CN113073686A - 一种基桩质量检测装置及其使用方法 - Google Patents

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赵志忠
康延铭
孙凯旋
王学沛
刘慧�
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Abstract

本申请涉及一种基桩质量检测装置,涉及工程检测设备的技术领域,包括顶盘,顶盘为圆盘型结构,顶盘用于同轴设置在基桩顶端面上,顶盘上靠近基桩一侧表面上设置有若干固定机构,固定机构沿顶盘所呈圆形均匀间隔设置,固定机构用于连接顶盘和基桩,顶盘上靠近基桩的一侧表面上设置有若干升降机构,升降机构上连接有回转检测机构,升降机构用于驱动回转检测机构沿竖直方向移动,回转检测机构包括回转环,回转环用于同轴套设在基桩上,回转环上靠近基桩一侧设置有若干激光测距仪,激光测距仪射出灯光方向均指向回转环横截面圆心。本申请具有方便施工人员检测基桩施工质量的效果。

Description

一种基桩质量检测装置及其使用方法
技术领域
本申请涉及工程检测设备的技术领域,尤其是涉及一种基桩质量检测装置及其使用方法。
背景技术
基桩是打入地下用于支撑建筑结构,使建筑结构不沉陷的桩。在工程领域中,基桩经常使用钢筋混凝土制成,基桩不仅在建筑业中有着广泛应用,在安装风力发电机等大型设施时,也需要施工浇筑基桩,再将设备安装在基桩上,从而使设备具有较强的稳定性和安全性。
基桩的施工质量与建筑和设备的稳定性密切相关。相关的基桩质量检测还需要施工人员手动完成,施工人员需要检测基桩上伸出至地上一端的顶端面,检测内容包括水平度、表面平整度等,施工人员还需要检测基桩的侧壁,从而收集基桩圆柱度、横截面圆度等数据,进而能够判断基桩的施工质量并验收。
上述中的现有技术方案存在以下缺陷:用于支撑大型建筑或设备的基桩为直径较大的圆柱形结构,基桩表面积较大,检测基桩圆柱度、横截面圆度等参数时,需要施工人员手持设备或量具多次检测,造成不便。
发明内容
为了方便施工人员检测基桩施工质量,本申请提供一种基桩质量检测装置。
本申请提供的一种基桩质量检测装置采用如下的技术方案:
一种基桩质量检测装置,包括顶盘,顶盘为圆盘型结构,顶盘用于同轴设置在基桩顶端面上,顶盘上靠近基桩一侧表面上设置有若干固定机构,固定机构沿顶盘所呈圆形均匀间隔设置,固定机构用于连接顶盘和基桩,顶盘上靠近基桩的一侧表面上设置有若干升降机构,升降机构上连接有回转检测机构,升降机构用于驱动回转检测机构沿竖直方向移动,回转检测机构包括回转环,回转环用于同轴套设在基桩上,回转环上靠近基桩一侧设置有若干激光测距仪,激光测距仪射出灯光方向均指向回转环横截面圆心。
通过采用上述技术方案,通过在顶盘上设置固定机构,使用人员能够通过固定机构将顶盘同轴固定在基桩上,减少顶盘在基桩上水平滑移的几率,通过在顶盘上设置升降机构,使用人员能够通过升降机构使回转检测机构竖直移动,进而提升回转检测机构检测基桩侧壁的范围,通过使回转环同轴套设在基桩外,在回转环上设置激光测距仪,使用人员能够通过使若干激光测距仪照在基桩侧壁上,从而收集若干激光测距仪至基桩侧表面的间距,使用人员通过计算激光测距仪读数的差值,可判断基桩横截面圆度、基桩圆柱度等参数,具有方便使用人员检测基桩施工质量的效果。
可选的,顶盘圆心处设置有激光灯,激光灯设置在顶盘上靠近基桩一侧表面上,激光灯射出灯光方向相对顶盘垂直,顶盘上开设有若干观测槽。
通过采用上述技术方案,通过在顶盘圆心处设置激光灯,使用人员能够在基桩顶端面圆心处设置标记,在基桩上移动顶盘,直至激光灯射出光点与标记重合,进而方便使用人员快速将顶盘同轴连接在基桩上。
可选的,顶盘上靠近基桩一侧设置有若干支架,支架上远离顶盘一端设置有万向轮。
