CN117570313A - 房屋安全沉降监测装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及房屋沉降监测技术领域,具体房屋安全沉降监测装置,包括激光沉降仪本体、轴向转动座、球体架以及适配座,球体架活动安装在适配座内,球体架的下端通过下连接组杆连接有平衡陀,下连接组杆通过拨动组件触动并带动平衡陀快速向下伸出;适配座的上端设置有主推环,主推环由主驱动组件驱动并进行直线上下运动,主推环的下端设置有导轨板,导轨板固定连接下托板;适配座内部设置有锁止机构,用于快速夹紧球体架,锁止机构包括三组锁紧块,适配座内部设有推动锁紧块进行直线背离运动的推拉组件,推拉组件由下托板提供动力;本发明使得激光沉降仪本体不受监测位置的限制,能够快速做出调整并始终保持在水平状态,确保监测数据的准确性。

Description

房屋安全沉降监测装置
技术领域
本发明涉及房屋沉降监测技术领域,具体为房屋安全沉降监测装置。
背景技术
在现代都市化进程中,房屋和基础设施的安全性是至关重要的。房屋建筑的沉降问题一直是一个引起广泛关注的议题,因为它可能导致房屋结构的损坏和安全问题。因此,对房屋沉降进行有效的监测和评估变得至关重要。
目前,激光沉降仪作为一种新兴的监测技术逐渐引起了人们的关注。其利用激光技术进行高精度的沉降测量,通过向测量点发射激光束,并记录激光束的反射或散射来测量距离变化。当地面发生沉降时,测量点的位置会发生变化,激光沉降仪可以检测到这些微小的变化并记录下来,能够实时监测房屋沉降并提供准确的数据。
然而现有的激光沉降仪对仪器本身的观测位置有限制要求,仪器只有放置在较为平整的观测位置,才能保证设备的监测结果的准确性;而实际使用过程中,尤其在将房屋地基作为监测对象时,由于地面大多凹凸不平,需要克服很多安装条件的问题,对激光沉降仪进行重复调整,才能满足正常的监测需求,这无疑增加了施工难度和成本。
发明内容
本发明的目的在于提供房屋安全沉降监测装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:房屋安全沉降监测装置,自上而下依此包括激光沉降仪本体、轴向转动座、球体架以及适配座,所述轴向转动座一端连接于激光沉降仪本体,轴向转动座另一端连接于上支撑柱,所述上支撑柱的下端固定连接球体架,所述球体架活动安装在适配座内,球体架的下端通过下连接组杆连接有平衡陀,所述下连接组杆通过拨动组件触动并带动平衡陀快速向下伸出;
所述适配座的外周呈环形阵列分布设置有三组伸缩支撑腿,适配座的上端设置有主推环,主推环套设在球体架的外部,所述主推环由主驱动组件驱动并进行直线上下运动,主推环的下端固定设置有三组呈环形阵列分布的导轨板,所述导轨板限位滑动安装在适配座上,导轨板的底部固定连接下托板;
所述适配座内部设置有锁止机构,用于快速夹紧球体架,所述锁止机构包括三组锁紧块,三组锁紧块关于球体架呈环形阵列分布,适配座内部还设置有推动三组锁紧块进行直线背离运动的推拉组件,以用于解除锁止机构的锁紧效果,且推拉组件由下托板提供动力。
优选的,所述下连接组杆由外而内依此包括外套管、中号套管、内托管以及下推杆,且其依此相互滑动限位套接,所述外套管的顶部固定连接在球体架的底部,所述下推杆一端固定连接有一号弹簧,下推杆的另一端固定连接平衡陀,一号弹簧设置在内托管内。
优选的,所述外套管内部设置有容纳拨动组件的放置槽,所述拨动组件包括两组限位块,两组限位块限位滑动安装在放置槽内,平衡陀的下端面开设有容纳外套管的柱形腔,柱形腔的两侧均开设有容纳限位块的咬口。
优选的,所述限位块的内部开设有上下贯穿的竖向穿槽,竖向穿槽的前后两侧均开设有二号斜槽,竖向穿槽内部插接有一根压条,压条的下端固定连接有插接在二号斜槽的二号拨动柱,压条的上端固定连接有横向条形板,横向条形板限位滑动安装在外套管内,且横向条形板的下端还设置有二号弹簧。
