CN111854719A - 一种自动测斜系统 - Google Patents
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Abstract
一种自动测斜系统,包括测斜管,测斜管通过测斜钻孔设置在被测结构内,测斜管内设有可升降的测斜仪,测斜仪的顶端通过线缆与卷扬系统连接,线缆缠绕在卷扬系统的卷扬机上;测斜仪通过线缆与数据处理装置电连接,将采集到的测量数据传输至数据处理装置;测斜钻孔的孔口处设有用于实时修正孔口位移零点的北斗接收装置,北斗接收装置与数据处理装置电连接,数据处理装置与卷扬系统的控制器电连接。本发明可以自动升降,自动监测并采集测斜管倾斜数据,并加装北斗系统,根据孔口高程变化,调整升降长度,准确测量孔内相同高程或孔内任意一点的位移数据,从而实现自动化实时采集、无人值守、实时测斜功能,提高了测斜效率。
Description
技术领域
本发明涉及土木工程测斜装置,尤其涉及一种自动测斜系统。
背景技术
土木工程领域中对建筑物、构造物、桩、边坡或基坑支护需要监测其变形倾角,现有技术中多采用测斜仪进行监测。测斜仪的探头是一个圆柱体,上下各有一对滑轮,上下轮距500m,其工作原理是利用重力摆锤始终保持铅直方向的性质,测得探头中轴线与摆锤垂直线间的倾角,倾角的变化可由电信号转换而得,从而可以知道被测结构的角度偏转变化值采用测斜仪需要预先埋设测斜管,然后将测斜仪放入测斜管内进行测量。测斜时,把测斜仪探头,投放到测斜管内,从最底部开始,人工提升探头,每单位长度,如500m,停下来,读取倾角,直至探头提到测斜管管口。人工提升探头的过程较为费时费力。且随着工程进行,现场复杂的工程环境将对测孔产生扰动,使孔口发生偏移或是沉降,需要根据实际情况修正孔口位移零点,实现对孔内固定深度的土体的位移测量。
发明内容
为克服上述问题,本发明提供一种结构简单、安装便捷的自动测斜系统。
本发明采用的技术方案是:一种自动测斜系统,包括测斜管,测斜管通过测斜钻孔设置在被测结构内,测斜管内设有可升降的测斜仪,测斜仪的顶端通过线缆与卷扬系统连接;卷扬系统包括卷扬机、蓄电池和控制器,控制器、蓄电池分别与卷扬机电连接,所述线缆缠绕在卷扬机上;
所述测斜仪还通过所述线缆与数据处理装置电连接,将采集到的测量数据传输至数据处理装置;测斜钻孔的孔口处设有用于实时修正孔口位移零点的北斗接收装置,北斗接收装置与信息终端无线通讯连接,北斗接收装置与数据处理装置电连接;
所述数据处理装置包括显示面板、数据处理模块和接口模块,数据处理模块用于接收测斜仪的测量数据及孔口位移数据,显示面板用于显示测量数据及孔口位移数据,接口模块用于接入无线或有线宽带信号;数据处理模块与控制器电连接,控制器根据测量数据及孔口位移数据控制线缆的提升高度。
进一步,所述测斜管由若干首尾连接的测斜管标准节组成,相邻的测斜管标准节通过法兰盘连接,测斜管的外壁涂覆有PVC防水胶水。
进一步,所述测斜管标准节的长度为2米或4米。
进一步,所述北斗接收装置的底部具有便于压入土体的尖头,北斗接收装置的顶面与测斜钻孔的孔口处于同一平面。
本发明的有益效果是:可以自动升降,自动监测并采集测斜管倾斜数据,并加装北斗系统,根据孔口高程变化,实时修正位移零点,并反馈给卷扬系统,调整升降长度,准确测量孔内相同高程或孔内任意一点的位移数据,从而实现自动化实时采集、无人值守、实时测斜功能,大大减少了工作量,提高了测斜效率。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
附图标记说明:1-卷扬系统,2-数据处理装置,3-线缆,4-北斗接收装置,5-测斜管,6-测斜仪。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明专利的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例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。
在本发明的描述中,需要说明的是,如出现术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,如出现术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
