CN113267433A - 一种新型建筑物测沉降装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种新型建筑物测沉降装置,包括建筑物主体和检测仪,还包括设备在建筑物主体内的观测装置和设置在检测仪底部的支撑装置,支撑装置包括若干支撑架一和支撑板一,支撑板一侧壁上固定有若干U形块一,各支撑架一的一端与U形块一铰接连接,检测仪设置在支撑板一上,支撑板一底部中央固定有空心顶起柱,空心顶起柱内设置有升降装置,底部固定有U形块二,U形块二上对称转动设置有支撑柱,两支撑柱之间固定有激光测距仪,解决了观测点会因施工而破坏或掩盖住观测点和检测仪器在不同位置检测时不能保证其每次都处于同一水平位置的问题。
Description
技术领域
本发明涉及建筑检测,特别涉及一种新型建筑物测沉降装置。
背景技术
随着工业与民用建筑业的发展,各种复杂而大型的工程建筑物日益增多,工程建筑物的兴建,改变了地面原有的状态,并且对于建筑物的地基施加了一定的压力,这就必然会引起地基及周围地层的变形。
对于建筑物的沉降检测常采用在建筑的四周布置沉降观测点,每隔一段时间就对观测点进行一次观测,通过对每次观测点距离地面的距离进行检测从而得出建筑物的沉降检测,对于埋设的沉降观测点要符合各施工阶段的观测要求,特别要考虑到装修装饰阶段,是否会因墙或柱饰面施工而破坏或掩盖住观测点,且对于检测设备在检测的时候还需保证检测仪器在每一个方向检测的时候都应处以同一水平面,防止因为仪器放置的水平放置不同而导致检测产生误差。
发明内容
本发明的目的是提供一种新型建筑物测沉降装置,解决了观测点会因施工而破坏或掩盖住观测点和检测仪器在不同位置检测时不能保证其每次都处于同一水平位置的问题。
本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种新型建筑物测沉降装置,包括建筑物主体和检测仪,还包括设备在建筑物主体内的观测装置和设置在检测仪底部的支撑装置,所述支撑装置包括若干支撑架一和支撑板一,所述支撑板一侧壁上固定有若干U形块一,各所述支撑架一的一端与U形块一铰接连接,所述检测仪设置在支撑板一上,所述支撑板一底部中央固定有空心顶起柱,所述空心顶起柱内设置有升降装置,所述底部固定有U形块二,所述U形块二上对称转动设置有支撑柱,两所述支撑柱之间固定有激光测距仪。
采用上述技术方案,当需要检测建筑的沉降时,先将观测装置设置在建筑物主体的各个方向,利用升降装置调节支撑板一的高度,使得支撑板一移动至移动位置,通过支撑板一上的检测仪对观测装置的高度进行检测,从而记录下观测装置的高度,在通过改变支撑架一的位置从而使得可以从各个方向测量建筑物主体的沉降,当支撑架一的位置改变时,可通过设置在支撑板一底部的激光测距仪测量支撑架一离地的高度,从而使得检测仪在各个方向都可处于同一高度,减少了检测产生的误差,通过每隔一段时间对观测装置的高度进行检测与记录,从而测量出建筑物主体的沉降。
作为优选,所述观测装置包括L形观测杆和套筒,所述建筑物物体上开设有预埋孔,所述套筒固定在预埋孔内,所述套筒内开设有内螺纹,所述L形观测杆一端与套筒螺纹配合,所述预埋孔远离套筒的一端设置有与预埋孔相适配的橡胶保护套,所述橡胶保护套中央开设有贯穿孔,所述贯穿孔内设置有弹簧,所述弹簧的一端固定在贯穿孔侧壁上,所述贯穿孔内滑动设置有拉动柱,所述拉动柱的一端与弹簧未固定在贯穿孔上的一端固定,所述在建筑物主体上通过螺栓固定有保护框,所述L形观测杆置于保护框内,所述保护框一侧通过铰接设置有开关门。