通过采用上述技术方案,通过在顶盘上设置支架,在支架上设置万向轮,使顶盘能够通过万向轮在基桩顶端面上水平滑移,方便使用人员调整顶盘位置。
可选的,固定机构包括若干滑轨、固定板、滑动板和螺杆,滑轨设置在顶盘上,固定板设置在滑轨上靠近顶盘圆心一端,滑动板嵌入并滑动连接在滑轨中,滑动板设置在固定板上远离顶盘圆心一侧,滑动板滑动方向指向顶盘圆心,螺杆贯穿滑动板且与滑动板螺纹连接,螺杆一端转动连接在固定板上。
通过采用上述技术方案,通过在顶盘上设置滑轨,使滑动板能够在滑轨上滑移并抵接在基桩上,通过在固定板上转动连接螺杆,使螺杆和滑动板螺纹连接,使用人员通过旋拧螺杆,能够控制滑动板在滑轨内滑移,进而方便使用人员将顶盘固定在基桩上。
可选的,滑动板上远离顶盘一侧设置有夹板,夹板上靠近顶盘圆心一侧设置有橡胶顶座,橡胶顶座用于抵接在基桩侧壁上。
通过采用上述技术方案,通过在滑动板上设置夹板,在夹板上设置橡胶顶座,使用人员控制滑动板滑动时,能够使滑动板带动夹板和橡胶顶座滑动,通过使橡胶顶座抵接在基桩侧壁上,能够减少固定机构夹持基桩时破坏基桩侧表面的几率。
可选的,升降机构包括若干安装板、转辊和绳索,安装板设置在顶盘上,转辊水平设置且转动连接在安装板上,绳索一端固定在转辊上,另一端连接在回转检测机构上,安装板上设置有用于驱动转辊转动的动力装置。
通过采用上述技术方案,通过在顶盘上设置安装板,在安装板上转动连接转辊,使用人员能够通过动力装置控制转辊正反转,进而使转辊能够收卷或放出绳索,起到方便使用人员控制回转检测机构竖直移动的效果。
可选的,回转检测机构还包括若干安装件,每个绳索上远离转辊的一端均连接在一个安装件上,安装件上开设有弧槽,安装件通过弧槽滑动连接在回转环上,安装件上靠近顶盘圆心一侧上开设有让位槽,让位槽用于使激光测距仪通过。
通过采用上述技术方案,通过在回转环上滑动连接安装件,使安装件能够通过绳索将回转环吊设在基桩外,使用人员能够通过转动回转环,改变回转环上的激光测距仪照射在基桩外侧壁上的位置,进而提升回转检测机构检测基桩的准确度。
一种基桩质量检测装置的使用方法,包括如下步骤:
S1:将基桩顶端面施工成水平面,在基桩顶端面圆心处设置标记;
S2: 使回转环套设在基桩上,将顶盘设置在基桩顶端面上,通过激光灯调整顶盘位置,使顶盘与基桩同轴连接;
S3:调整固定机构,使若干夹板抵接在基桩侧壁上;
S4:通过激光测距仪测量若干激光测距仪至基桩侧壁的间距,记录读数并计算差值,从而检测基桩施工质量;
S5:通过升降机构使回转检测机构竖直移动,记录激光测距仪移动过程中的读数变化并计算多个激光测距仪读数差值;
S6:通过转动回转环调整激光测距仪发出激光照在基桩上的位置,再次记录激光测距仪读数变化并计算激光测距仪读数差值。
通过采用上述技术方案,通过将基桩顶端面施工为水平面,使顶板能够水平连接在基桩上,使用人员能够通过激光测距仪检测基桩施工质量,通过控制升降机构使回转检测机构竖直移动,使用人员能够快速检测基桩质量,提升效率。
综上所述,本申请的有益技术效果为:
1. 通过在顶盘上设置固定机构,使用人员能够通过固定机构将顶盘同轴固定在基桩上,减少顶盘在基桩上水平滑移的几率,通过在顶盘上设置升降机构,使用人员能够通过升降机构使回转检测机构竖直移动,进而提升回转检测机构检测基桩侧壁的范围,通过使回转环同轴套设在基桩外,在回转环上设置激光测距仪,使用人员能够通过使若干激光测距仪照在基桩侧壁上,从而收集若干激光测距仪至基桩侧表面的间距,使用人员通过计算激光测距仪读数的差值,可判断基桩横截面圆度、基桩圆柱度等参数,具有方便使用人员检测基桩施工质量的效果;
2. 通过在顶盘上设置滑轨,使滑动板能够在滑轨上滑移并抵接在基桩上,通过在固定板上转动连接螺杆,使螺杆和滑动板螺纹连接,使用人员通过旋拧螺杆,能够控制滑动板在滑轨内滑移,进而方便使用人员将顶盘固定在基桩上;
