CN208737011U - 一种微地震采集仪安装结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种微地震采集仪安装结构,包括调节装置和滑轨,所述滑轨有四个并固定连接在地面上,且四个滑轨呈环形等角度分布,所述滑轨的内底壁开设有沿滑轨方向设置的一列固定槽,在安装的过程中,可通过水平检测装置进行实时的检测,保证探头安装角度无误,无需其他设备,操作简单,降低了工作难度。相对使用单螺纹锚杆进行固定,通过转动球缺套、连接杆、滑轨和滑动板的连接,对探头进行二次固定,稳定性更强。安装完成,并使用一段时间后,即使发生轻微偏移,无需完全拆卸重装,只需通过调节滑动板即可进行微调,保证探头的稳定,降低工作量。
Description
技术领域
本实用新型涉及地震监测设备领域,具体涉及一种微地震采集仪安装结构。
背景技术
微地震采集仪可实现对矿井的矿震信号进行采集监测,为煤矿的安全生产服务,大大降低煤矿灾害损失,经济和社会效益巨大,该设备通常包括检波能量探头组成,在探头安装时需要保证垂直于地表,才能保证数据的可靠性,但现有的方法是,通过锚杆置入已挖好的孔内,然后对钻孔内的空隙用水泥进行填充,锚杆的上端连接探头,此方法实用单一锚杆固定,长时间使用,容易产生偏移,连接不稳固,同时无法进行水平的校准检测,安装难度大。
实用新型内容
为了解决上述的技术问题,本实用新型的目的在于提供一种微地震采集仪安装结构,通过使用水平检测装置保证安装过程中无需其他仪器,实现实时监测安装角度,保证顺利安装,后期可通过调节滑动板进行维护,方便使用,降低工作量。
本实用新型的目的可以通过以下技术方案实现:
一种微地震采集仪安装结构,包括调节装置和滑轨,所述滑轨有四个并固定连接在地面上,且四个滑轨呈环形等角度分布,所述滑轨的内底壁开设有沿滑轨方向设置的一列固定槽,相邻两个所述固定槽等距设置,所述调节装置包括螺纹锚杆,所述螺纹锚杆的下端插入地表,所述螺纹锚杆的上端同轴固定连接有固定圆球,所述固定圆球的直径大于螺纹锚杆的直径,所述固定圆球套设有转动球缺套,所述转动球缺套的外侧壁固定连接有四个环形等角度分布的第一连接环,所述转动球缺套的上端固定连接有连接螺纹柱,所述连接螺纹柱同轴连接在探头的下端,所述连接螺纹柱套接有水平检测装置,且水平检测装置固定连接在转动球缺套上,所述水平检测装置与第一连接环平行设置,每个所述第一连接环均转动套接有一个第二连接环,所述第二连接环与第一连接环垂直设置,所述第二连接环固定连接在连接杆的一端,所述连接杆的另一端固定连接有另一个第二连接环,且两个第二连接环共面设置,远离固定圆球的第二连接环转动套接有第三连接环,所述第三连接环固定连接在滑动板的上端面,所述滑动板在滑轨内部滑动,所述滑动板活动插接有匹配固定槽的固定杆。
进一步的,所述水平检测装置为圆环型结构,所述水平检测装置包括四个长圆弧管和四个短圆弧管,所述长圆弧管中线处的内径较小,越靠近两端,内径越大,所述短圆弧管为透明管,所述四个长圆弧管和四个短圆弧管交错贯通连接,每个所述长圆弧管的内壁中点处均固定连接有隔板,相邻的两个所述隔板之间设置有一个钢珠。
进一步的,所述固定杆为螺丝,所述固定杆与固定槽螺纹连接。
进一步的,相邻的两个所述固定槽之间的距离不超过1cm。
进一步的,所述短圆弧管的内底壁开设有缓冲槽,所述缓冲槽为球冠型结构,且缓冲槽的深度不超过钢珠直径的十分之一。
本实用新型在使用时,调节转动球缺套,观察短圆弧管中的钢珠,若四个钢珠均能看见,则说明探头连接与地表垂直,若有钢珠位于长圆弧管中,则说明探头连接与地表不垂直,需要继续调节。调节完毕后,将滑轨固定在地面,并与调节装置连接,完成安装。完成安装后,依旧可通过调节滑动板在滑轨中的位置,对探头进行微调。
本实用新型的有益效果:
(1)在安装的过程中,可通过水平检测装置进行实时的检测,保证探头安装角度无误,无需其他设备,操作简单,降低了工作难度。
(2)相对使用单螺纹锚杆进行固定,通过转动球缺套、连接杆、滑轨和滑动板的连接,对探头进行二次固定,稳定性更强。
