CN117553651B - 一种地质裂缝测量装置 - Google Patents

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Abstract

本发明属于地质监测技术领域,尤其是一种地质裂缝测量装置,针对测量时由于岩土体外表面凹凸不平,测量时易出现间隙,影响测量准确度,现提出以下方案,包括固定基板,两个所述固定基板的外壁均固定连接有连接件,且两个连接件的一侧内壁均固定连接有两个活动连杆,四个所述活动连杆的外壁分别设置有两个中空连杆,且两个中空连杆的外壁固定连接有同一个把手,两个所述固定基板之间设置有贴合测量组件。本发明公开的一种地质裂缝测量装置具有提高装置与岩土体外表面接触效果的作用,使用时弹性杆体能够根据岩土体的凹凸情况进行调节,以减小装置与岩土体外表面的间隙,从而提高装置的测量准确性,增加使用效果。

Description

一种地质裂缝测量装置
技术领域
本发明涉及地质监测技术领域,具体地说,涉及一种地质裂缝测量装置。
背景技术
工程建设、开挖、爆破以及采动等人类活动经常会引起岩土体的破坏与失稳,从而导致地表裂缝的发生。裂缝通常出现在岩土体应力集中区或是强度比较低的地方,裂缝的产生可能是地面沉陷、塌陷等地质灾害发生的前兆,它的发展变化自然会影响到正常的工程建设、生产、交通道路以及地表建筑物。掌握它的变化趋势,是工程技术人员能够及时采取相应防范加固措施的重要依据,因此需要对工程地质裂缝的变形进行监测。
现有的地质裂缝测量装置在使用时大多只能进行直线距离测量,而出现裂缝的岩土体表面往往凹凸不平,在进行测量时容易导致测量装置与岩土体表面出现间隙,从而导致检测结果出现偏差,影响工程人员的操作判断,从而导致装置的使用效果不佳。
发明内容
本发明提供一种地质裂缝测量装置,旨在解决背景技术中现有的地质裂缝测量装置在使用时大多只能进行直线距离测量,而出现裂缝的岩土体表面往往凹凸不平,在进行测量时容易导致测量装置与岩土体表面出现间隙,从而导致检测结果出现偏差,影响工程人员的操作判断,从而导致装置的使用效果不佳的技术问题。
本发明的目的是通过以下技术措施来达到的:
本发明提出的一种地质裂缝测量装置,包括固定基板,两个所述固定基板的外壁均固定连接有连接件,且两个连接件的一侧内壁均固定连接有两个活动连杆,四个所述活动连杆的外壁分别设置有两个中空连杆,且两个中空连杆的外壁固定连接有同一个把手,两个所述固定基板之间设置有贴合测量组件,且贴合测量组件位于把手的下方,两个所述固定基板的外壁均固定连接有安装框架,两个安装框架的顶部均开设有圆形孔,两个圆形孔的内部均设置有稳定组件,且两个安装框架的底部设置有横测清理组件。
通过设置有活动连杆、中空连杆、把手、贴合测量组件、固定基板、安装框架、稳定组件与横测清理组件,活动连杆与中空连杆能够在使用时随着弹性杆体的弯曲进行调节,从而便于调整时工作人员对装置进行拿取操作,其使用后通过把手便于工作人员进行收取;贴合测量组件能够在使用时使得弹性杆体与岩土体的外表相接触,从而减小装置与岩土体之间的间隙,以增加裂缝测量的准确性,满足测量使用需求;稳定组件能够在使用时进一步增加装置的固定稳定效果,从而提高测量时装置的稳定性;横测清理组件使用时能够进行裂缝的横向宽度辅助测量,且在使用后能够对稳定组件外部进行清理,增加装置收放时的整洁效果。
