CN113945412A - 一种基于地基基础的检测装置及其检测方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于地基检测技术领域,尤其是一种基于地基基础的检测装置及其检测方法,现提出以下方案,包括龙门架和检测箱,所述龙门架的顶部外壁固定连接有一号气缸,且一号气缸的底部外壁固定连接有调节板,且调节板的底部外壁固定连接有一号电机,一号电机的输出轴通过联轴器固定连接有转杆。本发明通过设置有固定环、吊杆、环板、吊绳和疏松球,一号电机在工作的过程中产生的震动较大,震动对龙门架的整体稳定性造成的影响较为明显,一号电机工作过程中,带动吊绳进行晃动,吊绳下方的疏松球对地面进行不间断的撞击,从而将一号电机的震动转化为撞击,使得地面土壤趋于疏松,降低转杆下降的阻力,同时,也可以提高龙门架使用过程中的稳定性。
Description
技术领域
本发明涉及地基检测技术领域,尤其涉及一种基于地基基础的检测装置及其检测方法。
背景技术
地基是指建筑物下面支承基础的土体或岩体;作为建筑地基的土层分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土;地基有天然地基和人工地基(复合地基)两类;天然地基是不需要人加固的天然土层;人工地基需要人加固处理,常见有石屑垫层、砂垫层、混合灰土回填再夯实等。
现有的地基基础的检测装置在使用过程中,一般都是通过取样设备对不同层次上的地基进行取样,正常取样过程中,随着下挖深度的增加,每个取样层中都会落入不同层次上的土壤,位于最下方的取样层中采取的土壤成分最为复杂,各个取样层里面所采取的样本,其掺杂各个层次上的土壤,导致取样结果的不准确,无法通过该取样的土壤进行地基的检测分析,导致该地基基础的检测装置缺乏使用价值。
发明内容
现有的地基基础的检测装置在使用过程中,一般都是通过取样设备对不同层次上的地基进行取样,正常取样过程中,随着下挖深度的增加,每个取样层中都会落入不同层次上的土壤,位于最下方的取样层中采取的土壤成分最为复杂,各个取样层里面所采取的样本,其掺杂各个层次上的土壤,导致取样结果的不准确,无法通过该取样的土壤进行地基的检测分析,导致该地基基础的检测装置缺乏使用价值。
本发明提出的一种基于地基基础的检测装置,包括龙门架和检测箱,所述龙门架的顶部外壁固定连接有一号气缸,且一号气缸的底部外壁固定连接有调节板,且调节板的底部外壁固定连接有一号电机,一号电机的输出轴通过联轴器固定连接有转杆,转杆的底部外壁固定连接有钻头,所述转杆的外壁等距离开有取样孔,且每个取样孔处均设有提取组件,所述提取组件包括调节弧板和定取样管,且调节弧板固定连接于转杆的外壁,转杆位于调节弧板上方的外壁固定连接有固定板,固定板的底部外壁等距离固定连接有挤压弹簧,每个挤压弹簧的底部外壁均固定连接有固定块,每个固定块均固定连接于调节弧板的外壁,调节弧板面向定取样管的外壁固定连接有顶出杆,顶出杆固定连接于定取样管的外壁,定取样管的内壁滑动连接有动取样管,固定板和调节弧板的外壁固定连接有同一个伸缩密封套。
优选地,所述定取样管位于下方的外壁固定连接有一号连接块,且动取样管位于下方的外壁固定连接有二号连接块,一号连接块和二号连接块的相对一侧外壁固定连接有同一个一号液压缸。
优选地,所述龙门架的外壁固定连接有两个连接架,且两个连接架的底部外壁固定连接有同一个固定环。
优选地,所述固定环的底部外壁等距离固定连接有吊杆,且每个吊杆的外壁均固定连接有环板,每个环板的底部外壁均等距离固定连接有吊绳,每个吊绳的底部外壁均设有疏松球。
优选地,所述龙门架位于一号气缸下方的外壁固定连接有限位环,且限位环的底部外壁开有环形限位槽,环形限位槽的内壁等距离滑动连接有滑动块,每个滑动块的底部外壁均固定连接有伸缩杆,伸缩杆固定连接于调节板的顶部外壁。
