CN113774969A - 水下灌注桩沉渣精确测量装置及其测量方法 - Google Patents

水下灌注桩沉渣精确测量装置及其测量方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种水下灌注桩沉渣精确测量装置及其测量方法,该装置在下放至水下灌注桩的桩孔底部并触底后,沉渣被罩设于内腔中,再通过收缩牵引索,使得两封口插片封闭透光取样筒的下开口端以封闭内腔,使得沉渣被锁定于内腔中,再将装置取出静置后,观测沉渣的顶部至透光取样筒的下开口端的端面的距离则为水下灌注桩的桩孔的底部的沉渣的厚度。本发明解决了传统的水下灌注桩沉渣检测方法存在操作不便且误差较大的问题。

Description

水下灌注桩沉渣精确测量装置及其测量方法
技术领域
本发明涉及建筑施工技术领域,具体涉及一种水下灌注桩沉渣精确测量装置及其测量方法。
背景技术
目前,钻孔灌注桩广泛应用于各类建筑基础工程中。水下桩基的沉渣厚度控制则是桩身质量控制中重要的一环,但因成孔质量受到不同地质条件的影响很大,加上大部分的施工作业环境对成孔质量也会造成影响,给成孔质量监测工作带来很大的难度,而切实有效地控制桩孔沉渣厚度是保证钻孔灌注桩施工质量和桩基承载力的关键措施之一。
现阶段,对水下灌注桩桩底沉渣的检测方法主要有:测件法、取样法和沉渣仪检测法等。传统的水下灌注桩沉渣检测方法存在操作不便且误差较大的问题。
发明内容
为克服现有技术所存在的缺陷,现提供一种水下灌注桩沉渣精确测量装置及其测量方法,以解决传统的水下灌注桩沉渣检测方法存在操作不便且误差较大的问题。
为实现上述目的,提供一种水下灌注桩沉渣精确测量装置,包括:
透光取样筒,所述透光取样筒具有相对的上封闭端和下开口端,所述透光取样筒的相对两侧分别开设有径向孔和贯穿所述径向孔的竖孔,两所述径向孔的孔口相对设置,所述透光取样筒开设有排气孔;
挡片,可活动地容置于所述竖孔的下部中且贯穿所述径向孔,所述挡片的下部开设有穿孔,所述穿孔位于所述径向孔的下方;
用于向上提拉所述挡片的牵引索,连接于所述挡片;以及
封口插片,弹性安装于所述径向孔孔中且抵顶于所述挡片,在牵引索向上提拉所述挡片后,所述挡片上升至所述竖孔的上部以令所述穿孔对准于所述径向孔,所述封口插片经由所述穿孔弹射至所述透光取样筒的内腔中,两所述封口插片在弹射至所述内腔中后相抵接以封闭所述下开口端。
进一步的,所述径向孔沿所述透光取样筒的径向方向设置,所述竖孔沿所述透光取样筒的轴向方向设置。
进一步的,所述透光取样筒的相对的两侧壁中分别开设有孔道,所述孔道的一端连接于所述竖孔的上部,所述孔道的另一端贯穿所述上封闭端,所述牵引索容置于所述孔道中。
进一步的,所述上封闭端开设有盲孔,两所述孔道的另一端连接于所述盲孔的相对两侧,所述盲孔中滑设有滑块,两所述孔道中的所述牵引索连接于所述滑块,所述滑块连接有接长索,所述接长索伸至所述透光取样筒的外部。
进一步的,所述盲孔的孔口形成有用于防止所述滑块脱离所述盲孔的防脱翼缘。
进一步的,所述排气孔设置于所述透光取样筒的上部且贯穿所述上封闭端。
进一步的,两所述封口插片的相背侧与所述径向孔的孔底之间连接于顶推弹簧。
进一步的,所述透光取样筒的侧壁的下部内安装有配重块。
进一步的,所述透光取样筒的侧壁的外部设置有沿所述透光取样筒的轴向方向设置的刻度线。
本发明提供一种水下灌注桩沉渣精确测量装置的测量方法,包括以下步骤:
