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CN118757064B - 静态沉降监测报警机构和可物联网化的防辐射铅板门 - Google Patents

静态沉降监测报警机构和可物联网化的防辐射铅板门 Download PDF

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CN118757064B
CN118757064B CN202410815490.4A CN202410815490A CN118757064B CN 118757064 B CN118757064 B CN 118757064B CN 202410815490 A CN202410815490 A CN 202410815490A CN 118757064 B CN118757064 B CN 118757064B
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Abstract

本发明属于静态平衡监测报警技术领域,具体涉及一种静态沉降监测报警机构和可物联网化的防辐射铅板门。其中静态沉降监测报警机构包括臂板、U形件、转辊部和应变传感部。U形件的端板固定连接在臂板上,两个臂部上均形成有弹性部。转辊部包括转辊和辊轴,转辊能相对辊轴旋转。辊轴的两端分别与两个臂部固定匹配。转辊上背离U形件端板的一侧辊面伸出至臂部的自由端外。应变传感部的一端固定连接在转辊的辊面上,另一端固定连接在臂板上。转辊相对辊轴发生旋转动作时,能促使应变传感部发出应变传感信号。本专利有助于实现对防辐射铅板门内的铅板沉降状态进行实时监管,有助于在铅板的沉降值邻近风险阈值时及时发出报警,及时进行人为干预。

Description

静态沉降监测报警机构和可物联网化的防辐射铅板门
技术领域
本发明涉静态平衡监测报警装置技术领域,具体涉及一种静态沉降监测报警机构和可物联网化的防辐射铅板门,涉及的静态沉降监测报警机构能被安装在防辐射铅板门内,并且能够实现实时监测防辐射铅板门内铅板的沉降状态,并能实现在铅板的沉降值达到预警阈值时,发出报警信号的报警目的。
背景技术
防辐射铅板门(又可称为铅板防辐射门)主要由铅和钢等材料组成。铅是一种重金属元素,具有很好的防护性能,能够有效地吸收和减弱电磁波和放射性射线。钢则是防辐射铅板门的骨架,具有较高的强度和耐久性,能够保证门在使用过程中不易变形和损坏。
防辐射铅板门广泛应用于医院、实验室、核能设施等领域。在医院中,防辐射铅板门可以有效地防护医疗设备产生的电磁波和放射性射线,保护医护人员和患者的健康。在实验室中,防辐射铅板门可以防护实验设备产生的放射性射线,保护实验人员的健康、安全。在核能设施中,防辐射铅板门可以防护核反应堆和相关设施产生的放射性射线,保障工作人员的生命安全。
防辐射铅板门的制造工艺主要包括铅板的加工和钢骨架的焊接。铅板的加工要求严格,要保证厚度和尺寸的准确性,表面平整且无瑕疵。钢骨架的焊接要求工艺精湛,以保证骨架的稳定性和强度。最后将铅板和钢骨架组装在一起,形成完整的防辐射铅板门。可参见图1、图2所示,钢骨架包括钢板200和框架300,铅板100固定在钢板200和框架300之间而能保持在平展状态下。