优选的,所述主驱动装置包括转轮和竖向螺杆,所述转轮的上半部限位转动安装在主推环上,转轮固定设置在竖向螺杆的顶部,适配座内部开设有与竖向螺杆相配合的内螺纹槽。
优选的,所述锁紧块一侧设置成圆弧面,锁紧块另一侧固定连接有复位弹簧,推拉组件包括配合推条以及一号拨动柱,锁紧块内部开设有容纳配合推条的矩形开孔,矩形开孔的前后两侧均开设有一号斜槽。
优选的,所述配合推条一端与下托板接触连接,配合推条另一端伸入矩形开孔并固定连接有两组一号拨动柱,一号拨动柱插接在一号斜槽内。
优选的,所述伸缩支撑腿的顶端固定插接有中心转轴,中心转轴限位转动安装在适配座上,且伸缩支撑腿由三组矩形支管相互套接而成。
优选的,所述伸缩支撑腿上位于中心转轴的正上方以及30°方向上均开设有一组限位插槽,主推环的下端面固定连接有插接在限位插槽内的从动推片。
优选的,所述适配座中部开设有容纳球体架的球形腔,所述球形腔上下设置有开孔。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1.本发明中通过球体架、下连接组杆以及平衡陀的设计,组成自适应平衡组件,使得激光沉降仪本体不受监测位置的限制,能够快速做出调整并始终保持在水平状态,确保监测数据的准确性,满足正常的监测需求,并扩大了设备的使用范围,一定程度上降低了施工难度和成本。
2.通过外套管、中号套管、内托管以及下推杆的设计,一方面能够满足对下连接组杆整体长度的要求,使得平衡陀的下移位置能够刚好保证激光沉降仪本体维持平衡;另一方面,通过外套管、中号套管、内托管以及下推杆相互套接,方便后期进行折叠收纳,便于装置的使用和携带。
3.本发明通过设置两组限位块,能够实现对平衡陀的快速定位,使得下连接组杆保持在回缩后的状态;而通过二号斜槽、二号拨动柱、压条以及二号弹簧的设计,能够将横向条形板的向下推动力转换为对两组限位块直线相向运动,从而快速解除锁止机构对平衡陀的锁紧作用,使得下连接组杆带动快速向下伸出,以此实现对激光沉降仪本体自平衡调节的效果。
4.通过设置复位弹簧与三组锁紧块配合使用,能够快速夹紧球体架,使得激光沉降仪本体保持在平衡后的位置;通过配合推条、一号拨动柱以及一号斜槽的设计,能够将下托板的向上推动力转换为对三组锁紧块的直线背离运动,以用于快速解除对球体架的锁紧效果。
附图说明
图1为本发明结果的立体示意图。
图2为本发明结构的另一视角示意图。
图3为本发明结构的剖开示意图。
图4为本发明中球体架、下连接组杆以及锁止机构的示意图。
图5为本发明中下连接组杆与平衡陀的连接示意图。
图6为本发明中下连接组杆的剖开示意图。
图7为本发明中适配座以及伸缩支撑腿的连接示意图。
图8为本发明中适配座与主推环的剖开示意图。
图9为本发明中主推环、适配座以及伸缩支撑腿的示意图。
图10为本发明中适配座的剖开示意图。
图中:激光沉降仪本体1、轴向转动座2、上支撑柱3、球体架4、下连接组杆5、外套管501、中号套管502、内托管503、下推杆504、一号弹簧505、平衡陀6、咬口601、适配座7、伸缩支撑腿8、主推环9、导轨板901、从动推片902、下托板10、配合推条11、一号拨动柱12、锁紧块13、一号斜槽1301、复位弹簧14、竖向螺杆15、转轮16、限位块17、二号斜槽1701、二号拨动柱18、压条19、横向条形板20、二号弹簧21。
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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1至图10,本发明提供技术方案:房屋安全沉降监测装置,自上而下依此包括激光沉降仪本体1、轴向转动座2、球体架4以及适配座7,轴向转动座2一端连接于激光沉降仪本体1,轴向转动座2另一端连接于上支撑柱3,上支撑柱3的下端固定连接球体架4,球体架4活动安装在适配座7内,球体架4的下端通过下连接组杆5连接有平衡陀6,下连接组杆5通过拨动组件触动并带动平衡陀6快速向下伸出;
