CN109854892A - 一种可调节的位移监测多探头串行自锁结构 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种可调节的位移监测多探头串行自锁结构,包括:左承重梁、右承重梁,所述左承重梁、右承重梁对称设置,所述左承重梁通过固定螺栓安装在左骨架梁上、右承重梁通过固定螺栓安装在右骨架梁上,所述左承重梁、右承重梁之间设有限位支架,所述限位支架一侧设有滑槽,滑槽内设有若干球轴座,球轴座最外层设有半球轴座,球轴座的两侧设有连接支架,位移监测探头安装在连接支架上,所述球轴座内通孔内设有限位轴,所述限位轴上开设有外螺纹,所述限位轴一端安装在右承重梁上、另一端通过压紧轴套安装在左承重梁上,压紧轴套与限位轴之间通过螺纹连接。本发明可以非常方便的安装多个位移监测探头,同时,可以对多个位移监测探头进行上下角度调节,使用非常方便。

Description

一种可调节的位移监测多探头串行自锁结构
技术领域
本发明涉及工程施工监测设备技术领域,具体为一种可调节的位移监测多探头串行自锁结构。
背景技术
近些年来,因建筑安全而引发的各类事故频发,建筑安全管理面临着严峻的考验。党和国家及各级政府高度重视,时刻关注着这一领域内的创新发展问题。如何跟进新时代发展的崭新需求,如何更好地保障我们的铁路、桥梁、城市建筑、轨道交通、城市综合管廊、水利工程、矿山等运行安全,各类建筑施工过程中的事故原因很大一部分都可以归咎于“位移”:例如基坑沉降、建筑沉降、山体滑坡等。目前的解决方案是人工利用全站仪等仪器设备进行现场检测,观测不实时,两次测量间隔在一星期甚至一个月以上,留有重大安全隐患。其次,人工观测结果受到人为操作影响,准确性与可靠性受操作人员专业素质影响较大。最后,现有观测方法需要大量人力资源,成本较高。传统测量时都是手持棱镜杆直接立于监测点之上这样会增加人为的测量误差,甚至有可能会导致基坑误报警,影响工程施工。激光相位法测距技术是目前常用的测距技术,基于该原理的各类激光测距仪、传感器广泛应用在工程测量领域的长度距离测量和位置变动的监测上。由于原理的限制,当应用在位移监测方面时,传统的激光测距技术只能监测目标测点在一个维度上的位置变化,其测量值又很容易受到目标转动或监测基点位置或角度变动带来的影响,无法准确界定检测到的位移变动究竟是否由目标的真实运动引起,导致其在位移监测领域应用较窄。
中国专利公开了一种桥梁位移监测设备(公开号CN206818096U),包括:基座,用于连接至桥台或盖梁中;悬座,用于连接至桥梁的底面;水平位移监测板,安装于基座上并使其上板面保持水平,水平位移监测板的上板面具有标有刻度的网格线;可记录伸缩长度的水平位移监测针,连接至悬座上,其针尖能够与水平位移监测板的上板面构成滑动接触;竖直位移监测板,安装于悬座上并使其侧板面保持竖直,竖直位移监测板的侧板面具有标有刻度的网格线;可记录伸缩长度的竖直位移监测针,连接至基座上,其针尖能够与竖直位移监测板的侧板面构成滑动接触。但是其测量精度低,而且监测范围较窄,不能应对多探头的需求。
发明内容
本发明所解决的技术问题在于提供一种可调节的位移监测多探头串行自锁结构,以解决上述背景技术中的问题。
本发明所解决的技术问题采用以下技术方案来实现:一种可调节的位移监测多探头串行自锁结构,包括:左承重梁、右承重梁,所述左承重梁、右承重梁对称设置,所述左承重梁通过固定螺栓安装在左骨架梁上、右承重梁通过固定螺栓安装在右骨架梁上,所述左承重梁、右承重梁之间设有限位支架,所述限位支架一侧设有滑槽,滑槽内设有若干球轴座,球轴座最外层设有半球轴座,球轴座的两侧设有连接支架,位移监测探头安装在连接支架上,所述球轴座内通孔内设有限位轴,所述限位轴上开设有外螺纹,所述限位轴一端安装在右承重梁上、另一端通过压紧轴套安装在左承重梁上,压紧轴套与限位轴之间通过螺纹连接。
所述左承重梁、右承重梁包括承重梁本体,所述承重梁本体中部一侧设有限位轴固定耳,所述限位轴固定耳上设有限位轴固定卡槽,所述限位轴固定卡槽内设有限位轴安装垫,所述限位轴固定卡槽外侧设有限位支架安装孔,所述限位支架两端通过固定螺栓安装在左承重梁、右承重梁上的限位支架安装孔内,限位轴两端卡设在限位轴固定卡槽内。
所述限位轴包括限位轴本体,所述限位轴本体一端设有限位轴支撑部、另一端开设有外螺纹,限位轴支撑部外侧设有限位轴固定垫圈,所述限位轴固定垫圈外侧设有限位轴松紧调节螺母。
所述压紧轴套包括内螺纹轴套,所述内螺纹轴套一侧设有轴套凸起垫片、另一侧设有轴套松紧调节螺母。