因为铅金属的密度大、质地柔软,强度和硬度较大,被固定在钢骨架上而安装在防护门内后,伴随着防辐射铅板门不断重复地打开、关闭动作,门体会不断承受振动作用,因而容易发生铅板相对钢骨架可能发生静态沉降的现象。铅板受到钢骨架的支撑作用其沉降速度相对较缓慢,而且沉降速度也与门的开、闭频次,安装状况等多种因素相关。一般而言,当铅板的沉降值较小时,不会影响防辐射铅板门正常发挥防护功能。但是,当铅板的沉降值相对较大时,射线会从铅板与门框架之间产生的缝隙衍射出,存在对人体健康、生命安全造成危害的风险。因为铅板是固定装在防辐射铅板门内部的,铅板的沉降值/沉降状况不能被看到,拆开门体查看沉降状况,不仅费工、费时,而且容易损坏铅板门。所以,当前亟待设计一种能够对防辐射铅板门内的铅板沉降状态进行监测的机构,以便在铅板的沉降值邻近风险位置时,能提前发出报警讯号,及时干预,来更好地保证工作人员、患者等的生命健康和安全。
发明内容
为实现上述目的,本发明提供了一种静态沉降监测报警机构和可物联网化的防辐射铅板门,其能实现对防辐射铅板门内的铅板沉降状态进行实时监管,有助于实现对铅板沉降状况的及时、有效监管,并能在铅板的沉降值邻近风险位置时及时发出报警,及时提醒维护人员进行干预,有助于更好地防止因铅板沉降可能对人的生命健康和安全造成的伤害。
本发明为实现其技术目的,所采取的技术方案具体如下。
一种静态沉降监测报警机构,包括臂板、U形件、转辊部和应变传感部。
U形件的端板上配置有螺柱,能将U形件固定在臂板上的竖直面上。
U形件的两个臂部上均形成有弹性部且弹性部能使臂部发生弹性变形,使臂部的自由端能在沿臂部长度的方向上有往复行程空间。
转辊部包括转辊和辊轴,转辊套装在辊轴上能相对辊轴旋转。辊轴的两端分别与U形件的两个臂部固定匹配,使辊轴不能相对U形件作旋转动作。转辊上背离U形件端板的一侧辊面伸出至臂部的自由端端面的外侧。
应变传感部的一端固定连接在转辊的辊面上,另一端固定连接在臂板上的竖直面上。
转辊相对辊轴发生旋转动作时,能促使应变传感部发出应变传感信号。
可选地,转辊的顶部形成有槽。
应变传感部的基底一端设有第一连接部,另一端设有第二连接部。
第一连接部上形成有两个轴突部且使轴突部与槽的侧壁匹配,而将基底的一端连接在转辊上。
第二连接部上固定连接有条形板,条形板的板面中部形成有通孔且该通孔上配置有螺柱,而将条形板固定在臂板上,使基底的另一端与臂板建立固定连接关系。
优选地,在第二连接部与条形板的相对面中部形成有空腔,匹配在条形板上的螺柱的帽体处于空腔,而能通过旋拧帽体来调控螺柱旋入至臂板内的长度,实现对应变传感部初始状态的调控目的。
可选地,转辊的内壁上形成有沉槽。于沉槽的一端形成有沿轴向延伸的条状通孔。于沉槽的另一端且在轴向边沿处分别形成有沿轴向延伸的槽口。
辊轴的轴向中部为居中段,居中段的轴向两端均为中间段,中间段的自由端处均设有棱柱段。转辊的内径与居中段的外径一致,居中段的外径大于中间段的外径。
棱柱段与U形件的臂部匹配。转辊套装在辊轴上后,条状通孔至少对应在居中段处且使两个槽口能分别与两个中间段对应。
中间段上分别固定设有一个连接块。连接块上形成有突臂且使突臂沿辊轴的径向延伸至槽口外。突臂与槽口的相对面之间形成有在圆周方向上延伸的间距。在突臂的自由端形成有槽道。
应变传感部的一端设有钩体,另一端设有拉杆部。拉杆部的两个拉杆上均配置有螺母。
钩体与转辊上的条状通孔匹配,使应变传感部的一端与转辊连接。
拉杆部的两个拉杆与两个突臂对应匹配且拉杆中部卡在槽道内。旋拧配置在拉杆端部的螺母能促使拉杆相对槽道移动而实现对应变传感部初始状态的调控目的。显然,螺母的外径大于槽道的宽度。
以上方案中,应变传感部的一端与转辊连接,成为可动端;另一端与辊轴连接,成为固定端。当因铅板下沉而带动转辊相对辊轴转动时,应变传感部会受到拉伸而发出传感信号。
可选地,还包括处理器。处理器含有通讯模块,能与外置的监管系统建立通讯连接且外置的监管系统含有报警器。
转辊相对辊轴发生转动时,应变传感部发出的应变传感信号能反馈至处理器,由处理器进行分析处理后向外置的监管系统发出相应的指令信号。报警器在接收到报警指令后能够发出包括声或光等的警报提示。报警指令仅为处理器向外置的监管系统发出的指令信号的一种。