优选地,所述龙门架的相对一侧外壁均固定连接有打桩板,且两个打桩板的顶部外壁均等距离开有桩孔,每个桩孔的内壁均插接有桩体。
优选地,所述龙门架的相向一侧外壁均固定连接有侧板,且两个侧板的顶部外壁均固定连接有二号气缸,两个二号气缸的底部外壁均固定连接有电机板,两个电机板的底部外壁均固定连接有二号电机,两个二号电机的输出轴均通过联轴器固定连接有旋转轴,两个旋转轴的外壁均等距离固定连接有分杆,每个分杆的外壁均固定连接有入地齿。
优选地,所述调节板的底部外壁固定连接有二号液压缸,且二号液压缸的底部外壁固定连接有挤压架,挤压架的外壁等距离固定连接有挤压抵触板,每个挤压抵触板的外壁均固定连接有两个摩擦片。
优选地,所述龙门架的外壁固定连接有安装板,且安装板的底部外壁固定连接有放置架,放置架的外壁固定连接有限位框,放置架位于限位框内侧的外壁等距离固定连接有减震弹簧,多个减震弹簧的顶部外壁固定连接有同一个检测箱,检测箱与限位框的内壁相接触。
一种基于地基基础的检测方法,应用于上述所述的基于地基基础的检测装置,所述检测方法包括以下步骤:
S1:启动一号电机,一号电机通过转杆带动钻头进行旋转,一号气缸带动旋转中的钻头下压,钻头对地面进行钻孔操作;
S2:转杆慢慢的进入地下,随着下降深度的改变,转杆外侧受到的来自土壤的挤压力均不同,由上而下,挤压力慢慢的变大,位于不同高度上的提取组件中的挤压弹簧的数量均不同,由上而下,挤压弹簧的数量逐渐的增多,当转杆移动至指定深度的最下方,则最下方的土壤挤压力对最下方的提取组件上的挤压弹簧造成挤压,使得挤压弹簧被压缩,则带动调节弧板上的顶出杆将定取样管和动取样管从取样孔中顶出,使得动取样管可以对最下层的土壤进行采取,转杆移动至最下方后,每一层的提取组件对应的高度上的土壤挤压力刚好可以将该层次处的提取组件上的挤压弹簧压缩,可以顺利的通过各个动取样管进行各个层次上的土壤。
本发明中的有益效果为:
1、通过设置有提取组件,在进行地基检测前,启动一号电机,一号电机通过转杆带动钻头进行旋转,一号气缸带动旋转中的钻头下压,从而通过钻头实现打孔操作,当转杆慢慢的进入地下,随着下降深度的改变,转杆外侧受到的来自土壤的挤压力均不同,由上而下,挤压力慢慢的变大,位于不同高度上的提取组件中的挤压弹簧的数量均不同,由上而下,挤压弹簧的数量逐渐的增多,当转杆移动至指定深度的最下方,则最下方的土壤挤压力对最下方的提取组件上的挤压弹簧造成挤压,使得挤压弹簧被压缩,则带动调节弧板上的顶出杆将定取样管和动取样管从取样孔中顶出,使得动取样管可以对最下层的土壤进行采取,转杆移动至最下方后,每一层的提取组件对应的高度上的土壤挤压力刚好可以将该层次处的提取组件上的挤压弹簧压缩,可以顺利的通过各个动取样管进行各个层次上的土壤,确保提取组件上不会出现各个层次土壤掺杂的情况,提高取样结果的精确性,从而提高地基检测结果的准确性。
2、通过设置有固定环、吊杆、环板、吊绳和疏松球,一号电机在工作的过程中产生的震动较大,震动对龙门架的整体稳定性造成的影响较为明显,一号电机工作过程中,带动吊绳进行晃动,吊绳下方的疏松球对地面进行不间断的撞击,从而将一号电机的震动转化为撞击,使得地面土壤趋于疏松,降低转杆下降的阻力,同时,也可以提高龙门架使用过程中的稳定性。
3、通过设置有动取样管、定取样管、一号液压缸、二号液压缸和挤压架,在通过各个层次上的提取组件进行土壤的取样后,一号电机带动转杆上的各个提取组件转动至挤压架下方,调节二号液压缸带动挤压架进行下压,挤压架对每个层次上的提取组件进行挤压,使得动取样管和定取样管从取样孔中顶出,然后调节一号液压缸带动动取样管与定取样管分离,提取的土壤都位于动取样管的内部,动取样管脱离后,工作人员可以快速的对提取的土壤进行收集,从而提高地基检测的工作效率。