适配座7的外周呈环形阵列分布设置有三组伸缩支撑腿8,适配座7的上端设置有主推环9,主推环9套设在球体架4的外部,主推环9由主驱动组件驱动并进行直线上下运动,主推环9的下端固定设置有三组呈环形阵列分布的导轨板901,导轨板901限位滑动安装在适配座7上,导轨板901的底部固定连接下托板10;
适配座7内部设置有锁止机构,用于快速夹紧球体架4,锁止机构包括三组锁紧块13,三组锁紧块13关于球体架4呈环形阵列分布,适配座7内部还设置有推动三组锁紧块13进行直线背离运动的推拉组件,以用于解除锁止机构的锁紧效果,且推拉组件由下托板10提供动力。
进一步地,本发明中通过球体架4、下连接组杆5以及平衡陀6的设计,组成自适应平衡组件,使得激光沉降仪本体1不受监测位置的限制,能够快速做出调整并始终保持在水平状态,确保监测数据的准确性,满足正常的监测需求,并扩大了设备的使用范围,一定程度上降低了施工难度和成本。
下连接组杆5由外而内依此包括外套管501、中号套管502、内托管503以及下推杆504,且其依此相互滑动限位套接,外套管501的顶部固定连接在球体架4的底部,下推杆504一端固定连接有一号弹簧505,下推杆504的另一端固定连接平衡陀6,一号弹簧505设置在内托管503内。
进一步地,通过外套管501、中号套管502、内托管503以及下推杆504的设计,一方面能够满足对下连接组杆5整体长度的要求,使得平衡陀6的下移位置能够刚好保证激光沉降仪本体1维持平衡;另一方面,通过外套管501、中号套管502、内托管503以及下推杆504相互套接,方便后期进行折叠收纳,便于装置的使用和携带。
外套管501内部设置有容纳拨动组件的放置槽,拨动组件包括两组限位块17,两组限位块17限位滑动安装在放置槽内,平衡陀6的下端面开设有容纳外套管501的柱形腔,柱形腔的两侧均开设有容纳限位块17的咬口601,两组限位块17的下端面设置成圆弧状。
限位块17的内部开设有上下贯穿的竖向穿槽,竖向穿槽的前后两侧均开设有二号斜槽1701,竖向穿槽内部插接有一根压条19,压条19的下端固定连接有插接在二号斜槽1701的二号拨动柱18,压条19的上端固定连接有横向条形板20,横向条形板20限位滑动安装在外套管501内,且横向条形板20的下端还设置有二号弹簧21。
进一步地,本发明通过设置两组限位块17,能够实现对平衡陀6的快速定位,使得下连接组杆5保持在回缩后的状态;而通过二号斜槽1701、二号拨动柱18、压条19以及二号弹簧21的设计,能够将横向条形板20的向下推动力转换为对两组限位块17直线相向运动,从而快速解除锁止机构对平衡陀6的锁紧作用,使得下连接组杆5带动快速向下伸出,以此实现对激光沉降仪本体1自平衡调节的效果。
具体的,通过拨动横向条形板20向下移动,其上的压条19也一同向下移动,压条19底部的二号拨动柱18作用于二号斜槽1701,使得两组限位块17受力并从咬口601内快速抽出,此时在一号弹簧505的弹力作用下,将下推杆504向下顶出,而平衡陀6以及自身重力作用下,使得连接组杆5快速向下展开;
主驱动装置包括转轮16和竖向螺杆15,转轮16的上半部限位转动安装在主推环9上,转轮16固定设置在竖向螺杆15的顶部,适配座7内部开设有与竖向螺杆15相配合的内螺纹槽。
具体地,通过拨动转轮16带动一号拨动柱12进行顺时针旋转,此时在内外螺纹的旋合作用下,使得主推环9带动导轨板901以及从动推片902向下移动,从动推片902下移并插接在一组限位插槽内,对伸缩支撑腿8的头部进行限位,将伸缩支撑腿8定位在展开后的位置;与此同时,导轨板901底部的下托板10逐渐解除对配合推条11的推动力,此时在复位弹簧14的弹力作用下,配合推条11下移,使得三组锁紧块13受力并快速压紧球体架4,使得激光沉降仪本体1稳定在平衡后的位置。
