【技术实现步骤摘要】
一种市政桥梁全生命周期的分布式健康监测结构
[0001]本技术涉及桥梁监测
,尤其涉及一种市政桥梁全生命周期的分布式健康监测结构。
技术介绍
[0002]桥梁需要监测包含环境温度、动荷载、空气湿度、桥面变形、桥面开裂等监测目标,需要设置多个监测点,各监测点一般相距较远且常出现施工过程中临时增加监测点的情况。
[0003]现有监测结构的数据采集装置与监测设备的连接不便于拓展,在出现新的监测需求时,需拆除既有监测设备与数据采集装置的连接线、重新建立采集体系,这种方式重复性劳动较多,效率低。
技术实现思路
[0004]本技术提供一种市政桥梁全生命周期的分布式健康监测结构,以克服现有监测结构在出现新的监测需求时,需拆除既有监测设备与数据采集装置的连接线,重新建立采集体系的问题。
[0005]为了实现上述目的,本技术的技术方案是:
[0006]一种市政桥梁全生命周期的分布式健康监测结构,包括:数据采集箱、光纤绕线盘和至少一个传感器拓展装置;
[0007]所述数据采集箱包括数据采集箱外壳以及依次串联的数据采集器、数据处理器、GPRS设备和信号发射天线,所述数据采集器、数据处理器和GPRS设备安装在数据采集箱外壳内部,所述信号发射天线安装在数据采集箱外壳顶部;
[0008]所述光纤绕线盘与数据采集箱外壳转动连接,所述光纤绕线盘上的光纤数据线一端连接数据采集器,所述光纤绕线盘上的光纤数据线另一端连接传感器拓展装置;
[0009]所述传感器拓展装置连接传感器,且所述 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种市政桥梁全生命周期的分布式健康监测结构,其特征在于,包括:数据采集箱、光纤绕线盘(2)和至少一个传感器拓展装置(3);所述数据采集箱包括数据采集箱外壳(1
‑
1)以及依次串联的数据采集器(1
‑
2)、数据处理器(1
‑
3)、GPRS设备(1
‑
4)和信号发射天线(1
‑
5),所述数据采集器(1
‑
2)、数据处理器(1
‑
3)和GPRS设备(1
‑
4)安装在数据采集箱外壳(1
‑
1)内部,所述信号发射天线(1
‑
5)安装在数据采集箱外壳(1
‑
1)顶部;所述光纤绕线盘(2)与数据采集箱外壳(1
‑
1)转动连接,所述光纤绕线盘(2)上的光纤数据线一端连接数据采集器(1
‑
2),所述光纤绕线盘(2)上的光纤数据线另一端连接传感器拓展装置(3);所述传感器拓展装置(3)连接传感器,且所述传感器拓展装置(3)为多个时,各所述传感器拓展装置(3)间相互串联。2.根据权利要求1所述的一种市政桥梁全生命周期的分布式健康监测结构,其特征在于,所述数据采集箱还包括GPRS信号线(1
‑
6),所述GPRS设备(1
‑
4)和信号发射天线(1
‑
5)通过GPRS信号线(1
‑
6)连接;所述信号发射天线(1
‑
5)包括磁力底座(1
‑5‑
1)、信号输出端子(1
‑5‑
2)和数据天线(1
‑5‑
3),所述数据天线(1
‑5‑
3)贯穿磁力底座(1
‑5‑
1),所述数据天线(1
‑5‑
3)一端连接信号输出端子(1
‑5‑
2),所述数据天线(1
‑5‑
3)另一端连接GPRS信号线(1
‑
6),所述数据天线(1
‑5‑
3)外部设有绝缘保护层。3.根据权利要求2所述的一种市政桥梁全生命周期的分布式健康监测结构,其特征在于,所述数据天线(1
‑5‑
3)和GPRS信号线(1
‑
6)的长度留有余量,所述余量能够使磁力底座(1
‑5‑
1)移动到数据采集箱外壳(1
‑
1)顶部任意位置。4.根据权利要求1所述的一种市政桥梁全生命周期的分布式健康监测结构,其特征在于,所述光纤绕线盘(2)包括滚珠轴承(2
‑
1)、转轴(2
‑
2)和用于缠绕光纤数据线的光纤线盘(2
‑
3);所述滚珠轴承(2
‑
1)的外圈与数据采集箱外壳(1
‑
1)固定连接,所述滚珠轴承(2
‑
1)的内圈与转轴(2
‑
2)过盈配合,所述转轴(2
‑
2)和光纤线盘(2
‑
3)内壁过盈配合。5.根据权利要求4所述的一种市政桥梁全生命周期的分布式健康监测结构,其特征在于,还包括转轴锁定装置,所述转轴锁定装置包括锁定孔(4
‑
1)、联动锁定杆(4
‑
2)...
【专利技术属性】
技术研发人员:董洋,靳樊刚,丛芝峰,于露,毕建成,岳建忠,宋耀,杨栋彦,王忠昶,郑帅,
申请(专利权)人:中铁一局集团第二工程有限公司,
类型:新型
国别省市:
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