3. 通过在回转环上滑动连接安装件,使安装件能够通过绳索将回转环吊设在基桩外,使用人员能够通过转动回转环,改变回转环上的激光测距仪照射在基桩外侧壁上的位置,进而提升回转检测机构检测基桩的准确度。
附图说明
图1是本申请实施例的使用状态示意图一。
图2是本申请实施例的使用状态示意图二。
图3是本申请实施例的整体结构示意图。
图4是图3中A部分的局部放大示意图。
图5是安装件的整体结构示意图。
附图标记:01、基桩;1、顶盘;11、激光灯;12、观测槽;2、支架;21、万向轮;3、固定机构;31、滑轨;32、固定板;33、滑动板;331、夹板;332、橡胶顶座;34、螺杆;4、升降机构;41、安装板;42、转辊;43、绳索;44、动力装置;5、回转检测机构;51、安装件;511、弧槽;512、让位槽;52、回转环;53、激光测距仪。
具体实施方式
以下结合全部附图对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种基桩质量检测装置。参照图1和图2,包括顶盘1,顶盘1为圆盘形结构,顶盘1固定在基桩01顶端面上,顶盘1与基桩01同轴连接。顶盘1上靠近基桩01一侧表面上设置有若干支架2,支架2沿顶盘1圆周均匀间隔设置,支架2用于使顶盘1支撑在基桩01上。顶盘1上靠近基桩01一侧表面上设置有若干固定机构3,固定机构3沿顶盘1圆周均匀间隔设置,固定机构3用于使顶盘1固定在基桩01上,从而减少顶盘1在基桩01上水平滑移的几率。顶盘1上靠近基桩01一侧表面上设置有若干升降机构4,升降机构4沿顶盘1圆周均匀间隔设置,升降机构4上连接有回转检测机构5,回转检测机构5包括若干安装件51、回转环52和若干激光测距仪53,每个升降机构4上均连接有一个安装件51,升降机构4用于带动安装件51竖直升降。回转环52与若干安装件51滑动连接。回转环52为圆环形结构,回转环52套设在基桩01外且与基桩01和顶盘1同轴连接,回转环52能够通过升降机构4沿竖直方向移动。激光测距仪53设置在回转环52上靠近基桩01的一侧上,激光测距仪53发射激光的方向均指向基桩01轴线。激光测距仪53能够测量激光测距仪53至基桩01外壁的间距,使用人员能够记录多个激光测距仪53的读数,当激光测距仪53读数差值较大时,说明基桩01整体圆度、圆柱度等参数不符合要求,方便使用人员检测基桩01施工质量。
参照图2和图3,顶盘1上靠近基桩01的一侧设置有激光灯11,激光灯11的激光发射方向与顶盘1垂直,激光灯11设置在顶盘1圆心处。使用人体在检测基桩01顶端面表面平整度后,在基桩01顶端面圆心处设置标记,并将顶盘1设置在基桩01顶端面上,使激光灯11照在基桩01圆心处,从而能够将顶盘1同轴安装在基桩01上。顶盘1上开设有若干观测槽12,使用人员能够通过观测槽12观察激光灯11发射激光的光点位置。
参照图3和图4,支架2上远离顶盘1的一端上设置有万向轮21,顶盘1能够通过万向轮21在基桩01顶端面上滑动。固定机构3包括两个滑轨31、固定板32、滑动板33和螺杆34,滑轨31设置在顶盘1上靠近基桩01的一侧,滑轨31长度方向指向顶盘1轴线。固定板32固定在滑轨31上靠近顶盘1圆心的一侧,滑动板33嵌入并滑动连接在滑轨31上,滑动板33设置在固定板32上远离顶盘1圆心的一侧。螺杆34贯穿滑动板33并与滑动板33螺纹连接,螺杆34的长度方向与滑轨31长度方向平行,螺杆34上靠近顶盘1圆心的一端转动连接在固定板32上。使用人员通过旋拧螺杆34,能够使滑动板33在滑轨31中沿滑轨31长度方向滑动,进而起到调整滑动板33位置的效果。