采用上述技术方案,当需要埋设观测装置时,先在建筑物主体上开设若干预埋孔,且预埋孔纵横向对称,且相邻点之间间距为15-30米,均匀地分布在建筑物主体的周围,将套筒固定在预埋孔内,当L形观测柱还未插入预埋孔内时,先将橡胶保护套卡接进预埋孔内,通过橡胶保护套对预埋孔起到保护作用,防止在墙面施工的掩盖住预埋孔,通过橡胶保护套上的拉动柱便于墙面的施工,在施工时挤压拉动柱,拉动柱被挤压进贯穿孔内,当拉动柱不在被挤压时,通过弹簧的弹力将拉动柱弹回原位,当施工结束后,通过向外拉动拉动柱从而将橡胶保护套拉出预埋孔,从而可以将L形观测杆通过与套筒的螺纹配合进行连接,通过在建筑物主体上固定保护框,通过保护框对L形观测柱起到保护作用,防止L形观测柱受到外界因素影响而改变位置。
作为优选,所述升降装置包括螺杆和齿轮一,所述空心顶起柱底部外套有空心柱,所述螺杆转动设置在空心柱内,所述空心柱的侧壁上开设有宽槽,所述齿轮一固定在螺杆上,所述空心柱的侧壁上固定有支撑板二,所述支撑板二上固定有电机一,所述电机一的输出轴固定有齿轮二,所述齿轮二与齿轮一啮合,所述螺杆上转动设置有滑块,所述滑块顶部与空心顶起柱底部固定。
采用上述技术方案,当要调节支撑板一的高度时,启动电机一,电机一的输出轴带动齿轮二进行转动,通过齿轮二带动与其啮合的齿轮一进行转动,齿轮一带动螺杆进行转动,螺杆带动滑块在螺杆上进行滑动,滑块的滑动从而使得带动空心顶起柱进行滑动,从而通过空心顶起柱调节支撑板一的高度。
作为优选,各所述支撑架一远离支撑板一的一端外套有支撑架二,所述支撑架二底部固定有三角支撑块,所述支撑架二顶部侧壁上开设有螺纹孔,所述支撑架二利用螺栓通过螺纹孔实现与支撑架一的固定。
采用上述技术方案,当支撑板一进行升降时,支撑板一拉动支撑架一进行升降,从而使得将支撑架一从支撑架二内拉出,当支撑板一滑动至指定位置后支撑架一不在移动,从而通过螺纹孔利用螺栓实现支撑架一与支撑架二之间的固定,防止在检测的时候支撑架一会缩回支撑架二内,通过三角支撑块使得支撑架二可以更好的固定在地面上。
作为优选,所述支撑板一侧壁上固定有L形支撑板,所述L形支撑板上固定有红外线激光灯。
采用上述技术方案,通过红外线激光灯保证设置在支撑板一上的检测仪始终处于水平位置。
作为优选,所述支撑板一上固定有控制器。
采用上述技术方案,通过控制器控制电机一的运行状态,使得电机一始终保证合适的运行状态。
附图说明
图1为实施例的结构示意图;
图2为实施例用于展示观测装置的位置示意图;
图3为实施例用于展示检测设备的结构示意图;
图4为实施例用于展示升降装置的结构示意图。
附图标记:1、建筑物主体;2、检测仪;3、观测装置;4、支撑装置;5、支撑架一;6、支撑板一;7、U形块一;8、空心顶起柱;9、升降装置;10、U形块二;11、支撑柱;12、激光测距仪;13、L形观测杆;14、套筒;15、预埋孔;16、内螺纹;17、橡胶保护套;18、贯穿孔;19、弹簧;20、拉动柱;21、保护框;22、开关门;23、螺杆;24、齿轮一;25、空心柱;26、宽槽;27、支撑板二;28、电机一;29、齿轮二;30、滑块;31、支撑架二;32、三角支撑块;33、螺纹孔;34、红外线激光灯;35、控制器;36、L形支撑板。
具体实施方式
以下所述仅是本发明的优选实施方式,保护范围并不仅局限于该实施例,凡属于本发明思路下的技术方案应当属于本发明的保护范围。同时应当指出,对于本技术领域的普通技术人员而言,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