所述限位支架包括限位支架本体,所述限位支架本体为C型结构槽钢,球轴座卡设在C型结构槽钢的滑槽内,限位支架本体两端设有侧面固定耳、端面固定耳,所述侧面固定耳、端面固定耳上设有固定耳安装孔,固定耳安装孔通过固定螺栓安装在左承重梁、右承重梁上的限位支架安装孔内。
所述球轴座包括球轴座安装部、球轴座夹紧部,球轴座安装部上设有安装部卡槽,球轴座安装部卡设在C型结构槽钢的滑槽内,球轴座夹紧部内设有半球形卡槽,连接支架安装在球轴座夹紧部之间,球轴座夹紧部中部设有球轴座安装孔,限位轴穿过球轴座安装孔将球轴座旋紧固定。
所述连接支架包括上连接板、下连接板,所述上连接板、下连接板安装在T型固定板上,所述T型固定板外侧设有球形固定头,球形固定头卡设在相邻两个球轴座的半球形卡槽内,球形固定头中部设有球形固定头限位孔,限位轴从球形固定头限位孔内穿过,对连接支架的左右晃动进行限制,位移监测探头安装在上连接板、下连接板之间。
与已公开技术相比,本发明存在以下优点:本发明可以非常方便的安装多个位移监测探头,而且,调节面采用球面接触,锁紧更强、可靠性更高,同时,可以对多个位移监测探头进行上下角度调节,使用非常方便,而且可以适应不同的工程现场,能够实时监测位移情况,保障生产安全,特别是基坑和轨道交通的实时监测,能够进行实时数据调整,降低建造成本。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为本发明的爆炸图示意图。
图3为本发明的承重梁结构示意图。
图4为本发明的限位轴结构示意图。
图5为本发明的压紧轴套结构示意图。
图6为本发明的限位支架结构示意图。
图7为本发明的球轴座结构示意图。
图8为本发明的连接支架结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的技术手段、创作特征、工作流程、使用方法达成目的与功效易于明白了解,下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以两个元件内部的连通,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
如图1-8所示,一种可调节的位移监测多探头串行自锁结构,包括:左承重梁1、右承重梁2,所述左承重梁1、右承重梁2对称设置,所述左承重梁1通过固定螺栓安装在左骨架梁10上、右承重梁2通过固定螺栓安装在右骨架梁9上,所述左承重梁1、右承重梁2之间设有限位支架5,所述限位支架5一侧设有滑槽,滑槽内设有若干球轴座6,球轴座6最外层设有半球轴座,球轴座6的两侧设有连接支架7,位移监测探头8安装在连接支架7上,所述球轴座6内通孔内设有限位轴3,所述限位轴3上开设有外螺纹,所述限位轴3一端安装在右承重梁2上、另一端通过压紧轴套4安装在左承重梁1上,压紧轴套4与限位轴3之间通过螺纹连接。
所述左承重梁1、右承重梁2包括承重梁本体101,所述承重梁本体101中部一侧设有限位轴固定耳102,所述限位轴固定耳102上设有限位轴固定卡槽103,所述限位轴固定卡槽103内设有限位轴安装垫104,所述限位轴固定卡槽103外侧设有限位支架安装孔105,所述限位支架两端通过固定螺栓安装在左承重梁、右承重梁上的限位支架安装孔105内,限位轴两端卡设在限位轴固定卡槽103内。
所述限位轴3包括限位轴本体301,所述限位轴本体301一端设有限位轴支撑部302、另一端开设有外螺纹,限位轴支撑部302外侧设有限位轴固定垫圈303,所述限位轴固定垫圈303外侧设有限位轴松紧调节螺母304。
所述压紧轴套4包括内螺纹轴套401,所述内螺纹轴套401一侧设有轴套凸起垫片402、另一侧设有轴套松紧调节螺母403。
所述限位支架5包括限位支架本体501,所述限位支架本体501为C型结构槽钢,球轴座卡设在C型结构槽钢的滑槽内,限位支架本体501两端设有侧面固定耳502、端面固定耳503,所述侧面固定耳502、端面固定耳503上设有固定耳安装孔504,固定耳安装孔504通过固定螺栓安装在左承重梁、右承重梁上的限位支架安装孔内。
所述球轴座6包括球轴座安装部601、球轴座夹紧部602,球轴座安装部601上设有安装部卡槽,球轴座安装部601卡设在C型结构槽钢的滑槽内,球轴座夹紧部602内设有半球形卡槽603,连接支架7安装在球轴座夹紧部602之间,球轴座夹紧部602中部设有球轴座安装孔,限位轴穿过球轴座安装孔将球轴座6旋紧固定。
