一种锚杆智能检测的全自动精准测控系统的制作方法

未命名 09-22 阅读:115 评论:0


1.本发明涉及锚杆检测技术领域,具体为一种锚杆智能检测的全自动精准测控系统。


背景技术:

2.锚杆检测是一种用于评估锚杆的安全性和可靠性的方法,锚杆是一种用于固定和支撑结构的钢筋或钢索材料,常被用于地下工程、岩土工程以及建筑物的支护和加固等应用中,锚杆的安全性对于保证结构的强度和稳定性至关重要,因此,定期进行锚杆检测可以发现潜在缺陷、损伤或失效情况,并及时采取修复或替换措施,以防止意外事故的发生。
3.传统的锚杆检测系统通常需要人工介入,包括手动采集数据、手动分析、判断数据以及人工值守,并进行相应的调整和控制,同时传统的油泵控制方式能耗高,控制精度低,为此我们提出有一种锚杆智能检测的全自动精准测控系统。


技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种锚杆智能检测的全自动精准测控系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
6.一种锚杆智能检测的全自动精准测控系统,包括
7.主机模块,所述主机模块分别连接有采集模块、控制模块、传输模块和控制终端;
8.所述采集模块分别连接有模数转换器、数据缓存器、采集单元和存储单元,所述控制模块分别连接有信号生成模块和自动换向模块;
9.所述传输模块分别连接有蓝牙模块、通信模块和接收模块,所述控制终端分别连接有人机界面模块和控制算法模块。
10.优选的,所述信号生成模块分别连接有数字信号处理器、数字输出通道和电路驱动器;
11.优选的,所述自动换向模块分别连接有电动泵、换向阀、油液供应和收回系统;
12.优选的,所述人机界面模块分别连接有显示屏、控制钮和指示灯;
13.优选的,所述控制算法模块分别连接有分析单元、处理单元和生成单元;
14.优选的,所述采集单元分别连接有应变计、位移计和加速度计。
15.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
16.1.该一种锚杆智能检测的全自动精准测控系统,控制终端配置的控制器内置有g通信,可以通过网络将数据发送到服务器,也可从服务器接受控制命令,控制器通过蓝牙模块无线连接采集单元,用以实时接收压力、位移等数据信息。
17.2.该一种锚杆智能检测的全自动精准测控系统,控制器能全自动控制油泵加压、卸压、保压的操作,无需人工值守,采用变频的方式控制油泵内电机的转速,从而控制出油的速度,最终精准控制压力,让检测过程更加高效、准确。
附图说明
18.图1为本发明的整体示意图;
19.图2为本发明的信号生成模块示意图;
20.图3为本发明的自动换向模块示意图;
21.图4为本发明的人机界面模块示意图;
22.图5为本发明的控制算法模块示意图;
23.图6为本发明的采集单元示意图。
24.图中:1、主机模块;2、采集模块;3、控制模块;4、传输模块;5、控制终端;6、模数转换器;7、数据缓存器;8、采集单元;9、存储单元;10、信号生成模块;11、自动换向模块;12、蓝牙模块;13、通信模块;14、接收模块;15、人机界面模块;16、控制算法模块;17、数字信号处理器;18、数字输出通道;19、电路驱动器;20、电动泵;21、换向阀;22、油液供应;23、收回系统;24、显示屏;25、控制钮;26、指示灯;27、分析单元;28、处理单元;29、生成单元;30、应变计;31、位移计;32、加速度计。
具体实施方式
25.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
26.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
27.在本专利的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解,例如,可以是固定相连、设置,也可以是可拆卸连接、设置,或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本专利中的具体含义。
28.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“若干”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
29.如图1所示,本发明提供的一种技术方案:
30.一种锚杆智能检测的全自动精准测控系统,包括主机模块1,主机模块1分别连接有采集模块2、控制模块3、传输模块4和控制终端5,采集模块2分别连接有模数转换器6、数据缓存器7、采集单元8和存储单元9,控制模块3分别连接有信号生成模块10和自动换向模块11,传输模块4分别连接有蓝牙模块12、通信模块13和接收模块14,控制终端5分别连接有人机界面模块15和控制算法模块16,控制终端5配置的控制器内置有4g通信,可以通过网络将数据发送到服务器,也可从服务器接受控制命令,控制器通过蓝牙模块12无线连接采集单元8,用以实时接收压力、位移等数据信息,控制器能全自动控制油泵加压、卸压、保压的
操作,无需人工值守,采用变频的方式控制油泵内电机的转速,从而控制出油的速度,最终精准控制压力,让检测过程更加高效、准确;
31.如图2所示,信号生成模块10分别连接有数字信号处理器17、数字输出通道18和电路驱动器19,信号生成模块10负责根据控制算法模块16生成的控制信号,生成适当的控制指令,用于控制自动换向油泵的运行;
32.如图3所示,自动换向模块11分别连接有电动泵20、换向阀21、油液供应22和收回系统23,自动换向模块11接收信号生成模块10发送的控制指令,根据指令来实现对锚杆的加载和卸载;
33.如图4所示,人机界面模块15分别连接有显示屏24、控制钮25和指示灯26,人机界面模块15用于提供用户与系统的交互界面,还可以显示实时的锚杆状态和检测结果,同时提供参数设置、报警信息显示和操作控制等功能;
34.如图5所示,控制算法模块16分别连接有分析单元27、处理单元28和生成单元29,控制算法模块16包含控制器使用的算法和逻辑,用于分析和处理从采集单元8接收到的数据,控制算法模块16根据预设的规则和参数,对锚杆的状态进行评估,并生成相应的控制信号;
35.如图6所示,采集单元8分别连接有应变计30、位移计31和加速度计32,采集单元8连接的应变计30、位移计31和加速度计32用于实时采集锚杆信息;
36.本实施例的一种锚杆智能检测的全自动精准测控系统在使用时,控制终端5配置的控制器内置有4g通信,可以通过网络将数据发送到服务器,也可从服务器接受控制命令,控制器通过蓝牙模块12无线连接采集单元8,用以实时接收压力、位移等数据信息,控制器能全自动控制油泵加压、卸压、保压的操作,无需人工值守,采用变频的方式控制油泵内电机的转速,从而控制出油的速度,最终精准控制压力,让检测过程更加高效、准确。
37.以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本发明的优选例,并不用来限制本发明,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