参照图3和图4,滑动板33上远离顶盘1的一端设置有用于抵接在基桩01侧壁上的夹板331,夹板331从两滑轨31之间伸出。夹板331上靠近基桩01的一侧上设置有橡胶顶座332,橡胶顶座332具有弹性,当夹板331随滑动板33移动并接触在基桩01侧壁时,橡胶顶座332抵接在基桩01上,通过使橡胶顶座332抵接在基桩01上,从而减少固定机构3夹持基桩01时基桩01表面受损的几率。使用人员通过调整若干固定机构3,能够使激光灯11的光点准确照在基桩01顶端面圆心处。
参照图3,升降机构4包括若干安装板41、转辊42和绳索43,安装板41设置在顶盘1上靠近基桩01的一侧上。转辊42水平设置且转动连接在安装板41上,绳索43一端固定在转辊42上,另一端固定在安装件51上。安装板41上设置有用于驱动转辊42转动的动力装置44,动力装置44可选用电机,电机固定在安装板41上,电机输出轴贯穿安装板41并与转辊42同轴连接,使用人员通过控制电机正反转,能够使转辊42收卷或放出绳索43,从而控制回转检测机构5竖直滑动,进而提升激光测距仪53能够检测的基桩01外侧壁范围。
参照图3和图5,安装件51上开设有弧槽511,安装件51通过弧槽511滑动连接在回转环52上。安装件51上靠近基桩01的一侧上开设有让位槽512,让位槽512用于使激光测距仪53通过。使用人员能够转动回转环52,从而调整激光测距仪53发出激光照射在基桩01侧壁上的位置,进而方便使用人员收集基桩01施工质量的数据。激光测距仪53射出灯光的方向与回转环52直径长度方向重合且指向回转环52横截面圆心,当绳索43吊起回转环52时,绳索43受重力作用竖直绷紧,进而使激光测距仪53能够水平射出灯光。
本申请实施例的实施原理为:通过在顶盘1上设置激光灯11和观测槽12,使用人员能够通过激光灯11将顶盘1移动至与基桩01同轴的位置,通过在支架2上设置万向轮21,在顶盘1上设置若干固定机构3,使用人员能够通过旋拧螺杆34,进而调整顶盘1在基桩01上的位置,固定机构3能够抵接在基桩01侧壁上,从而使顶盘1固定在基桩01上,通过在顶盘1上设置升降机构4,使升降机构4能够带动回转检测机构5竖直移动,起到提升激光测距仪53检测基桩01范围的效果,通过使激光测距仪53固定在回转环52上,使回转环52滑动连接在安装件51上,进而使回转环52能够围绕基桩01转动,起到提升检测范围的效果。
本申请还公开一种基桩质量检测装置的使用方法,包括如下步骤:
S1:将基桩01顶端面施工成水平面,在基桩01顶端面圆心处设置标记;
S2: 使回转环52套设在基桩01上,将顶盘1设置在基桩01顶端面上,通过激光灯11调整顶盘1位置,使顶盘1与基桩01同轴连接;
S3:调整固定机构3,使若干夹板331抵接在基桩01侧壁上;
S4:通过激光测距仪53测量若干激光测距仪53至基桩01侧壁的间距,记录读数并计算差值,从而检测基桩01施工质量;
S5:通过升降机构4使回转检测机构5竖直移动,记录激光测距仪53移动过程中的读数变化并计算多个激光测距仪53读数差值;
S6:通过转动回转环52调整激光测距仪53发出激光照在基桩01上的位置,再次记录激光测距仪53读数变化并计算激光测距仪53读数差值。
本具体实施方式的实施例均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种基桩质量检测装置,其特征在于:包括顶盘(1),顶盘(1)为圆盘型结构,顶盘(1)用于同轴设置在基桩(01)顶端面上,顶盘(1)上靠近基桩(01)一侧表面上设置有若干固定机构(3),固定机构(3)沿顶盘(1)所呈圆形均匀间隔设置,固定机构(3)用于连接顶盘(1)和基桩(01),顶盘(1)上靠近基桩(01)的一侧表面上设置有若干升降机构(4),升降机构(4)上连接有回转检测机构(5),升降机构(4)用于驱动回转检测机构(5)沿竖直方向移动,回转检测机构(5)包括回转环(52),回转环(52)用于同轴套设在基桩(01)上,回转环(52)上靠近基桩(01)一侧设置有若干激光测距仪(53),激光测距仪(53)射出灯光方向均指向回转环(52)横截面圆心。