在一个优选的方案中,所述贴合测量组件包括安装杆件,两个安装杆件的外壁分别与两个固定基板的外壁固定连接,两个安装杆件的外壁均活动连接有安装架,处于同一侧的安装架与固定基板外壁均开设有两个相连通的紧固孔,且两个安装杆件的外壁均活动连接有活动件,两个活动件的一侧外壁均固定连接有紧固杆,两个紧固杆的外壁分别与其中两个紧固孔的内壁相接触;两个所述安装杆件的外壁均套设有压力弹簧,两个压力弹簧的一端分别与两个安装杆件的一侧外壁固定连接,两个压力弹簧的另一端分别与两个活动件的一侧外壁固定连接,且两个安装架的内部均固定连接有安装座,两个安装座的相对一侧内壁固定连接有同一个弹性杆体,弹性杆体的一侧外壁开设有两个绳通口;其中一个所述安装座的一侧内壁固定连接有两个连接绳,两个连接绳分别位于两个绳通口的内部,另一个安装座的两侧内壁活动连接有同一个轴杆,轴杆的外壁固定连接有收卷辊,两个连接绳的一端均与收卷辊的外壁固定连接,且该安装座的顶部固定连接有驱动电机,驱动电机的输出轴通过联轴器连接有驱动齿轮,收卷辊的一侧外壁固定连接有传动齿轮,传动齿轮与驱动齿轮相啮合。
通过设置有贴合测量组件,贴合测量组件能够在使用时根据岩土体的外表凹凸状态对弹性杆体进行调整,以增加装置的测量准确性,使用时贴合测量组件能够通过驱动电机、收卷辊与连接绳对弹性杆体的弯曲程度进行改变,使其朝下侧弯曲,以贴合下凹外表的岩土体区域进行测量,同时通过对安装架进行翻转即可使得装置对上凸外壁的岩土体区域进行测量,测量时通过与岩土体外壁相贴合从而减少装置与岩土体之间的间隙,进而增加测量结果的准确性;翻转时,通过紧固杆、紧固孔与压力弹簧能够对其进行固定紧固,保证测量使用效果。
在一个优选的方案中,两个所述安装座的相对一侧外壁固定连接有同一个弹性连杆,弹性连杆位于弹性杆体的下方,且弹性连杆与弹性杆体的外壁设有两个测量件。
在一个优选的方案中,所述稳定组件包括固定插件与齿轮件,两个齿轮件分别活动连接于两个圆形孔的内部,两个固定插件分别活动连接于两个齿轮件的内部,两个固定插件的外壁均开设有稳定口,两个稳定口的内部均固定连接有固定杆件,两个固定杆件的外壁均活动连接有两个开合板件,四个开合板件的一侧外壁均设有多个阻挡尖刺,且两个安装框架的顶部均固定连接有限位杆;四个所述开合板件的一侧内壁均活动连接有调节连杆,处于同一侧的两个调节连杆一端活动连接有同一个下压杆,两个下压杆的外壁分别与两个固定插件的内壁相接触,两个下压杆的外壁均固定连接有弹性卡件,且两个限位杆的外壁均活动连接有限位盘,两个固定插件的外壁分别与两个限位盘的内壁固定连接。
通过设置有稳定组件,稳定组件能够增加装置使用时的稳定性,使用时固定插件插入岩土体内部,此时通过稳定组件能够将固定插件内部的阻挡尖刺展开,使得阻挡尖刺能够与插孔的内壁相接触,从而测量时增加装置固定的牢固程度,进而在测量时避免因晃动造成装置出现偏移的情况出现,从而保证了裂缝测量结果的稳定性。
在一个优选的方案中,所述横测清理组件包括固定框与安装件,两个固定框分别与两个安装框架的内壁固定连接,两个安装框架的底部均开设有活动口,两个安装件分别位于两个活动口的内部,且两个固定框的内壁均活动连接有传动杆件,两个传动杆件的顶端均固定连接有从动齿轮,两个从动齿轮分别与两个齿轮件相啮合;两个所述传动杆件的外壁均固定连接有清洁件,两个清洁件均位于两个固定框的下方,两个清洁件的外壁均设有多个清洁刷,多个清洁刷的外壁分别与两个固定插件的外壁相接触,且两个传动杆件的外壁均固定连接有转动盘,两个转动盘均位于两个从动齿轮与两个固定框之间,两个转动盘的外壁均固定连接有连接线,两个连接线的一端分别与两个安装件的外壁固定连接;两个所述活动口的内壁均固定连接有伸缩弹簧,两个伸缩弹簧的一端分别与两个安装件的外壁固定连接,两个安装件的外壁均活动连接有两个横测量杆,且两个安装框架的底部均固定连接有两个固定柱,四个固定柱的外壁均固定连接有拉伸线,四个拉伸线的一端分别与四个横测量杆的一侧外壁固定连接。
