CN111337627A - 一种自动判断偏斜度的基坑工程地下有害气体检查装置 - Google Patents

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金宇
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    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
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Abstract

本发明提供一种自动判断偏斜度的基坑工程地下有害气体检查装置,包括底座,所述底座的顶部活动安装有环座,活动座上活动安装有转轴,转轴的外侧且位于活动座的内部固定套接有辊轮,活动座的外侧固定安装有发电组件,从动座的内部活动插接有抵板,从动座的内部且位于抵板的正面和背面均固定安装有触片,环座的外侧固定安装有与触片对应的指示灯。探测杆下移时带动转轴和辊轮旋转,当探测杆发生偏斜时,将抵板挤压至触片之间,使得指示灯通电变亮,通过观察变亮的指示灯的位置,不仅可以直接判断出探测杆已经发生了偏斜,而且可以确定探测杆的偏斜方向,便于后续的校正工作,避免了间歇式校对的麻烦。

Description

一种自动判断偏斜度的基坑工程地下有害气体检查装置
技术领域
本发明属于基坑工程技术领域,尤其涉及一种自动判断偏斜度的基坑工程地下有害气体检查装置。
背景技术
随着经济的发展,人们对居住和交通的质量要求越来越高,住宅建筑以及地铁等交通建筑的质量要求也相应的提高,地基作为建筑物的基础,更需要确保其安全性,土中可能存在的可燃性气体和毒气等有害气体对地基工程的施工和作业人员的安全都造成了极大的威胁,因此,在地基的基坑工程中,需要对地下有害气体进行勘察和处理,然后才能继续施工。
在对地下有害气体的勘察中,多采用岩芯钻探和静力触探的方法,有害气体勘察布置后的钻探孔保留,将探杆伸入钻探孔中,有害气体从探杆下部和周围进入探杆喷出,即可测量有害气体的浓度及压力,在勘察的过程中,需要保持探杆的垂直度,探杆的垂直度应每压入2米校对一次,采用传感器等电子设备对探杆进行检测的话,需要额外配置电子设备,这些设备的成本较高,且需要维护和充电,而且每隔2米校对一次,这个距离或时间也不好掌握,间歇式的测量也存在误差,无法在第一时间发现探杆的偏斜情况,给后面的校正带来了不便。
于是,有鉴于此,针对现有的结构及缺失予以研究改良,提供一种自动判断偏斜度的基坑工程地下有害气体检查装置,以期达到更具有更加实用价值性的目的。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供一种自动判断偏斜度的基坑工程地下有害气体检查装置,由以下具体技术手段所达成:
一种自动判断偏斜度的基坑工程地下有害气体检查装置,包括底座,所述底座的顶部活动安装有环座,底座和环座的内部活动放置有探测杆,环座的内壁上活动插接有均匀分布的活动座,活动座上活动安装有转轴,转轴的外侧且位于活动座的内部固定套接有辊轮,环座的内部且位于活动座的外侧活动连接有转环,转环与活动座之间通过连杆活动连接,活动座的外侧固定安装有发电组件,活动座的顶部和底部均固定连接有从动座,从动座的内部活动插接有与探测杆对应的抵板,从动座的内部且位于抵板的正面和背面均固定安装有触片,抵板上安装有压簧,环座的外侧固定安装有与触片对应的指示灯,转环的外侧固定安装有延伸至环座外侧的手柄,环座外侧的底部安装有紧固组件。
进一步的,所述环座通过滚珠活动安装在底座上,以便于环座在底座上自由滑动,且环座上设置有紧固组件,通过紧固组件将环座固定住。
进一步的,所述底座和环座的内部均开始有与探测杆对应的圆孔,且底座上的圆孔直径大于环座上的圆孔直径,以保证无论环座在底座上移动至何处,探测杆都能穿过底座和环座。
进一步的,所述辊轮的外侧为弹性橡胶材料,使得辊轮具有一定的弹性和变形能力。
进一步的,所述连杆与活动座和转环的连接关系均为活动铰接,当转环旋转时,会通过连杆带动活动座内外移动。
进一步的,所述发电组件包括固定安装在活动座外侧的支座,转轴上且位于支座的内部固定连接有导电体,支座的内部且位于导电体的外侧固定安装有磁体,当转轴旋转时,会带动导电体旋转,对磁体的磁感线进行切割,产生感应电流,对环座上的电池组件进行充电。
