[发明专利]测量双曲线冷却塔的筒壁厚度的装置和方法在审

专利信息
申请号: 202110208918.5 申请日: 2021-02-24
公开(公告)号: CN112923891A 公开(公告)日: 2021-06-08
发明(设计)人: 张广灿;陈浩;李晓东;席向东;易桂香;韩腾飞;高涛 申请(专利权)人: 中冶检测认证有限公司;中冶建筑研究总院有限公司
主分类号: G01B21/08 分类号: G01B21/08
代理公司: 北京润平知识产权代理有限公司 11283 代理人: 李健;邱成杰
地址: 100088 北京市海*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 测量 双曲线 冷却塔 厚度 装置 方法
【说明书】:

发明涉及建筑测量领域,公开了一种测量双曲线冷却塔的筒壁厚度的装置和方法,其中,所述装置包括吸盘式爬行机构(10)、钻孔机构(20)和检测机构,所述钻孔机构(20)和所述检测机构安装于所述吸盘式爬行机构(10),所述检测机构包括用于检测所述钻孔机构(20)的钻进位移的第一检测单元(30)和用于检测所述钻孔机构(20)的应力的第二检测单元(40)。本申请可以方便、快捷地通过吸盘式爬行机构沿冷却塔的筒壁爬行至检测位置,随后通过钻孔机构在筒壁上钻孔,通过检测钻孔机构贯穿筒壁所钻进的位移即可精准地获得检测位置处的筒壁厚度。

技术领域

本发明涉及建筑测量领域,具体地涉及测量双曲线冷却塔的筒壁厚度的装置和方法。

背景技术

双曲线冷却塔属于高耸建构筑物,施工过程中存在很多不可控因素,其中筒壁厚度是非常关键的一项。如筒壁小于设计要求,会直接导致冷却塔整体稳定性和局部稳定性不能够满足要求,冷却塔运行后,很容易产生倒塌事故。

目前双曲线冷却塔的筒壁厚度检测方法主要分为两种,一种是在地面上通过三维扫描仪进行实体扫描,将三维模型导入电脑内,然后在三维模型上测量筒壁厚度。另一种是通过吊篮或者吊板运载操作人员,人工利用水钻在筒壁上钻孔,钻透后用盒尺测量筒壁厚度。以上两种检测方法各有严重缺点,方法一,根据现场实际操作,通过三维扫描仪对双曲线冷却塔进行扫描,由于三维扫描仪进行工作时,主要是通过发射激光和接收激光来形成三维模型,由于冷却塔高度和直径都比较大,激光发射后打在筒壁上时激光已经发生了分散,加之距离较大,激光发射和返回的时差较大,故检测结果误差比较大。方法二,虽然检测结果比较准确,但通过吊篮或者吊板作业,人工在高空处作业危险性极大,又因为冷却塔筒壁体量巨大,通过这种方法进行检测,工期太长,并且来回挪动吊篮或者吊板费时、费工、费力。

因此,现有技术存在无法快捷、精确地检测双曲线冷却塔的筒壁厚度的问题。

发明内容

本发明的目的是为了克服现有技术存在的无法快捷、精确地检测双曲线冷却塔的筒壁厚度的问题,提供一种测量双曲线冷却塔的筒壁厚度的装置,以快捷、精确地检测双曲线冷却塔的筒壁厚度。

为了实现上述目的,本发明一方面提供一种测量双曲线冷却塔的筒壁厚度的装置,其中,所述装置包括吸盘式爬行机构、钻孔机构和检测机构,所述钻孔机构和所述检测机构安装于所述吸盘式爬行机构,所述检测机构包括用于检测所述钻孔机构的钻进位移的第一检测单元和用于检测所述钻孔机构的应力的第二检测单元。

可选的,所述钻孔机构包括钻杆和安装于所述吸盘式爬行机构的钻杆驱动单元。

可选的,所述钻孔机构包括安装在所述吸盘式爬行机构上的用于支撑所述钻杆的支撑筋。

可选的,所述装置包括用于无线控制所述吸盘式爬行机构、钻孔机构和检测机构中的至少一者的控制机构。

可选的,所述吸盘式爬行机构上设置有红外线信号发射器,所述控制机构包括与所述红外线信号发射器配合使用的红外线信号接收器和与所述红外线信号接收器电连接的控制器。

可选的,所述控制机构设置为根据所述第二检测单元的反馈控制所述钻孔机构的操作。

可选的,所述控制机构设置为能够控制所述第一检测单元和第二检测单元复位。

可选的,所述控制机构包括用于显示所述第一检测单元和第二检测单元的检测结果的显示部、用于控制所述吸盘式爬行机构的第一操作部、用于控制所述钻孔机构的第二操作部和用于复位所述第一检测单元与第二检测单元的第三操作部。

本申请还提供一种测量双曲线冷却塔的筒壁厚度的方法,其中,所述方法使用本申请的装置,所述方法包括:

S1、通过所述吸盘式爬行机构沿双曲线冷却塔的筒壁爬行至检测位置;

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