通过设置有横测清理组件,横测清理组件在使用时能够对地质裂缝的横向宽度进行辅助测量,以增加测量数据,以便于工程人员进行操作判断,从而进一步增加了装置使用时的效果,且在进行测量后通过横测清理组件能够对固定插件的外壁尘土进行清理,避免装置收取时造成设备放置箱内部受到污染,以在使用时增加了装置的实用性与多样性。
由上可知,本发明提供的一种地质裂缝测量装置具有提高装置与岩土体外表面接触效果的作用,使用时弹性杆体能够根据岩土体的凹凸情况进行调节,以减小装置与岩土体外表面的间隙,从而提高装置的测量准确性,增加使用效果。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图。
图2为本发明的整体仰视结构示意图。
图3为本发明中贴合测量组件的结构示意图。
图4为本发明中安装杆件与收卷辊的组合结构示意图。
图5为本发明中安装框架与限位杆的组合结构示意图。
图6为本发明中横测清理组件的结构示意图。
图7为本发明中齿轮件与固定框的组合结构示意图。
图8为本发明中稳定组件的结构示意图。
图中:1、固定基板;2、中空连杆;3、把手;4、测量件;5、贴合测量组件;501、弹性杆体;502、安装架;503、安装座;504、连接绳;505、绳通口;506、驱动电机;507、驱动齿轮;508、传动齿轮;509、轴杆;510、紧固孔;511、压力弹簧;512、安装杆件;513、活动件;514、紧固杆;515、收卷辊;6、安装框架;7、稳定组件;701、固定插件;702、阻挡尖刺;703、固定杆件;704、开合板件;705、调节连杆;706、限位盘;707、下压杆;708、弹性卡件;8、横测清理组件;801、安装件;802、连接线;803、横测量杆;804、伸缩弹簧;805、固定柱;806、拉伸线;807、清洁件;808、从动齿轮;809、转动盘;810、传动杆件;811、清洁刷;9、弹性连杆;10、活动连杆;11、限位杆;12、齿轮件;13、固定框。
具体实施方式
实施例:本发明公开的一种地质裂缝测量装置主要应用于测量时由于岩土体外表面凹凸不平,测量时易出现间隙,影响测量准确度的场景。
参照图1至8,一种地质裂缝测量装置,包括固定基板1,两个固定基板1的外壁均固定连接有连接件,且两个连接件的一侧内壁均固定连接有两个活动连杆10,四个活动连杆10的外壁分别设置有两个中空连杆2,且两个中空连杆2的外壁固定连接有同一个把手3,两个固定基板1之间设置有贴合测量组件5,且贴合测量组件5位于把手3的下方,两个固定基板1的外壁均固定连接有安装框架6,两个安装框架6的顶部均开设有圆形孔,两个圆形孔的内部均设置有稳定组件7,且两个安装框架6的底部设置有横测清理组件8。
具体的,活动连杆10与中空连杆2能够在使用时随着弹性杆体501的弯曲进行调节,从而便于调整时工作人员对装置进行拿取操作,其使用后通过把手3便于工作人员进行收取;贴合测量组件5能够在使用时使得弹性杆体501与岩土体的外表相接触,从而减小装置与岩土体之间的间隙,以增加裂缝测量的准确性,满足测量使用需求;稳定组件7能够在使用时进一步增加装置的固定稳定效果,从而提高测量时装置的稳定性;横测清理组件8使用时能够进行裂缝的横向宽度辅助测量,且在使用后能够对稳定组件7外部进行清理,增加装置收放时的整洁效果。
参照图1、图3和图4,在一个优选地实施方式中,贴合测量组件5包括安装杆件512,两个安装杆件512的外壁分别与两个固定基板1的外壁固定连接,两个安装杆件512的外壁均通过轴承连接有安装架502,处于同一侧的安装架502与固定基板1外壁均开设有两个相连通的紧固孔510,且两个安装杆件512的外壁均滑动连接有活动件513,两个活动件513的一侧外壁均固定连接有紧固杆514,两个紧固杆514的外壁分别与其中两个紧固孔510的内壁相接触;两个安装杆件512的外壁均套设有压力弹簧511,两个压力弹簧511的一端分别与两个安装杆