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一种施工物资风险管控方法、装置、设备及介质与流程

作者:admin      2022-08-31 08:23:30     260



测量装置的制造及其应用技术1.本发明涉及施工现场技术领域,尤其是涉及一种施工物资风险管控方法、装置、设备及介质。背景技术:2.公知的,水泥斗车是施工现场常见的使用物资,水泥斗车在日常的使用过程中水泥斗车内经常会有水泥进行沉积的积累,长时间不进行清理的话会导致水泥沉积的越来越多,这样就会导致水泥斗车无法使用,或者是越来越沉不方便使用,为了防止此现象发生,所以需要对水泥斗车进行管理,防止工人不定期对水泥斗车进行清理导致水泥斗车无法使用。技术实现要素:3.为了解决现有技术中存在的问题,本发明的目的是提供一种施工物资风险管控方法、装置、设备及介质。4.为了实现上述发明目的,本发明采用如下技术方案:5.一种施工物资风险管控装置,包括底板、卡槽、第一连接杆、第二连接杆和检测装置,所述底板的顶部放置有水泥斗车,所述水泥斗车由车轮、料斗、把手和支撑杆构成,所述料斗的底部设有车路,料斗的顶部设有把手,把手上设有向下延伸的支撑杆,所述底板的顶部对应用于放置车轮的卡槽,卡槽的顶部均设有向上延伸的第一连接杆,第一连接杆的顶部设有第二连接杆且第二连接杆与第一连接杆构成倒“l”状结构,所述第二连接杆上设有滑槽,滑槽内部设有滑动连接的移动杆,所述移动杆的底部设有用于检测料斗内部残留水泥厚度的检测装置。6.所述检测装置由侧壁检测装置和底部检测装置构成,侧壁检测装置由伸缩机构和检测模块构成,所述移动杆的底部左右对应设有向下延伸的伸缩机构,所述伸缩机构的外侧面上均设有用于检测料斗两侧内壁的检测模块,所述伸缩机构的底部设有底部检测装置,所述底部检测装置位于两个伸缩机构的中间,所述伸缩机构的底部设有滚动槽,滚动槽内设有滚动轮。7.所述伸缩机构由至少两根伸缩杆和限位块构成,所述两根伸缩杆分别为第一伸缩杆和第二伸缩杆,所述第一伸缩杆和第二伸缩杆内部均为中空结构,所述第一伸缩杆的顶部与移动杆相连接,所述第一伸缩杆位于第二伸缩杆的内部滑动连接,第一伸缩杆的底部设有限位块,所述限位块位于第二伸缩杆内部防止第一伸缩杆与第二伸缩杆脱落,所述第二伸缩杆的底部设有滚动槽,所述滚动轮上配装有连接轴,连接轴的两端均与滚动槽的内壁相连接,滚动轮延连接轴的中心轴线转动。8.所述底部检测装置由底部检测杆和检测模块构成,所述底部检测干的两端分别两个第二伸缩杆相连接,所述底部检测杆上设有检测模块。9.所述检测模块通过激光测量传感器来实现,所述第一伸缩杆、第二伸缩杆和底部检测杆上均设有激光测量传感器。10.所述滑槽内部设有导轨槽,所述移动杆的顶部和底部均设有卡块,所述卡块位于导轨槽内进行滑动,所述导轨槽内设有导轨,所述卡块上设有与导轨相配装的活动孔,所述移动杆上设有螺纹孔,滑槽内设有与螺纹孔相配装的丝杠,所述滑槽内设有丝杆座,丝杆的一端与丝杠座相连接,丝杠的另一端贯穿第二连接杆向外部延伸,所述第二连接杆上设有电机,所述电机的输出轴与丝杠相连接,所述第一连接杆上设有电控箱,所述电控箱与电机电性连接,所述电控箱与外部电源电性连接。11.一种施工物资风险管控装置的使用方法用于一种施工物资风险管控装置,电控箱内设有接收模块和发射模块,所述接收模块的输入端与检测模块的输出端相连接,所述接收模块的输出端与发射模块的输入端相连接,发射模块的输出端与远端设备的接收端相连接,将水泥斗车延底板放入,将车轮放置在卡槽内后,将检测装置放置的料斗的上方,通过电控箱控制电机进行工作,电机带动丝杆进行旋转从而带动移动杆进行移动,移动杆进行移动的过程中检测装置受到伸缩机构的作用,第一第二伸缩杆会自动下落,通过滚动轮的作用,第二伸缩杆会随着料斗底部水泥凹凸不平进行移动,所述第一伸缩杆和第二伸缩杆的侧壁上设有激光测量传感器,通过激光测量传感器来对料斗内的两侧内壁进行扫描,扫描后将数据传输至接收模块,接收模块将数据通过发射模块传输至远端设备。12.所述底部检测杆的底部设有激光测量传感器,底部检测杆通过激光测量传感器对料斗的底部进行测量,由于料斗的底部不是平面并且料斗的前半部分为斜面,所以伸缩机构会伴随着滚动轮的滚动来根据料斗的底部进行调整,通过底部检测杆上的激光测量传感器来扫描料斗底部的水泥厚度,测量后激光测量传感器将数据传输至接收模块并由发射模块将数据传输至远端设备。