一種管道檢測系統的製作方法
2023-05-10 21:55:54 1

本發明涉及檢測系統技術領域,具體為一種管道檢測系統。
背景技術:
現在城市發展迅猛,城市給、排水管道鋪設複雜且密集。城市水管基本都埋在地下,平時的監控和檢測存在較大困難。現在對處理管道出現破裂等問題時,基本是將區域內的所有管道都挖出更換,費時費力費錢。
現有的設備均是採用人工辨別水管出水點或者使用管道機器人在水管中移動獲取水管出水點。採用人工方式的誤差率比較高,且獲取的出水點比較模糊;使用管道機器人的方式僅能在發生漏水時進行檢測不能做到實時監控,且管道機器人運行到漏水點需要一定時間極度影響搶修速度。為此,我們提出一種管道檢測系統。
技術實現要素:
本發明的目的在於提供一種管道檢測系統,以解決上述背景技術中提出的現有的設備均是採用人工辨別水管出水點或者使用管道機器人在水管中移動獲取水管出水點,採用人工方式的誤差率比較高,且獲取的出水點比較模糊;使用管道機器人的方式僅能在發生漏水時進行檢測不能做到實時監控,且管道機器人運行到漏水點需要一定時間極度影響搶修速度的問題。
為實現上述目的,本發明提供如下技術方案:一種管道檢測系統,包括管道內流量監控系統和終端數據接收分析系統,所述管道內流量監控系統和終端數據接收分析系統均通過無線信號收發單元雙向信號連接。
優選的,所述管道內流量監控系統包括水流轉換電壓單元,所述水流轉換電壓單元的輸出端分別電性連接供電單元和電壓處理單元的輸入端,所述供電單元和電壓處理單元的輸出端均電性連接微處理模塊的輸入端,所述微處理模塊的輸出端電性連接無線通信單元的輸入端。
優選的,所述水流轉換電壓單元包括水流帶動發電機。
優選的,所述終端數據接收分析系統包括電源單元,所述電源單元的輸出端分別電性連接數據處理單元和無線通信單元的輸入端,所述無線通信單元的輸出端電性連接數據處理單元的輸入端。
與現有技術相比,本發明的有益效果是:1、本方案可以實時監控水管各處水流情況,不需要等到漏水時在進行檢測。
2、本方案可以精確確定漏水點,不會造成維修時盲目開挖,資源浪費等情況。
3、本方案能夠在漏水量很小時發現漏水情況,最大程度減小水資源浪費。
4、本方案的管道內流量監控模塊通過水流帶動發電機發電供電不需要額外電源,不存在模塊沒有電的情況,使其使用壽命基本與水管壽命相同。
5、本方案整體成本低。
附圖說明
圖1為本發明原理框圖;
圖2為本發明管道內流量監控系統原理框圖;
圖3為本發明終端數據接收分析系統原理框圖;
圖4為本發明實施例一示意圖;
圖5為本發明實施例二示意圖。
圖中:1管道內流量監控系統、11水流轉換電壓單元、12電壓處理單元、13供電單元、14微處理模塊、2終端數據接收分析系統、21無線通信單元、22數據處理單元、23電源單元、3無線信號收發單元。
具體實施方式
下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基於本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬於本發明保護的範圍。
請參閱圖1-3,本發明提供一種技術方案:一種管道檢測系統,包括管道內流量監控系統1和終端數據接收分析系統2,所述管道內流量監控系統1和終端數據接收分析系統2均通過無線信號收發單元3雙向信號連接。
其中,所述管道內流量監控系統1包括水流轉換電壓單元11,所述水流轉換電壓單元11的輸出端分別電性連接供電單元13和電壓處理單元12的輸入端,所述供電單元13和電壓處理單元12的輸出端均電性連接微處理模塊14的輸入端,所述微處理模塊14的輸出端電性連接無線通信單元21的輸入端,所述水流轉換電壓單元11包括水流帶動發電機;
水流帶動發電機輸出的電壓大小代表水流的大小,水流發電機輸出的電壓通過電壓處理單元12轉化成微處理模塊14能夠識別的電壓信號進行水流數據分析,並且水流發電機輸出電壓通過供電單元13為微處理模塊14和無線通信單元3供電,微處理單元14分析完數據後通過無線通信單元21將數據發送給終端數據接收分析系統2;
所述終端數據接收分析系統2包括電源單元23,所述電源單元23的輸出端分別電性連接數據處理單元22和無線通信單元21的輸入端,所述無線通信單元21的輸出端電性連接數據處理單元22的輸入端;
電源單元23給數據處理單元22和無線通信單元21提供電源,數據處理單元22通過無線通信單元21獲取管道內流量監控系統1的信息,並進行分析。
實施例1
請參閱圖1-4,本發明提供第一種實施例,D代表水管,E代表水流方向,F代表漏水點,將該系統分別放置在水管中的A點與B點,正常情況下,A點與B點的水流量是相同的,如果在A點和B點之間出現漏水,A點的流量會比B點大,如此即可判斷漏水點的位置。
實施例2
請參閱圖1、圖2、圖3和圖5,本發明提供第二種實施例,D代表水管,E代表水流方向,F代表漏水點,將該系統分別放置在A點、B點和C點,正常情況下,A點的水流量與B點和C點的水流量之和相同,如果在A點和B點之間出現漏水,A點的水流量會比B點和C點的水流量之和大,如此即可判斷漏水點的位置。
儘管已經示出和描述了本發明的實施例,對於本領域的普通技術人員而言,可以理解在不脫離本發明的原理和精神的情況下可以對這些實施例進行多種變化、修改、替換和變型,本發明的範圍由所附權利要求及其等同物限定。