件512的一侧外壁固定连接,两个压力弹簧511的另一端分别与两个活动件513的一侧外壁固定连接,且两个安装架502的内部均固定连接有安装座503,两个安装座503的相对一侧内壁固定连接有同一个弹性杆体501,弹性杆体501的一侧外壁开设有两个绳通口505;其中一个安装座503的一侧内壁固定连接有两个连接绳504,两个连接绳504分别位于两个绳通口505的内部,另一个安装座503的两侧内壁通过轴承连接有同一个轴杆509,轴杆509的外壁固定连接有收卷辊515,两个连接绳504的一端均与收卷辊515的外壁固定连接,且该安装座503的顶部固定连接有驱动电机506,驱动电机506的输出轴通过联轴器连接有驱动齿轮507,收卷辊515的一侧外壁固定连接有传动齿轮508,传动齿轮508与驱动齿轮507相啮合。
具体的,测量时,根据测量裂缝所处区域为上凸还是下凹从而对安装架502进行翻转,翻转时,移动活动件513,使得活动件513带动紧固杆514在安装杆件512上移动,并使得紧固杆514与紧固孔510分离,此时转动安装架502,从而对安装座503与弹性杆体501进行翻转,完成转动后,压力弹簧511能够带动活动件513与紧固杆514与另一个紧固孔510插接,从而对其进行固定,此时启动驱动电机506,通过驱动电机506能够带动驱动齿轮507进行转动,并由于驱动齿轮507与传动齿轮508相啮合,从而使得驱动电机506能够带动传动齿轮508转动,进而带动轴杆509与收卷辊515进行转动,并对连接绳504进行收卷,此时连接绳504受力拉动另一端的安装座503,从而使得弹性杆体501弯曲,并在弯曲的过程中直至与岩土体的外表相贴合,以进行后续的裂缝测量。
在具体的应用场景中,贴合测量组件5适用于地质裂缝检测环节,即贴合测量组件5能够在使用时根据岩土体的外表凹凸状态对弹性杆体501进行调整,以增加装置的测量准确性,使用时贴合测量组件5能够通过驱动电机506、收卷辊515与连接绳504对弹性杆体501的弯曲程度进行改变,使其朝下侧弯曲,以贴合下凹外表的岩土体区域进行测量,同时通过对安装架502进行翻转即可使得装置对上凸外壁的岩土体区域进行测量,测量时通过与岩土体外壁相贴合从而减少装置与岩土体之间的间隙,进而增加测量结果的准确性。
需要说明的是,翻转时,通过紧固杆514、紧固孔510与压力弹簧511能够对其进行固定紧固,保证测量使用效果。
参照图1和图2,在一个优选地实施方式中,两个安装座503的相对一侧外壁固定连接有同一个弹性连杆9,弹性连杆9位于弹性杆体501的下方,且弹性连杆9与弹性杆体501的外壁设有两个测量件4。
参照图2、图5和图8,在一个优选地实施方式中,稳定组件7包括固定插件701与齿轮件12,两个齿轮件12分别通过轴承连接于两个圆形孔的内部,两个固定插件701分别通过螺纹连接于两个齿轮件12的内部,两个固定插件701的外壁均开设有稳定口,两个稳定口的内部均固定连接有固定杆件703,两个固定杆件703的外壁均转动连接有两个开合板件704,四个开合板件704的一侧外壁均设有多个阻挡尖刺702,且两个安装框架6的顶部均固定连接有限位杆11;四个开合板件704的一侧内壁均转动连接有调节连杆705,处于同一侧的两个调节连杆705一端转动连接有同一个下压杆707,两个下压杆707的外壁分别与两个固定插件701的内壁相接触,两个下压杆707的外壁均固定连接有弹性卡件708,且两个限位杆11的外壁均滑动连接有限位盘706,两个固定插件701的外壁分别与两个限位盘706的内壁固定连接。