所述连接支架7包括上连接板701、下连接板702,所述上连接板701、下连接板702安装在T型固定板703上,所述T型固定板703外侧设有球形固定头704,球形固定头704卡设在相邻两个球轴座的半球形卡槽内,球形固定头704中部设有球形固定头限位孔,限位轴从球形固定头限位孔内穿过,对连接支架的左右晃动进行限制,位移监测探头8安装在上连接板701、下连接板702之间。
本发明的工作原理为:位移监测探头8为激光探头,将反射片安装在基坑的需要监测的位置,利用激光反射原理对基坑的沉降进行实时监测,使用时将位移监测探头8安装在上连接板701、下连接板702之间,然后,限位轴从球形固定头限位孔内穿过,对连接支架的左右晃动进行限制,之后通过球形固定头704卡设在相邻两个球轴座的半球形卡槽内,然后限位轴穿过球轴座安装孔将球轴座6旋紧固定,调节位移监测探头时,压紧螺套松开时,保证(半)球轴座处于半预紧状态,控制可转动且不因松动造成移位,同时,球轴座安装部601卡设在C型结构槽钢的滑槽内,球轴座夹紧部602内设有半球形卡槽603,连接支架7安装在球轴座夹紧部602之间,限位轴穿过球轴座安装孔将球轴座6旋紧固定,可以非常方便的安装多个位移监测探头8,同时,可以对多个位移监测探头8进行上下角度调节,使用非常方便。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征及本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明的要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (6)

1.一种可调节的位移监测多探头串行自锁结构,包括:左承重梁、右承重梁,所述左承重梁、右承重梁对称设置,其特征在于:所述左承重梁通过固定螺栓安装在左骨架梁上、右承重梁通过固定螺栓安装在右骨架梁上,所述左承重梁、右承重梁之间设有限位支架,所述限位支架一侧设有滑槽,滑槽内设有若干球轴座,球轴座最外层设有半球轴座,球轴座的两侧设有连接支架,位移监测探头安装在连接支架上,所述球轴座内通孔内设有限位轴,所述限位轴上开设有外螺纹,所述限位轴一端安装在右承重梁上、另一端通过压紧轴套安装在左承重梁上,压紧轴套与限位轴之间通过螺纹连接;所述左承重梁、右承重梁包括承重梁本体,所述承重梁本体中部一侧设有限位轴固定耳,所述限位轴固定耳上设有限位轴固定卡槽,所述限位轴固定卡槽内设有限位轴安装垫,所述限位轴固定卡槽外侧设有限位支架安装孔,所述限位支架两端通过固定螺栓安装在左承重梁、右承重梁上的限位支架安装孔内,限位轴两端卡设在限位轴固定卡槽内。
2.根据权利要求1所述的一种可调节的位移监测多探头串行自锁结构,其特征在于:所述限位轴包括限位轴本体,所述限位轴本体一端设有限位轴支撑部、另一端开设有外螺纹,限位轴支撑部外侧设有限位轴固定垫圈,所述限位轴固定垫圈外侧设有限位轴松紧调节螺母。
3.根据权利要求1所述的一种可调节的位移监测多探头串行自锁结构,其特征在于:所述压紧轴套包括内螺纹轴套,所述内螺纹轴套一侧设有轴套凸起垫片、另一侧设有轴套松紧调节螺母。
4.根据权利要求1所述的一种可调节的位移监测多探头串行自锁结构,其特征在于:所述限位支架包括限位支架本体,所述限位支架本体为C型结构槽钢,球轴座卡设在C型结构槽钢的滑槽内,限位支架本体两端设有侧面固定耳、端面固定耳,所述侧面固定耳、端面固定耳上设有固定耳安装孔,固定耳安装孔通过固定螺栓安装在左承重梁、右承重梁上的限位支架安装孔内。
5.根据权利要求1所述的一种可调节的位移监测多探头串行自锁结构,其特征在于:所述球轴座包括球轴座安装部、球轴座夹紧部,球轴座安装部上设有安装部卡槽,球轴座安装部卡设在C型结构槽钢的滑槽内,球轴座夹紧部内设有半球形卡槽,连接支架安装在球轴座夹紧部之间,球轴座夹紧部中部设有球轴座安装孔,限位轴穿过球轴座安装孔将球轴座旋紧固定。
6.根据权利要求1所述的一种可调节的位移监测多探头串行自锁结构,其特征在于:所述连接支架包括上连接板、下连接板,所述上连接板、下连接板安装在T型固定板上,所述T型固定板外侧设有球形固定头,球形固定头卡设在相邻两个球轴座的半球形卡槽内,球形固定头中部设有球形固定头限位孔,限位轴从球形固定头限位孔内穿过,对连接支架的左右晃动进行限制,位移监测探头安装在上连接板、下连接板之间。
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