CN217111847U - 一种工程检测用的土质检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及工程土质检测技术领域,公开了一种工程检测用的土质检测装置,包括底座和横板,所述横板平行于底座的上方,且横板通过支柱支撑在底座的上方,所述底座的中部表面开设有筒槽,且筒槽的上方竖向设置有圆筒,圆筒的底部支撑在筒槽内,筒槽下方中部的底座内开设有下槽,所述圆筒的内部下方置有底板,底板的下方中部连接有连杆,连杆贯穿至下方的下槽内。本实用新型通过设置可以稳定支撑在底座表面或取下的圆筒,可以取圆柱形土样置于圆筒中并支撑在底板上方,之后可以由电液推杆带动压板对土样进行下压操作,然后对下压前后圆柱土样的高度进行测量对比,可以方便测量判断土样在受压时的抗压和抗沉降效果。
Description
技术领域
本实用新型涉及工程土质检测技术领域,具体为一种工程检测用的土质检测装置。
背景技术
目前,工程检测为保障已建、在建、将建的建筑工程安全,在建设全过程中对与建筑物有关的地基、建筑材料、施工工艺、建筑结构进行测试的一项重要工作,其中工程的土质检测极为重要,土质是否合格直接影响到了工程能否建设。
工程施工对土质的抗压能力要求较高,需要土壤受压时的沉降量在一定范围之内,现有技术的土壤检测装置还不能够针对土壤的抗压强度进行较好的检测。因此,我们提出一种工程检测用的土质检测装置。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种工程检测用的土质检测装置,通过设置可以稳定支撑在底座表面或取下的圆筒,可以取圆柱形土样置于圆筒中并支撑在底板上方,之后可以由电液推杆带动压板对土样进行下压操作,然后对下压前后圆柱土样的高度进行测量对比,可以方便测量判断土样在受压时的抗压和抗沉降效,解决了背景技术中所提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种工程检测用的土质检测装置,包括底座和横板,所述横板平行于底座的上方,且横板通过支柱支撑在底座的上方;
所述底座的中部表面开设有筒槽,且筒槽的上方竖向设置有圆筒,圆筒的底部支撑在筒槽内,筒槽下方中部的底座内开设有下槽,所述圆筒的内部下方置有底板,底板的下方中部连接有连杆,连杆贯穿至下方的下槽内,且连杆的底部横向固定有敲击板,且敲击板置于下槽内,所述圆筒正上方的横板下方竖向安装有电液推杆,且电液推杆的底部横向固定有压板。
作为本实用新型的一种优选实施方式,所述圆筒的下方外圈表面环绕固定有环板,且环板的下方抵触支撑在筒槽外侧的底座表面。
作为本实用新型的一种优选实施方式,所述圆筒的两侧上方和下方表面均固定有把手,且把手通过焊接的方式固定在圆筒外表面。
作为本实用新型的一种优选实施方式,所述圆筒的底部中间位置开设有贯穿口,且连杆通过贯穿口贯穿圆筒的底部。
作为本实用新型的一种优选实施方式,所述支柱设置有四个,且四个支柱支撑在横板的下方四角。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:
1.本实用新型的工程检测用的土质检测装置,通过设置可以稳定支撑在底座表面或取下的圆筒,可以取圆柱形土样置于圆筒中并支撑在底板上方,之后可以由电液推杆带动压板对土样进行下压操作,然后对下压前后圆柱土样的高度进行测量对比,可以方便测量判断土样在受压时的抗压和抗沉降效。
2.本实用新型的工程检测用的土质检测装置,通过使圆筒的下方外圈表面环绕固定有环板,且环板的下方抵触支撑在筒槽外侧的底座表面,圆筒下方置于筒槽内时,其环板支撑抵触在底座的表面,使圆筒支撑放置的比较稳定。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本实用新型工程检测用的土质检测装置的整体结构示意图;
图2为本实用新型工程检测用的土质检测装置的A处详细结构示意图。
图中:1、底座;2、横板;3、支柱;4、电液推杆;5、压板;6、筒槽;7、圆筒;8、把手;9、环板;10、底板;11、贯穿口;12、下槽;13、连杆;14、敲击板。
具体实施方式
请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种工程检测用的土质检测装置,包括底座1和横板2,所述横板2平行于底座1的上方,且横板2通过支柱3支撑在底座1的上方;
所述底座1的中部表面开设有筒槽6,且筒槽6的上方竖向设置有圆筒7,圆筒7的底部支撑在筒槽6内,筒槽6下方中部的底座1内开设有下槽12,所述圆筒7的内部下方置有底板10,底板10的下方中部连接有连杆13,连杆13贯穿至下方的下槽12内,且连杆13的底部横向固定有敲击板14,且敲击板14置于下槽12内,所述圆筒7正上方的横板2下方竖向安装有电液推杆4,且电液推杆4的底部横向固定有压板5。