可选地,外置的监管系统含有滚动屏。处理器对应变传感信号进行分析处理后,能够计算出对应的沉降值,并以指令信号的形式传送至监管系统且通过滚动屏显示。
监管系统能接入多个静态沉降监测报警机构,并能通过滚动屏循环显示对应的多个沉降值。经处理器分析认为有沉降值达到预警阈值时,对应的沉降值数字会在滚动屏上变色和/或闪动。
还可对应滚动屏上的每一行沉降值对应设置报警灯。当滚动屏上的某行沉降值中存在有超过预警阈值的情况时,与该行对应的报警灯便发出报警声和/或闪光,以便能快速找到发出报警的静态沉降监测报警机构。
外置的监管系统可为通过物联网通讯网管连接的远程监管系统。
一种可物联网化的防辐射铅板门,包括固定在钢骨架上的铅板和上述涉及的至少一个静态沉降监测报警机构。钢骨架包括由多个立柱和多个横杆交叉连接形成的框架。
臂板固定在位于框架上部的某横杆上且沿竖直方向向下延伸。臂板朝向铅板的面为竖直面。
U形件固定在臂板上后,弹性部能发生弹性变形而使转辊的辊面压在铅板的板面上。
可选地,静态沉降监测报警机构连接有处理器。处理器含有通讯模块,能与监管系统建立通讯连接且监管系统含有报警器。
铅板发生沉降时,能驱使转辊相对辊轴发生转动,而使应变传感部发出应变传感信号。应变传感信号经处理器分析处理后,处理器会向监管系统发出指令信号。报警器在接收到报警指令信号后能够发出警报提示。
可选地,监管系统含有滚动屏。处理器对应变传感信号进行分析处理后,能够计算出对应铅板的沉降值,并以指令信号的形式传送至监管系统且通过滚动屏显示。
监管系统能接入多个安装有所述静态沉降监测报警机构的防辐射铅板门,并能通过滚动屏循环显示对应的多个沉降值。经处理器分析认为有沉降值达到(预设的)预警阈值时,对应的沉降值数字会在滚动屏上变色和/或闪动。
可选地,对应滚动屏上的每一行沉降值分别设有报警灯。当滚动屏上的某行沉降值中存在有超过预警阈值的情况时,与该行对应的报警灯便发出声和/或闪光报警信号。
本发明的有益效果是:本发明提供的静态沉降监测报警机构和可物联网化的防辐射铅板门,能实现对防辐射铅板门内的铅板沉降状态进行实时监测,有助于实现对铅板沉降状况的有效监管,并能在铅板的沉降值邻近风险位置(即达到预警阈值)时及时发出报警,及时提醒维护人员进行干预,能更好地防止因铅板沉降可能对人的生命健康和安全造成的伤害。
附图说明
图1为监测报警机构与防辐射铅板门的装配结构的主视示意图(铅板门外壳未示出)。
图2为监测报警机构与防辐射铅板门的装配结构的俯视示意图(铅板门外壳未示出)。
图3为U形件的俯视结构示意图。
图4为转辊部的俯视结构示意图(转辊部的实施例一)。
图5为应变传感部俯视结构示意图。
图6为U形件、转辊部及应变传感部的装配结构示意图。
图7为转辊部在其实施例二中配置的转辊的俯视结构示意图。
图8为应变传感部与图7中A-A处剖面结构对应匹配的分体示意图。
图9为转辊部在其实施例二中配置的辊轴的俯视结构示意图。
图10为连接块与图9中B-B处剖面结构对应匹配的分体示意图。
图11为转辊、辊轴和应变传感部装配结构的剖面结构示意图(转辊部的实施例二)。
图12为将监测报警机构与远程监管系统进行关联的示意图。
图中:100铅板;200钢板;300框架,301立柱,302横杆;400监测报警机构;10臂板;20U形件,21端板,22臂部,23弹性部,24第一螺柱;30转辊部,31转辊,311沉槽,312条状通孔,313槽口,32槽,33橡胶层,34辊轴,341居中段,342中间段,343棱柱段,35连接块,351底板,352突臂,353槽道;40应变传感部,41基底,42盖板,43第一连接部,44第二连接部,45条形板,46第二螺柱,461帽体,47空腔,48钩体,49拉杆部,491拉杆,492螺母;50处理器;60远程监管系统,61滚动屏;70防辐射铅板门。
