CN207961938U - 一种地质雷达天线托举装置 - Google Patents

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邓小卫
胡晓
李朝龙
蒋继宝
朱洪毅
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Abstract

本实用新型公开了一种地质雷达天线托举装置,包括装置箱子,所述装置箱子的下端四个角分别竖直设有第一空气压缩杆、第二空气压缩杆、第三空气压缩杆和第四空气压缩杆,且第一空气压缩杆、第二空气压缩杆、第三空气压缩杆和第四空气压缩杆均与装置箱子的四个角内置固定连接,所述第一空气压缩杆、第二空气压缩杆、第三空气压缩杆和第四空气压缩杆的侧壁均设有与其匹配的LED灯控制器,所述装置箱子的上方设有地质雷达天线,且地质雷达天线位于第一空气压缩杆、第二空气压缩杆、第三空气压缩杆和第四空气压缩杆的上端,所述装置箱子的下方竖直连接杆。本实用新型可有效快速的进行隧道检测。

Description

一种地质雷达天线托举装置
技术领域
本发明涉及工程检测装置技术领域,尤其涉及一种地质雷达天线托举装置。
背景技术
地质雷达法是一种用于隧道衬砌检测的重要检测手段,其能检测衬砌内部的钢筋、钢架分部,同时能检测衬砌混凝土厚度,还能检测衬砌及衬砌背后是否存在有脱空、不密实等缺陷。其检测快速、结果可靠,广泛运用在铁路、公路、水利等工程建设中。在隧道衬砌检测过程中,地质雷达天线采用人工托举,检测平台移动过程中对托举工人有一定的安全隐患,且工人在连续检测过程中常因体力不支,导致地质雷达天线与检测面密贴较差,使得采集的数据信噪比差,给数据分析带来严重干扰,有时甚至需要重新采集数据,为此,我们提出一种地质雷达天线托举装置来解决上述问题。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中检测平台移动过程中对托举工人有一定的安全隐患,且工人在连续检测过程中常因体力不支,导致地质雷达天线与检测面密贴较差,使得采集的数据信噪比差,给数据分析带来严重干扰,有时甚至需要重新采集数据问题,而提出的一种地质雷达天线托举装置。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种地质雷达天线托举装置,包括装置箱子,所述装置箱子的下端四个角分别竖直设有第一空气压缩杆、第二空气压缩杆、第三空气压缩杆和第四空气压缩杆,且第一空气压缩杆、第二空气压缩杆、第三空气压缩杆和第四空气压缩杆均与装置箱子的四个角内置固定连接,所述第一空气压缩杆、第二空气压缩杆、第三空气压缩杆和第四空气压缩杆的侧壁均设有与其匹配的LED灯控制器,所述装置箱子的上方设有地质雷达天线,且地质雷达天线位于第一空气压缩杆、第二空气压缩杆、第三空气压缩杆和第四空气压缩杆的上端,所述装置箱子的下方竖直连接杆,且连接杆的上端与装置箱子固定连接,所述连接杆上设有转动铰,且转动铰位于连接杆的中部设置,所述装置箱子的上部设有装置箱子上顶面,所述装置箱子上顶面上设有多个螺丝孔,且装置箱子上顶面上还设有与地质雷达天线匹配的天线接口,所述装置箱子的下部设有装置箱子下顶面,且装置箱子下顶面上设有多个与LED灯控制器匹配的LED信号灯,所述装置箱子下顶面上还设有与多个LED信号灯匹配的电池盒。
优选的,所述第一空气压缩杆、第二空气压缩杆、第三空气压缩杆和第四空气压缩杆均采用绝缘材料。
优选的,所述地质雷达天线的底部横向设有防磨板。
优选的,所述转动铰采用可固定的结构。
优选的,所述电池盒上防水装置。
本发明地质雷达天线安装在装置箱子上,通过连接杆将地质雷达天线托举到检测部位,可有效快速的进行隧道检测。
附图说明
图1为本发明提出的一种地质雷达天线托举装置的主视结构示意图;
图2为本发明提出的一种地质雷达天线托举装置的俯视结构示意图;
图3为本发明提出的一种地质雷达天线托举装置的仰视结构示意图;
图4为LED灯控制器示意图。
附图标记说明:1-第一空气压缩杆,2-第二空气压缩杆,3-第三空气压缩杆, 4-第四空气压缩杆,5-装置箱子,6-连接杆,7-转动铰,8-装置箱子上顶面,9- 装置箱子下顶面,10-电池盒,11-LED信号灯,12-LED灯控制器,13-地质雷达天线,14-防磨板。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步说明,但不作为对本发明的任何限制。
参照图1-3,一种地质雷达天线托举装置,包括装置箱子5,防止装置箱子 5被腐蚀,装置箱子5的下端四个角分别竖直设有第一空气压缩杆1、第二空气压缩杆2、第三空气压缩杆3和第四空气压缩杆4,第一空气压缩杆1、第二空气压缩杆2、第三空气压缩杆3和第四空气压缩杆4均采用绝缘材料,防止发生漏电事故后电流被导到人的手臂上,且第一空气压缩杆1、第二空气压缩杆2、第三空气压缩杆3和第四空气压缩杆4均与装置箱子5的四个角内置固定连接,第一空气压缩杆1、第二空气压缩杆2、第三空气压缩杆3和第四空气压缩杆4的侧壁均设有与其匹配的LED灯控制器12,装置箱子5的上方设有地质雷达天线13,地质雷达天线13的底部横向设有防磨板14,防止地质雷达天线13磨损,且地质雷达天线13位于第一空气压缩杆1、第二空气压缩杆2、第三空气压缩杆 3和第四空气压缩杆4的上端,装置箱子5的下方竖直连接杆6,且连接杆6的上端与装置箱子5固定连接,连接杆6上设有转动铰7,转动铰7采用可固定的结构,转动铰7可转动360°并能固定稳固,调整转动铰7的角度,可使安置在托举装置上的地质雷达天线13密贴检测面,且转动铰7位于连接杆6的中部设置,装置箱子5的上部设有装置箱子上顶面8,装置箱子上顶面8上设有多个螺丝孔,且装置箱子上顶面8上还设有与地质雷达天线13匹配的天线接口,装置箱子5的下部设有装置箱子下顶面9,且装置箱子下顶面9上设有多个与LED灯控制器12匹配的LED信号灯11,装置箱子下顶面9上还设有与多个LED信号灯 11匹配的电池盒10,电池盒10上防水装置,防止水流到电池盒10中造成电池短路。
本发明当地质雷达天线13受压时,装置箱子5内的第一空气压缩杆1、第二空气压缩杆2、第三空气压缩杆3、第四空气压缩杆4发生压缩变形,避免地质雷达天线13受压损坏,四个空气压缩杆行程的压缩变化可使LED灯控制器12 进行工作,通过不同颜色的LED信号灯11可表明托举地质雷达天线13的工作状态,当地质雷达天线13与测试面接触时,绿灯亮,表明装置箱子5处于正常工作状态,检测平台可继续移动,当地质雷达天线13受压过大,黄灯亮,表明装置箱子5处于危险工作状态,需缓慢调整检测平台方向,直到绿灯亮起,当装置箱子5内的四个空气压缩杆处于极限工作状态,红灯亮,需立即停止检测,及时调整检测平台方向,避免损坏地质雷达天线13。
尽管上述结合附图对本发明的优先实施例进行了描述,但上述具体实施方式仅仅是示意性的,而并非是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的宗旨启示下,在不脱离本发明的权利保护范围内所做出的变通,均在本发明的保护范围内。