见图1至4,一种新型建筑物测沉降装置,包括建筑物主体1和检测仪2,还包括设备在建筑物主体1内的观测装置3,当需检测建筑物主体1的沉降时,先将观测装置3埋设在建筑物主体1内,观测装置3包括L形观测杆13和套筒14,建筑物物体上开设有若干预埋孔15,预埋孔15纵横向对称,且相邻点之间间距为15-30米,均匀地分布在建筑物主体1的周围,套筒14固定在预埋孔15内,预埋孔15远离套筒14的一端设置有与预埋孔15相适配的橡胶保护套17,当L形观测柱还未插入预埋孔15内时,先将橡胶保护套17卡接进预埋孔15内,通过橡胶保护套17对预埋孔15起到保护作用,防止在墙面施工的掩盖住预埋孔15,橡胶保护套17中央开设有贯穿孔18,贯穿孔18内滑动设置有拉动柱20,通过橡胶保护套17上的拉动柱20便于墙面的施工,贯穿孔18内设置有弹簧19,弹簧19的一端固定在贯穿孔18侧壁上,拉动柱20的一端与弹簧19未固定在贯穿孔18上的一端固定,在施工时挤压拉动柱20,拉动柱20挤压弹簧19,从而弹簧19产生弹力,拉动柱20被挤压进贯穿孔18内,当拉动柱20不在被挤压时,通过弹簧19的弹力将拉动柱20弹回原位,当施工结束后,通过向外拉动拉动柱20从而将橡胶保护套17拉出预埋孔15。
如图1和2,套筒14内开设有内螺纹16,L形观测杆13一端与套筒14螺纹配合,当墙面施工完成且橡胶保护套17被拉出预埋孔15后,将L形观测杆13通过与套筒14的螺纹配合进行连接,在建筑物主体1上通过螺栓固定有保护框21,L形观测杆13置于保护框21内,通过在建筑物主体1上固定保护框21,通过保护框21对L形观测柱起到保护作用,防止L形观测柱受到外界因素影响而改变位置,保护框21一侧通过铰接设置有开关门22,当需要对建筑物本体的沉降值进行检测,打开开关门22从而使得将L形观测柱13显示出来,从而可以测量。
如图1和4,检测仪2底部设置有用于支撑检测仪2的支撑装置4,支撑装置4包括若干支撑架一5和支撑板一6,支撑板一6侧壁上固定有若干U形块一7,各支撑架一5的一端与U形块一7铰接连接,支撑板一6底部中央固定有空心顶起柱8,检测仪2固定在支撑板一6上,空心顶起柱8内设置有升降装置9,通过升降装置9从而调节检测仪2的高度,使得检测仪2与L形观测柱所对应,升降装置9包括螺杆23和齿轮一24,空心顶起柱8底部外套有空心柱25,空心柱25的侧壁上固定有支撑板二27,支撑板二27上固定有电机一28,支撑板一6上固定有控制器35,当需要开始调节高度时,先通过控制器35启动电机一28,电机一28的输出轴固定有齿轮二29,电机一28的输出轴带动齿轮二29进行转动,螺杆23转动设置在空心柱25内,空心柱25的侧壁上开设有宽槽26,齿轮一24固定在螺杆23上,齿轮一24的一端转动出宽槽26且齿轮一24与齿轮二29啮合,齿轮二29带动齿轮一24进行转动,通过齿轮一24带动螺杆23进行转动,螺杆23上转动设置有滑块30,螺杆23带动滑块30在螺杆23上进行滑动,滑块30顶部与空心顶起柱8底部固定,滑块30的滑动从而使得带动空心顶起柱8进行滑动,从而通过空心顶起柱8调节支撑板一6的高度。
如图1和3,各支撑架一5远离支撑板一6的一端外套有支撑架二31,当支撑板一6进行升降时,支撑板一6拉动支撑架一5进行升降,从而使得将支撑架一5从支撑架二31内拉出,支撑架二31底部固定有三角支撑块32,支撑架二31通过三角支撑块32固定在地面上,支撑架二31顶部侧壁上开设有螺纹孔33,支撑架二31利用螺栓通过螺纹孔33实现与支撑架一5的固定,支撑板一6滑动至指定位置后支撑架一5不在移动,从而通过螺纹孔33利用螺栓实现支撑架一5与支撑架二31之间的固定,防止在检测的时候支撑架一5会缩回支撑架二31内,通过三角支撑块32使得支撑架二31可以更好的固定在地面上。
