本技术涉及监测设备,尤其涉及一种涉及水库大坝的gnss形变监测墩。
背景技术:
1、随着科学技术的不断发展和进步,全球导航卫星系统(gnss)逐渐取代了地基无线电导航、大地测量以及天文测量导航定位技术,并推动了大地测量与导航定位的全新发展。监测墩作为监测设备的载体,作为用于gnss形变监测时的数据采集终端的集成设备,其在监测设备中的需求量增加。
2、目前,现有的监测墩的主要用于滑坡、水库、大坝等山区现场,受交通以及设备尺寸的影响,其具有问题如下:
3、(一)传统监测墩结构设计不合理,不利于相关设备的组装、搭建,并且针对设备的安装效率较差,费时费力。
4、(二)监测墩往往采用普通金属材质,在较长使用时间下监测墩容易被腐蚀,影响监测设备的使用寿命以及测量结果。
技术实现思路
1、针对上述现有技术的缺点,本实用新型的目的是提供一种gnss形变监测墩,以解决现有技术中的一个或多个问题。
2、为实现上述目的,本实用新型的技术方案如下:
3、一种gnss形变监测墩,所述监测墩包括监测墩主体以及分别与所述监测墩主体连接的光伏电池一体机、棱镜、北斗通信终端以及gnss一体机;所述监测墩主体包括监测墩第一部以及与所述监测墩第一部一体连接的监测墩第二部。
4、进一步的,所述监测墩第一部由混凝土浇筑形成混凝土实心结构,所述监测墩第二部由混凝土浇筑形成混凝土空心结构,使所述监测墩第二部的内部形成中空部。
5、进一步的,在所述混凝土第二部的顶部连接安装盘,多根支撑杆的一端与所述安装盘连接,多根所述支撑杆的另一端与天线安装架连接。
6、进一步的,所述安装盘为圆环形结构,对中板与所述安装盘同轴并连接于混凝土第二部的顶部,所述对中板用于连接棱镜。
7、进一步的,所述天线安装架包括支架本体以及与所述支架本体外侧连接的延伸部,所述延伸部以所述支架本体的中心对称设置,所述支架本体用于连接gnss一体机,一块延伸部用于连接避雷针,另一块所述延伸部用于连接北斗通信终端。
8、进一步的,在所述安装盘上沿圆周方向开设多个第一孔。
9、进一步的,在所述监测墩第一部上还开设与中空部连通的地线入口,在所述监测墩第二部上还开设与所述中空部连通的地线出口。
10、进一步的,所述监测墩第二部的外侧还连接沉降观测钉。
11、进一步的,所述监测墩第二部的外侧还连接安装支架,所述安装支架用于连接光伏电池一体机。
12、进一步的,所述监测墩第二部为长方体结构。
13、与现有技术相比,本实用新型的有益技术效果如下
14、(一)本实用新型通过天线支架将避雷针、gnss一体机以及北斗通信终端安装在监测墩第二部,使组装搭建省时省力,有效提高了安装效率。
15、(二)进一步的,监测墩第一部与监测墩第二部均采用混凝土浇筑,混凝土制成的监测主体不易受水库大坝周边环境的影响,有效防止腐蚀。
16、(三)进一步的,对中板与安装盘同轴,使棱镜的安装处于机械原点,提高棱镜测量数据的准确性。同时,中空部、地线入口、地线出口的设置使布线快捷方便。
1.一种gnss形变监测墩,其特征在于:所述监测墩包括监测墩主体以及分别与所述监测墩主体连接的光伏电池一体机、棱镜、北斗通信终端以及gnss一体机;所述监测墩主体包括监测墩第一部以及与所述监测墩第一部一体连接的监测墩第二部;所述监测墩第一部由混凝土浇筑形成混凝土实心结构,所述监测墩第二部由混凝土浇筑形成混凝土空心结构,使所述监测墩第二部的内部形成中空部。
2.如权利要求1所述的一种gnss形变监测墩,其特征在于:在所述混凝土第二部的顶部连接安装盘,多根支撑杆的一端与所述安装盘连接,多根所述支撑杆的另一端与天线安装架连接。
3.如权利要求2所述的一种gnss形变监测墩,其特征在于:所述安装盘为圆环形结构,对中板与所述安装盘同轴并连接于混凝土第二部的顶部,所述对中板用于连接棱镜。
4.如权利要求2所述的一种gnss形变监测墩,其特征在于:所述天线安装架包括支架本体以及与所述支架本体外侧连接的延伸部,所述延伸部以所述支架本体的中心对称设置,所述支架本体用于连接gnss一体机,一块延伸部用于连接避雷针,另一块所述延伸部用于连接北斗通信终端。
5.如权利要求2所述的一种gnss形变监测墩,其特征在于:在所述安装盘上沿圆周方向开设多个第一孔。
6.如权利要求1所述的一种gnss形变监测墩,其特征在于:在所述监测墩第一部上还开设与中空部连通的地线入口,在所述监测墩第二部上还开设与所述中空部连通的地线出口。
7.如权利要求6所述的一种gnss形变监测墩,其特征在于:所述监测墩第二部的外侧还连接沉降观测钉。
8.如权利要求7所述的一种gnss形变监测墩,其特征在于:所述监测墩第二部的外侧还连接安装支架,所述安装支架用于连接光伏电池一体机。
9.如权利要求8所述的一种gnss形变监测墩,其特征在于:所述监测墩第二部为长方体结构。