13.一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,使得所述处理器执行上述方法的步骤。14.一种施工现场设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行上述方法的步骤。15.由于采用了上述技术方案,本发明具有如下有益效果:16.通过设置检测装置来对水泥斗车内的沉积水泥进行检测,通过设置底部检测杆来对水泥斗车内底部水泥进行检测,通过设置第一伸缩杆和第二伸缩杆来对料斗两侧的内壁上的水泥进行检测,通过设置电机来带动移动杆进行移动,通过设置电控箱来接收检测数据和发送数据;本发明结构简单合理,可以有效的对水泥斗车的沉积水泥进行检测,尽早发现水泥斗车内沉积的水泥厚度,第一时间发现水泥斗车内水泥沉积超标。附图说明17.图1为本发明的结构示意图;18.图2为本发明的伸缩机构结构示意图;19.图3为本发明的卡块结构示意图。20.1、料斗;2、把手;3、支撑杆;4、车轮;5、底板;6、卡槽;7、第一连接杆;8、第二连接杆;9、丝杠;10、电机;11、移动杆;12、第一伸缩杆;13、第二伸缩杆;14、滚动轮;15、底部检测杆;16、限位块;17、螺纹孔;18、卡块;19、活动孔。具体实施方式21.通过下面的实施例可以详细的解释本发明,公开本发明的目的旨在保护本发明范围内的一切技术改进。22.结合附图1~3所述一种施工物资风险管控装置,包括底板5、卡槽6、第一连接杆7、第二连接杆8和检测装置,所述底板5的顶部放置有水泥斗车,所述水泥斗车由车轮4、料斗1、把手2和支撑杆3构成,所述料斗1的底部设有车路,料斗1的顶部设有把手2,把手2上设有向下延伸的支撑杆3,所述底板5的顶部对应用于放置车轮4的卡槽6,卡槽6的顶部均设有向上延伸的第一连接杆7,第一连接杆7的顶部设有第二连接杆8且第二连接杆8与第一连接杆7构成倒“l”状结构,所述第二连接杆8上设有滑槽,滑槽内部设有滑动连接的移动杆11,所述移动杆11的底部设有用于检测料斗1内部残留水泥厚度的检测装置。23.所述检测装置由侧壁检测装置和底部检测装置构成,侧壁检测装置由伸缩机构和检测模块构成,所述移动杆11的底部左右对应设有向下延伸的伸缩机构,所述伸缩机构的外侧面上均设有用于检测料斗1两侧内壁的检测模块,所述伸缩机构的底部设有底部检测装置,所述底部检测装置位于两个伸缩机构的中间,所述伸缩机构的底部设有滚动槽,滚动槽内设有滚动轮14。24.所述伸缩机构由至少两根伸缩杆和限位块16构成,所述两根伸缩杆分别为第一伸缩杆12和第二伸缩杆13,所述第一伸缩杆12和第二伸缩杆13内部均为中空结构,所述第一伸缩杆12的顶部与移动杆11相连接,所述第一伸缩杆12位于第二伸缩杆13的内部滑动连接,第一伸缩杆12的底部设有限位块16,所述限位块16位于第二伸缩杆13内部防止第一伸缩杆12与第二伸缩杆13脱落,所述第二伸缩杆13的底部设有滚动槽,所述滚动轮14上配装有连接轴,连接轴的两端均与滚动槽的内壁相连接,滚动轮14延连接轴的中心轴线转动。25.所述底部检测装置由底部检测杆15和检测模块构成,所述底部检测干的两端分别两个第二伸缩杆13相连接,所述底部检测杆15上设有检测模块。26.所述检测模块通过激光测量传感器来实现,所述第一伸缩杆12、第二伸缩杆13和底部检测杆15上均设有激光测量传感器。27.所述滑槽内部设有导轨槽,所述移动杆11的顶部和底部均设有卡块18,所述卡块18位于导轨槽内进行滑动,所述导轨槽内设有导轨,所述卡块18上设有与导轨相配装的活动孔19,所述移动杆11上设有螺纹孔17,滑槽内设有与螺纹孔17相配装的丝杠,所述滑槽内设有丝杠9座,丝杠9的一端与丝杠座相连接,丝杠的另一端贯穿第二连接杆8向外部延伸,所述第二连接杆8上设有电机10,所述电机10的输出轴与丝杠相连接,所述第一连接杆7上设有电控箱,所述电控箱与电机10电性连接,所述电控箱与外部电源电性连接。28.