4、通过设置有二号电机、旋转轴、入地齿和桩体,在进行龙门架的安装时,通过打桩设备将桩体打入地下,同时,启动二号电机,二号电机通过旋转轴带动入地齿进行旋转,入地齿旋转的过程中,二号气缸带动入地齿下压,使得入地齿完全深入地下,通过入地齿和桩体对龙门架的底端进行固定,确保龙门架在使用过程中不会出现倾斜和翻倒的情况,提高该检测装置的安全性能。
附图说明
图1为本发明提出的一种基于地基基础的检测装置的整体结构示意图;
图2为本发明提出的一种基于地基基础的检测装置的整体结构正视图;
图3为本发明提出的一种基于地基基础的检测装置的提取组件示意图;
图4为本发明提出的一种基于地基基础的检测装置的疏松球结构示意图;
图5为本发明提出的一种基于地基基础的检测装置的限位环结构示意图;
图6为本发明提出的一种基于地基基础的检测装置的挤压抵触板结构示意图;
图7为本发明提出的一种基于地基基础的检测装置的入地齿结构示意图;
图8为本发明提出的一种基于地基基础的检测装置的整体结构侧视图。
图中:1、龙门架;2、一号气缸;3、安装板;4、检测箱;5、减震弹簧;6、放置架;7、打桩板;8、入地齿;9、侧板;10、连接架;11、限位框;12、限位环;13、桩体;14、二号气缸;15、取样孔;16、调节弧板;17、挤压弹簧;18、伸缩密封套;19、固定块;20、顶出杆;21、一号连接块;22、一号液压缸;23、定取样管;24、二号连接块;25、动取样管;26、固定板;27、固定环;28、吊杆;29、疏松球;30、吊绳;31、环板;32、转杆;33、钻头;34、一号电机;35、环形限位槽;36、滑动块;37、调节板;38、伸缩杆;39、二号液压缸;40、挤压架;41、摩擦片;42、挤压抵触板;43、二号电机;44、旋转轴;45、分杆;46、电机板。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
参照图1-3,一种基于地基基础的检测装置,包括龙门架1和检测箱4,龙门架1的顶部外壁固定连接有一号气缸2,且一号气缸2的底部外壁固定连接有调节板37,且调节板37的底部外壁固定连接有一号电机34,一号电机34的输出轴通过联轴器固定连接有转杆32,转杆32的底部外壁固定连接有钻头33,转杆32的外壁等距离开有取样孔15,且每个取样孔15处均设有提取组件,提取组件包括调节弧板16和定取样管23,且调节弧板16固定连接于转杆32的外壁,转杆32位于调节弧板16上方的外壁固定连接有固定板26,固定板26的底部外壁等距离固定连接有挤压弹簧17,每个挤压弹簧17的底部外壁均固定连接有固定块19,每个固定块19均固定连接于调节弧板16的外壁,调节弧板16面向定取样管23的外壁固定连接有顶出杆20,顶出杆20固定连接于定取样管23的外壁,定取样管23的内壁滑动连接有动取样管25,固定板26和调节弧板16的外壁固定连接有同一个伸缩密封套18,通过设置有提取组件,在进行地基检测前,启动启动一号电机34,一号电机34通过转杆32带动钻头33进行旋转,一号气缸2带动旋转中的钻头33下压,从而通过钻头33实现打孔操作,当转杆32慢慢的进入地下,随着下降深度的改变,转杆32外侧受到的来自土壤的挤压力均不同,由上而下,挤压力慢慢的变大,位于不同高度上的提取组件中的挤压弹簧17的数量均不同,由上而下,挤压弹簧17的数量逐渐的增多,当转杆32移动至指定深度的最下方,则最下方的土壤挤压力对最下方的提取组件上的挤压弹簧17造成挤压,使得挤压弹簧17被压缩,则带动调节弧板16上的顶出杆20将定取样管23和动取样管25从取样孔15中顶出,使得动取样管25可以对最下层的土壤进行采取,转杆32移动至最下方后,每一层的提取组件对应的高度上的土壤挤压力刚好可以将该层次处的提取组件上的挤压弹簧17压缩,可以顺利的通过各个动取样管25进行各个层次上的土壤,确保提取组件上不会出现各个层次土壤掺杂的情况,提高取样结果的精确性,从而提高地基检测结果的准确性。