具体实施方式
说明书附图所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容所能涵盖的范围内。X-Y面为平面,X-Z面为前后方向上的竖直面,Z-Y面为左右方向上的竖直面;同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“前”、“后”、“中间”等用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本发明可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本发明可实施的范畴。
如图1至图11所示的一种静态沉降监测报警机构,包括臂板10、U形件20、转辊部30和应变传感部40。臂板10上至少有一个侧面形成为在竖直方向上分布的竖直面。
所述U形件20的端板21上配置有第一螺柱24,通过所述第一螺柱24能将所述U形件20固定在所述臂板10上的竖直面上。所述U形件20的两个臂部22上均形成有一段弹性部23且使所述弹性部23能发生沿所述臂部22长度方向(图示沿X轴的延伸方向)的弹性变形,而使所述臂部22能在辊轴34(下段将提及)上施加沿所述臂部22长度方向的弹性力。
所述转辊部30包括转辊31和辊轴34。所述转辊31套装在所述辊轴34上且能相对所述辊轴34旋转。所述辊轴34的两端分别与所述U形件20的两个臂部22固定匹配,使所述辊轴34不能相对所述U形件20作旋转动作。所述转辊31上背离所述U形件20端板21的一侧辊面伸出至所述臂部22的自由端端面外部,即在图1、图2、图6中,所述转辊31的左侧辊面伸出至所述臂部22的左端面外部。
至少可在所述转辊31上背离所述U形件20端板21的一侧辊面上固定设置橡胶层33,来增加该处辊面与铅板100(参见图1、图2)之间的接触摩擦力,来增强所述转辊31与铅板100之间的传动效果,即在静态摩擦沉降过程中能发生的传动能力。
所述应变传感部40的一端固定连接在所述转辊31的辊面上,另一端固定连接在所述臂板10上的竖直面上。
所述转辊31相对所述辊轴34发生旋转动作时,能促使所述应变传感部40产生/发出应变传感信号。
实施例一:如图1至图6所示,在所述转辊31的顶部形成有槽32。所述应变传感部40的基底41左端设有第一连接部43,右端设有第二连接部44。应变元件覆设在所述基底41上并用盖板42封盖在内部。所述应变传感部40的引线与外部的处理器50(参见图12)连接。
所述第一连接部43上形成有两个轴突部且使轴突部与所述槽32的前、后侧壁匹配,而将所述基底41的左端固定连接在所述转辊31上。
所述第二连接部44上固定连接有条形板45。在所述条形板45的板面中部形成有通孔且该通孔上配置有第二螺柱46,而将所述条形板45固定在所述臂板10上,使所述基底41的另一端与所述臂板10建立固定连接关系。
在所述第二连接部44与所述条形板45的相对面中部形成有空腔47,匹配在所述条形板45上的第二螺柱46的帽体461处于所述空腔47内,而能通过旋拧所述帽体461来调控所述第二螺柱46旋入至所述臂板10内的长度,实现对所述应变传感部40初始状态的调控目的。
实施例二:如图7至图11所示,所述转辊部30包括转辊31和辊轴34。所述转辊31的内壁上形成有沉槽311,所述沉槽311沿转辊31的内周面延伸且贯通至转辊31的轴向两端端部。