如图1和3,底部固定有U形块二10,U形块二10上对称转动设置有支撑柱11,两支撑柱11之间固定有激光测距仪12,由于支撑柱11为转动设置在U形块二10,故支撑柱11带动激光测距仪12也转动设置在U形块二10,所以通过重力的作用激光测距仪12始终垂直向下,通过激光测距仪12测量支撑架一5离地的高度,从而使得检测仪2在各个方向检测时都可处于同一高度,减少了检测产生的误差,支撑板一6侧壁上固定有L形支撑板36,L形支撑板36上固定有红外线激光灯34,通过红外线激光灯34保证设置在支撑板一6上的检测仪2始终处于水平位置,通过每隔一段时间对观测装置3的高度进行检测与记录,从而测量出建筑物主体1的沉降。
Claims (6)
1.一种新型建筑物测沉降装置,包括建筑物主体(1)和检测仪(2),其特征在于,还包括设备在建筑物主体(1)内的观测装置(3)和设置在检测仪(2)底部的支撑装置(4),所述支撑装置(4)包括若干支撑架一(5)和支撑板一(6),所述支撑板一(6)侧壁上固定有若干U形块一(7),各所述支撑架一(5)的一端与U形块一(7)铰接连接,所述检测仪(2)设置在支撑板一(6)上,所述支撑板一(6)底部中央固定有空心顶起柱(8),所述空心顶起柱(8)内设置有升降装置(9),所述底部固定有U形块二(10),所述U形块二(10)上对称转动设置有支撑柱(11),两所述支撑柱(11)之间固定有激光测距仪(12)。
2.根据权利要求1所述的一种新型建筑物测沉降装置,其特征在于,所述观测装置(3)包括L形观测杆(13)和套筒(14),所述建筑物物体上开设有预埋孔(15),所述套筒(14)固定在预埋孔(15)内,所述套筒(14)内开设有内螺纹(16),所述L形观测杆(13)一端与套筒(14)螺纹配合,所述预埋孔(15)远离套筒(14)的一端设置有与预埋孔(15)相适配的橡胶保护套(17),所述橡胶保护套(17)中央开设有贯穿孔(18),所述贯穿孔(18)内设置有弹簧(19),所述弹簧(19)的一端固定在贯穿孔(18)侧壁上,所述贯穿孔(18)内滑动设置有拉动柱(20),所述拉动柱(20)的一端与弹簧(19)未固定在贯穿孔(18)上的一端固定,所述在建筑物主体(1)上通过螺栓固定有保护框(21),所述L形观测杆(13)置于保护框(21)内,所述保护框(21)一侧通过铰接设置有开关门(22)。
3.根据权利要求2所述的一种新型建筑物测沉降装置,其特征在于,所述升降装置(9)包括螺杆(23)和齿轮一(24),所述空心顶起柱(8)底部外套有空心柱(25),所述螺杆(23)转动设置在空心柱(25)内,所述空心柱(25)的侧壁上开设有宽槽(26),所述齿轮一(24)固定在螺杆(23)上,所述空心柱(25)的侧壁上固定有支撑板二(27),所述支撑板二(27)上固定有电机一(28),所述电机一(28)的输出轴固定有齿轮二(29),所述齿轮二(29)与齿轮一(24)啮合,所述螺杆(23)上转动设置有滑块(30),所述滑块(30)顶部与空心顶起柱(8)底部固定。
4.根据权利要求3所述的一种新型建筑物测沉降装置,其特征在于,各所述支撑架一(5)远离支撑板一(6)的一端外套有支撑架二(31),所述支撑架二(31)底部固定有三角支撑块(32),所述支撑架二(31)顶部侧壁上开设有螺纹孔(33),所述支撑架二(31)利用螺栓通过螺纹孔(33)实现与支撑架一(5)的固定。
5.根据权利要求4所述的一种新型建筑物测沉降装置,其特征在于,所述支撑板一(6)侧壁上固定有L形支撑板(36),所述L形支撑板(36)上固定有红外线激光灯(34)。
6.根据权利要求5所述的一种新型建筑物测沉降装置,其特征在于,所述支撑板一(6)上固定有控制器(35)。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20210817 |
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