本发明中,定取样管23位于下方的外壁固定连接有一号连接块21,且动取样管25位于下方的外壁固定连接有二号连接块24,一号连接块21和二号连接块24的相对一侧外壁固定连接有同一个一号液压缸22,通过设置有动取样管25、定取样管23、一号液压缸22、二号液压缸39和挤压架40,在通过各个层次上的提取组件进行土壤的取样后,一号电机34带动转杆32上的各个提取组件转动至挤压架40下方,调节二号液压缸39带动挤压架40进行下压,挤压架40对每个层次上的提取组件进行挤压,使得动取样管25和定取样管23从取样孔15中顶出,然后调节一号液压缸22带动动取样管25与定取样管23分离,提取的土壤都位于动取样管25的内部,动取样管25脱离后,工作人员可以快速的对提取的土壤进行收集,从而提高地基检测的工作效率。
参照图1和图4,龙门架1的外壁固定连接有两个连接架10,且两个连接架10的底部外壁固定连接有同一个固定环27,固定环27的底部外壁等距离固定连接有吊杆28,且每个吊杆28的外壁均固定连接有环板31,每个环板31的底部外壁均等距离固定连接有吊绳30,每个吊绳30的底部外壁均设有疏松球29。
参照图5,龙门架1位于一号气缸2下方的外壁固定连接有限位环12,且限位环12的底部外壁开有环形限位槽35,环形限位槽35的内壁等距离滑动连接有滑动块36,每个滑动块36的底部外壁均固定连接有伸缩杆38,伸缩杆38固定连接于调节板37的顶部外壁。
参照图1和图7,龙门架1的相对一侧外壁均固定连接有打桩板7,且两个打桩板7的顶部外壁均等距离开有桩孔,每个桩孔的内壁均插接有桩体13,龙门架1的相向一侧外壁均固定连接有侧板9,且两个侧板9的顶部外壁均固定连接有二号气缸14,两个二号气缸14的底部外壁均固定连接有电机板46,两个电机板46的底部外壁均固定连接有二号电机43,两个二号电机43的输出轴均通过联轴器固定连接有旋转轴44,两个旋转轴44的外壁均等距离固定连接有分杆45,每个分杆45的外壁均固定连接有入地齿8。
参照图1、图6和图8,调节板37的底部外壁固定连接有二号液压缸39,且二号液压缸39的底部外壁固定连接有挤压架40,挤压架40的外壁等距离固定连接有挤压抵触板42,每个挤压抵触板42的外壁均固定连接有两个摩擦片41。
本发明中,龙门架1的外壁固定连接有安装板3,且安装板3的底部外壁固定连接有放置架6,放置架6的外壁固定连接有限位框11,放置架6位于限位框11内侧的外壁等距离固定连接有减震弹簧5,多个减震弹簧5的顶部外壁固定连接有同一个检测箱4,检测箱4与限位框11的内壁相接触。
一种基于地基基础的检测方法,应用于上述所述的基于地基基础的检测装置,检测方法包括以下步骤:
S1:启动一号电机34,一号电机34通过转杆32带动钻头33进行旋转,一号气缸2带动旋转中的钻头33下压,钻头33对地面进行钻孔操作;
S2:转杆32慢慢的进入地下,随着下降深度的改变,转杆32外侧受到的来自土壤的挤压力均不同,由上而下,挤压力慢慢的变大,位于不同高度上的提取组件中的挤压弹簧17的数量均不同,由上而下,挤压弹簧17的数量逐渐的增多,当转杆32移动至指定深度的最下方,则最下方的土壤挤压力对最下方的提取组件上的挤压弹簧17造成挤压,使得挤压弹簧17被压缩,则带动调节弧板16上的顶出杆20将定取样管23和动取样管25从取样孔15中顶出,使得动取样管25可以对最下层的土壤进行采取,转杆32移动至最下方后,每一层的提取组件对应的高度上的土壤挤压力刚好可以将该层次处的提取组件上的挤压弹簧17压缩,可以顺利的通过各个动取样管25进行各个层次上的土壤。