假定使所述转辊31相对所述辊轴34绕逆时针方向旋转且如图11所示,使所述沉槽311旋转至右上方位置处的状态下,于所述沉槽311的上端并对应在轴向上的中部位置,形成有沿所述转辊31的轴向延伸的条状通孔312。于所述沉槽311的下端并对应在轴向上的边沿位置,分别形成有沿所述转辊31的轴向延伸的槽口313。
所述辊轴34的轴向中部为居中段341,居中段341的轴向两端均为中间段342,中间段342的自由端处均设有棱柱段343。所述转辊31的内径与所述居中段341的外径一致,所述居中段341的外径大于所述中间段342的外径。这样,将所述转辊31套装在所述辊轴34上后,所述转辊31的内周面与所述中间段342的外周面之间会形成有径向间距。
所述棱柱段343与所述U形件20的臂部22匹配,而使所述辊轴34不能相对所述U形件20转动。所述转辊部30安装在所述U形件20上后,尽可能使所述条形通孔312处于转辊31的顶部处,所述槽口313分布设在与所述转辊31相对所述辊轴34发生旋转的方向(图示的逆时针方向)相反的方向(即顺时针方向)上的一侧。
所述转辊31套装在所述辊轴34上后,所述条状通孔312至少对应在所述居中段341处且使两个槽口313能分别与两个中间段342对应。
所述中间段342上分别固定设有一个连接块35。所述连接块35包括呈弧形的底板351和固定在所述底板351的板面中部处的突臂352。在所述突臂352的自由端端面上形成有槽道353。
所述底板351通过螺钉固定在所述中间段342的外壁上。所述突臂352沿所述辊轴34/中间段342的径向延伸且使所述突臂352的自由端延伸至所述槽口313的外部。所述突臂352与所述槽口313的相对面之间形成有绕圆周方向(逆时针方向)的间距,参见图11中的局部放大处。在所述突臂352自由端端部形成的槽道353,其深度方向沿所述中间段342的径向。
所述应变传感部40的基底41一端设有钩体48,另一端设有拉杆部49。所述拉杆部49的两个拉杆491上均配置有螺母492。
所述钩体48与所述转辊31上的条状通孔312匹配,使所述应变传感部40的一端与所述转辊31建立连接。为便于所述钩体48钩挂在所述条状通孔312上,使所述条状通孔312绕圆周的宽度大于所述钩体48的宽度,这样便能方便地将钩体48插入在条状通孔312内,使钩体48的钩部与条状通孔312的一侧边缘匹配连接,参见图11。
所述拉杆部49的两个拉杆491与两个突臂352对应匹配且所述拉杆491从所述槽道353的径向端口处插入到所述槽道353内。所述拉杆491的中部卡在所述槽道353内,拉杆491的端部伸出至槽道353外且拉杆491端部位于与拉杆部49上的连接基底41的一端相反方向的一侧。所述螺母492的外径大于所述槽道353的宽度。旋拧配置在所述拉杆491端部的螺母492能促使所述拉杆491相对所述槽道353发生移动,而实现对所述应变传感部40初始状态的调控。而且,旋拧所述螺母492能拉动所述基底41贴向所述转辊31的外周面,同时促使设在基底41一端的钩体48与条状通孔312建立起固定连接关系。
实施例二中的所述应变传感部40的一端与所述转辊31连接,成为可动端;同时,所述应变传感部40的另一端与所述辊轴34(上的中间段342)连接,成为固定端。当因铅板100下沉而带动所述转辊31相对所述辊轴34转动时,所述应变传感部40会受到拉伸而发出/产生传感信号,该传感信号为实时变化的信号且变化没有规律性。
实施例二相较于实施例一而言,其使所述应变传感部40几乎贴在所述转辊31的外壁上/外周面上,而不是处在悬置状态,能避免重力或者沿竖直方向产生的振动对应变信号造成的显著不利影响;此外,借助所述突臂352与所述槽口313相对面之间形成的绕圆周方向的间隙,能够控制所述应变传感部40发生变形的最大行程量,而能起到保护应变传感部40的作用,能有效避免出现所述应变传感部40可能发生过大变形而受到损坏的情况发生。