将水下灌注桩沉渣精确测量装置下放至水下灌注桩的桩孔底部,使得透光取样筒的下开口端对准于所述桩孔底部的沉渣;
在所述透光取样筒下陷至所述桩孔底部且所述下开口端搁置于所述桩孔底部后,提拉牵引索,使得所述牵引索向上提拉挡片,所述挡片上升至竖孔的上部以令穿孔对准于径向孔,封口插片则经由所述穿孔弹射至所述透光取样筒的内腔中,两所述封口插片在弹射至所述内腔中后相抵接以封闭所述下开口端;
在所述下开口端封闭后,收缩所述牵引索以收取所述透光取样筒;
在静置所述透光取样筒后,测量所述透光取样筒内的沉渣的顶部至所述下开口端的端面之间的距离作为所述桩孔底部沉渣的厚度。
本发明的有益效果在于,本发明的水下灌注桩沉渣精确测量装置,在下放至水下灌注桩的桩孔底部并触底后,沉渣被罩设于内腔中,再通过收缩牵引索,使得两封口插片封闭透光取样筒的下开口端以封闭内腔,使得沉渣被锁定于内腔中,再将装置取出静置后,观测沉渣的顶部至透光取样筒的下开口端的端面的距离则为水下灌注桩的桩孔的底部的沉渣的厚度。本发明的水下灌注桩沉渣精确测量装置通过一次测量即可完成对水下灌注桩桩底沉渣厚度的检测,操作简便、检测精准度高,降低人工操作难度和人为误差,提高操作的安全性和标准化,单人即可完成沉渣的检测工作。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明实施例的水下灌注桩沉渣精确测量装置的结构示意图。
图2为本发明实施例的水下灌注桩沉渣精确测量装置的轴向剖视图。
图3为图2中A-A处的剖视图。
图4为本发明实施例的水下灌注桩沉渣精确测量装置的径向剖视图。
图5为本发明实施例的透光取样筒的下开口端封口状态示意图。
图6为本发明实施例的透光取样筒的下开口端封口状态的径向剖视图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本申请作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与发明相关的部分。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。
参照图1至图6所示,本发明提供了一种水下灌注桩沉渣精确测量装置,包括:透光取样筒1、挡片2、牵引索3和封口插片4。
在本实施例中,透光取样筒1具有相对的上封闭端和下开口端。透光取样筒1的相对两侧分别开设有一径向孔b和一竖孔c。竖孔c贯穿径向孔b。两径向孔b的孔口相对设置。
透光取样筒1开设有排气孔a。排气孔a设置于透光取样筒1的上部且贯穿上封闭端。
透光取样筒1的侧壁的下部内安装有配重块12,使得透光取样筒的重心位于透光取样筒的下部,在透光取样筒下放至水下灌注桩的桩孔的底部时,始终保持竖直站立姿态下陷至孔底的沉渣中。
透光取样筒1的侧壁的外部设置有沿所述透光取样筒1的轴向方向设置的刻度线11。具体的,透光取样筒的侧壁开设有观测条形贯孔,观测条形贯孔沿透光取样筒的轴向方向设置。观测条形贯孔中安装有透光板。刻度线设于透光板的外侧。在透光取样筒的内腔中填充有沉渣后即可通过透光板观测内腔中的沉渣的顶部至透光取样筒的下开口端的端面的距离。
挡片2可活动地容置于竖孔c的下部中且贯穿径向孔b。挡片在竖孔中可沿竖直方向上下滑移。
在本实施例中,挡片2的下部开设有穿孔20。穿孔20位于径向孔b的下方。穿孔的尺寸适配于径向孔的长和宽的尺寸。