2.根据权利要求1所述的一种基桩质量检测装置,其特征在于:所述顶盘(1)圆心处设置有激光灯(11),激光灯(11)设置在顶盘(1)上靠近基桩(01)一侧表面上,激光灯(11)射出灯光方向相对顶盘(1)垂直,顶盘(1)上开设有若干观测槽(12)。
3.根据权利要求2所述的一种基桩质量检测装置,其特征在于:所述顶盘(1)上靠近基桩(01)一侧设置有若干支架(2),支架(2)上远离顶盘(1)一端设置有万向轮(21)。
4.根据权利要求3所述的一种基桩质量检测装置,其特征在于:所述固定机构(3)包括若干滑轨(31)、固定板(32)、滑动板(33)和螺杆(34),滑轨(31)设置在顶盘(1)上,固定板(32)设置在滑轨(31)上靠近顶盘(1)圆心一端,滑动板(33)嵌入并滑动连接在滑轨(31)中,滑动板(33)设置在固定板(32)上远离顶盘(1)圆心一侧,滑动板(33)滑动方向指向顶盘(1)圆心,螺杆(34)贯穿滑动板(33)且与滑动板(33)螺纹连接,螺杆(34)一端转动连接在固定板(32)上。
5.根据权利要求4所述的一种基桩质量检测装置,其特征在于:所述滑动板(33)上远离顶盘(1)一侧设置有夹板(331),夹板(331)上靠近顶盘(1)圆心一侧设置有橡胶顶座(332),橡胶顶座(332)用于抵接在基桩(01)侧壁上。
6.根据权利要求5所述的一种基桩质量检测装置,其特征在于:所述升降机构(4)包括若干安装板(41)、转辊(42)和绳索(43),安装板(41)设置在顶盘(1)上,转辊(42)水平设置且转动连接在安装板(41)上,绳索(43)一端固定在转辊(42)上,另一端连接在回转检测机构(5)上,安装板(41)上设置有用于驱动转辊(42)转动的动力装置(44)。
7.根据权利要求6所述的一种基桩质量检测装置,其特征在于:所述回转检测机构(5)还包括若干安装件(51),每个绳索(43)上远离转辊(42)的一端均连接在一个安装件(51)上,安装件(51)上开设有弧槽(511),安装件(51)通过弧槽(511)滑动连接在回转环(52)上,安装件(51)上靠近顶盘(1)圆心一侧上开设有让位槽(512),让位槽(512)用于使激光测距仪(53)通过。
8.一种如权利要求7所述的基桩质量检测装置的使用方法,其特征在于:包括如下步骤:
S1:将基桩(01)顶端面施工成水平面,在基桩(01)顶端面圆心处设置标记;
S2: 使回转环(52)套设在基桩(01)上,将顶盘(1)设置在基桩(01)顶端面上,通过激光灯(11)调整顶盘(1)位置,使顶盘(1)与基桩(01)同轴连接;
S3:调整固定机构(3),使若干夹板(331)抵接在基桩(01)侧壁上;
S4:通过激光测距仪(53)测量若干激光测距仪(53)至基桩(01)侧壁的间距,记录读数并计算差值,从而检测基桩(01)施工质量;
S5:通过升降机构(4)使回转检测机构(5)竖直移动,记录激光测距仪(53)移动过程中的读数变化并计算多个激光测距仪(53)读数差值;
S6:通过转动回转环(52)调整激光测距仪(53)发出激光照在基桩(01)上的位置,再次记录激光测距仪(53)读数变化并计算激光测距仪(53)读数差值。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113600963A (zh) * 2021-07-26 2021-11-05 中国水利水电第六工程局有限公司 压力钢管切割装置
CN114892730A (zh) * 2022-05-28 2022-08-12 陈宏伟 建筑物基桩检测评估系统以及方法