如图12所示,设在防辐射铅板门70内的监测报警机构400连接有处理器50。所述处理器50可以内置在防辐射铅板门70内部,也可以设置在防辐射铅板门70的外部。所述处理器50含有通讯模块且通讯模块可具有无线通讯能力。经通讯模块能使处理器50与外置的远程监管系统60建立通讯连接且外置的远程监管系统60含有滚动屏61和报警器。
所述转辊31相对所述辊轴34发生转动时,所述应变传感部40产生的应变传感信号能反馈至所述处理器50,由所述处理器50进行分析处理后向外置的监管系统发出相应的指令信号。报警器在接收到报警指令后能够发出包含声音、闪光等的一种或者多种报警提示。
所述处理器50对应变传感信号进行分析处理后,能够计算出对应铅板100当前已发生沉降的沉降值(是一个逐渐变大的累积值),并以指令信号的形式传送至远程监管系统60,最终通过滚动屏61显示出来。
所述远程监管系统60能接入多个安装有所述监测报警机构400的防辐射铅板门70,并能通过滚动屏61循环展示多个防辐射铅板门70上的铅板100的沉降状态情况(如显示对应铅板100发生沉降的沉降值)。当有铅板100的沉降值达到预警阈值时,对应的沉降值(数字)会在滚动屏61上变色和/或闪动。
此外,如图12所示,还可对应所述滚动屏61上的每一行沉降值对应设置报警灯。当滚动屏61上的某行沉降值中存在有超过预警阈值的情况时,与该行对应的报警灯便发出报警声和/或闪光。
如图1、图2、图12所示,本专利还涉及一种可物联网化的防辐射铅板门,该防辐射铅板门70包括固定在钢骨架上的铅板100和上述提及的静态沉降监测报警机构(即图示的监测报警机构400,以下均称监测报警机构400)。所述钢骨架包括由多个立柱301和多个横杆302交叉连接形成的框架300及钢板200。图示的横杆302沿X-Y平面延伸且多根横杆302在X-Z竖直面内相间分布设置,立柱301沿X-Z竖直面延伸且多根立柱301在Z-Y竖直面中相间分布设置。将所述防辐射铅板门70的外壳设在钢骨架上后,铅板100受到钢板200与框架300的挤压,板面上会承受有压力F压 。
所述监测报警机构400的臂板10固定在位于所述框架300上部的横杆302上且竖直向下延伸。所述臂板10朝向所述铅板100的一侧为竖直面(即为与第一螺柱24、第二螺柱46建立连接的面)。
所述U形件20固定在所述臂板10上后,所述弹性部23会发生弹性变形而使所述转辊31的左侧辊面压在所述铅板100的板面上。图示方案中,在该处辊面上固定设有橡胶层33,来增加存在于铅板100与转辊31之间的静态传动能力。
图1所示方案中,在所述框架300上部的两层横杆302上均设有所述监测报警机构400。具体实施时,也可仅在位于最上部的一层横杆302上设置所述监测报警机构400。
在同一个横杆302上可以仅设置一个所述监测报警机构400,也可以沿横杆302长度方向相间地设置多个所述监测报警机构400,见如图2所示。
如图12所示,所述监测报警机构400连接有外置的处理器50,该外置的处理器50含有通讯模块。处理器50含有通讯模块应当理解为含处理器50本身即含有通讯模块及处理器50连有外部通讯模块的两种情形。
借助通讯模块,处理器50能通过物联网通讯网关与远程监管系统60建立通讯连接。所述远程监管系统60至少含有滚动屏61和报警装置。
当铅板100发生沉降动作时,铅板100的沉降动作能驱使相匹配的转辊31相对辊轴34发生转动,而使应变传感部40产生变化的应变传感信号。发出的应变传感信号传输至处理器50后,经处理器50分析处理后,处理器50会向远程监管系统60发出指令信号(含分析结果指令信号、报警指令信号等多种指令信号)。
报警装置在接收到报警指令信号后能够发出声音和/或闪光等报警提示信号。