牵引索连接于挡片2。牵引索3用于向上提拉挡片2,使得挡片在竖孔中上下滑移。在牵引索向上提拉挡片后,挡片上移使得挡片的穿孔对准于径向孔,使得径向孔连通于透光取样筒的内腔。
封口插片4弹性安装于径向孔b孔中且抵顶于挡片2。封口插片设置于挡片的远离内腔的一侧。
在牵引索3向上提拉挡片2后,挡片2上升至竖孔c的上部以令挡片的穿孔20对准于径向孔b,进而使得径向孔连通于透光取样筒的内腔。在径向孔连通于透光取样筒的内腔后,封口插片4经由穿孔20弹射至透光取样筒1的内腔10中。两封口插片4在弹射至内腔10中后相抵接以封闭下开口端。
本发明的水下灌注桩沉渣精确测量装置,在下放至水下灌注桩的桩孔底部并触底后,沉渣被罩设于内腔中,再通过收缩牵引索,使得两封口插片封闭透光取样筒的下开口端以封闭内腔,使得沉渣被锁定于内腔中,再将装置取出静置后,观测沉渣的顶部至透光取样筒的下开口端的端面的距离则为水下灌注桩的桩孔的底部的沉渣的厚度。
本发明的水下灌注桩沉渣精确测量装置通过一次测量即可完成对水下灌注桩桩底沉渣厚度的检测,操作简便、检测精准度高,降低人工操作难度和人为误差,提高操作的安全性和标准化,单人即可完成沉渣的检测工作。
在本实施例中,径向孔b沿透光取样筒1的径向方向设置。竖孔c沿透光取样筒1的轴向方向设置。
在本实施例中,透光取样筒1的相对的两侧壁中分别开设有孔道。孔道的一端连接于竖孔c的上部,孔道的另一端贯穿上封闭端。牵引索3容置于孔道中。
作为一种较佳的实施方式,透光取样筒的上封闭端开设有盲孔。两所述孔道的另一端连接于盲孔的相对两侧。盲孔中滑设有滑块13。两孔道中的牵引索3分别连接于滑块13的相对两侧。滑块13连接有接长索31。接长索31伸至透光取样筒1的外部。
在本实施例中,通过提拉收缩接长索以同时操控两根牵引索,进而同时提升两挡片,使得两封口插片同时弹射至内腔中以封面下开口端。
作为一种较佳的实施方式,盲孔的孔口形成有用于防止滑块13脱离所述盲孔的防脱翼缘。防脱翼缘板呈环形,防脱翼缘的内环口的内径小于滑块的外径尺寸。
在本实施例中,两封口插片4的相背侧与径向孔b的孔底之间连接于顶推弹簧41。在挡片上升至竖孔的上部后,顶推弹簧顶推封口插片,使得封口插片穿过挡片的穿孔并伸至内腔中以与另一块封口插片相抵接,进而封闭下开口端。
本发明提供一种水下灌注桩沉渣精确测量装置的测量方法,包括以下步骤:
S1:将水下灌注桩沉渣精确测量装置下放至水下灌注桩的桩孔底部,使得透光取样筒1的下开口端对准于所述桩孔底部的沉渣。
S2:在所述透光取样筒1下陷至所述桩孔底部且所述下开口端搁置于所述桩孔底部后,提拉牵引索3,使得所述牵引索3向上提拉挡片2,所述挡片2上升至竖孔c的上部以令穿孔20对准于径向孔b,封口插片4则经由所述穿孔20弹射至所述透光取样筒1的内腔10中,两所述封口插片4在弹射至所述内腔10中后相抵接以封闭所述下开口端。
具体的,通过向上收缩接长索,由于牵引索在孔道中处于绷紧状态,当接长索收缩后,滑块向上滑移,使得连接于牵引索的挡片向上滑移,进而使得挡片的穿孔对准于径向孔。封口插片4则经由穿孔20弹射至透光取样筒1的内腔10中,两封口插片4在弹射至内腔10中后相抵接以封闭下开口端。
S3:在下开口端封闭后,收牵引索3以收取透光取样筒1。
S4:在静置透光取样筒1后,测量透光取样筒1内的沉渣的顶部至下开口端的端面之间的距离作为桩孔底部沉渣的厚度。