具体的,完成弹性杆体501调整后,工作人员将固定插件701插入岩土体内部对装置进行初步固定,此时工作人员对下压杆707施加压力,使得下压杆707带动调节连杆705运动,进而使得调节连杆705对开合板件704施加向两侧展开的力,使得开合板件704在固定杆件703上转动,进而使得开合板件704带动阻挡尖刺702朝两侧展开,使得阻挡尖刺702扎入插孔内部,从而对装置进行进一步固定,同时当阻挡尖刺702展开后,下压杆707上的弹性卡件708与与限位盘706的外壁相卡接,从而对其进行固定,保证固定稳定效果,完成测量后调节弹性卡件708,使其与限位盘706分离即可对开合板件704进行复位操作,从而将固定插件701取出岩土体。
在具体的应用场景中,稳定组件7适用于地质裂缝测量前装置固定环节,即稳定组件7能够增加装置使用时的稳定性,使用时固定插件701插入岩土体内部,此时通过稳定组件7能够将固定插件701内部的阻挡尖刺702展开,使得阻挡尖刺702能够与插孔的内壁相接触,从而测量时增加装置固定的牢固程度,进而在测量时避免因晃动造成装置出现偏移的情况出现,从而保证了裂缝测量结果的稳定性。
参照图2、图5、图6和图7,在一个优选地实施方式中,横测清理组件8包括固定框13与安装件801,两个固定框13分别与两个安装框架6的内壁固定连接,两个安装框架6的底部均开设有活动口,两个安装件801分别位于两个活动口的内部,且两个固定框13的内壁均通过轴承连接有传动杆件810,两个传动杆件810的顶端均固定连接有从动齿轮808,两个从动齿轮808分别与两个齿轮件12相啮合;两个传动杆件810的外壁均固定连接有清洁件807,两个清洁件807均位于两个固定框13的下方,两个清洁件807的外壁均设有多个清洁刷811,多个清洁刷811的外壁分别与两个固定插件701的外壁相接触,且两个传动杆件810的外壁均固定连接有转动盘809,两个转动盘809均位于两个从动齿轮808与两个固定框13之间,两个转动盘809的外壁均固定连接有连接线802,两个连接线802的一端分别与两个安装件801的外壁固定连接;两个活动口的内壁均固定连接有伸缩弹簧804,两个伸缩弹簧804的一端分别与两个安装件801的外壁固定连接,两个安装件801的外壁均转动连接有两个横测量杆803,且两个安装框架6的底部均固定连接有两个固定柱805,四个固定柱805的外壁均固定连接有拉伸线806,四个拉伸线806的一端分别与四个横测量杆803的一侧外壁固定连接。
具体的,在进行固定的同时,固定插件701在下降时能够带动齿轮件12进行转动,并由于齿轮件12与从动齿轮808相啮合,从而使得从动齿轮808能够带动转动盘809与传动杆件810转动,进而使得转动盘809拉动连接线802,此时连接线802能够带动安装件801在活动口内部移动,并在移动过程中拉伸线806拉动横测量杆803,从而使其展开,以进行裂缝的横向宽度辅助测量,完成测量后,取消装置固定,此时固定插件701上升,齿轮件12反向转动,同时带动传动杆件810、清洁件807与清洁刷811对固定插件701的表面进行清理,且伸缩弹簧804复位,带动安装件801移动,并使得横测量杆803与固定柱805接触闭合,从而完成收取。
在具体的应用场景中,横测清理组件8适用于裂缝横向测量及装置收取环节,即横测清理组件8在使用时能够对地质裂缝的横向宽度进行辅助测量,以增加测量数据,以便于工程人员进行操作判断,从而进一步增加了装置使用时的效果,且在进行测量后通过横测清理组件8能够对固定插件701的外壁尘土进行清理,避免装置收取时造成设备放置箱内部受到污染,以在使用时增加了装置的实用性与多样性。
