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一种焊接网隔离栅的制作方法

2021-01-18 19:01:50|263|起点商标网
一种焊接网隔离栅的制作方法

本实用新型涉及隔离护栏技术领域,具体涉及一种焊接网隔离栅。



背景技术:

隔离栅具有美观耐用、不变形、防腐、防老化、抗晒、耐候、规格多样、价格低廉等特点,被广泛应用于公路、铁路、飞机场、住宅小区、港口码头等场所。因此,道路的两侧都需要进行隔离,尤其是在高速公路,隔离栅可以对车辆安全具有很好的保护作用,现有的隔离栅功能比较单一,大多数只能用来分隔道路,避免车辆发生串道导致事故的作用。

大雾及团雾成为秋冬季交通事故、特别是高速公路重特大事故的重要元凶。团雾是受局部地区微气候环境的影响,出现雾气更浓、能见度更低的雾,能见度一般只有十至二十米;覆盖范围不均匀,有的地方少,有的地方很浓。团雾预测预报难、区域性强,容易造成重大交通事故。高速公路路面昼夜温差大,有利于团雾形成。近年来因突发团雾引发的道路重大交通事故持续高发,造成了重大人员伤亡和财产损失。

因此,本领域技术人员亟待开发一种可以检测道路团雾的焊接网隔离栅。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种焊接网隔离栅,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下一种技术方案:

一种焊接网隔离栅,该隔离栅安装在团雾多发的道路两侧,该隔离栅包括若干组间距相等的立柱组件,和位于所述立柱组件上的焊接网片、监测组件,其中,

所述立柱组件包括依次排列的第一立柱、第二立柱、第三立柱和第四立柱,所述第一立柱包括管柱、箱体、箱盖、檐帽,所述箱体位于所述管柱上侧,所述箱体与所述管柱相贯通,所述箱盖通过铰链与所述箱体相活动连接,所述檐帽位于所述箱体的上端,所述檐帽为u型板材,所述檐帽上端设有固定槽;

所述第二立柱、所述第三立柱和所述第四立柱均包括柱体、柱帽,所述柱体与所述管柱均为中空结构且高度相同,所述柱帽插扣在所述柱体的上端;

所述焊接网片通过紧固件固定于所述管柱和所述柱体上,所述焊接网片包括若干根横筋和纵筋,所述横筋与所述纵筋相互交错形成网孔,相邻间的所述横筋相互平行,所述横筋呈波浪形;

所述监测组件用于监测团雾,包括安装于所述箱体内的监测控制器、电池控制器、温度传感器、湿度传感器、gprs模块,以及能见度仪、太阳能板、锂电池,所述太阳能板安装于所述檐帽的固定槽内且通过连接线与所述电池控制器相电性连接,所述电池安装于所述管柱的上部且通过连接线与所述电池控制器相电性连接,所述能见度仪安装在所述箱体的上侧和所述檐帽的下侧,所述能见度仪通过连接线与所述监测控制器相电性连接,所述监测控制器通过连接线分别与所述温度传感器、所述湿度传感器和所述gprs模块相电性连接。

进一步,所述第一立柱与所述第二立柱的间距,和所述第二立柱与所述第三立柱的间距,以及所述第三立柱与所述第四立柱的间距均为l,其中40m≤l≤70m。

进一步,所述箱盖上开设有温度监测孔、湿度监测孔,所述温度监测孔与所述温度传感器相对应,所述湿度监测孔与所述湿度传感器相对应。

进一步,所述横筋和所述纵筋均由钢丝制成,所述钢丝的直径为d,其中3mm≤d≤6mm。

进一步,所述钢丝外表面包覆有包塑层,所述包塑层的厚度不小于0.35mm,所述钢丝的材质为pvc。

进一步,所述紧固件包括固定板和螺钉,所述固定板用于夹持所述纵筋并经所述螺钉固定于所述管柱或所述柱体上。

进一步,所述固定板包括u型部,和对称位于所述u型部两侧的固定部,所述固定部上开设有供所述螺钉通过的固定孔。

进一步,所述能见度仪包括靶体和依次连接的光学放大器、近红外面阵ccd传感器、信号处理器和激发器,所述近红外面阵ccd传感器感知所述靶体来获取所述靶体的视亮度信息,若有雾时,所述放大器通过所述激发器来放大被测所述靶体的视亮度信息,增强感光度,所述信号处理器通过对所述近红外面阵ccd传感器感知的所述靶体视亮度信息进行分析计算得出能见度数值,并输送给所述监测控制器。

