高速波形护栏无线电波测速装置及其使用方法与流程



1.本发明涉及道路测速领域,特指一种高速波形护栏无线电波测速装置。


背景技术:



2.为了限制高速车辆的行驶速度,需要利用相应的无线电波移动测速装置沿着高速护栏进行不定点的测速监控,现有的无线电波测速装置通常会沿着高速护栏移动进行不定点的测速监控,若高速护栏出现断裂、扭曲等情况时,无线电波测速装置便无法继续沿着高速护栏移动,并且测速装置在经过断裂、扭曲等部分时,容易从护栏的扭曲和断裂处跌落,从而不仅会影响到高速车辆测速监控工作的进行,还容易导致无线电波测速装置损坏,而且无线电波测速装置倾斜放置在高速护栏上,当遇到高速护栏接头处,无线电波测速装置经过会产生较大的晃动幅度,导致无线电波测速装置的稳定性较差。


技术实现要素:



3.本发明的目的在于克服现有技术的缺陷,提供一种高速波形护栏无线电波测速装置,解决了测速装置难以通过护栏的扭曲和断裂处的问题,通过对测速装置的结构进行优化,使得测速装置能够顺利通过护栏的扭曲和断裂处,防止测速装置跌落或损坏,并且提升测速装置移动时的稳定性,减少晃动幅度,提升测速的精准度。
4.实现上述目的的技术方案是:
5.本发明提供了一种高速波形护栏无线电波测速装置,包括:
6.供置于地面且高度可调的架体,架体的底部安装有滚轮;
7.安装于架体的顶部的测速器,以对车辆进行测速;
8.位置可调地安装于架体的辅助架,该辅助架安装有辅助轮,以贴合于护栏的侧部;
9.与架体和辅助架控制连接的控制器;以及
10.安装于架体且与控制器电连接的图像采集模块,通过图像采集模块拍摄到护栏的断裂弯曲处,以触发控制器控制架体升高并控制辅助架向远离护栏的方向移动,使得辅助轮脱离护栏,从而架体能够通过护栏的断裂弯曲处。
11.本发明高速波形护栏无线电波测速装置,通过图像采集模块拍摄到护栏的断裂弯曲处,以触发控制器控制架体升高并控制辅助架向远离护栏的方向移动,使得辅助轮脱离护栏,从而架体能够通过护栏的断裂弯曲处,解决了测速装置难以通过护栏的扭曲和断裂处的问题,通过对测速装置的结构进行优化,使得测速装置能够顺利通过护栏的扭曲和断裂处,防止测速装置跌落或损坏,并且提升测速装置移动时的稳定性,减少晃动幅度,提升测速的精准度。
12.本发明高速波形护栏无线电波测速装置的进一步改进在于,测速器呈半圆形;
13.测速装置还包括一端固定于架体的顶部且另一端延伸至测速器的顶部的弧形杆、转动连接于弧形杆且与测速器相匹配呈弧形的弧形板以及固定于弧形板的底部且贴合于测速器的表面的清洁板,通过转动弧形板,以使得清洁板沿测速器的表面移动。
14.本发明高速波形护栏无线电波测速装置的进一步改进在于,还包括安装于弧形杆位于测速器的顶部的端部的驱动电机,驱动电机与控制器电连接,驱动电机的输出轴穿过弧形杆且与弧形板固定连接;
15.通过控制器控制驱动电机启动,以带动弧形杆绕驱动电机的输出轴转动,从而清洁板清理测速器的表面。
16.本发明高速波形护栏无线电波测速装置的进一步改进在于,还包括与控制器电连接的定时器,定时器经设定时间后触发控制器控制驱动电机启动。
17.本发明高速波形护栏无线电波测速装置的进一步改进在于,架体包括:
18.箱体,箱体的底部开设有开口;
19.水平固设于箱体的内部的固定板,固定板的底面转动连接有若干螺套;
20.穿设于固定板且螺合于螺套的螺杆,螺杆的底端自开口向外伸出;以及
21.固定于若干螺杆的底部的连接板,滚轮转动安装于连接板的底部,通过转动螺套,使得螺杆带动连接板上下移动,从而调节架体的高度。
