[实用新型]钢轨纵向位移的测量系统有效
申请号: | 201720961652.0 | 申请日: | 2017-08-02 |
公开(公告)号: | CN207215030U | 公开(公告)日: | 2018-04-10 |
发明(设计)人: | 杜香刚;赵勇;蔡德钩;王继军;肖俊恒;蒋金洲;梁晨;徐玉坡;徐宏超;王彦文;吴鑫;贺宇 | 申请(专利权)人: | 中国铁道科学研究院铁道建筑研究所;武汉利德测控技术有限公司;北京市铁锋建筑工程技术开发公司;中国铁道科学研究院;中国铁路总公司 |
主分类号: | G01B11/02 | 分类号: | G01B11/02 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司11240 | 代理人: | 赵囡囡,褚敏 |
地址: | 100081 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 钢轨 纵向 位移 测量 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及铁路领域,具体而言,涉及一种钢轨纵向位移的测量系统。
背景技术
在新建无缝铁路铺轨时,需要在轨道拉伸均匀而且轨道温度符合锁定轨温范围的情况下才开始进行钢轨锁定,而为了随时监测到轨道是否拉伸均匀,往往需要在1000或1500米轨道范围内监测轨道各点的拉伸情况。
在现有技术中,往往采用磁尺检测技术以及拉绳测距技术来对钢轨的位移进行测量,在磁尺检测技术中,采用磁位移读取装置会获取钢轨位移数据,在拉伸测距技术中,将拉绳测位移传感器一端固定在钢轨上,一段固定在轨道板上,当钢轨移动时,拉绳传感器就可以输出钢轨位移值。
需要说明的是,在上述测量钢轨位移的方案中,磁位移读取装置以及拉绳测位移传感器的抗振性差,导致检测到的数据经精确性低。
针对上述相关技术中,检测钢轨位移的装置抗振性差导致检测到的数据精确性低的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
实用新型内容
本实用新型实施例提供了一种钢轨纵向位移的测量系统,以至少解决相关技术中,检测钢轨位移的装置抗振性差导致检测到的数据精确性低的技术问题。
根据本实用新型实施例的一个方面,提供了一种钢轨纵向位移的测量系统,包括:控制器,与激光发射器建立通信关系,用于控制激光发射器发射激光;定位尺,固定于钢轨,用于接收激光发射器发射的激光;图像传感器,与控制器建立通信关系,用于将采集到的标尺的第一图像发送至控制器,其中,第一图像中包括激光的光束;控制器,还用于根据第一图像生成钢轨的纵向位移。
进一步地,控制器包括:处理器,与图像传感器建立通信关系,用于根据第一图像识别出定位尺中光束所在的第一刻度。
进一步地,控制器包括:存储器,与处理器建立通信关系,用于存储预设刻度。
进一步地,控制器包括:计算器,分别与处理器以及存储器建立通信关系,用于根据第一刻度以及预设刻度计算生成钢轨的纵向位移。
进一步地,控制器还包括:信号转换器,与计算器建立通信关系,用于将钢轨的纵向位移转换成数字信号。
进一步地,系统还包括:上位机,与信号转换器建立通信关系,用于接收信号转换器发送的数字信号。
进一步地,上位机还与控制器建立通信关系,用于向控制器发送测量指令。
进一步地,图像传感器包括:摄像头,用于以500秒/帧的速度采集定位尺的第一图像。
进一步地,激光发射器为一字型发射器。
进一步地,信号转换器通过串口将数字信号发送至上位机。
在本实用新型实施例中,钢轨纵向位移的测量系统包括:控制器,与激光发射器建立通信关系,用于控制激光发射器发射激光;标尺,固定于钢轨,用于接收激光发射器发射的激光;图像传感器,与控制器建立通信关系,用于将采集到的标尺的第一图像发送至控制器,其中,第一图像中包括激光的光束;控制器,还用于根据第一图像生成钢轨的纵向位移,解决了相关技术中,检测钢轨位移的装置抗振性差导致检测到的数据精确性低的技术问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本申请的一部分,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1是根据本实用新型实施例的一种钢轨纵向位移的测量系统的结构示意图;以及
图2是根据本实用新型实施例的一种可选地钢轨纵向位移的测量系统的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案,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一部分的实施例,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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本实用新型保护的范围。
本实用新型提供了一种钢轨纵向位移的测量系统,如图1所示,该系统可以包括:
控制器12,与激光发射器13建立通信关系,用于控制激光发射器发射激光10。
定位尺14,固定于钢轨,用于接收激光发射器发射的激光10。
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