进一步,所述激发器位于所述靶体与所述放大器之间,所述激发器的输出波长为900nm。

进一步,所述近红外面阵ccd传感器探测波长范围为900~1000nm;分辨率为1628×1236像素。

本实用新型的上述技术方案具有如下优点:

本实用新型提供一种焊接网隔离栅,该隔离栅安装在团雾多发的道路两侧,该隔离栅包括若干组间距相等的立柱组件,和位于所述立柱组件上的焊接网片、监测组件,所述监测组件用于监测团雾,包括安装于所述箱体内的监测控制器、电池控制器、温度传感器、湿度传感器、gprs模块,以及能见度仪、太阳能板、锂电池,所述太阳能板安装于所述檐帽的固定槽内且通过连接线与所述电池控制器相电性连接,所述电池安装于所述管柱的上部且通过连接线与所述电池控制器相电性连接,所述能见度仪安装在所述箱体的上侧和所述檐帽的下侧,所述能见度仪通过连接线与所述监测控制器相电性连接,所述监测控制器通过连接线分别与所述温度传感器、所述湿度传感器和所述gprs模块相电性连接。以上结构,该申请将监测团雾的监测组件与立柱组件结合起来,不仅具有原有的隔离防护功能,还具有监测团雾的作用,通过对道路上的团雾进行检测和及时预报,避免了因突发团雾引发道路交通事故的发生,确保生命和财产的安全。

附图说明

上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本实用新型的较佳实施例并配合附图详细说明如后。

图1为实施例一中的刺钢丝隔离栅的结构示意图;

图2为图1中a部的局部放大图;

图3为实施例一中的钢丝和包塑层的剖视图;

图4为实施例一中的固定板的结构示意图;

图5为实施例一中的监测组件的电路原理图;

图例说明:1-立柱组件;11-第一立柱;111-管柱;112-箱体;113-箱盖;114-檐帽;115-铰链;

12-第二立柱;13-第三立柱;14-第四立柱;15-柱体;16-柱帽;2-焊接网片;21-横筋;22-纵筋;23-钢丝;24-包塑层;

3-紧固件;31-固定板;311-u型部;312-固定部;

4-监测组件;41-监测控制器;42-电池控制器;43-温度传感器;44-湿度传感器;45-gprs模块;46-能见度仪;47-太阳能板;48-锂电池。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。此外,下文为了描述方便,所引用的“上”、“下”、“左”、“右”等于附图本身的上、下、左、右等方向一致,下文中的“第一”、“第二”等为描述上加以区分,并没有其他特殊含义。

针对现有技术中存在的问题,本实用新型提供一种焊接网隔离栅,该隔离栅包括若干组间距相等的立柱组件,和位于所述立柱组件上的焊接网片、监测组件,具体说明如下:

(1)立柱组件

所述立柱组件包括依次排列的第一立柱、第二立柱、第三立柱和第四立柱,所述第一立柱包括管柱、箱体、箱盖、檐帽,所述箱体位于所述管柱上侧,所述箱体与所述管柱相贯通,所述箱盖通过铰链与所述箱体相活动连接,所述檐帽位于所述箱体的上端,所述檐帽为u型板材,所述檐帽上端设有固定槽。

在具体应用场景中,所述第一立柱还包括锁具,所述锁具由电磁锁和锁扣组成,所述锁扣固定于所述箱盖上,所述电磁锁固定于所述箱体上,所述电磁锁通过连接线与所述电池控制器相电性连接。

在具体应用场景中,通过设置箱盖,方便了操作工人对监测组件的安装、检修和维护。

在具体应用场景中,通过在箱体上侧设置檐帽,檐帽不仅可以用来安装太阳能板,还避免了因风吹日晒导致能见度仪出现损害。

在具体应用场景中,所述立柱组件还包括斜撑,所述斜撑的数量为两个且对称固定于所述第一立柱的左右两侧,所述斜撑与所述第一立柱间的夹角为β,其中45°≤β≤70°。

所述第二立柱、所述第三立柱和所述第四立柱均包括柱体、柱帽,所述柱体与所述管柱均为中空结构且高度相同,所述柱帽插扣在所述柱体的上端。

在具体应用场景中,所述立柱组件还包括预制块,所述预制块掩埋于地下,所述预制块由混凝土浇筑而成,所述预制块的形状为圆柱形,所述预制块上开设有预制,所述管柱或所述柱体或所述斜撑的下部插在所述预制固定孔内,使得所述第一立柱或所述第二立柱或所述第三立柱或所述第四立柱或所述斜撑与所述预制块相固定连接。