锁紧块13一侧设置成圆弧面,锁紧块13另一侧固定连接有复位弹簧21,推拉组件包括配合推条11以及一号拨动柱12,锁紧块13内部开设有容纳配合推条11的矩形开孔,矩形开孔的前后两侧均开设有一号斜槽1301。
配合推条11一端与下托板10接触连接,配合推条11另一端伸入矩形开孔并固定连接有两组一号拨动柱12,一号拨动柱12插接在一号斜槽1301内。
进一步地,通过设置复位弹簧14与三组锁紧块13配合使用,能够快速夹紧球体架4,使得激光沉降仪本体1保持在平衡后的位置;通过配合推条11、一号拨动柱12以及一号斜槽1301的设计,能够将下托板10的向上推动力转换为对三组锁紧块13的直线背离运动,以用于快速解除对球体架4的锁紧效果。
伸缩支撑腿8的顶端固定插接有中心转轴,中心转轴限位转动安装在适配座7上,且伸缩支撑腿8由三组矩形支管相互套接而成。
伸缩支撑腿8上位于中心转轴的正上方以及30°方向上均开设有一组限位插槽,主推环9的下端面固定连接有插接在限位插槽内的从动推片902。
具体的,通过将伸缩支撑腿8设置可折叠结构,最外层的两组矩形支管的外部均设置有锁紧螺钉,以此方便对伸缩支撑腿8的长度调节及固定。
适配座7中部开设有容纳球体架4的球形腔,球形腔上下设置有开孔。
进一步地,球形架4与球形腔活动配合,使得球形架4不受适配座7的位置高低的影响,始终保持平衡。
本发明在使用时:首先将装置搬运至适宜的观测地点,接着通过拨动转轮16带动一号拨动柱12进行逆时针旋转,此时在内外螺纹的旋合作用下,使得主推环9带动导轨板901以及从动推片902向上移动,此时从动推片902上移并从限位插槽内抽出,使得伸缩支撑腿8可以自由偏转,接着将伸缩支撑腿8向上翻转30°并插接定位在监测地面上;与此同时,导轨板901底部的下托板10上移并推动配合推条11,使得配合推条11带动一号拨动柱12上移,使得三组锁紧块13受力并快速松开球体架4,使得球体架4可以在适配座7上自由活动,此时通过拨动横向条形板20向下移动,其上的压条19也一同向下移动,压条19底部的二号拨动柱18作用于二号斜槽1701,使得两组限位块17受力并从咬口601内快速抽出,此时在一号弹簧505的弹力作用下,将下推杆504向下顶出,而平衡陀6以及自身重力作用下,使得连接组杆5快速向下展开,而平衡陀6先进行左右摇摆,一端时间后便保持在重心位置不动;
紧接着通过拨动转轮16带动一号拨动柱12进行顺时针旋转,此时在内外螺纹的旋合作用下,使得主推环9带动导轨板901以及从动推片902向下移动,从动推片902下移并插接在一组限位插槽内,对伸缩支撑腿8的头部进行限位,将伸缩支撑腿8定位在展开后的位置;与此同时,导轨板901底部的下托板10逐渐解除对配合推条11的推动力,此时在复位弹簧14的弹力作用下,配合推条11下移,使得三组锁紧块13受力并快速压紧球体架4,使得激光沉降仪本体1稳定在平衡后的位置。
本发明较现有技术好处在于,通过球体架4、下连接组杆5以及平衡陀6的设计,组成自适应平衡组件,使得激光沉降仪本体1不受监测位置的限制,能够快速做出调整并始终保持在水平状态,确保监测数据的准确性,满足正常的监测需求,并扩大了设备的使用范围,一定程度上降低了施工难度和成本。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.房屋安全沉降监测装置,自上而下依此包括激光沉降仪本体(1)、轴向转动座(2)、球体架(4)以及适配座(7),其特征在于:所述轴向转动座(2)一端连接于激光沉降仪本体(1),轴向转动座(2)另一端连接于上支撑柱(3),所述上支撑柱(3)的下端固定连接球体架(4),所述球体架(4)活动安装在适配座(7)内,球体架(4)的下端通过下连接组杆(5)连接有平衡陀(6),所述下连接组杆(5)通过拨动组件触动并带动平衡陀(6)快速向下伸出;