工作原理:测量时,根据测量裂缝所处区域为上凸还是下凹从而对安装架502进行翻转,翻转时,移动活动件513,使得活动件513带动紧固杆514在安装杆件512上移动,并使得紧固杆514与紧固孔510分离,此时转动安装架502,从而对安装座503与弹性杆体501进行翻转,完成转动后,压力弹簧511能够带动活动件513与紧固杆514与另一个紧固孔510插接,从而对其进行固定,此时启动驱动电机506,通过驱动电机506能够带动驱动齿轮507进行转动,并由于驱动齿轮507与传动齿轮508相啮合,从而使得驱动电机506能够带动传动齿轮508转动,进而带动轴杆509与收卷辊515进行转动,并对连接绳504进行收卷,此时连接绳504受力拉动另一端的安装座503,从而使得弹性杆体501弯曲,并在弯曲的过程中直至与岩土体的外表相贴合,以进行后续的裂缝测量;完成弹性杆体501调整后,工作人员将固定插件701插入岩土体内部对装置进行初步固定,此时工作人员对下压杆707施加压力,使得下压杆707带动调节连杆705运动,进而使得调节连杆705对开合板件704施加向两侧展开的力,使得开合板件704在固定杆件703上转动,进而使得开合板件704带动阻挡尖刺702朝两侧展开,使得阻挡尖刺702扎入插孔内部,从而对装置进行进一步固定,同时当阻挡尖刺702展开后,下压杆707上的弹性卡件708与与限位盘706的外壁相卡接,从而对其进行固定,保证固定稳定效果;在进行固定的同时,固定插件701在下降时能够带动齿轮件12进行转动,并由于齿轮件12与从动齿轮808相啮合,从而使得从动齿轮808能够带动转动盘809与传动杆件810转动,进而使得转动盘809拉动连接线802,此时连接线802能够带动安装件801在活动口内部移动,并在移动过程中拉伸线806拉动横测量杆803,从而使其展开,以进行裂缝的横向宽度辅助测量,完成测量后,取消装置固定,此时固定插件701上升,齿轮件12反向转动,同时带动传动杆件810、清洁件807与清洁刷811对固定插件701的表面进行清理,且伸缩弹簧804复位,带动安装件801移动,并使得横测量杆803与固定柱805接触闭合,从而完成收取。

Claims (6)

1.一种地质裂缝测量装置,其特征在于:包括两个固定基板(1),两个所述固定基板(1)的外壁均固定连接有连接件,两个所述连接件的一侧内壁固定连接有两个活动连杆(10),四个所述活动连杆(10)的外壁分别连接有两个中空连杆(2),两个所述中空连杆(2)外壁固定连接有同一个把手(3),两个所述固定基板(1)之间连接有贴合测量组件(5),所述贴合测量组件(5)位于把手(3)下方,两个所述固定基板(1)的外壁均固定连接有安装框架(6),两个所述安装框架(6)的顶部均开设有圆形孔,两个所述圆形孔的内部均连接有稳定组件(7),两个所述安装框架(6)的底部连接有横测清理组件(8),所述贴合测量组件(5)包括两个安装杆件(512),两个所述安装杆件(512)的外壁分别与两个固定基板(1)的外壁固定连接,两个所述安装杆件(512)的外壁均活动连接有安装架(502),处于同一侧的安装架(502)与固定基板(1)外壁均开设有两个相连通的紧固孔(510),两个所述安装杆件(512)的外壁均活动连接有活动件(513),两个所述活动件(513)的一侧外壁均固定连接有紧固杆(514),两个所述紧固杆(514)的外壁分别与两个紧固孔(510)的内壁相接触,两个所述安装杆件(512)的外壁均套接有压力弹簧(511),所述压力弹簧(511)的一端与安装杆件(512)的一侧外壁固定连接,所述压力弹簧(511)的另一端与活动件(513)的一侧外壁固定连接,两个所述安装架(502)的内部均固定连接有安装座(503),两个所述安装座(503)的相对一侧内壁固定连接有同一个弹性杆体(501),所述弹性杆体(501)的一侧外壁开设有两个绳通口(505),其中一个所述安装座(503)的一侧内壁固定连接有两个连接绳(504),两个所述连接绳(504)分别位于两个绳通口(505)的内部设置,另一个所述安装座(503