本实施例中(请参阅图1和图2)通过设置可以稳定支撑在底座1表面或取下的圆筒7,可以取圆柱形土样置于圆筒7中并支撑在底板10上方,之后可以由电液推杆4带动压板5对土样进行下压操作,然后对下压前后圆柱土样的高度进行测量对比,可以方便测量判断土样在受压时的抗压和抗沉降效。
本实施例中(请参阅图2),所述圆筒7的下方外圈表面环绕固定有环板9,且环板9的下方抵触支撑在筒槽6外侧的底座1表面,通过使圆筒7的下方外圈表面环绕固定有环板9,且环板9的下方抵触支撑在筒槽6外侧的底座1表面,圆筒7下方置于筒槽6内时,其环板9支撑抵触在底座1的表面,使圆筒7支撑放置的比较稳定。
本实施例中(请参阅图1),所述圆筒7的两侧上方和下方表面均固定有把手8,且把手8通过焊接的方式固定在圆筒7外表面,通过把手8的设置,可以在需要取下圆筒7时,方便的通过把手8取出圆筒7。
本实施例中(请参阅图2),所述圆筒7的底部中间位置开设有贯穿口11,且连杆13通过贯穿口11贯穿圆筒7的底部,通过贯穿口11实现连杆13贯穿圆筒7的目的。
本实施例中(请参阅图1),所述支柱3设置有四个,且四个支柱3支撑在横板2的下方四角,通过四个支柱3实现对横板2的稳定支撑。
需要说明的是,本实用新型为一种工程检测用的土质检测装置,包括底座1、横板2、支柱3、电液推杆4、压板5、筒槽6、圆筒7、把手8、环板9、底板10、贯穿口11、下槽12、连杆13、敲击板14,部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本领域技术人员可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知,在本装置空闲处,将上述中所有电器件,其指代动力元件、电器件以及适配的监控电脑和电源通过导线进行连接,具体连接手段,应参考下述工作原理中,各电器件之间先后工作顺序完成电性连接,其详细连接手段,为本领域公知技术,下述主要介绍工作原理以及过程,不再对电气控制做说明,工作时,先对取样的圆柱形土样进行高度的测量,然后将取样的圆柱形土样放入至圆筒7内部,使土样的底部支撑在下方的底板10上方,且圆柱形土样的边缘抵触在圆筒7内表面,之后使圆筒7的下方放置在底座1表面的筒槽6中,敲击板14放入至下槽12中,并使其下方外圈的环板9支撑在底座1的表面,可以使圆筒7被稳定的支撑在底座1的筒槽6上方,然后通过电液推杆4的控制设备操作电液推杆4,使其带动压板5下压至圆筒7内部,可以使压板5下压圆柱形土样,控制电液推杆4以指定的下压强度下压土样,持续固定的时间后,可以再控制电液推杆4带动压板5上升高度从圆筒7内移出,然后再通过把手8将圆筒7向上方取出,使其倒置后使用工具对敲击板14进行敲击,敲击的力量作用至底板10上,可以将圆筒7内部的圆柱形土样抵出,然后再次测量受压后的圆柱土样高度,可以针对土样的抗压强度进行检测,判断其受压时的抗沉降效果。
Claims (5)
1.一种工程检测用的土质检测装置,包括底座(1)和横板(2),其特征在于:所述横板(2)平行于底座(1)的上方,且横板(2)通过支柱(3)支撑在底座(1)的上方;
所述底座(1)的中部表面开设有筒槽(6),且筒槽(6)的上方竖向设置有圆筒(7),圆筒(7)的底部支撑在筒槽(6)内,筒槽(6)下方中部的底座(1)内开设有下槽(12),所述圆筒(7)的内部下方置有底板(10),底板(10)的下方中部连接有连杆(13),连杆(13)贯穿至下方的下槽(12)内,且连杆(13)的底部横向固定有敲击板(14),且敲击板(14)置于下槽(12)内,所述圆筒(7)正上方的横板(2)下方竖向安装有电液推杆(4),且电液推杆(4)的底部横向固定有压板(5)。
2.根据权利要求1所述的一种工程检测用的土质检测装置,其特征在于:所述圆筒(7)的下方外圈表面环绕固定有环板(9),且环板(9)的下方抵触支撑在筒槽(6)外侧的底座(1)表面。
3.根据权利要求1所述的一种工程检测用的土质检测装置,其特征在于:所述圆筒(7)的两侧上方和下方表面均固定有把手(8),且把手(8)通过焊接的方式固定在圆筒(7)外表面。
4.根据权利要求1所述的一种工程检测用的土质检测装置,其特征在于:所述圆筒(7)的底部中间位置开设有贯穿口(11),且连杆(13)通过贯穿口(11)贯穿圆筒(7)的底部。
5.根据权利要求1所述的一种工程检测用的土质检测装置,其特征在于:所述支柱(3)设置有四个,且四个支柱(3)支撑在横板(2)的下方四角。
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CN202220370348.XU Active CN217111847U (zh) | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 一种工程检测用的土质检测装置 |
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