进一步的,所述抵板上设置有与触片对应的导电段,当抵板移动至两个触片之间时,导电段与两个触片接触,使得触片之间的电路连通,从而使得指示灯通电变亮。
进一步的,所述环座的内部安装有与发电组件和指示灯相连接的电池组件。
进一步的,所述手柄上设置有定位组件,可将手柄固定在环座上,进而固定住转环的位置。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
1.探测杆在工作的过程中沿着探测孔内继续向下移动,并带动转轴和辊轮旋转,当探测杆发生偏斜时,向哪个方向偏斜,就会挤压哪个方向上的抵板,当偏斜度超出规定时,探测杆将抵板挤压至触片之间,使得指示灯通电变亮,通过观察变亮的指示灯的位置,不仅可以直接判断出探测杆已经发生了偏斜,而且可以确定探测杆的偏斜方向,便于后续的校正工作,通过设置指示灯,可以在探测杆下移的过程中,对其偏斜度有一个直观的判断,便于工作人员实时观察确认,避免了在探测杆下移过程中,间歇式校对的麻烦。
2.转轴旋转的同时,带动导电体旋转,对磁体的磁感线进行切割,产生感应电流,对环座上的电池组件进行充电,实现了探测杆在下移的过程中,为电池组件进行充电的功能,节约了能源,减少了消耗和成本。
附图说明
图1是本发明结构正面剖视图;
图2是本发明辊轮安装结构俯视剖视图;
图3是本发明图2中A部分放大图;
图4是本发明从动座结构俯视剖视图;
图5是本发明活动座安装结构立体图。
图中:1、底座;2、环座;3、探测杆;4、活动座;5、转轴;6、辊轮;7、转环;8、连杆;9、发电组件;901、支座;902、导电体;903、磁体;10、从动座;11、抵板;12、触片;13、压簧;14、指示灯;15、手柄;16、紧固组件。
具体实施方式
下面,将详细说明本发明的实施例,其实例显示在附图和以下描述中。虽然将结合示例性的实施例描述本发明,但应当理解该描述并非要把本发明限制于该示例性的实施例。相反,本发明将不仅覆盖该示例性的实施例,而且还覆盖各种替换的、改变的、等效的和其他实施例,其可包含在所附权利要求所限定的本发明的精神和范围内。
实施例:
如附图1至附图5所示:
本发明提供一种自动判断偏斜度的基坑工程地下有害气体检查装置,包括底座1,底座1的顶部活动安装有环座2,底座1和环座2的内部活动放置有探测杆3,环座2的内壁上活动插接有均匀分布的活动座4,活动座4上活动安装有转轴5,转轴5的外侧且位于活动座4的内部固定套接有辊轮6,环座2的内部且位于活动座4的外侧活动连接有转环7,转环7与活动座4之间通过连杆8活动连接,活动座4的外侧固定安装有发电组件9,活动座4的顶部和底部均固定连接有从动座10,从动座10的内部活动插接有与探测杆3对应的抵板11,从动座10的内部且位于抵板11的正面和背面均固定安装有触片12,抵板11上安装有压簧13,环座2的外侧固定安装有与触片12对应的指示灯14,转环7的外侧固定安装有延伸至环座2外侧的手柄15,环座2外侧的底部安装有紧固组件16。
其中,环座2通过滚珠活动安装在底座1上,以便于环座2在底座1上自由滑动,且环座2上设置有紧固组件16,通过紧固组件16将环座2固定住。
其中,底座1和环座2的内部均开始有与探测杆3对应的圆孔,且底座1上的圆孔直径大于环座2上的圆孔直径,以保证无论环座2在底座1上移动至何处,探测杆3都能穿过底座1和环座2。
其中,辊轮6的外侧为弹性橡胶材料,使得辊轮6具有一定的弹性和变形能力。
其中,连杆8与活动座4和转环7的连接关系均为活动铰接,当转环7旋转时,会通过连杆8带动活动座4内外移动。
其中,发电组件9包括固定安装在活动座4外侧的支座901,转轴5上且位于支座901的内部固定连接有导电体902,支座901的内部且位于导电体902的外侧固定安装有磁体903,当转轴5旋转时,会带动导电体902旋转,对磁体3的磁感线进行切割,产生感应电流,对环座2上的电池组件进行充电。
其中,抵板11上设置有与触片12对应的导电段,当抵板11移动至两个触片12之间时,导电段与两个触片12接触,使得触片12之间的电路连通,从而使得指示灯14通电变亮。
其中,环座2的内部安装有与发电组件9和指示灯14相连接的电池组件。
其中,手柄15上设置有定位组件,可将手柄15固定在环座2上,进而固定住转环5的位置。
本实施例的具体使用方式与作用:
本发明中,探测杆3在工作前,会在地面上打好探测孔,先将底座1固定在地面上探测孔的外侧,然后将探测杆3通过底座1和环座2插入到探测孔内,通过设置底座1上开始有直径较大的圆孔,且环座2可在底座1上自由滑动,方便探测杆3与探测孔对齐,然后转动手柄15带动转环7旋转,转环7通过连杆8带动活动座4向探测杆3的方向移动,使得辊轮6抵在探测杆3的外侧,此时上下两组抵板11也都抵在探测杆3的外侧,再通过紧固组件16固定住环座2的位置,状态如图1所示。