CN115615412A (zh) * 2022-12-15 2023-01-17 中交第一航务工程局有限公司 最终接头止推钢支撑同轴设备安装圆心放样装置及方法
CN118461685A (zh) * 2024-07-09 2024-08-09 山东高速路桥装备工程有限公司 一种管桩施工检测装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB201401684D0 (en) * 2014-01-31 2014-03-19 Tyne And Wear Marine Ltd Bollard testing system
CN205591266U (zh) * 2016-05-11 2016-09-21 浙江海洋大学 一种桥梁桩基的水下检测装置
CN207919607U (zh) * 2017-10-11 2018-09-28 梁小燕 一种移动式基桩检测设备
CN108951724A (zh) * 2018-07-24 2018-12-07 湖北工业大学 能源桩试验监测系统及测试方法
CN210263177U (zh) * 2019-06-12 2020-04-07 交通运输部公路科学研究所 一种桥梁深水桩基础检测装置
CN112211232A (zh) * 2020-09-05 2021-01-12 宁波市建工检测有限公司 一种桩基检测设备

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB201401684D0 (en) * 2014-01-31 2014-03-19 Tyne And Wear Marine Ltd Bollard testing system
CN205591266U (zh) * 2016-05-11 2016-09-21 浙江海洋大学 一种桥梁桩基的水下检测装置
CN207919607U (zh) * 2017-10-11 2018-09-28 梁小燕 一种移动式基桩检测设备
CN108951724A (zh) * 2018-07-24 2018-12-07 湖北工业大学 能源桩试验监测系统及测试方法
CN210263177U (zh) * 2019-06-12 2020-04-07 交通运输部公路科学研究所 一种桥梁深水桩基础检测装置
CN112211232A (zh) * 2020-09-05 2021-01-12 宁波市建工检测有限公司 一种桩基检测设备

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113600963A (zh) * 2021-07-26 2021-11-05 中国水利水电第六工程局有限公司 压力钢管切割装置
CN114892730A (zh) * 2022-05-28 2022-08-12 陈宏伟 建筑物基桩检测评估系统以及方法
CN114892730B (zh) * 2022-05-28 2024-02-06 陈宏伟 建筑物基桩检测评估系统以及方法
CN115615412A (zh) * 2022-12-15 2023-01-17 中交第一航务工程局有限公司 最终接头止推钢支撑同轴设备安装圆心放样装置及方法
CN115615412B (zh) * 2022-12-15 2023-03-10 中交第一航务工程局有限公司 最终接头止推钢支撑同轴设备安装圆心放样装置及方法
CN118461685A (zh) * 2024-07-09 2024-08-09 山东高速路桥装备工程有限公司 一种管桩施工检测装置

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