[實用新型]樓板厚度自動巡檢儀有效
| 申請號: | 201520779891.5 | 申請日: | 2015-10-09 |
| 公開(公告)號: | CN204963774U | 公開(公告)日: | 2016-01-13 |
| 發明(設計)人: | 郝冬妮;封誼華;雷麗明 | 申請(專利權)人: | 北京智博聯科技股份有限公司 |
| 主分類號: | G01B7/06 | 分類號: | G01B7/06 |
| 代理公司: | 北京中海智圣知識產權代理有限公司 11282 | 代理人: | 徐金偉 |
| 地址: | 100088 北京市西*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 樓板 厚度 自動 巡檢 | ||
技術領域
本實用新型涉及樓板厚度自動巡檢儀,屬于建筑檢測工程領域中的樓板測厚技術領域。
背景技術
目前,用于測量樓板的厚度的檢測儀,無論是什么形式的樓板厚度檢測儀,都必須含有三大部分:發射部分即發射探頭、接收部分即接收探頭、處理顯示單元。此外,樓板測厚儀所含的配件大都有延長桿,其用于將發射探頭頂在樓板的底部。
目前市場上現有的傳統的樓板測厚儀包括分體式和一體式兩種。現有的樓板測厚儀一種是將接收部分做成分體式,即接收傳感器(或稱為接收探頭)與主處理單元是分開的,并通過線纜進行連接;另一種是將接收部分做成一體式,即接收傳感器與主處理單元是一個整體。
目前市場上的上述這兩種形式的樓板測厚儀都不能實現全程智能測量,有的樓板測厚儀是半人工測量和判斷,有的樓板測厚儀是全人工測量及判斷,分體式樓板測厚儀和一體式樓板測厚儀的具體缺點如下所述。
分體式樓板測厚儀不利于全程站立工作:分體式中的接收探頭與主處理單元連接部分為線纜,使用時,由于線纜為軟連接,接收探頭會來回擺動,在尋找到大致目標之后需要精確定位時,必須人工蹲下操作才能實現。而且為了保證接收探頭與主機圖像上的顯示方位同步,在尋找方向時,操作人員必須保證接收探頭與主處理單元擺放的相對位置是固定的,避免探頭的晃動導致測試的不確定性。總之,該結構方式不利于最終精確、快速定位,影響測量效率;分體式樓板測厚儀沒有數據上傳的功能,無法實現遠程實時監管現場的測量。目前的分體式樓板測厚儀,針對水平方向的識別功能都較差,即水平方向的感應能力很弱。原因是它內部的傳感器(即發射線圈、接收線圈)均由橫向線圈(即磁通方向為豎向)排布實現,發射線圈產生豎向磁場,只有在靠近線圈邊緣的地區會慢慢發散;同理,接收線圈也是對于豎向磁通的感應能力強,隨著接收線圈在水平方向與發射線圈的相對距離越來越遠時,發射場的磁通方向基本慢慢變為橫向,接收線圈的感生磁場也就越來越弱直至消失。對于接收線圈而言,豎向接收的磁通變化越大,產生的感生電流就越大,由此電流轉換成的電壓信號也就越強。因此,接收線圈所感應到的磁場強度是有時強有時弱,最終會體現在儀器的識別與分辨的能力上,信號越弱識別能力越弱,當接收線圈在遠離發射線圈一段距離之后,幾乎沒有有效磁場也就沒有感生電流產生,也就沒有信號反饋了。因此,當發射線圈位置不動,接收線圈在水平方向對其最遠的感應能力稱之為水平測試范圍或稱為X方向測試距離,它是體現儀器測試能力的指標之一。
一體式樓板測厚儀的缺點是:
1.由于是手持操作,需要操作人員一直人工去尋找測試點及人工判定準確的樓板厚度值,不能自動完成測試要求。
2.既然是人工操作,就不會融入智能測量的相關功能,如語音、自動指向、自動判讀的功能。
3.不能實現全程站立操作:操作人員需要半蹲或全蹲式測量去尋找最終的目標值,操作易疲勞,也影響測量的效率。
除上述不足以外,分體式樓板測厚儀和一體式樓板測厚儀還存在以下共同的缺點:
1.現有的樓板測厚儀無論是分體式還是一體式,均為單片平臺上開發的產品。很多應用功能都受限,如中文輸入、語音、拍照、文件管理的功能,直到目前為止,現有的分體式樓板測厚儀和一體式樓板測厚儀均不支持中文輸入,均不能實現拍照功能,且無文件管理及語音提示功能。
2.現有的分體式樓板測厚儀和一體式樓板測厚儀在測試樓板中的每個測點時均沒有定位功能,即每一個測點都沒有坐標,這樣與規范中的測試要求有些不符,報告中無法體現構件中測試的具體點位。
實用新型內容
本實用新型的目的在于提供一種能夠克服上述技術問題的樓板厚度自動巡檢儀,本實用新型是一種全自動智能型的測量設備,能載入人工智能的功能,實現自動巡檢和測量,能夠解脫檢測人員的體力勞動,幫助檢測人員自動判別目標值,同時還能夠自動上傳檢測數據至遠程監管平臺,能夠進行遠程的大數據分析、整理,還能夠實時地遠程監控現場人員的檢測工作。
本實用新型由智能發射探頭、智能接收探頭、智能手持端三部分組成。
所述智能發射探頭用于樓板下面,所述智能發射探頭在測量過程中的位置是固定不動的。所述智能發射探頭由波形發生電路、CPU及處理電路、發射線圈、指示燈、電源管理電路及電池組成;所述發射線圈、波形發生電路、CPU及處理電路、電源管理電路、電池依次連接,所述CPU及處理電路與指示燈連接;所述智能發射探頭通過CPU及處理電路、波形發生電路產生固定頻率的信號接入線圈中從而在線圈中產生磁場。
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