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,如出现术语“安装”、“相连”、“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;可以是机械连接,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,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
参照附图,一种自动测斜系统,包括测斜管5,测斜管5通过测斜钻孔设置在被测结构内,测斜管5内设有可升降的测斜仪6,测斜仪6的顶端通过线缆3与卷扬系统1连接;
卷扬系统1包括卷扬机、蓄电池和控制器,控制器、蓄电池分别与卷扬机电连接,卷扬机系统可用蓄电池供电,便于部署在缺乏电力的现场环境中。卷扬机系统可通过控制器设置固定提升长度,定时提升,也可人工设置提升长度,以测试孔内任意一点位置土体位移;
所述线缆3缠绕在卷扬机上,同时线缆3兼具导线功能,外表做加强处理避免损坏,导线用以传输测量数据。测斜仪6还通过所述线缆3与数据处理装置2电连接,将采集到的测量数据传输至数据处理装置;
测斜钻孔的孔口处设有北斗接收装置4,北斗接收装置4与信息终端无线通讯连接,北斗接收装置4与数据处理装置2电连接;测斜管5布置完成后在测斜钻孔的孔口固定安装北斗接受装置4,北斗接受装置4底部带尖头,方便压入土中,使北斗接受装置4于孔口处于同一平面。北斗接收装置4体积较小,用于实时修正孔口位移零点的北斗接收装置,并将孔口位置信息实时校准,并上传至信息终端。随着基坑开挖导致孔口位置变化时,自动采集信息,调整卷扬机升降长度,实现对孔内同一高程土体位移变化的长期监测。
所述数据处理装置2包括显示面板、数据处理模块和接口模块,数据处理模块用于接收测斜仪的测量数据,显示面板用于显示测量数据及孔口位移数据,并可实时查看。接口模块接入无线宽带信号,实时读取、并无线传输测试数据及孔口位移数据。测斜仪、北斗接收装置分别与数据处理装置电连接,数据处理模块与控制器电连接,控制器根据测量数据及孔口位移数据控制线缆的提升高度,实现测斜仪6自动升降及测斜钻孔内任意一点的土体位移量监测。
所述测斜管5由若干首尾连接的测斜管标准节组成,测斜管标准节的长度为2米或4米,相邻的测斜管标准节通过法兰盘连接,有公母口,连接时测斜管5的外壁涂覆有PVC防水胶水,形成一体。
本说明书实施例所述的内容仅仅是对发明构思的实现形式的列举,本发明的保护范围不应当被视为仅限于实施例所陈述的具体形式,本发明的保护范围也及于本领域技术人员根据本发明构思所能够想到的等同技术手段。
Claims (4)
1.一种自动测斜系统,其特征在于:包括测斜管,测斜管通过测斜钻孔设置在被测结构内,测斜管内设有可升降的测斜仪,测斜仪的顶端通过线缆与卷扬系统连接;卷扬系统包括卷扬机、蓄电池和控制器,控制器、蓄电池分别与卷扬机电连接,所述线缆缠绕在卷扬机上;
所述测斜仪还通过所述线缆与数据处理装置电连接,将采集到的测量数据传输至数据处理装置;测斜钻孔的孔口处设有用于实时修正孔口位移零点的北斗接收装置,北斗接收装置与信息终端无线通讯连接,北斗接收装置与数据处理装置电连接;
所述数据处理装置包括显示面板、数据处理模块和接口模块,数据处理模块用于接收测斜仪的测量数据及孔口位移数据,显示面板用于显示测量数据及孔口位移数据,接口模块用于接入无线或有线宽带信号;数据处理模块与控制器电连接,控制器根据测量数据及孔口位移数据控制线缆的提升高度。
2.如权利要求1所述的一种自动测斜系统,其特征在于:所述测斜管由若干首尾连接的测斜管标准节组成,相邻的测斜管标准节通过法兰盘连接,测斜管的外壁涂覆有PVC防水胶水。
3.如权利要求1所述的一种自动测斜系统,其特征在于:所述测斜管标准节的长度为2米或4米。
4.如权利要求1所述的一种自动测斜系统,其特征在于:所述北斗接收装置的底部具有便于压入土体的尖头,北斗接收装置的顶面与测斜钻孔的孔口处于同一平面。
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