一种静力水准仪的校准装置
【技术领域】
本实用新型涉及建筑工程仪器仪表领域,具体地涉及一种静力水准仪的校准装置。
【背景技术】
静力水准仪是一种通过测量两点间或者多点间相对高程变化的建筑工程沉降监测设备。主要应用于大型储罐、大坝、核电站、高层建筑、基坑、隧道、桥梁、地铁等垂直位移的监测。利用连通液原理,通过连通管连接在一起的静力水准仪的储液罐的液面总在同一水平面上,当各个观测的发生沉降时,将引起各个储液罐内液体的增加或者减少,通过静力水准仪的传感器的读数了解各测试点的静力水准仪的储液罐液面高度的变化情况,从而计算得出各个静力水准仪的相对差异沉降。
在工程使用中,由于传感器本身的技术指标问题,以及使用磨损老化等问题,静力水准仪采集的数据准确度难以确定,因此静力水准仪的检验校准是一项必不可少的工作。目前技术人员一般采用普通水准仪对静力水准仪安装位置的沉降测试点进行测量,从而通过与静力水准仪采集的数据结果对比来进行检验与校准;或者通过向储液罐加水或者减水,用钢直尺量出测读针上浮或者下降的高度,再与传感器读数对比。
现有的静力水准仪的校准方法,校准过程较为繁琐,而且存在读数误差等不利因素,校准精度较低。
【实用新型内容】
为克服现有设备存在的缺陷,本实用新型在于提供一种静力水准仪的校准装置,通过调节所述升降装置来模拟测试点的上浮或下沉,依靠所述检测装置更直观地判断静力水准仪的测量准确度。
本实用新型是这样实现的:
一种静力水准仪的校准装置,包括升降装置与检测装置,所述升降装置包括控制件与移动件,所述控制件与所述移动件连接,所述控制件控制所述移动件上下移动,所述移动件还与所述检测装置连接,所述检测装置检测所述移动件的移动量,所述移动件用于承载静力水准仪。
进一步地,所述千分表的测量杆头与所述移动件连接,所述千分表检测所述移动件的移动量。
进一步地,所述控制件包括一转轴与一机轮,所述转轴转动连接于所述机轮,所述移动件包括一螺杆与一托座,所述机轮通过螺纹套接于所述螺杆,所述螺杆的上端与所述托座固定连接,所述螺杆的下端与所述检测装置连接。
进一步地,所述转轴的一端设有第一轮齿,所述机轮的外侧面设有第二轮齿,所述转轴通过所述第一轮齿与所述第二轮齿啮合转动连接于所述机轮。
进一步地,所述转轴的一端为蜗杆结构,所述机轮的外侧面为蜗轮结构,所述转轴通过蜗杆结构和蜗轮结构啮合转动连接于所述机轮。
进一步地,还包括防护罩,所述升降装置与所述检测装置安装在所述防护罩内。
进一步地,还包括手柄,所述手柄位于所述防护罩外且与所述升降装置连接。
进一步地,还包括夹持器,所述检测装置通过所述夹持器固定连接在所述防护罩内。
进一步地,所述防护罩在所述检测装置所处位置的部分是透明的。
进一步地,还包括墩台,所述防护罩固定连接于所述墩台上。
本实用新型的优点在于:本实用新型的静力水准仪的校准装置,用所述升降装置调节静力水准仪的升降来模拟测试点的上浮或下沉,使校准更接近工程实际采集的数据,依靠所述检测装置测量到的数据,与静力水准仪检测到的数据进行对比,可以更直观地判断静力水准仪的测量准确度,且测试程序简单,避免一些不必要的误差。
【附图说明】
下面参照附图结合实施例对本实用新型作进一步的说明。
图1是本实用新型的静力水准仪校准装置的结构示意图。
图2是本实用新型的静力水准仪校准装置的实施例一示意图。
图3是本实用新型的静力水准仪校准装置的实施例二示意图。
图中附图标记表示为:
1-静力水准仪,11-储液罐,12-连通管,13-传感器,2-升降装置,21-控制件,211-转轴,212-机轮,22-移动件,221-螺杆,222-托座,3-检测装置,31-千分表,311-测量杆头,4-防护罩,5-手柄,6-夹持器,7-墩台,8-储水槽。
【具体实施方式】
参阅图1与图2,一种静力水准仪的校准装置,包括升降装置2与检测装置3,所述升降装置2包括控制件21与移动件22,所述控制件21与所述移动件22连接,所述控制件21控制所述移动件22上下移动,所述移动件22还与所述检测装置3连接,所述检测装置3检测所述移动件22的移动量,所述移动件22用于承载静力水准仪。
通过所述控制件21的操作,所述升降装置2的所述移动件22能向上或向下移动,所述升降装置2就能起到升降的效果,从而模拟实际工程的测试点的上浮与下沉;升降装置2驱动静力水准仪1上升或下降,同时所述检测装置3能检测到所述移动件22的移动量,所以可以依靠所述检测装置3检测到静力水准仪1的升降状态。