所述处理器50对应变传感信号进行分析处理后,能够计算出对应铅板100的(累积)沉降值,并(将该分析结果以指令信号的形式)传送至远程监管系统60,最终通过滚动屏61更新显示出来。
远程监管系统60能接入多个安装有所述监测报警机构400的防辐射铅板门70,并能通过滚动屏61循环显示对应的多个沉降值。
经处理器50分析认为有防辐射铅板门70的铅板100的沉降值已经累积达到/超过预先设定的预警阈值时,则与该防辐射铅板门70相对应的沉降值数字会在滚动屏61上发生变色和/或闪动变化,来给出报警提示。
对应所述滚动屏61上的每一行沉降值分别设有报警灯。当滚动屏61上的某行沉降值中存在有超过预警阈值的情况时,与该行对应的报警灯便发出报警声和/或闪光报警提示。
上述实施方式仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。本发明还有许多方面可以在不违背总体思想的前提下进行改进,对于熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,可对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

Claims (8)

1.一种静态沉降监测报警机构,其特征在于:包括臂板(10)、U形件(20)、转辊部(30)和应变传感部(40);
U形件(20)的端板(21)上配置有螺柱,而将U形件(20)固定在臂板(10)的竖直面上;U形件(20)的两个臂部(22)上均形成有弹性部(23)且弹性部(23)能使臂部(22)发生弹性变形;
转辊部(30)包括转辊(31)和辊轴(34),转辊(31)套装在辊轴(34)上能相对辊轴(34)旋转;辊轴(34)的两端分别与U形件(20)的两个臂部(22)固定匹配,使辊轴(34)不能相对U形件(20)作旋转动作;转辊(31)上背离U形件(20)端板(21)的一侧辊面伸出至臂部(22)的自由端端面的外侧;
应变传感部(40)的一端固定连接在转辊(31)的辊面上,另一端固定连接在臂板(10)上的竖直面上;转辊(31)相对辊轴(34)发生旋转动作时,能促使应变传感部(40)发出应变传感信号;
在转辊(31)的顶部形成有槽(32);
应变传感部(40)的基底(41)一端设有第一连接部(43),另一端设有第二连接部(44);
第一连接部(43)上形成有两个轴突部且使轴突部与槽(32)的侧壁匹配,而将基底(41)的一端连接在转辊(31)上;
第二连接部(44)上固定连接有条形板(45),条形板(45)的板面中部形成有通孔且该通孔上配置有螺柱,而将条形板(45)固定在臂板(10)上;
在第二连接部(44)与条形板(45)的相对面中部形成有空腔(47),匹配在条形板(45)上的螺柱的帽体(461)处于空腔(47)内,而能通过旋拧帽体(461)来调控螺柱旋入至臂板(10)内的长度,来调控应变传感部(40)的初始状态。
2.根据权利要求1所述的静态沉降监测报警机构,其特征在于:转辊(31)的内壁上形成有沉槽(311);于沉槽(311)的一端形成有沿轴向延伸的条状通孔(312);于沉槽(311)的另一端且在轴向的边沿处分别形成有沿轴向延伸的槽口(313);
辊轴(34)的轴向中部为居中段(341),居中段(341)的轴向两端均为中间段(342),中间段(342)的自由端处均设有棱柱段(343);转辊(31)的内径与居中段(341)的外径一致,居中段(341)的外径大于中间段(342)的外径;棱柱段(343)与臂部(22)匹配;