22.本发明高速波形护栏无线电波测速装置的进一步改进在于,还包括安装于固定板的底部且与控制器驱动连接的电机、与电机驱动连接的传力轴、固定套设于传力轴的第一锥形齿轮以及固定套设于螺套且与第一锥形齿轮相啮合的第二锥形齿轮;
23.通过控制器控制电机启动,使得传力轴带动第一锥形齿轮转动,从而第二锥形齿轮带动螺套转动。
24.本发明高速波形护栏无线电波测速装置的进一步改进在于,辅助架包括竖直固定于架体的侧部且与控制器电连接的第一伸缩杆、水平固定于第一伸缩杆的顶部且与控制器电连接的第二伸缩杆以及固定于第二伸缩杆远离第一伸缩杆的端部且与护栏相平行的辅助板,辅助轮转动安装于辅助板;
25.通过控制器控制第一伸缩杆和第二伸缩杆伸长或缩短,以使得辅助轮贴合或脱离护栏。
26.本发明高速波形护栏无线电波测速装置的进一步改进在于,还包括倾斜地固定于架体的侧部的倾斜杆、固定于倾斜杆远离架体的端部的套管、插设于套管的调节杆以及安装于调节杆的底部且供置于地面的支撑轮;
27.通过调节架体的高度,使得调节杆沿套管来回移动,从而支撑轮能够贴合于地面。
28.本发明高速波形护栏无线电波测速装置的进一步改进在于,还包括与图像采集模块连接的数据传输模块;
29.通过数据传输模块将图像采集模块拍摄到护栏的断裂弯曲处的图像传输给终端。
30.本发明提供了一种高速波形护栏无线电波测速装置的使用方法,包括如下步骤:
31.提供测速装置,转动滚轮,以带动架体沿护栏移动,并利用测速器对车辆进行测速;
32.当图像采集模块拍摄到护栏的断裂弯曲处,以触发控制器控制架体升高并控制辅助架向远离护栏的方向移动,使得辅助轮脱离护栏,从而架体能够通过护栏的断裂弯曲处。
附图说明
33.图1为本发明高速波形护栏无线电波测速装置的立体图。
34.图2为本发明高速波形护栏无线电波测速装置的清洁板部分的放大示意图。
35.图3为本发明高速波形护栏无线电波测速装置的正面剖视图。
36.图4为本发明高速波形护栏无线电波测速装置的辅助架部分的放大示意图。
37.图5为本发明高速波形护栏无线电波测速装置另一侧的立体图,其中省略了辅助架等结构。
具体实施方式
38.下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。
39.参阅图1,本发明提供了一种高速波形护栏无线电波测速装置,通过图像采集模块拍摄到护栏的断裂弯曲处,以触发控制器控制架体升高并控制辅助架向远离护栏的方向移动,使得辅助轮脱离护栏,从而架体能够通过护栏的断裂弯曲处,解决了测速装置难以通过护栏的扭曲和断裂处的问题,通过对测速装置的结构进行优化,使得测速装置能够顺利通过护栏的扭曲和断裂处,防止测速装置跌落或损坏,并且提升测速装置移动时的稳定性,减少晃动幅度,提升测速的精准度。下面结合附图对本发明高速波形护栏无线电波测速装置进行说明。
40.参阅图1,图1为本发明高速波形护栏无线电波测速装置的立体图。下面结合图1,对本发明高速波形护栏无线电波测速装置进行说明。
41.如图1~5所示,本发明高速波形护栏无线电波测速装置,包括:
42.供置于地面且高度可调的架体11,架体11的底部安装有滚轮1151;
43.安装于架体11的顶部的测速器16,以对车辆进行测速;
44.位置可调地安装于架体11的辅助架12,该辅助架12安装有辅助轮1231,以贴合于护栏的侧部;
45.与架体11和辅助架12控制连接的控制器;以及
46.安装于架体11且与控制器电连接的图像采集模块15,通过图像采集模块15拍摄到护栏的断裂弯曲处,以触发控制器控制架体11升高并控制辅助架12向远离护栏的方向移动,使得辅助轮1231脱离护栏,从而架体11能够通过护栏的断裂弯曲处。
47.具体的,架体11包括:
48.箱体111,箱体111的底部开设有开口;