以下是本实用新型的静力水准仪校准装置的实施例。
实施例一:参阅图2所述检测装置3为千分表31,所述千分表优先为数显电子千分表,所述千分表31的测量精度大于静力水准仪1的测量精度;所述千分表31的测量杆头311与所述移动件22连接,所述千分表31检测所述移动件22的移动量;所述控制件21包括一转轴211与一机轮212,所述转轴211转动连接于所述机轮212,所述移动件22包括一螺杆221与一托座222,所述机轮212通过螺纹套接于所述螺杆221,所述螺杆221的上端与所述托座222固定连接,所述螺杆221的下端与所述检测装置3连接;优选的,所述螺杆221与所述托座222是一体成型的。所述转轴211的一端设有第一轮齿,所述机轮212的外侧面设有第二轮齿,所述转轴211通过所述第一轮齿与所述第二轮齿啮合转动连接于所述机轮212。
还包括防护罩4,所述升降装置2与所述检测装置3安装在所述防护罩4内;还包括手柄5,所述手柄5位于所述防护罩4外且与所述升降装置2连接,其中,所述手柄5与所述升降装置2的所述控制件21的所述转轴211的另一端固定连接;这样通过手柄5带动转轴211旋转,由于所述第一轮齿与所述第二轮齿之间的啮合转动,使机轮212旋转,从而驱动螺杆221上升或下降。
还包括夹持器6,所述检测装置3通过所述夹持器6固定连接在所述防护罩4内,这样能保持检测装置3的稳定性;所述防护罩4在所述检测装置3所处位置的部分是透明的,便于观察检测装置3的数据。还包括墩台7,所述防护罩4固定连接于所述墩台7上,所述墩台7采用厚重且不易变形的物体,优选的,所述墩台7是铁块或水泥块。
在准备阶段,储水槽8的位置水平固定,储水槽8通过连通管12与静力水准仪1的储液罐12连接,储液罐11是透明的,静力水准仪1水平固定安装在托座222上,然后往储水槽8加无杂质水,直至储水槽8与静力水准仪1的储液罐11的液面持平,且储液罐11液面位于储液罐11中间偏下时停止注水,并确认排出了连通管12的空气。静力水准仪1的传感器13检测到储液罐11中的液面初始数据,记录为n1,同时千分表31测量到螺杆221的位置初始数据,记录为m1;然后旋转手柄5进而转动转轴211后带动机轮212旋转,从而螺杆221就能向上或向下移动,当静力水准仪1通过升降装置2的驱动,其位置上升时,静力水准仪1的储液罐11由于通过连通管12与储水槽8连接,静力水准仪1的储液罐11的液面位置将下降,静力水准仪1的传感器13将测得变化后液面的数据,记录为n2,而由于升降装置2上升,千分表31测量到螺杆221上升后的位置数据,记录为m2;同样地,当静力水准仪1通过升降装置2的驱动,其位置下降时,静力水准仪1的储液罐11的液面位置将上升,静力水准仪1的传感器13测得变化后液面的数据,记录为n3,由于升降装置2的螺杆221下降,千分表31测量到螺杆221下降后的位置数据,记录为m3。
通过测得千分表31的变化数据m4=m2-m1或m5=m3-m1,与静力水准仪1的传感器13检测到的液面变化数据n4=n2-n1或n5=n3-n1进行比对,就能判断静力水准仪1的测量准确度,从而判断静力水准仪1是否还能正常使用。
根据实际情况,储水槽8还可以通过连通管12与两个以上的静力水准仪1的储液罐11连接,用本实用新型的静力水准仪的校准装置同时对两个以上的静力水准仪1进行校准操作。
实施例二:参阅图3,静力水准仪1为两个,两个静力水准仪1的储液罐11之间通过连通管12连接。此时在准备阶段,每个所述静力水准仪1都配有对应的本实用新型的静力水准仪的校准装置,其中一个本实用新型的静力水准仪的校准装置的升降装置2固定不动,调整另一个本实用新型的静力水准仪校准装置的升降装置2,并记录静力水准仪1的传感器13的检测数据与检测装置3的测量数据,通过比对,判断静力水准仪1的测量准确度。其他未述部分参考实施例一。
实施例三:所述转轴211的一端为蜗杆结构,所述机轮212的外侧面为蜗轮结构,所述转轴211通过蜗杆结构和蜗轮结构啮合转动连接于所述机轮212。其他未述部分参考实施例一。
虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式,但是熟悉本技术领域的技术人员应当理解,我们所描述的具体的实施例只是说明性的,而不是用于对本实用新型的范围的限定,熟悉本领域的技术人员在依照本实用新型的精神所作的等效的修饰以及变化,都应当涵盖在本实用新型的权利要求所保护的范围内。