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用于高层建筑外墙面层缺陷的智能化检测和排险装备 

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申请/专利权人:西南交通大学

摘要:本发明公开了一种用于高层建筑外墙面层缺陷的智能化检测和排险装备,包括:轨道式支座、冲击检测装置和收集网;轨道式支座包括:可升降钢支架、驱动装置一、钢底座和定滑轮;钢底座可移动地支撑在装配式轨道上,可升降钢支架和驱动装置一固定设置在钢底座上,定滑轮设置在可升降钢支架的伸出端;冲击检测装置包括:钢支架、驱动装置二、纵向运行轨道、横向运行轨道和检测及冲击锤一体化装置;驱动装置二和纵向运行轨道分别固定安装于钢支架,横向运行轨道安装在纵向运行轨道上,检测及冲击锤一体化装置安装于横向运行轨道上;钢丝绳绕过定滑轮将冲击检测装置通过悬吊在轨道式支座下方。本发明装备实现了集检测、清除、收集为一体的功能需求,同时图像传输模块和人机交互模块便于使用者对建筑外墙空鼓程度进行实时判断。

主权项:1.一种用于高层建筑外墙面层缺陷的智能化检测和排险装备的使用方法,其特征在于,所述智能化检测和排险装备包括:轨道式支座、冲击检测装置和收集网(15),轨道式支座用于将冲击检测装置运送至待检测位置;所述轨道式支座包括:可升降钢支架(2)、驱动装置一(5)、钢底座(8)和定滑轮(9);所述钢底座(8)可移动地支撑在装配式轨道(1)上,所述可升降钢支架(2)和驱动装置一(5)固定设置在钢底座(8)上,定滑轮(9)设置在所述可升降钢支架(2)的伸出端;所述冲击检测装置包括:钢支架(11)、驱动装置二(17)、纵向运行轨道(14)、横向运行轨道(13)和检测及冲击锤一体化装置(19);驱动装置二(17)和纵向运行轨道(14)分别固定安装于钢支架(11),横向运行轨道(13)安装在纵向运行轨道(14)上,检测及冲击锤一体化装置(19)安装于横向运行轨道(13)上;收集网(15)吊挂在所述冲击检测装置上;钢丝绳(10)绕过定滑轮(9)将所述冲击检测装置悬吊在所述轨道式支座下方;所述检测及冲击锤一体化装置(19)包括:钢制支架(20),可见光摄像头(21),红外热成像仪(22),可切换式冲击锤(23)和图像传输模块一(27),所述可见光摄像头(21)、红外热成像仪(22)、可切换式冲击锤(23)均固定安装于钢制支架(20),所述可见光摄像头(21)、红外热成像仪(22)分别与图像传输模块一(27)通信连接;还包括:人机交互模块,所述人机交互模块包括图像传输模块二(29),显示器(30),遥控信号处理器(32)和无线传输模块(33);所述图像传输模块一(27)将图像无线传输到图像传输模块二(29)并呈现在显示器(30)上,遥控信号处理器(32)用于将编码指令通过无线传输模块(33)传输至遥控模块(28)从而进行控制操作;所述使用方法包括如下步骤:S1:根据屋面长度在屋顶铺设装配式轨道(1),相邻两节轨道通过螺栓及连接片连接,轨道式支座置于装配式轨道(1)上,将钢丝绳(10)绕过轨道式支座的定滑轮(9)安装于装钢丝绳插入提升机(18)内;S2:操控轨道式支座水平移动,通过钢丝绳插入提升机(18)释放钢丝绳(10)将所述冲击检测装置从屋顶出发下降至目标区域而后固定住钢丝绳(10),检测设备停止移动;S3:操控横向运行轨道(13)、纵向运行轨道(14)将检测及冲击锤一体化装置(19)移动至目标检测点;S4:遥控打开可见光摄像头(21)、红外热成像仪(22)对外墙面实时拍摄并通过图像传输模块一(27)将图像呈现在人机交互模块的显示器(30)上,检测人员对空鼓程度以及空鼓范围进行判断,根据外墙面层材质、空鼓面积大小选择合适的冲击锤锤头(24),开启电动活塞(26)即可操控冲击锤对空鼓面层进行冲击清除;S5:操控横向运行轨道(13)、纵向运行轨道(14)将检测及冲击锤一体化装置(19)移动至下一检测点,当该区域全部检测完毕后,检测人员再次操控轨道式支座、钢丝绳插入提升机(18)将所述冲击检测装置移至下一区域。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 西南交通大学 用于高层建筑外墙面层缺陷的智能化检测和排险装备

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