(3)安装完成,并使用一段时间后,即使发生轻微偏移,无需完全拆卸重装,只需通过调节滑动板即可进行微调,保证探头的稳定,降低工作量。
附图说明
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。
图1是本实用新型的调节装置的结构示意图;
图2是本实用新型的滑轨的结构示意图;
图3是本实用新型装配完成后的结构示意图;
图4是本实用新型的水平检测装置的内部结构的俯视图;
图5是图3中的A部放大示意图。
图中:螺纹锚杆1、固定圆球2、转动球缺套3、连接螺纹柱4、水平检测装置5、长圆弧管501、短圆弧管502、隔板503、钢珠504、缓冲槽505、第一连接环6、连接杆7、第二连接环701、滑动板8、第三连接环801、固定杆802、滑轨9、固定槽901。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-5所示,本实施例提供了一种微地震采集仪安装结构,包括调节装置和滑轨9,滑轨9有四个并固定连接在地面上,滑轨9空腔的纵截面为倒 T型结构,且四个滑轨9呈环形等角度分布,滑轨9的内底壁开设有沿滑轨9方向设置的一列固定槽901,相邻的两个固定槽901之间的距离不超过1cm,保证了调节的精度。调节装置包括螺纹锚杆1,螺纹锚杆1的下端插入地表,用于调节装置的固定和限位,螺纹锚杆1的上端同轴固定连接有固定圆球2,所示固定圆球2为橡胶球,增加摩擦力,减少探头晃动,固定圆球2的直径大于螺纹锚杆1的直径,固定圆球2套设有转动球缺套3,转动球缺套3可任意方向转动,转动球缺套3的外侧壁固定连接有四个环形等角度分布的第一连接环6,转动球缺套3的上端固定连接有连接螺纹柱4,连接螺纹柱4同轴连接在探头的下端,使得可通过调节转动球缺套3间接调节探头的方向,转动球缺套3保持水平,即可使探头保持垂直,连接螺纹柱4套接有水平检测装置5。
如图4所示,水平检测装置5为圆环型结构,水平检测装置5包括四个长圆弧管501和四个短圆弧管502,长圆弧管501中线处的内径较小,越靠近两端,内径越大,短圆弧管502为透明管,便于观察钢珠504,四个长圆弧管501和四个短圆弧管502交错贯通连接,使整个水平检测装置5呈圆环型,每个长圆弧管501的内壁中点处均固定连接有隔板503,防止钢珠504互相碰撞干扰,相邻的两个隔板503之间设置有一个钢珠504,短圆弧管502的内底壁开设有缓冲槽 505,缓冲槽505为球冠型结构,且缓冲槽505的深度不超过钢珠504直径的十分之一,水平时,钢珠504进过缓冲槽505减速,将钢珠504留在缓冲槽505 内,便于观察钢珠504,倾斜角度过大时,钢珠504受重力作用,会从缓冲槽 505中离开。
如图3所示,水平检测装置5固定连接在转动球缺套3上,水平检测装置5 与第一连接环6平行设置,每个第一连接环6均转动套接有一个第二连接环701,第二连接环701与第一连接环6垂直设置,第二连接环701固定连接在连接杆7 的一端,连接杆7的另一端固定连接有另一个第二连接环701,且两个第二连接环701共面设置,远离固定圆球2的第二连接环701转动套接有第三连接环801,第三连接环801固定连接在滑动板8的上端面,如图5所示,滑动板8在滑轨9 内部滑动,滑动板8活动插接有匹配固定槽901的固定杆802,固定杆802为螺丝,固定杆802可与固定槽901螺纹连接,便于安装,固定稳固。
在安装的过程中,可通过水平检测装置5装置进行实时的检测,保证探头安装角度无误,无需其他设备,操作简单,降低了工作难度。相对使用单螺纹锚杆1进行固定,通过转动球缺套3、连接杆7、滑轨9和滑动板8的连接,对探头进行二次固定,稳定性更强。安装完成,并使用一段时间后,即使发生轻微偏移,无需完全拆卸重装,只需通过调节滑动板8即可进行微调,保证探头的稳定。
本实施例的具体工作过程如下:
1)将螺纹锚杆1插入地表中,调节转动球缺套3,连接螺纹柱4与探头连接,观察短圆弧管502中的钢珠504,若四个钢珠504均能看见,则说明探头连接与地表垂直,若有钢珠504位于长圆弧管501中,则说明探头连接与地表不垂直,需要继续调节。
