并会随着结构的老化发生变化,钢筋支撑结构的振动是支撑结构分析的一项重要内容。计算机的出现和有限元法的应用,使得建立复杂的列车桥梁分析模型成为可能。
技术实现思路
[0005](一)解决的技术问题
[0006]针对现有技术的不足,本专利技术提供了一种具有检测功能的钢筋支撑结构。
[0007](二)技术方案
[0008]为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种具有检测功能的钢筋支撑结构,包括立柱、固定机构、监测组件以及云端服务器,所述立柱的顶部安装有安装座,所述立柱的顶部安装有支撑座,所述安装座以及支撑座上均设有多个固定孔,所述安装座底部设置有固定锚杆,所述固定机构包括固定架以及固定环,所述固定环的一端与固定架铰接,且所述固定环套接立柱,所述监测组件包括光纤光栅应变传感器、节点转换盒以及护罩,所述光纤光栅应变传感器通过光缆与节点转换盒连接,所述护罩罩住光缆以及光纤光栅应变传感器,所述节点转换盒内设有A/D转换器以及GPS模块,所述节点转换盒通过远程通讯网络与云端服务器连接,所述节点转换盒安装在固定架上。
[0009]进一步的,本专利技术改进有,所述固定环包括两个半圆环,所述半圆环的一端与固定架铰接,所述半圆环的另一端设置有拼接边,所述拼接边上设有拼接孔,所述立柱的表面以及半圆环的内侧均设有螺纹。
[0010]进一步的,本专利技术改进有,所述固定架的两端设有安装槽,且所述安装槽的内侧设置有环形滑槽,所述固定环内嵌在安装槽内,且通过滑条与环形滑槽活动连接。
[0011]进一步的,本专利技术改进有,所述固定架包括上架以及下架,所述上架与下架之间设有若干个辅助杆,所述辅助杆的两端与上架以及下架焊接或通过螺栓连接。
[0012]进一步的,本专利技术改进有,所述辅助杆为两个一组,且两个辅助杆交叉焊接在上架
与下架之间。
[0013]进一步的,本专利技术改进有,所述护罩包括第一护罩以及第二护罩,所述第一护罩内设有传感检测器,所述第一护罩的边侧设有第一安装边,所述第一护罩的外侧设置有指示灯,所述指示灯与传感检测器电性连接,所述传感检测器与光纤光栅应变传感器电性连接,所述传感检测器通过导线与A/D转换器电性连接,所述第二护罩的一端设有磁吸条,所述第二护罩的另一端设有磁吸槽,所述第二护罩的两侧设有第二安装边,且所述第一安装边以及第二安装边上均设有安装孔。
[0014]进一步的,本专利技术改进有,所述第一护罩以及第二护罩内设有编织屏蔽层,所述编织屏蔽层为金属锡材质。
[0015]进一步的,本专利技术改进有,所述节点转换盒上设有信号增强天线,所述信号增强天线与节点转换盒通过铰接座铰接。
[0016](三)有益效果
[0017]与现有技术相比,本专利技术提供了一种具有检测功能的钢筋支撑结构,具备以下有益效果:
[0018]本专利技术通过光纤光栅应变传感器、光缆、节点转换盒以及云端服务器对钢筋支撑结构24小时全程无人监测,节点转换盒由A/D转换器将光波信号转换成计算机可识别的电信号,通过远程通讯网络将数据上传至云端服务器,云端服务器通过内置的信息分析与监控系统判断损伤的发生位置和鉴定损伤程度,对结构健康状况作出评估,评估结果异常时,云端服务器发出报警信息,从而提高钢筋支撑结构长时间使用的安全性。
附图说明
[0019]图1为本专利技术结构示意图;
[0020]图2为本专利技术固定架结构示意图;
[0021]图3为本专利技术检测流程示意图;
[0022]图4为本专利技术第一护罩示意图;
[0023]图5为本专利技术第二护罩示意图;
[0024]图6为本专利技术节点转换盒与信号增强天线组装示意图;
[0025]图中:1、支柱;2、支撑座;3、固定锚杆;4、安装座;5、上架;6、下架;7、辅助杆;8、固定环;9、光纤光栅应变传感器;10、节点转换盒;11、半圆环;12、拼接边;13、固定架;14、第一护罩;15、第二护罩;16、第一安装边;17、第二安装边;18、铰接座:19、信号增强天线;20、指示灯;21、磁吸条;
具体实施方式
