CN110284751A - 一种砼电杆防倾倒基座 - Google Patents

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李光海
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    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H12/00Towers; Masts or poles; Chimney stacks; Water-towers; Methods of erecting such structures
    • E04H12/22Sockets or holders for poles or posts

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
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Abstract

本发明涉及一种砼电杆防倾倒基座。该砼电杆防倾倒基座,包括基座架,所述基座架的中部固定安装有电线杆主体,所述基座架的内表面对称设置有从边缘位置至中心位置的滑轨,所述滑轨的表面的滑动安装有若干组压块,所述滑轨的末端位置固定安装有控制机构,所述控制机构控制压块在滑轨表面移动,若干组所述压块在原始状态下,均匀分布于滑轨表面,所述基座架的上端面固定安装有水平检测机构;该砼电杆防倾倒基座,设计巧妙,操作方便,便于野外的砼电杆防倾倒使用,便于推广使用。

Description

一种砼电杆防倾倒基座
技术领域
本发明属于电线杆技术领域,具体涉及一种砼电杆防倾倒基座。
背景技术
现代社会离不开电能,而电能往往需要输电线路来进行传输,电杆、杆塔等都是为了输送电路而存在的基本设施,这些电杆、杆塔长期固定于外界,很容易出现各种情况导致的其倾斜影响其正常的输送电能,导致倾斜的方式如外力的破坏、恶劣天气的破坏等,导致塔基周围土石松动等易发生倾斜,造成输电线路张力改变,进而破坏输电的稳定性,因此对这些设施的倾斜监测是保证输电线路稳定运行的一个重要部分,但需要说明的是,多数倾斜均是缓慢出现的,如土壤的松动改变或者因为天气带来的土石减少,因此,在发生倾斜后,若能即时的调整设施的基座部分,可以进一步减慢整体发生倾斜的时间,抑制其倾斜程度;现有的砼电杆防倾倒基座多数其本身就自带有水平检测机构,水平检测机构通过加速度传感器与陀螺仪传感器配合感应安装位置的倾斜变化,再通过信号输送模块将信号传递至后台监控处,提醒维护人员前来维护,但是很多电杆设施均设置于荒郊野外,可能距离过远,维护人员到达需要一定的时间,在该时间内,传统的装置均无法调整。
发明内容
本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种结构简单,设计合理的砼电杆防倾倒基座。
本发明通过以下技术方案来实现上述目的:
一种砼电杆防倾倒基座,包括基座架,所述基座架的中部固定安装有电线杆主体,所述基座架的内表面对称设置有从边缘位置至中心位置的滑轨,所述滑轨的表面的滑动安装有若干组压块,所述滑轨的末端位置固定安装有控制机构,所述控制机构控制压块在滑轨表面移动,若干组所述压块在原始状态下,均匀分布于滑轨表面,所述基座架的上端面固定安装有水平检测机构。
作为本发明的进一步优化方案,所述压块的下端固定安装有下滑块,所述滑轨的下端面设置有滑道,所述下滑块与滑道配合,限位所述压块沿滑轨移动。
作为本发明的进一步优化方案,所述控制机构的输出端固定连接有控制杆,所述控制杆与压块固定连接。
作为本发明的进一步优化方案,所述控制杆的末端与下滑块固定连接。
作为本发明的进一步优化方案,所述水平检测机构包括加速度传感器与陀螺仪传感器,所述基座架的表面固定安装有控制箱,所述控制箱的输入端与水平检测机构的输入端电性连接,所述控制箱控制压块的滑动。
作为本发明的进一步优化方案,所述控制箱内包括AT80S51单片机***,所述控制机构与连接杆构成液压杆伸缩机构。
作为本发明的进一步优化方案,所述滑轨的数量为四组,四组所述滑轨组合为十字型。
本发明的有益效果在于:本发明通过水平检测机构检测基座发生倾斜后,可以通过控制机构控制压块在滑轨表面的分布,从而改变基座底部的重量分配,从而达到稳定整个装置,减小基座的倾斜程度,以及减缓基座倾倒的发生时间,整个装置设计巧妙,操作方便,便于野外的砼电杆防倾倒使用,便于推广使用。
附图说明
图1是本发明的整体结构示意图;
图2是本发明的图1的俯视结构示意图;
图3是本发明压块的结构示意图;
图4是本发明压块在通常状态下的分散分布图。
图中:1、基座架;2、电线杆主体;3、压块;31、一号压块;32、二号压块;33、三号压块;4、控制杆;5、控制机构;6、下滑块。
具体实施方式
下面结合附图对本申请作进一步详细描述,有必要在此指出的是,以下具体实施方式只用于对本申请进行进一步的说明,不能理解为对本申请保护范围的限制,该领域的技术人员可以根据上述申请内容对本申请作出一些非本质的改进和调整。
实施例1
如图1-4所示,一种砼电杆防倾倒基座,包括基座架1,所述基座架1的中部固定安装有电线杆主体2,所述基座架1的内表面对称设置有从边缘位置至中心位置的滑轨,所述滑轨的表面的滑动安装有若干组压块3,所述滑轨的末端位置固定安装有控制机构5,所述控制机构5控制压块3在滑轨表面移动,若干组所述压块3在原始状态下,均匀分布于滑轨表面,所述基座架1的上端面固定安装有水平检测机构。
所述压块3的下端固定安装有下滑块6,所述滑轨的下端面设置有滑道,所述下滑块6与滑道配合,限位所述压块3沿滑轨移动,下滑块6在本实施例中为工字型,在压块3的底部周边可以涂抹润滑油或者安装移动滚轮辅助压块3移动(图中未画出);所述控制机构5的输出端固定连接有控制杆4,所述控制杆4与压块3固定连接;所述控制杆4的数量为三组,配合本实施例中的三组压块3,且控制杆4的末端与下滑块6固定连接;所述水平检测机构包括加速度传感器与陀螺仪传感器,所述基座架1的表面固定安装有控制箱,所述控制箱的输入端与水平检测机构的输入端电性连接,所述控制箱控制压块3的滑动;所述控制箱内包括AT80S51单片机***,所述控制机构5与连接杆4构成液压杆伸缩机构,该液压杆伸缩机构即为液压缸和电动泵站构成的液压伸缩杆***,除此之外还可以利用气缸件或者电动伸缩杆来控制压块3的移动;在本实施例中,所述滑轨的数量为四组,四组所述滑轨组合为十字型,可以通过移动压块3来有效的减小基座倾斜的程度,防止基座倾倒。
需要说明的是,该砼电杆防倾倒基座,在本实施例中,压块3的数量为三组,分别为一号压块31、二号压块32与三号压块33,如图1所示,该三组压块3的重量分别是三号压块33大于二号压块32,二号压块32大于一号压块31,二号压块32与三号压块33的侧面形状如图3所示形似“7”字状(去除下滑块6后),“7”字状的横臂进一步的增加了压块3的重量,通常状态下,三块压块3均匀分布于滑轨表面,由于四组滑轨的十字型,规则对称性,因此压块3在安装时,可以通过控制箱控制液压杆伸缩机构促使压块3的分布均匀对称,且分散,如图4所示,当某一侧发生倾斜时,水平检测机构传递信号至控制箱,控制箱控制该侧的压块3向中心位置移动,减小倾斜侧的压力,在控制箱内还应当包括信号输送模块,当压块3因为倾斜问题移动后,应当通过信号输送模块传输信号至后台监控计算机,通知维护人员,前来处理维护。
还需要说明的是,本发明的具体用法不仅限于上述,例如初始状态若如图1所示,当某一侧发生倾斜时,控制箱控制另一块压块3移动,进行分散化,增大另一侧的压力,从而也可以减弱基座的倾斜程度。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。