49.水平固设于箱体111的内部的固定板112,固定板112的底面转动连接有若干螺套113;
50.穿设于固定板112且螺合于螺套113的螺杆114,螺杆114的底端自开口向外伸出;以及
51.固定于若干螺杆114的底部的连接板115,滚轮转动安装于连接板115的底部,通过转动螺套113,使得螺杆114带动连接板115上下移动,从而调节架体11的高度。
52.具体的,还包括安装于固定板112的底部且与控制器驱动连接的电机1111、与电机1111驱动连接的传力轴1112、固定套设于传力轴1112的第一锥形齿轮1113以及固定套设于螺套且与第一锥形齿轮1113相啮合的第二锥形齿轮1131;
53.通过控制器控制电机1111启动,使得传力轴1112带动第一锥形齿轮1113转动,从而第二锥形齿轮1131带动螺套113转动。
54.较佳地,如图5所示,可在架体11靠近辅助轮1231的一侧安装若干定位轮,以贴合于护栏。
55.作为本发明的一较佳实施方式,测速器16呈半圆形;
56.测速装置还包括一端固定于架体11的顶部且另一端延伸至测速器16的顶部的弧形杆14、转动连接于弧形杆14且与测速器相匹配呈弧形的弧形板141以及固定于弧形板141的底部且贴合于测速器16的表面的清洁板142,通过转动弧形板141,以使得清洁板142沿测速器16的表面移动。
57.具体的,还包括安装于弧形杆14位于测速器16的顶部的端部的驱动电机1411,驱动电机1411与控制器电连接,驱动电机1411的输出轴穿过弧形杆14且与弧形板141固定连接;
58.通过控制器控制驱动电机1411启动,以带动弧形杆141绕驱动电机1411的输出轴转动,从而清洁板142清理测速器16的表面。
59.较佳地,该清洁板142由弹性材料制成。
60.具体的,还包括与控制器电连接的定时器,定时器经设定时间后触发控制器控制驱动电机启动。
61.进一步的,辅助架12包括竖直固定于架体11的侧部且与控制器电连接的第一伸缩杆121、水平固定于第一伸缩杆121的顶部且与控制器电连接的第二伸缩杆122以及固定于第二伸缩杆122远离第一伸缩杆121的端部且与护栏相平行的辅助板123,辅助轮1231转动安装于辅助板123;
62.通过控制器控制第一伸缩杆121和第二伸缩杆122伸长或缩短,以使得辅助轮1231贴合或脱离护栏。
63.进一步的,还包括倾斜地固定于架体11的侧部的倾斜杆13、固定于倾斜杆13远离架体11的端部的套管131、插设于套管131的调节杆132以及安装于调节杆132的底部且供置于地面的支撑轮1321;
64.通过调节架体11的高度,使得调节杆132沿套管131来回移动,从而支撑轮1321能够贴合于地面。
65.进一步的,还包括与图像采集模块15连接的数据传输模块;
66.通过数据传输模块将图像采集模块15拍摄到护栏的断裂弯曲处的图像传输给终端。
67.较佳地,图像采集模块15可以是摄像头。
68.本发明高速波形护栏无线电波测速装置的具体实施方式如下:
69.将架体11置于靠近护栏的路面,利用控制器控制第一伸缩杆121伸长,使得第二伸缩杆122位于护栏的上方,进而伸长第二伸缩杆122,使得辅助板123位于护栏远离架体的一侧,进而收缩第一伸缩杆121和第二伸缩杆122,使得辅助轮1231能够贴合于护栏远离架体的一侧,此时滚轮1151和支撑轮1321均置于地面;
70.滚轮转动,带动架体11沿护栏移动,可利用测速器16对车辆进行测速;
71.架体11的前后两侧均安装有图像采集模块15,当前方的图像采集模块15拍摄到护栏的断裂弯曲处,触发控制器控制电机1111转动且控制第一伸缩杆121和第二伸缩杆122伸缩,电机1111转动带动传力轴1112和第一锥形齿轮1113转动,从而带动第二锥形齿轮1131