探测杆3在工作的过程中沿着探测孔内继续向下移动,并带动转轴5和辊轮6旋转,转轴5旋转的同时,带动导电体902旋转,对磁体3的磁感线进行切割,产生感应电流,对环座2上的电池组件进行充电,当探测杆3发生偏斜时,向哪个方向偏斜,就会挤压哪个方向上的抵板11,当偏斜度超出规定时,探测杆3将抵板11挤压至触片12之间,使得指示灯14通电变亮,通过观察变亮的指示灯14的位置,不仅可以直接判断出探测杆3已经发生了偏斜,而且可以确定探测杆3的偏斜方向,便于后续的校正工作,通过设置指示灯14,可以在探测杆3下移的过程中,对其偏斜度有一个直观的判断,便于工作人员实时观察确认,避免了在探测杆3下移过程中,每隔2米校对一次的麻烦,并且探测杆3在下移的过程中,可为电池组件进行充电,节约了能源,减少了消耗和成本。
利用本发明所述技术方案,或本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种自动判断偏斜度的基坑工程地下有害气体检查装置,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)的顶部活动安装有环座(2),底座(1)和环座(2)的内部活动放置有探测杆(3),环座(2)的内壁上活动插接有均匀分布的活动座(4),活动座(4)上活动安装有转轴(5),转轴(5)的外侧且位于活动座(4)的内部固定套接有辊轮(6),环座(2)的内部且位于活动座(4)的外侧活动连接有转环(7),转环(7)与活动座(4)之间通过连杆(8)活动连接,活动座(4)的外侧固定安装有发电组件(9),活动座(4)的顶部和底部均固定连接有从动座(10),从动座(10)的内部活动插接有与探测杆(3)对应的抵板(11),从动座(10)的内部且位于抵板(11)的正面和背面均固定安装有触片(12),抵板(11)上安装有压簧(13),环座(2)的外侧固定安装有与触片(12)对应的指示灯(14),转环(7)的外侧固定安装有延伸至环座(2)外侧的手柄(15),环座(2)外侧的底部安装有紧固组件(16)。
2.如权利要求1所述一种自动判断偏斜度的基坑工程地下有害气体检查装置,其特征在于:所述环座(2)通过滚珠活动安装在底座(1)上,且环座(2)上设置有紧固组件(16)。
3.如权利要求1所述一种自动判断偏斜度的基坑工程地下有害气体检查装置,其特征在于:所述底座(1)和环座(2)的内部均开始有与探测杆(3)对应的圆孔,且底座(1)上的圆孔直径大于环座(2)上的圆孔直径。
4.如权利要求1所述一种自动判断偏斜度的基坑工程地下有害气体检查装置,其特征在于:所述辊轮(6)的外侧为弹性橡胶材料。
5.如权利要求1所述一种自动判断偏斜度的基坑工程地下有害气体检查装置,其特征在于:所述连杆(8)与活动座(4)和转环(7)的连接关系均为活动铰接。
6.如权利要求1所述一种自动判断偏斜度的基坑工程地下有害气体检查装置,其特征在于:所述发电组件(9)包括固定安装在活动座(4)外侧的支座(901),转轴(5)上且位于支座(901)的内部固定连接有导电体(902),支座(901)的内部且位于导电体(902)的外侧固定安装有磁体(903)。
7.如权利要求1所述一种自动判断偏斜度的基坑工程地下有害气体检查装置,其特征在于:所述抵板(11)上设置有与触片(12)对应的导电段。
8.如权利要求1所述一种自动判断偏斜度的基坑工程地下有害气体检查装置,其特征在于:所述环座(2)的内部安装有与发电组件(9)和指示灯(14)相连接的电池组件。
9.如权利要求1所述一种自动判断偏斜度的基坑工程地下有害气体检查装置,其特征在于:所述手柄(15)上设置有定位组件。
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CN116695663B (zh) * 2023-07-31 2023-10-27 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院(安徽省水利工程质量检测中心站) 一种水利工程的地基渗漏检测用高寿命定位装置

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