Claims (5)

1.一种地质雷达天线托举装置,包括装置箱子(5),其特征在于,所述装置箱子(5)的下端四个角分别竖直设有第一空气压缩杆(1)、第二空气压缩杆(2)、第三空气压缩杆(3)和第四空气压缩杆(4),且第一空气压缩杆(1)、第二空气压缩杆(2)、第三空气压缩杆(3)和第四空气压缩杆(4)均与装置箱子(5)的四个角内置固定连接,所述第一空气压缩杆(1)、第二空气压缩杆(2)、第三空气压缩杆(3)和第四空气压缩杆(4)的侧壁均设有与其匹配的LED灯控制器(12),所述装置箱子(5)的上方设有地质雷达天线(13),且地质雷达天线(13)位于第一空气压缩杆(1)、第二空气压缩杆(2)、第三空气压缩杆(3)和第四空气压缩杆(4)的上端,所述装置箱子(5)的下方竖直连接杆(6),且连接杆(6)的上端与装置箱子(5)固定连接,所述连接杆(6)上设有转动铰(7),且转动铰(7)位于连接杆(6)的中部设置,所述装置箱子(5)的上部设有装置箱子上顶面(8),所述装置箱子上顶面(8)上设有多个螺丝孔,且装置箱子上顶面(8)上还设有与地质雷达天线(13)匹配的天线接口,所述装置箱子(5)的下部设有装置箱子下顶面(9),且装置箱子下顶面(9)上设有多个与LED灯控制器(12)匹配的LED信号灯(11),所述装置箱子下顶面(9)上还设有与多个LED信号灯(11)匹配的电池盒(10)。
2.根据权利要求1所述的一种地质雷达天线托举装置,其特征在于,所述第一空气压缩杆(1)、第二空气压缩杆(2)、第三空气压缩杆(3)和第四空气压缩杆(4)均采用绝缘材料。
3.根据权利要求1所述的一种地质雷达天线托举装置,其特征在于,所述地质雷达天线(13)的底部横向设有防磨板(14)。
4.根据权利要求1所述的一种地质雷达天线托举装置,其特征在于,所述转动铰(7)采用可固定的结构。
5.根据权利要求1所述的一种地质雷达天线托举装置,其特征在于,所述电池盒(10)上防水装置。
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