一种施工物资风险管控装置的使用方法用于一种施工物资风险管控装置,电控箱内设有接收模块和发射模块,所述接收模块的输入端与检测模块的输出端相连接,所述接收模块的输出端与发射模块的输入端相连接,发射模块的输出端与远端设备的接收端相连接,将水泥斗车延底板5放入,将车轮4放置在卡槽6内后,将检测装置放置的料斗1的上方,通过电控箱控制电机10进行工作,电机10带动丝杠9进行旋转从而带动移动杆11进行移动,移动杆11进行移动的过程中检测装置受到伸缩机构的作用,第一第二伸缩杆13会自动下落,通过滚动轮14的作用,第二伸缩杆13会随着料斗1底部水泥凹凸不平进行移动,所述第一伸缩杆12和第二伸缩杆13的侧壁上设有激光测量传感器,通过激光测量传感器来对料斗1内的两侧内壁进行扫描,扫描后将数据传输至接收模块,接收模块将数据通过发射模块传输至远端设备。29.所述底部检测杆15的底部设有激光测量传感器,底部检测杆15通过激光测量传感器对料斗1的底部进行测量,由于料斗1的底部不是平面并且料斗1的前半部分为斜面,所以伸缩机构会伴随着滚动轮14的滚动来根据料斗1的底部进行调整,通过底部检测杆15上的激光测量传感器来扫描料斗1底部的水泥厚度,测量后激光测量传感器将数据传输至接收模块并由发射模块将数据传输至远端设备。30.一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,使得所述处理器执行上述方法的步骤。31.一种施工现场设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行上述方法的步骤。32.实施例1,所述的一种施工物资风险管控方法、装置、设备及介质,使用过程中将水泥斗车延底板5推入,并将车轮4放置在卡槽6内部,卡槽6用于对水泥斗车的位置进行定位,然后通过电控箱进行控制,通过电控箱来使电机10开始进行工作,工作前将检测装置放置在料斗1的顶部且不进入料斗1,通过电机10的转动带动移动杆11进行移动,当移动杆11进行移动的时候检测装置会自动落入料斗1内,这时检测装置开始对料斗1内的水泥厚度进行检测,第一伸缩杆12和第二伸缩杆13两侧设置的激光测量传感器会对水泥斗车的两侧内壁沾染的水泥厚度进行测量,底部检测杆15会对料斗1内底部的水泥厚度进行检测,由于料斗1内的底部沾染的有水泥结块,滚动轮14会随着凹凸不平的料斗1内进行滚动,同时滚动轮14滚动的时候会使第一伸缩杆12和第二伸缩杆13进行伸缩移动,防止了底部检测杆15触碰到料斗1的底部,当完成测量后将检测装置从料斗1内取出就可以了,激光测量传感器会将测量的数据传输这接收模块,并由发射模块将数据通过蓝牙会网络传输的方式传输至远端设备,远端设备指的是工作人员所使用的手机或电脑,这样就可以完成对水泥斗车的资源管理了。33.本领域内的技术人员应明白,本技术的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本技术可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本技术可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd-rom、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。34.本技术是参照根据本技术实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。35.这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。36.这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。37.本发明未详述部分为现有技术,尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本发明,具体实现该技术方案方法和途径很多,以上所述仅是本发明的优选实施方式,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本发明的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本发明做出各种变化,均为本发明的保护范围。









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