进一步,所述第一立柱与所述第二立柱的间距,和所述第二立柱与所述第三立柱的间距,以及所述第三立柱与所述第四立柱的间距均为l,其中40m≤l≤70m。

在具体应用场景中,所述第一立柱与所述第二立柱的间距,和所述第二立柱与所述第三立柱的间距,以及所述第三立柱与所述第四立柱的间距l为50m。

进一步,所述箱盖上开设有温度监测孔、湿度监测孔,所述温度监测孔与所述温度传感器相对应,所述湿度监测孔与所述湿度传感器相对应。

(2)焊接网片

所述焊接网片通过紧固件固定于所述管柱和所述柱体上,所述焊接网片包括若干根横筋和纵筋,所述横筋与所述纵筋相互交错形成网孔,相邻间的所述横筋相互平行,所述横筋呈波浪形。

在具体应用场景中,焊接网片与立柱组件的配合使得焊接网隔离栅具有组装灵活、安装快捷、美观、耐用、不变形、结实耐用的优点。

进一步,所述横筋和所述纵筋均由钢丝制成,所述钢丝的直径为d,其中3mm≤d≤6mm。

进一步,所述钢丝外表面包覆有包塑层,所述包塑层的厚度不小于0.35mm,所述钢丝的材质为pvc。

在具体应用场景中,通过在钢丝外表面包覆有包塑层,增强了钢丝的防腐性能,保证了焊接网片的使用寿命。

进一步,所述紧固件包括固定板和螺钉,所述固定板用于夹持所述纵筋并经所述螺钉固定于所述管柱或所述柱体上。

进一步,所述固定板包括包括u型部,和对称位于所述u型部两侧的固定部,所述固定部上开设有供所述螺钉通过的固定孔。

(3)监测组件

所述监测组件用于监测团雾,包括安装于所述箱体内的监测控制器、电池控制器、温度传感器、湿度传感器、gprs模块,以及能见度仪、太阳能板、锂电池,所述太阳能板安装于所述檐帽的固定槽内且通过连接线与所述电池控制器相电性连接,所述电池安装于所述管柱的上部且通过连接线与所述电池控制器相电性连接,所述能见度仪安装在所述箱体的上侧和所述檐帽的下侧,所述能见度仪通过连接线与所述监测控制器相电性连接,所述监测控制器通过连接线分别与所述温度传感器、所述湿度传感器和所述gprs模块相电性连接。

在具体应用场景中,所述太阳能板采用单晶硅电池片,所述单晶硅电池片的上侧设有钢化玻璃,所述钢化玻璃透光率高,并且能抗击雨雪和冰雹。所述太阳能板的功率为300w。

在具体应用场景中,所述电池控制器用于控制所述锂电池的充电和放电。

在具体应用场景中,所述锂电池通过支架固定于所述管柱的上端。

在具体应用场景中,通过太阳能板将光能转化为电能经电池控制器储存到锂电池中,锂电池给能见度仪、温度传感器、湿度传感器、监测控制器及gprs模块供电,通过能见度仪、温度传感器、湿度传感器对该道路附近的能见度值、大气环境温度、湿度等气象要素进行监测并将信息传递至监测控制器,监测控制器结合上述各气象要素实时的反演出当前道路是否有团雾存在,并将测量数据通过gprs模块以无线传输的方式上传至数据终端。

由于团雾的预警需要通过布设多个监测组件才能实现,因此根据道路的事情情况,设置多组立柱组件。

进一步,所述能见度仪包括靶体和依次连接的光学放大器、近红外面阵ccd传感器、信号处理器和激发器,所述近红外面阵ccd传感器感知所述靶体来获取所述靶体的视亮度信息,若有雾时,所述放大器通过所述激发器来放大被测所述靶体的视亮度信息,增强感光度,所述信号处理器通过对所述近红外面阵ccd传感器感知的所述靶体的视亮度信息进行分析计算得出能见度数值,并输送给所述监测控制器。