使用时,将龙门架1移动至检测点,通过打桩设备将桩体13打入地下,同时,启动二号电机43,二号电机43通过旋转轴44带动入地齿8进行旋转,入地齿8旋转的过程中,二号气缸14带动入地齿8下压,使得入地齿8完全深入地下,通过入地齿8和桩体13对龙门架1的底端进行固定,确保龙门架1在使用过程中不会出现倾斜和翻倒的情况,龙门架1固定完成后,启动一号电机34,一号电机34通过转杆32带动钻头33进行旋转,一号气缸2带动旋转中的钻头33下压,从而通过钻头33实现打孔操作,当转杆32慢慢的进入地下,随着下降深度的改变,转杆32外侧受到的来自土壤的挤压力均不同,由上而下,挤压力慢慢的变大,位于不同高度上的提取组件中的挤压弹簧17的数量均不同,由上而下,挤压弹簧17的数量逐渐的增多,当转杆32移动至指定深度的最下方,则最下方的土壤挤压力对最下方的提取组件上的挤压弹簧17造成挤压,使得挤压弹簧17被压缩,则带动调节弧板16上的顶出杆20将定取样管23和动取样管25从取样孔15中顶出,使得动取样管25可以对最下层的土壤进行采取,转杆32移动至最下方后,每一层的提取组件对应的高度上的土壤挤压力刚好可以将该层次处的提取组件上的挤压弹簧17压缩,可以顺利的通过各个动取样管25进行各个层次上的土壤,确保提取组件上不会出现各个层次土壤掺杂的情况,取样完成后,一号电机34带动转杆32上的各个提取组件转动至挤压架40下方,调节二号液压缸39带动挤压架40进行下压,挤压架40对每个层次上的提取组件进行挤压,使得动取样管25和定取样管23从取样孔15中顶出,然后调节一号液压缸22带动动取样管25与定取样管23分离,提取的土壤都位于动取样管25的内部,动取样管25脱离后,工作人员可以快速的对提取的土壤进行收集,然后将各个层次上提取的土壤放置于检测箱4中进行检测,得出该地基检测的准确数据。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种基于地基基础的检测装置,包括龙门架(1)和检测箱(4),其特征在于,所述龙门架(1)的顶部外壁固定连接有一号气缸(2),且一号气缸(2)的底部外壁固定连接有调节板(37),且调节板(37)的底部外壁固定连接有一号电机(34),一号电机(34)的输出轴通过联轴器固定连接有转杆(32),转杆(32)的底部外壁固定连接有钻头(33),所述转杆(32)的外壁等距离开有取样孔(15),且每个取样孔(15)处均设有提取组件,所述提取组件包括调节弧板(16)和定取样管(23),且调节弧板(16)固定连接于转杆(32)的外壁,转杆(32)位于调节弧板(16)上方的外壁固定连接有固定板(26),固定板(26)的底部外壁等距离固定连接有挤压弹簧(17),每个挤压弹簧(17)的底部外壁均固定连接有固定块(19),每个固定块(19)均固定连接于调节弧板(16)的外壁,调节弧板(16)面向定取样管(23)的外壁固定连接有顶出杆(20),顶出杆(20)固定连接于定取样管(23)的外壁,定取样管(23)的内壁滑动连接有动取样管(25),固定板(26)和调节弧板(16)的外壁固定连接有同一个伸缩密封套(18)。
2.根据权利要求1所述的一种基于地基基础的检测装置,其特征在于,所述定取样管(23)位于下方的外壁固定连接有一号连接块(21),且动取样管(25)位于下方的外壁固定连接有二号连接块(24),一号连接块(21)和二号连接块(24)的相对一侧外壁固定连接有同一个一号液压缸(22)。
