本申请公开了一种料仓无盲区监测装置,属于建筑施工领域,解决了目前测距仪在测量时存在视线盲区,导致料仓内余料的方量测量不准确的问题。该料仓无盲区监测装置包括测距仪、伸缩机构和电机。伸缩机构包括第一伸缩结构。电机位于料仓的内腔,且电机固定在料仓的墙面上。第一伸缩结构的固定端和电机的转轴固定连接,第一伸缩结构的伸缩端与测距仪连接,以带动测距仪沿料仓的高度方向移动。在实际应用中,通过控制系统控制电机转动来控制测距仪的转动,通过控制系统控制第一伸缩结构伸缩来带动测距仪升高与降低,从而实现测距仪测量角度的调整,进而扩大了测距仪的测量范围,使得测距仪测量时不存在视线盲区,进一步提高了料仓内余料测量的准确性。内余料测量的准确性。内余料测量的准确性。
【技术实现步骤摘要】
一种料仓无盲区监测装置
[0001]本申请涉及建筑施工
,尤其涉及一种料仓无盲区监测装置。
技术介绍
[0002]随着经济的快速发展以及人们生活水平的不断提高,我国基础设施的建设突飞猛进,国内高铁及高速公路的修建面积呈逐年增长趋势,在高铁及高速公路施工的过程中,需要用到大量的砂石等材料,而由于砂石等材料不能露天存放,所以需要将砂石等材料存放在料仓中。
[0003]目前,为了对料仓内的砂石等材料的余料进行监测,会在料仓内安装测距仪对余料的方量进行测量,以保证在料仓内余料不足时,能够及时补充。然而,由于目前的测距仪是固定不动的,导致测距仪在测量距离时存在视线盲区,从而导致料仓内余料的方量测量不准确。
技术实现思路
[0004]本申请实施例通过提供一种料仓无盲区监测装置,解决了目前测距仪在测量时存在视线盲区,从而导致料仓内余料的方量测量不准确的问题。
[0005]本技术实施例提供了一种料仓无盲区监测装置,该料仓无盲区监测装置包括测距仪、伸缩机构和电机;所述伸缩机构包括第一伸缩结构;所述电机位于料仓的内腔,且所述电机固定在所述料仓的墙面上;所述第一伸缩结构的固定端和所述电机的转轴固定连接,所述第一伸缩结构的伸缩端与所述测距仪连接,以带动所述测距仪沿所述料仓的高度方向移动。
[0006]在一种可能的实现方式中,该料仓无盲区监测装置还包括底座;所述底座位于所述料仓的内腔,且所述底座固定在所述墙面上;所述底座用于安装所述电机。
[0007]在一种可能的实现方式中,所述第一伸缩结构为第一电动推杆;所述第一电动推杆的固定端和所述电机的转轴固定连接,所述第一电动推杆的伸缩端与所述测距仪连接,以带动所述测距仪沿所述料仓的高度方向移动。
[0008]在一种可能的实现方式中,所述伸缩机构还包括第二伸缩结构;所述第二伸缩结构的固定端与所述第一伸缩结构的伸缩端连接,所述第二伸缩结构的伸缩端与所述测距仪连接,以带动所述测距仪沿所述料仓的宽度方向移动。
[0009]在一种可能的实现方式中,所述第二伸缩结构为第二电动推杆;所述第二电动推杆的固定端与所述第一伸缩结构的伸缩端连接,所述第二电动推杆的伸缩端与所述测距仪连接,以带动所述测距仪沿所述料仓的宽度方向移动。
[0010]在一种可能的实现方式中,所述电机包括步进电机。
[0011]本技术实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
[0012]本技术实施例提供了一种料仓无盲区监测装置,该料仓无盲区监测装置包括
测距仪、伸缩机构和电机。伸缩机构包括第一伸缩结构。电机位于料仓的内腔,且电机固定在料仓的墙面上。第一伸缩结构的固定端和电机的转轴固定连接,第一伸缩结构的伸缩端与测距仪连接,以带动测距仪沿料仓的高度方向移动。在实际应用中,不仅可以通过控制系统控制电机转动来控制测距仪的转动,也可以通过控制系统控制第一伸缩结构伸缩来带动测距仪升高与降低,从而实现了测距仪测量角度的调整,进而扩大了测距仪的测量范围,使得测距仪在测量距离时不存在视线盲区,进一步提高了料仓内余料的方量测量的准确性。
附图说明
[0013]为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对本技术实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0014]图1为本申请实施例提供的料仓无盲区监测装置的结构示意图;
[0015]图2为本申请实施例提供的料仓的结构示意图。
[0016]图标:1
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测距仪;2
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伸缩机构;21
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第一伸缩结构;22
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第二伸缩结构;3