和螺套113转动,使得螺杆114向下移动,从而架体11的高度变高,同时第一伸缩杆121上升且第二伸缩杆122伸长,使得辅助轮1231脱离护栏,此时架体11能够通过护栏的断裂弯曲处;
72.当后方的图像采集模块15拍摄到护栏的断裂弯曲处,则说明架体11已经通过该断裂弯曲处,触发控制器控制电机1111转动且控制第一伸缩杆121和第二伸缩杆122伸缩,电机1111转动带动传力轴1112和第一锥形齿轮1113转动,从而带动第二锥形齿轮1131和螺套113转动,使得螺杆114向上移动,从而架体11的高度变低,同时第一伸缩杆121缩短且第二伸缩杆122缩短,使得辅助轮1231恢复原位并贴合于护栏;
73.数据传输模块将图像采集模块15拍摄的护栏的断裂弯曲处的图像传输给道路养护的终端设备,以提醒道路养护人员对该处的护栏进行维修;
74.定时器每经过设定时间后,触发控制器控制驱动电机1411转动,从而带动弧形板141和清洁板142沿着测速器的表面移动,从而对测速器16的表面进行清理。
75.本发明还提供了一种高速波形护栏无线电波测速装置的使用方法,该方法包括如下步骤:
76.提供测速装置,转动滚轮1151,以带动架体11沿护栏移动,并利用测速器16对车辆进行测速;
77.当图像采集模块15拍摄到护栏的断裂弯曲处,以触发控制器控制架体11升高并控制辅助架12向远离护栏的方向移动,使得辅助轮1231脱离护栏,从而架体11能够通过护栏的断裂弯曲处。
78.本发明提供的使用方法实际实施的具体操作方式如下:
79.将架体11置于靠近护栏的路面,利用控制器控制第一伸缩杆121伸长,使得第二伸缩杆122位于护栏的上方,进而伸长第二伸缩杆122,使得辅助板123位于护栏远离架体的一侧,进而收缩第一伸缩杆121和第二伸缩杆122,使得辅助轮1231能够贴合于护栏远离架体的一侧,此时滚轮1151和支撑轮1321均置于地面;
80.滚轮转动,带动架体11沿护栏移动,可利用测速器16对车辆进行测速;
81.架体11的前后两侧均安装有图像采集模块15,当前方的图像采集模块15拍摄到护栏的断裂弯曲处,触发控制器控制电机1111转动且控制第一伸缩杆121和第二伸缩杆122伸缩,电机1111转动带动传力轴1112和第一锥形齿轮1113转动,从而带动第二锥形齿轮1131和螺套113转动,使得螺杆114向下移动,从而架体11的高度变高,同时第一伸缩杆121上升且第二伸缩杆122伸长,使得辅助轮1231脱离护栏,此时架体11能够通过护栏的断裂弯曲处;
82.当后方的图像采集模块15拍摄到护栏的断裂弯曲处,则说明架体11已经通过该断裂弯曲处,触发控制器控制电机1111转动且控制第一伸缩杆121和第二伸缩杆122伸缩,电机1111转动带动传力轴1112和第一锥形齿轮1113转动,从而带动第二锥形齿轮1131和螺套113转动,使得螺杆114向上移动,从而架体11的高度变低,同时第一伸缩杆121缩短且第二伸缩杆122缩短,使得辅助轮1231恢复原位并贴合于护栏;
83.数据传输模块将图像采集模块15拍摄的护栏的断裂弯曲处的图像传输给道路养护的终端设备,以提醒道路养护人员对该处的护栏进行维修;
84.定时器每经过设定时间后,触发控制器控制驱动电机1411转动,从而带动弧形板
141和清洁板142沿着测速器的表面移动,从而对测速器16的表面进行清理。
85.以上结合附图实施例对本发明进行了详细说明,本领域中普通技术人员可根据上述说明对本发明做出种种变化例。因而,实施例中的某些细节不应构成对本发明的限定,本发明将以所附权利要求书界定的范围作为本发明的保护范围。