转辊(31)套装在辊轴(34)上后,条状通孔(312)至少对应在居中段(341)处且使两个槽口(313)能分别与两个中间段(342)对应;中间段(342)上分别固定设有一个连接块(35);连接块(35)上形成有突臂(352)且使突臂(352)沿辊轴(34)的径向延伸至槽口(313)外;突臂(352)与槽口(313)的相对面之间形成有在圆周方向上延伸的间距;在突臂(352)的自由端形成有槽道(353);
应变传感部(40)的基底(41)一端设有钩体(48),另一端设有拉杆部(49);拉杆部(49)的两个拉杆(491)上均配置有螺母(492);钩体(48)与转辊(31)上的条状通孔(312)匹配,使应变传感部(40)的一端与转辊(31)连接;拉杆部(49)的两个拉杆(491)与两个突臂(352)对应匹配且拉杆(491)中部卡在槽道(353)内;
旋拧配置在拉杆(491)端部的螺母(492)能促使拉杆(491)相对槽道(353)移动,来调控应变传感部(40)的初始状态。
3.根据权利要求1或2所述的静态沉降监测报警机构,其特征在于:还包括处理器(50);处理器(50)含有通讯模块,能与外置的监管系统建立通讯连接且外置的监管系统含有报警器;
转辊(31)相对辊轴(34)发生转动时,应变传感部(40)发出的应变传感信号能反馈至处理器(50),由处理器(50)进行分析处理后向外置的监管系统发出相应的指令信号;报警器在接收到报警指令后能够发出警报提示。
4.根据权利要求3所述的静态沉降监测报警机构,其特征在于:外置的监管系统含有滚动屏(61);处理器(50)对应变传感信号进行分析处理后,能够计算出对应的沉降值,并以指令信号的形式传送至监管系统且通过滚动屏(61)显示;
监管系统能接入多个静态沉降监测报警机构,并能通过滚动屏(61)循环显示对应的多个沉降值;经处理器(50)分析认为有沉降值达到预警阈值时,对应的沉降值数字会在滚动屏(61)上变色和/或闪动。
5.一种可物联网化的防辐射铅板门,包括固定在钢骨架上的铅板(100);钢骨架包括由多个立柱(301)和多个横杆(302)交叉连接形成的框架(300);其特征在于:还包括如权利要求1或2涉及的至少一个静态沉降监测报警机构;
臂板(10)固定在位于框架(300)上部的某横杆(302)上且沿竖直方向向下延伸;臂板(10)朝向铅板(100)的面为竖直面;
U形件(20)固定在臂板(10)上后,弹性部(23)能发生弹性变形而使转辊(31)的辊面压在铅板(100)的板面上。
6.根据权利要求5所述的可物联网化的防辐射铅板门,其特征在于:静态沉降监测报警机构连接有处理器(50),处理器(50)含有通讯模块,能与监管系统建立通讯连接且监管系统含有报警器;
铅板(100)发生沉降时,能驱使转辊(31)相对辊轴(34)发生转动,而使应变传感部(40)发出应变传感信号;应变传感信号经处理器(50)分析处理后,处理器(50)会向监管系统发出指令信号;报警器在接收到报警指令信号后能够发出警报提示。
7.根据权利要求6所述的可物联网化的防辐射铅板门,其特征在于:监管系统含有滚动屏(61);处理器(50)对应变传感信号进行分析处理后,能够计算出对应铅板(100)的沉降值,并传送至监管系统且通过滚动屏(61)显示;
监管系统能接入多个安装有所述静态沉降监测报警机构的防辐射铅板门(70),并能通过滚动屏(61)循环显示对应的多个沉降值;经处理器(50)分析认为有沉降值达到预警阈值时,对应的沉降值数字会在滚动屏(61)上变色和/或闪动。
8.根据权利要求7所述的可物联网化的防辐射铅板门,其特征在于:对应滚动屏(61)上的每一行沉降值分别设有报警灯;当滚动屏(61)上的某行沉降值中存在有超过预警阈值的情况时,与该行对应的报警灯便发出声和/或闪光报警信号。
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