技术特征:
1.一种锚杆智能检测的全自动精准测控系统,其特征在于:包括主机模块(1),所述主机模块(1)分别连接有采集模块(2)、控制模块(3)、传输模块(4)和控制终端(5);所述采集模块(2)分别连接有模数转换器(6)、数据缓存器(7)、采集单元(8)和存储单元(9),所述控制模块(3)分别连接有信号生成模块(10)和自动换向模块(11);所述传输模块(4)分别连接有蓝牙模块(12)、通信模块(13)和接收模块(14),所述控制终端(5)分别连接有人机界面模块(15)和控制算法模块(16)。2.根据权利要求1所述的一种锚杆智能检测的全自动精准测控系统,其特征在于:所述信号生成模块(10)分别连接有数字信号处理器(17)、数字输出通道(18)和电路驱动器(19)。3.根据权利要求1所述的一种锚杆智能检测的全自动精准测控系统,其特征在于:所述自动换向模块(11)分别连接有电动泵(20)、换向阀(21)、油液供应(22)和收回系统(23)。4.根据权利要求1所述的一种锚杆智能检测的全自动精准测控系统,其特征在于:所述人机界面模块(15)分别连接有显示屏(24)、控制钮(25)和指示灯(26)。5.根据权利要求1所述的一种锚杆智能检测的全自动精准测控系统,其特征在于:所述控制算法模块(16)分别连接有分析单元(27)、处理单元(28)和生成单元(29)。6.根据权利要求1所述的一种锚杆智能检测的全自动精准测控系统,其特征在于:所述采集单元(8)分别连接有应变计(30)、位移计(31)和加速度计(32)。

技术总结
本发明涉及锚杆检测技术领域,具体为一种锚杆智能检测的全自动精准测控系统,包括主机模块,所述主机模块分别连接有采集模块、控制模块、传输模块和控制终端;所述采集模块分别连接有模数转换器、数据缓存器、采集单元和存储单元,所述控制模块分别连接有信号生成模块和自动换向模块;所述传输模块分别连接有蓝牙模块、通信模块和接收模块,所述控制终端分别连接有人机界面模块和控制算法模块。本发明中控制终端配置的控制器内置有G通信,可以通过网络将数据发送到服务器,也可从服务器接受控制命令,控制器通过蓝牙模块无线连接采集单元,用以实时接收压力、位移等数据信息。位移等数据信息。位移等数据信息。


技术研发人员:赵建宇 张伟 李次明 陈飞 张心进 吴志华 郭承武 刘齐稳
受保护的技术使用者:武汉嘉测科技有限公司
技术研发日:2023.06.28
技术公布日:2023/9/20
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