技术特征:


1.一种高速波形护栏无线电波测速装置,其特征在于,包括:供置于地面且高度可调的架体,所述架体的底部安装有滚轮;安装于所述架体的顶部的测速器,以对车辆进行测速;位置可调地安装于所述架体的辅助架,所述辅助架安装有辅助轮,以贴合于护栏的侧部;与所述架体和所述辅助架控制连接的控制器;以及安装于所述架体且与所述控制器电连接的图像采集模块,通过所述图像采集模块拍摄到所述护栏的断裂弯曲处,以触发所述控制器控制所述架体升高并控制所述辅助架向远离所述护栏的方向移动,使得所述辅助轮脱离所述护栏,从而所述架体能够通过所述护栏的断裂弯曲处。2.如权利要求1所述的高速波形护栏无线电波测速装置,其特征在于,所述测速器呈半圆形;所述测速装置还包括一端固定于所述架体的顶部且另一端延伸至所述测速器的顶部的弧形杆、转动连接于所述弧形杆且与所述测速器相匹配呈弧形的弧形板以及固定于所述弧形板的底部且贴合于所述测速器的表面的清洁板,通过转动所述弧形板,以使得所述清洁板沿所述测速器的表面移动。3.如权利要求2所述的高速波形护栏无线电波测速装置,其特征在于,还包括安装于所述弧形杆位于所述测速器的顶部的端部的驱动电机,所述驱动电机与所述控制器电连接,所述驱动电机的输出轴穿过所述弧形杆且与所述弧形板固定连接;通过所述控制器控制所述驱动电机启动,以带动所述弧形杆绕所述驱动电机的输出轴转动,从而所述清洁板清理所述测速器的表面。4.如权利要求3所述的高速波形护栏无线电波测速装置,其特征在于,还包括与所述控制器电连接的定时器,所述定时器经设定时间后触发所述控制器控制所述驱动电机启动。5.如权利要求1所述的高速波形护栏无线电波测速装置,其特征在于,所述架体包括:箱体,所述箱体的底部开设有开口;水平固设于所述箱体的内部的固定板,所述固定板的底面转动连接有若干螺套;穿设于所述固定板且螺合于所述螺套的螺杆,所述螺杆的底端自所述开口向外伸出;以及固定于若干所述螺杆的底部的连接板,所述滚轮转动安装于所述连接板的底部,通过转动所述螺套,使得所述螺杆带动所述连接板上下移动,从而调节所述架体的高度。6.如权利要求5所述的高速波形护栏无线电波测速装置,其特征在于,还包括安装于所述固定板的底部且与所述控制器驱动连接的电机、与所述电机驱动连接的传力轴、固定套设于所述传力轴的第一锥形齿轮以及固定套设于所述螺套且与所述第一锥形齿轮相啮合的第二锥形齿轮;通过控制器控制所述电机启动,使得所述传力轴带动所述第一锥形齿轮转动,从而所述第二锥形齿轮带动所述螺套转动。7.如权利要求1所述的高速波形护栏无线电波测速装置,其特征在于,所述辅助架包括竖直固定于所述架体的侧部且与所述控制器电连接的第一伸缩杆、水平固定于所述第一伸缩杆的顶部且与所述控制器电连接的第二伸缩杆以及固定于所述第二伸缩杆远离所述第
一伸缩杆的端部且与所述护栏相平行的辅助板,所述辅助轮转动安装于所述辅助板;通过所述控制器控制所述第一伸缩杆和所述第二伸缩杆伸长或缩短,以使得所述辅助轮贴合或脱离所述护栏。8.如权利要求1所述的高速波形护栏无线电波测速装置,其特征在于,还包括倾斜地固定于所述架体的侧部的倾斜杆、固定于所述倾斜杆远离所述架体的端部的套管、插设于所述套管的调节杆以及安装于所述调节杆的底部且供置于地面的支撑轮;通过调节所述架体的高度,使得所述调节杆沿所述套管来回移动,从而所述支撑轮能够贴合于地面。9.如权利要求1所述的高速波形护栏无线电波测速装置,其特征在于,还包括与所述图像采集模块连接的数据传输模块;通过所述数据传输模块将所述图像采集模块拍摄到所述护栏的断裂弯曲处的图像传输给终端。10.一种如权利要求1所述高速波形护栏无线电波测速装置的使用方法,其特征在于,包括如下步骤:提供所述测速装置,转动滚轮,以带动所述架体沿所述护栏移动,并利用所述测速器对车辆进行测速;当所述图像采集模块拍摄到所述护栏的断裂弯曲处,以触发所述控制器控制所述架体升高并控制所述辅助架向远离所述护栏的方向移动,使得所述辅助轮脱离所述护栏,从而所述架体能够通过所述护栏的断裂弯曲处。

技术总结


本发明涉及一种高速波形护栏无线电波测速装置,包括:供置于地面且高度可调的架体,架体的底部安装有滚轮;安装于架体的顶部的测速器,以对车辆进行测速;位置可调地安装于架体的辅助架,该辅助架安装有辅助轮,以贴合于护栏的侧部;与架体和辅助架控制连接的控制器;以及安装于架体且与控制器电连接的图像采集模块,通过图像采集模块拍摄到护栏的断裂弯曲处,以触发控制器控制架体升高并控制辅助架向远离护栏的方向移动,使得辅助轮脱离护栏,从而架体能够通过护栏的断裂弯曲处。本发明有效地解决了测速装置难以通过护栏的扭曲和断裂处的问题,防止测速装置跌落或损坏,并且提升测速装置移动时的稳定性,减少晃动幅度,提升测速的精准度。测速的精准度。测速的精准度。


技术研发人员:

樊立明 崔永刚 孟辰 丁乃金 周伟 刘少鹏 李亚安 周克虎

受保护的技术使用者:

中国建筑土木建设有限公司

技术研发日:

2022.09.22

技术公布日:

2022/12/6

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