在具体应用场景中,所述信号处理器为嵌入式结构,可在-30~80℃的温度范围内正常工作,并且提高了视距能见度图像处理与识别速度,灵敏度高,适应性强,特别适合于能见度的实时测量和需要密集布点的高速公路团雾的实时监测,

进一步,所述激发器位于所述靶体与所述放大器之间,所述激发器的输出波长为900nm。

进一步,所述近红外面阵ccd传感器探测波长范围为900~1000nm;分辨率为1628×1236像素。

实施例一

基于上述构思,如图1-5所示,为本实用新型所提供的第一种具体应用场景中的焊接网隔离栅的结构示意图,该隔离栅包括若干组间距相等的立柱组件1,和位于所述立柱组件1上的焊接网片2、监测组件4,其中,

如图1所示,所述立柱组件1包括依次排列的第一立柱11、第二立柱12、第三立柱13和第四立柱14,所述第一立柱11包括管柱111、箱体112、箱盖113、檐帽114,所述箱体112位于所述管柱111上侧,所述箱体112与所述管柱111相贯通,所述箱盖113通过铰链115与所述箱体112相活动连接,所述檐帽114位于所述箱体112的上端,所述檐帽114为u型板材,所述檐帽114上端设有固定槽;

如图1所示,所述第二立柱12、所述第三立柱13和所述第四立柱14均包括柱体15、柱帽16,所述柱体15与所述管柱111均为中空结构且高度相同,所述柱帽16插扣在所述柱体15的上端;

如图1所示,所述焊接网片2通过紧固件3固定于所述管柱111和所述柱体15上,所述焊接网片2包括若干根横筋21和纵筋22,所述横筋21与所述纵筋22相互交错形成网孔,相邻间的所述横筋21相互平行,所述横筋21呈波浪形;

如图2所示,所述监测组件4用于监测团雾,包括安装于所述箱体112内的监测控制器41、电池控制器42、温度传感器43、湿度传感器44、gprs模块45,以及能见度仪46、太阳能板47、锂电池48,所述太阳能板47安装于所述檐帽114的固定槽内且通过连接线与所述电池控制器42相电性连接,如图5所示,所述电池安装于所述管柱111的上部且通过连接线与所述电池控制器42相电性连接,所述能见度仪46安装在所述箱体112的上侧和所述檐帽114的下侧,所述能见度仪46通过连接线与所述监测控制器41相电性连接,所述监测控制器41通过连接线分别与所述温度传感器43、所述湿度传感器44和所述gprs模块45相电性连接。

进一步,所述第一立柱11与所述第二立柱12的间距,和所述第二立柱12与所述第三立柱13的间距,以及所述第三立柱13与所述第四立柱14的间距均为l,其中40m≤l≤70m。

进一步,如图2所示,所述箱盖113上开设有温度监测孔、湿度监测孔,所述温度监测孔与所述温度传感器43相对应,所述湿度监测孔与所述湿度传感器44相对应。

进一步,所述横筋21和所述纵筋22均由钢丝23制成,所述钢丝23的直径为d,其中3mm≤d≤6mm。

进一步,如图3所示,所述钢丝23外表面包覆有包塑层24,所述包塑层24的厚度不小于0.35mm,所述钢丝23的材质为pvc。

进一步,所述紧固件3包括固定板31和螺钉,所述固定板31用于夹持所述纵筋22并经所述螺钉固定于所述管柱111或所述柱体15上。

进一步,如图4所示,所述固定板31包括包括u型部311,和对称位于所述u型部311两侧的固定部312,所述固定部312上开设有供所述螺钉通过的固定孔。

进一步,所述能见度仪46包括靶体和依次连接的光学放大器、近红外面阵ccd传感器、信号处理器和激发器,所述近红外面阵ccd传感器感知所述靶体来获取所述靶体的视亮度信息,若有雾时,所述放大器通过所述激发器来放大被测所述靶体的视亮度信息,增强感光度,所述信号处理器通过对所述近红外面阵ccd传感器感知的所述靶体的视亮度信息进行分析计算得出能见度数值,并输送给所述监测控制器41。

进一步,所述激发器位于所述靶体与所述放大器之间,所述激发器的输出波长为900nm。

进一步,所述近红外面阵ccd传感器探测波长范围为900~1000nm;分辨率为1628×1236像素。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

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