所述适配座(7)的外周呈环形阵列分布设置有三组伸缩支撑腿(8),适配座(7)的上端设置有主推环(9),主推环(9)套设在球体架(4)的外部,所述主推环(9)由主驱动组件驱动并进行直线上下运动,主推环(9)的下端固定设置有三组呈环形阵列分布的导轨板(901),所述导轨板(901)限位滑动安装在适配座(7)上,导轨板(901)的底部固定连接下托板(10);
所述适配座(7)内部设置有锁止机构,用于快速夹紧球体架(4),所述锁止机构包括三组锁紧块(13),三组锁紧块(13)关于球体架(4)呈环形阵列分布,适配座(7)内部还设置有推动三组锁紧块(13)进行直线背离运动的推拉组件,以用于解除锁止机构的锁紧效果,且推拉组件由下托板(10)提供动力。
2.根据权利要求1所述的房屋安全沉降监测装置,其特征在于:所述下连接组杆(5)由外而内依此包括外套管(501)、中号套管(502)、内托管(503)以及下推杆(504),且其依此相互滑动限位套接,所述外套管(501)的顶部固定连接在球体架(4)的底部,所述下推杆(504)一端固定连接有一号弹簧(505),下推杆(504)的另一端固定连接平衡陀(6),一号弹簧(505)设置在内托管(503)内。
3.根据权利要求2所述的房屋安全沉降监测装置,其特征在于:所述外套管(501)内部设置有容纳拨动组件的放置槽,所述拨动组件包括两组限位块(17),两组限位块(17)限位滑动安装在放置槽内,平衡陀(6)的下端面开设有容纳外套管(501)的柱形腔,柱形腔的两侧均开设有容纳限位块(17)的咬口(601)。
4.根据权利要求3所述的房屋安全沉降监测装置,其特征在于:所述限位块(17)的内部开设有上下贯穿的竖向穿槽,竖向穿槽的前后两侧均开设有二号斜槽(1701),竖向穿槽内部插接有一根压条(19),压条(19)的下端固定连接有插接在二号斜槽(1701)的二号拨动柱(18),压条(19)的上端固定连接有横向条形板(20),横向条形板(20)限位滑动安装在外套管(501)内,且横向条形板(20)的下端还设置有二号弹簧(21)。
5.根据权利要求1所述的房屋安全沉降监测装置,其特征在于:所述主驱动装置包括转轮(16)和竖向螺杆(15),所述转轮(16)的上半部限位转动安装在主推环(9)上,转轮(16)固定设置在竖向螺杆(15)的顶部,适配座(7)内部开设有与竖向螺杆(15)相配合的内螺纹槽。
6.根据权利要求1所述的房屋安全沉降监测装置,其特征在于:所述锁紧块(13)一侧设置成圆弧面,锁紧块(13)另一侧固定连接有复位弹簧(21),推拉组件包括配合推条(11)以及一号拨动柱(12),锁紧块(13)内部开设有容纳配合推条(11)的矩形开孔,矩形开孔的前后两侧均开设有一号斜槽(1301)。
7.根据权利要求6所述的房屋安全沉降监测装置,其特征在于:所述配合推条(11)一端与下托板(10)接触连接,配合推条(11)另一端伸入矩形开孔并固定连接有两组一号拨动柱(12),一号拨动柱(12)插接在一号斜槽(1301)内。
8.根据权利要求1所述的房屋安全沉降监测装置,其特征在于:所述伸缩支撑腿(8)的顶端固定插接有中心转轴,中心转轴限位转动安装在适配座(7)上,且伸缩支撑腿(8)由三组矩形支管相互套接而成。
9.根据权利要求8所述的房屋安全沉降监测装置,其特征在于:所述伸缩支撑腿(8)上位于中心转轴的正上方以及30°方向上均开设有一组限位插槽,主推环(9)的下端面固定连接有插接在限位插槽内的从动推片(902)。
10.根据权利要求9所述的房屋安全沉降监测装置,其特征在于:所述适配座(7)中部开设有容纳球体架(4)的球形腔,所述球形腔上下设置有开孔。
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