[0026]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中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专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,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,都属于本专利技术保护的范围。
[0027]请参阅图1
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6,本专利技术的一种具有检测功能的钢筋支撑结构,包括立柱、固定机构、监测组件以及云端服务器,所述立柱1的顶部安装有安装座4,所述立柱1的顶部安装有支撑
座2,所述安装座4以及支撑座2上均设有多个固定孔,所述安装座4底部设置有固定锚杆3,所述固定机构包括固定架13以及固定环8,所述固定环8的一端与固定架13铰接,且所述固定环8套接立柱1,所述监测组件包括光纤光栅应变传感器9、节点转换盒10以及护罩,所述光纤光栅应变传感器9通过光缆与节点转换盒10连接,所述护罩罩住光缆以及光纤光栅应变传感器9,所述节点转换盒10内设有A/D转换器以及GPS模块,所述节点转换盒10通过远程通讯网络与云端服务器连接,所述节点转换盒10安装在固定架13上。
[0028]该具有检测功能的钢筋支撑结构,通过立柱1与支撑座2配合进行支撑,且支撑座2设计为梯形结构从而将荷载更好的传递到立柱1上,避免荷载分布不均匀产生应力变形现象,使立柱1或支撑座2容易发生断裂,安装座4以及支撑座2可采取焊接或螺栓连接的安装方式与立柱1组装,立柱1与安装座4组装后通过锚杆插入固定的地面或墙体对立柱1限位,通过安装座4保证立柱1固定的稳定性,安装座4通过螺栓穿过固定孔安装在地面或墙体上,支撑座2通过螺栓贯穿固定孔与支撑面连接,不同的两个立柱1通过固定架13进行拼接,且拼接方式为任意一种,只要立柱1与固定架13保持稳定连接即可,通过固定架13将多个立柱1连接在一起,保证荷载的均匀分担,从而提高本支撑结构的强度,提高支撑稳定性,通过将光纤光栅应变传感器9,分别设置于立柱1与支撑座2、安装座4以及固定本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种具有检测功能的钢筋支撑结构,其特征在于,包括立柱、固定机构、监测组件以及云端服务器,所述立柱(1)的顶部安装有安装座(4),所述立柱(1)的顶部安装有支撑座(2),所述安装座(4)以及支撑座(2)上均设有多个固定孔,所述安装座(4)底部设置有固定锚杆(3),所述固定机构包括固定架(13)以及固定环(8),所述固定环(8)的一端与固定架(13)铰接,且所述固定环(8)套接立柱(1),所述监测组件包括光纤光栅应变传感器(9)、节点转换盒(10)以及护罩,所述光纤光栅应变传感器(9)通过光缆与节点转换盒(10)连接,所述护罩罩住光缆以及光纤光栅应变传感器(9),所述节点转换盒(10)内设有A/D转换器以及GPS模块,所述节点转换盒(10)通过远程通讯网络与云端服务器连接,所述节点转换盒(10)安装在固定架(13)上。2.根据权利要求1所述的一种具有检测功能的钢筋支撑结构,其特征在于,所述固定环(8)包括两个半圆环(11),所述半圆环(11)的一端与固定架(13)铰接,所述半圆环(11)的另一端设置有拼接边(12),所述拼接边(12)上设有拼接孔,所述立柱(1)的表面以及半圆环(11)的内侧均设有螺纹。3.根据权利要求1所述的一种具有检测功能的钢筋支撑结构,其特征在于,所述固定架(13)的两端设有安装槽,且所述安装槽的内侧设置有环形滑槽,所述固定环(8)内嵌在安装槽内,且通过滑条与环形滑槽活动连接。4.根据权利要求3所述的一种具有检测功能的钢筋支撑结...
【专利技术属性】
技术研发人员:王俊威,何佳强,杨伟荣,
申请(专利权)人:福建省岩田基建工程技术有限公司,
类型:发明
国别省市:
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