3.根据权利要求1所述的一种基于地基基础的检测装置,其特征在于,所述龙门架(1)的外壁固定连接有两个连接架(10),且两个连接架(10)的底部外壁固定连接有同一个固定环(27)。
4.根据权利要求3所述的一种基于地基基础的检测装置,其特征在于,所述固定环(27)的底部外壁等距离固定连接有吊杆(28),且每个吊杆(28)的外壁均固定连接有环板(31),每个环板(31)的底部外壁均等距离固定连接有吊绳(30),每个吊绳(30)的底部外壁均设有疏松球(29)。
5.根据权利要求1所述的一种基于地基基础的检测装置,其特征在于,所述龙门架(1)位于一号气缸(2)下方的外壁固定连接有限位环(12),且限位环(12)的底部外壁开有环形限位槽(35),环形限位槽(35)的内壁等距离滑动连接有滑动块(36),每个滑动块(36)的底部外壁均固定连接有伸缩杆(38),伸缩杆(38)固定连接于调节板(37)的顶部外壁。
6.根据权利要求1所述的一种基于地基基础的检测装置,其特征在于,所述龙门架(1)的相对一侧外壁均固定连接有打桩板(7),且两个打桩板(7)的顶部外壁均等距离开有桩孔,每个桩孔的内壁均插接有桩体(13)。
7.根据权利要求6所述的一种基于地基基础的检测装置,其特征在于,所述龙门架(1)的相向一侧外壁均固定连接有侧板(9),且两个侧板(9)的顶部外壁均固定连接有二号气缸(14),两个二号气缸(14)的底部外壁均固定连接有电机板(46),两个电机板(46)的底部外壁均固定连接有二号电机(43),两个二号电机(43)的输出轴均通过联轴器固定连接有旋转轴(44),两个旋转轴(44)的外壁均等距离固定连接有分杆(45),每个分杆(45)的外壁均固定连接有入地齿(8)。
8.根据权利要求1所述的一种基于地基基础的检测装置,其特征在于,所述调节板(37)的底部外壁固定连接有二号液压缸(39),且二号液压缸(39)的底部外壁固定连接有挤压架(40),挤压架(40)的外壁等距离固定连接有挤压抵触板(42),每个挤压抵触板(42)的外壁均固定连接有两个摩擦片(41)。
9.根据权利要求1所述的一种基于地基基础的检测装置,其特征在于,所述龙门架(1)的外壁固定连接有安装板(3),且安装板(3)的底部外壁固定连接有放置架(6),放置架(6)的外壁固定连接有限位框(11),放置架(6)位于限位框(11)内侧的外壁等距离固定连接有减震弹簧(5),多个减震弹簧(5)的顶部外壁固定连接有同一个检测箱(4),检测箱(4)与限位框(11)的内壁相接触。
10.一种基于地基基础的检测方法,应用于如权利要求1-9任一所述的基于地基基础的检测装置,其特征在于,所述检测方法包括以下步骤:
S1:启动一号电机(34),一号电机(34)通过转杆(32)带动钻头(33)进行旋转,一号气缸(2)带动旋转中的钻头(33)下压,钻头(33)对地面进行钻孔操作;
S2:转杆(32)慢慢的进入地下,随着下降深度的改变,转杆(32)外侧受到的来自土壤的挤压力均不同,由上而下,挤压力慢慢的变大,位于不同高度上的提取组件中的挤压弹簧(17)的数量均不同,由上而下,挤压弹簧(17)的数量逐渐的增多,当转杆(32)移动至指定深度的最下方,则最下方的土壤挤压力对最下方的提取组件上的挤压弹簧(17)造成挤压,使得挤压弹簧(17)被压缩,则带动调节弧板(16)上的顶出杆(20)将定取样管(23)和动取样管(25)从取样孔(15)中顶出,使得动取样管(25)可以对最下层的土壤进行采取,转杆(32)移动至最下方后,每一层的提取组件对应的高度上的土壤挤压力刚好可以将该层次处的提取组件上的挤压弹簧(17)压缩,可以顺利的通过各个动取样管(25)进行各个层次上的土壤。
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