以上描述仅为本申请的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本申请中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离所述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

Claims (10)

1.一种水下灌注桩沉渣精确测量装置,其特征在于,包括:
透光取样筒,所述透光取样筒具有相对的上封闭端和下开口端,所述透光取样筒的相对两侧分别开设有径向孔和贯穿所述径向孔的竖孔,两所述径向孔的孔口相对设置,所述透光取样筒开设有排气孔;
挡片,可活动地容置于所述竖孔的下部中且贯穿所述径向孔,所述挡片的下部开设有穿孔,所述穿孔位于所述径向孔的下方;
用于向上提拉所述挡片的牵引索,连接于所述挡片;以及
封口插片,弹性安装于所述径向孔孔中且抵顶于所述挡片,在牵引索向上提拉所述挡片后,所述挡片上升至所述竖孔的上部以令所述穿孔对准于所述径向孔,所述封口插片经由所述穿孔弹射至所述透光取样筒的内腔中,两所述封口插片在弹射至所述内腔中后相抵接以封闭所述下开口端。
2.根据权利要求1所述的水下灌注桩沉渣精确测量装置,其特征在于,所述径向孔沿所述透光取样筒的径向方向设置,所述竖孔沿所述透光取样筒的轴向方向设置。
3.根据权利要求1所述的水下灌注桩沉渣精确测量装置,其特征在于,所述透光取样筒的相对的两侧壁中分别开设有孔道,所述孔道的一端连接于所述竖孔的上部,所述孔道的另一端贯穿所述上封闭端,所述牵引索容置于所述孔道中。
4.根据权利要求3所述的水下灌注桩沉渣精确测量装置,其特征在于,所述上封闭端开设有盲孔,两所述孔道的另一端连接于所述盲孔的相对两侧,所述盲孔中滑设有滑块,两所述孔道中的所述牵引索连接于所述滑块,所述滑块连接有接长索,所述接长索伸至所述透光取样筒的外部。
5.根据权利要求4所述的水下灌注桩沉渣精确测量装置,其特征在于,所述盲孔的孔口形成有用于防止所述滑块脱离所述盲孔的防脱翼缘。
6.根据权利要求1所述的水下灌注桩沉渣精确测量装置,其特征在于,所述排气孔设置于所述透光取样筒的上部且贯穿所述上封闭端。
7.根据权利要求1所述的水下灌注桩沉渣精确测量装置,其特征在于,两所述封口插片的相背侧与所述径向孔的孔底之间连接于顶推弹簧。
8.根据权利要求1所述的水下灌注桩沉渣精确测量装置,其特征在于,所述透光取样筒的侧壁的下部内安装有配重块。
9.根据权利要求1所述的水下灌注桩沉渣精确测量装置,其特征在于,所述透光取样筒的侧壁的外部设置有沿所述透光取样筒的轴向方向设置的刻度线。
10.一种如权利要求1~9中任意一项所述的水下灌注桩沉渣精确测量装置的测量方法,其特征在于,包括以下步骤:
将水下灌注桩沉渣精确测量装置下放至水下灌注桩的桩孔底部,使得透光取样筒的下开口端对准于所述桩孔底部的沉渣;
在所述透光取样筒下陷至所述桩孔底部且所述下开口端搁置于所述桩孔底部后,提拉牵引索,使得所述牵引索向上提拉挡片,所述挡片上升至竖孔的上部以令穿孔对准于径向孔,封口插片则经由所述穿孔弹射至所述透光取样筒的内腔中,两所述封口插片在弹射至所述内腔中后相抵接以封闭所述下开口端;
在所述下开口端封闭后,收缩所述牵引索以收取所述透光取样筒;
在静置所述透光取样筒后,测量所述透光取样筒内的沉渣的顶部至所述下开口端的端面之间的距离作为所述桩孔底部沉渣的厚度。
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