2)调节完毕后,将滑轨9固定在地面,四个滑轨9以固定圆球2所在垂线为圆心,环形等角度设置,滑轨9与第一连接环6一一对应,并滑轨9与滑动板8连接,完成安装。
3)完成安装后,依旧可通过调节滑动板8在滑轨9中的位置,对探头进行微调,长时间使用依旧能保证探头垂直,保证采集数据的准确性。
以上内容仅仅是对本实用新型结构所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离实用新型的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本实用新型的保护范围。
Claims (5)
1.一种微地震采集仪安装结构,包括调节装置和滑轨(9),其特征在于,所述滑轨(9)有四个并固定连接在地面上,且四个滑轨(9)呈环形等角度分布,所述滑轨(9)的内底壁开设有沿滑轨(9)方向设置的一列固定槽(901),相邻两个所述固定槽(901)等距设置,所述调节装置包括螺纹锚杆(1),所述螺纹锚杆(1)的下端插入地表,所述螺纹锚杆(1)的上端同轴固定连接有固定圆球(2),所述固定圆球(2)的直径大于螺纹锚杆(1)的直径,所述固定圆球(2)套设有转动球缺套(3),所述转动球缺套(3)的外侧壁固定连接有四个环形等角度分布的第一连接环(6),所述转动球缺套(3)的上端固定连接有连接螺纹柱(4),所述连接螺纹柱(4)同轴连接在探头的下端,所述连接螺纹柱(4)套接有水平检测装置(5),且水平检测装置(5)固定连接在转动球缺套(3)上,所述水平检测装置(5)与第一连接环(6)平行设置,每个所述第一连接环(6)均转动套接有一个第二连接环(701),所述第二连接环(701)与第一连接环(6)垂直设置,所述第二连接环(701)固定连接在连接杆(7)的一端,所述连接杆(7)的另一端固定连接有另一个第二连接环(701),且两个第二连接环(701)共面设置,远离固定圆球(2)的第二连接环(701)转动套接有第三连接环(801),所述第三连接环(801)固定连接在滑动板(8)的上端面,所述滑动板(8)在滑轨(9)内部滑动,所述滑动板(8)活动插接有匹配固定槽(901)的固定杆(802)。
2.根据权利要求1所述的一种微地震采集仪安装结构,其特征在于,所述水平检测装置(5)为圆环型结构,所述水平检测装置(5)包括四个长圆弧管(501)和四个短圆弧管(502),所述长圆弧管(501)中线处的内径较小,越靠近两端,内径越大,所述短圆弧管(502)为透明管,所述四个长圆弧管(501)和四个短圆弧管(502)交错贯通连接,每个所述长圆弧管(501)的内壁中点处均固定连接有隔板(503),相邻的两个所述隔板(503)之间设置有一个钢珠(504)。
3.根据权利要求1所述的一种微地震采集仪安装结构,其特征在于,所述固定杆(802)为螺丝,所述固定杆(802)与固定槽(901)螺纹连接。
4.根据权利要求1所述的一种微地震采集仪安装结构,其特征在于,相邻的两个所述固定槽(901)之间的距离不超过1cm。
5.根据权利要求2所述的一种微地震采集仪安装结构,其特征在于,所述短圆弧管(502)的内底壁开设有缓冲槽(505),所述缓冲槽(505)为球冠型结构,且缓冲槽(505)的深度不超过钢珠(504)直径的十分之一。
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN112987082A (zh) * | 2021-05-11 | 2021-06-18 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 一种隧道施工不良地质三维地震波超前探测方法 |
CN113006703A (zh) * | 2021-03-31 | 2021-06-22 | 四川宝石机械石油钻头有限责任公司 | 一种耐磨的pdc-牙轮复合钻头 |
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