Claims (7)

1.一种砼电杆防倾倒基座,其特征在于,包括基座架,所述基座架的中部固定安装有电线杆主体,所述基座架的内表面对称设置有从边缘位置至中心位置的滑轨,所述滑轨的表面的滑动安装有若干组压块,所述滑轨的末端位置固定安装有控制机构,所述控制机构控制压块在滑轨表面移动,若干组所述压块在原始状态下,均匀分布于滑轨表面,所述基座架的上端面固定安装有水平检测机构。
2.根据权利要求1所述的一种砼电杆防倾倒基座,其特征在于:所述压块的下端固定安装有下滑块,所述滑轨的下端面设置有滑道,所述下滑块与滑道配合,限位所述压块沿滑轨移动。
3.根据权利要求2所述的一种砼电杆防倾倒基座,其特征在于:所述控制机构的输出端固定连接有控制杆,所述控制杆与压块固定连接。
4.根据权利要求3所述的一种砼电杆防倾倒基座,其特征在于:所述控制杆的末端与下滑块固定连接。
5.根据权利要求4所述的一种砼电杆防倾倒基座,其特征在于:所述水平检测机构包括加速度传感器与陀螺仪传感器,所述基座架的表面固定安装有控制箱,所述控制箱的输入端与水平检测机构的输入端电性连接,所述控制箱控制压块的滑动。
6.根据权利要求5所述的一种砼电杆防倾倒基座,其特征在于:所述控制箱内包括AT80S51单片机***,所述控制机构与连接杆构成液压杆伸缩机构。
7.根据权利要求1所述的一种砼电杆防倾倒基座,其特征在于:所述滑轨的数量为四组,四组所述滑轨组合为十字型。
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