)的两侧内壁活动连接有同一个轴杆(509),所述轴杆(509)的外壁固定连接有收卷辊(515),两个所述连接绳(504)的一端均与收卷辊(515)的外壁固定连接,所述安装座(503)的顶部固定连接有驱动电机(506),所述驱动电机(506)的输出轴通过联轴器连接有驱动齿轮(507),所述收卷辊(515)的一侧外壁固定连接有传动齿轮(508),所述传动齿轮(508)与驱动齿轮(507)啮合连接,两个所述安装座(503)的相对一侧外壁固定连接有同一个弹性连杆(9),所述弹性连杆(9)位于弹性杆体(501)的下方,所述弹性连杆(9)与弹性杆体(501)的外壁连接有两个测量件(4)。
2.根据权利要求1所述的一种地质裂缝测量装置,其特征在于:所述稳定组件(7)包括两个固定插件(701)与两个齿轮件(12),两个所述齿轮件(12)分别在两个圆形孔的内部活动连接,两个所述固定插件(701)分别与两个齿轮件(12)的内部活动连接,两个所述固定插件(701)的外壁均开设有稳定口,两个所述稳定口的内部均固定连接有固定杆件(703),两个所述固定杆件(703)的外壁均活动连接有两个开合板件(704),四个所述开合板件(704)的一侧外壁均连接有多个阻挡尖刺(702),两个所述安装框架(6)的顶部均固定连接有限位杆(11)。
3.根据权利要求2所述的一种地质裂缝测量装置,其特征在于:四个所述开合板件(704)的一侧内壁均活动连接有调节连杆(705),处于同一侧的两个所述调节连杆(705)一端活动连接有同一个下压杆(707),两个所述下压杆(707)的外壁分别与两个固定插件(701)的内壁相接触,两个所述下压杆(707)的外壁均固定连接有弹性卡件(708),两个所述限位杆(11)的外壁均活动连接有限位盘(706),两个所述固定插件(701)的外壁分别与两个限位盘(706)的内壁固定连接。
4.根据权利要求2所述的一种地质裂缝测量装置,其特征在于:所述横测清理组件(8)包括两个固定框(13)与两个安装件(801),两个所述固定框(13)分别与两个安装框架(6)的内壁固定连接,两个所述安装框架(6)的底部均开设有活动口,两个所述安装件(801)分别位于两个活动口的内部,两个所述固定框(13)的内壁均活动连接有传动杆件(810),两个所述传动杆件(810)的顶端均固定连接有从动齿轮(808),两个所述从动齿轮(808)分别与两个齿轮件(12)啮合连接。
5.根据权利要求4所述的一种地质裂缝测量装置,其特征在于:两个所述传动杆件(810)的外壁均固定连接有清洁件(807),两个所述清洁件(807)均位于两个固定框(13)的下方,两个所述清洁件(807)的外壁均设有多个清洁刷(811),多个所述清洁刷(811)的外壁分别与两个固定插件(701)的外壁接触设置,两个所述传动杆件(810)的外壁均固定连接有转动盘(809),所述转动盘(809)位于从动齿轮(808)与固定框(13)之间,两个所述转动盘(809)的外壁均固定连接有连接线(802),两个所述连接线(802)分别与两个安装件(801)的外壁固定连接。
6.根据权利要求5所述的一种地质裂缝测量装置,其特征在于:两个所述活动口的内壁均固定连接有伸缩弹簧(804),两个所述伸缩弹簧(804)的一端分别与两个安装件(801)的外壁固定连接,两个所述安装件(801)的外壁均活动连接有两个横测量杆(803),两个所述安装框架(6)的底部均固定连接有两个固定柱(805),四个所述固定柱(805)的外壁均固定连接有拉伸线(806),四个所述拉伸线(806)的一端分别与四个横测量杆(803)的一侧外壁固定连接。
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