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电机;4
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底座;5
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料仓;6
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隔挡墙;7
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立杆。
具体实施方式
[0017]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楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。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。
[0018]在本技术实施例的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“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技术实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置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技术的限制。术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。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技术实施例中的具体含义。
[0019]如图1~2所示,本技术实施例提供了一种料仓无盲区监测装置,该料仓无盲区监测装置包括测距仪1、伸缩机构2和电机3。伸缩机构2包括第一伸缩结构21。
[0020]继续参照图1所示,电机3位于料仓5的内腔,且电机3固定在料仓5的墙面51上。第一伸缩结构21的固定端和电机3的转轴固定连接,第一伸缩结构21的伸缩端与测距仪1连接,以带动测距仪1沿料仓5的高度方向移动。在实际应用中,当需要调整测距仪1的测量角度时,通过控制系统控制电机3转动,具体地,控制系统可以是遥控器,计算机程序等,本实施例对此不作限制。电机3转动带动第一伸缩机构21转动,第一伸缩结构21转动带动测距仪1转动,从而实现测距仪1的测量角度的调整,进而提高测距仪1的测量精度。进一步地,当需
要调整测距仪1在料仓5的高度方向(即图1中的z轴方向)的位置时,通过控制系统控制第一伸缩结构21伸缩,第一伸缩结构21伸缩带动测距仪1沿z轴方向移动,从而避免由于运料车、隔挡墙6以及立杆7的阻挡而造成测距仪1的测量精度较低,进一步地扩大了测距仪1的测量范围,进而提高了料仓5内余料的方量测量的准确性。
[0021]本技术实施例提供了一种料仓无盲区监测装置,该料仓无盲区监测装置包括测距仪1、伸缩机构2和电机3。伸缩机构2包括第一伸缩结构21。电机3位于料仓5的内腔,且电机3固定在料仓5的墙面51上。第一伸缩结构21的固定端和电机3的转轴固定连接,第一伸缩结构21的伸缩端与测距仪1连接,以带动测距仪1沿料仓5的高度方向移动。在实际应用中,不仅可以通过控制系统控制电机3转动来控制测距仪1的转动,也可以通过控制系统控制第一伸缩结构21伸缩来带动测距仪1升高与降低,从而实现本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种料仓无盲区监测装置,其特征在于,包括测距仪(1)、伸缩机构(2)和电机(3);所述伸缩机构(2)包括第一伸缩结构(21);所述电机(3)位于料仓(5)的内腔,且所述电机(3)固定在所述料仓(5)的墙面(51)上;所述第一伸缩结构(21)的固定端和所述电机(3)的转轴固定连接,所述第一伸缩结构(21)的伸缩端与所述测距仪(1)连接,以带动所述测距仪(1)沿所述料仓(5)的高度方向移动。2.根据权利要求1所述的料仓无盲区监测装置,其特征在于,还包括底座(4);所述底座(4)位于所述料仓(5)的内腔,且所述底座(4)固定在所述墙面(51)上;所述底座(4)用于安装所述电机(3)。3.根据权利要求1所述的料仓无盲区监测装置,其特征在于,所述第一伸缩结构(21)为第一电动推杆;所述第一电动推杆的固定端和所述电机(3)的转轴固定连接,所...
【专利技术属性】
技术研发人员:高德玮,牛森,王丰,
申请(专利权)人:陕西马卡鲁信息技术有限公司,
类型:新型
国别省市:
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