CN217111921U - 一种连续监测土体裂隙发育的实验装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种连续监测土体裂隙发育的实验装置,包括底座,底座上表面放置有电子天平和循环继电器,并固定连接有竖直支撑杆,电子天平上放置有试样盛放皿,试样盛放皿用于盛放试样,竖直支撑杆上滑动配合有第一滑块,第一滑块由升降机构驱动上下运动,第一滑块一端固定连接有水平固定杆,所述水平固定杆上卡接有移动块,移动块由移动机构驱动左右运动,移动块上安装有相机,相机用于对试样进行拍照,所述循环继电器电连接相机和电子天平,本实用新型提供一种可以连续监测土体裂隙发育的实验装置,该装置结构简单,操作方便,可以节省大量的人力及时间,达到连续监测土体裂隙发育的目的。
Description
技术领域
本实用新型涉及土体裂隙发育监测技术领域,具体为一种连续监测土体裂隙发育的实验装置。
背景技术
现如今关于土体裂隙发育的监测通常采用相机人为定时拍照手段,这样做的缺点主要有三点,一是相机不固定,拍摄出的土体裂隙照片存在拍摄角度不一致,并不能保证得到土体裂隙发育的垂直视角下的影像,这样得到的照片需要后续处理,过程比较繁琐;二是土体裂隙发育通常与土体干燥脱水有关,土体需要反复挪动称重,土体难免会受到撞击等影响,尤其对于结构较为脆弱的土体;三是需要大量的人力及时间进行定时拍照及记录试样重量,如果实验者需要在晚上进行拍照及记录则比较容易错过监测时间,导致土体裂隙发育过程监测不完全。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对背景技术中存在的缺点和问题加以改进和创新,提供一种连续监测土体裂隙发育的实验装置。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种连续监测土体裂隙发育的实验装置,包括底座,所述底座上表面安装有电子天平和循环继电器,并固定连接有竖直支撑杆,所述电子天平上放置有试样盛放皿,所述试样盛放皿用于盛放试样,所述竖直支撑杆上滑动配合有第一滑块,所述第一滑块由升降机构驱动上下运动,第一滑块一端固定连接有水平固定杆,所述水平固定杆上卡接有移动块,所述移动块由移动机构驱动左右运动,移动块上安装有相机,所述相机用于对试样进行拍照,所述循环继电器电连接相机和电子天平。
进一步的方案是,所述移动机构包括安装在移动块上的第二旋转电机,所述第二旋转电机的输出端固定连接有齿轮,所述齿轮与安装于水平固定杆上表面的轮齿啮合连接,所述移动块前表面通过开设滑槽与水平固定杆滑动配合。
进一步的方案是,所述滑槽顶壁安装有第二滑块,所述第二滑块与水平固定杆上表面开设的凹槽滑动配合。
进一步的方案是,所述升降机构包括安装在竖直支撑杆顶端的固定板,所述固定板上安装有第一旋转电机,所述第一旋转电机的输出端固定连接有丝杆,所述丝杆中部贯穿第一滑块并与之螺纹连接。
进一步的方案是,所述水平固定杆和竖直支撑杆上均设置有刻度线。
进一步的方案是,所述循环继电器的型号是DHC19S-S。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型通过升降机构带动相机上下运动,调节相机的高度位置,之后通过移动机构调节相机的水平位置,将相机调整至合适位置,保证拍摄试样样品的照片大小符合实验需求。本实用新型结构简单,操作方便,位置调节完毕后,通过循环继电器定时控制电子天平和相机工作,可实现自动化监测,解决了现有的土体裂隙发育监测方法的不足。
附图说明
图1是本实用新型结构示意图;
图2是本实用新型移动块剖面结构示意图;
附图标记:底座1、电子天平2、试样盛放皿3、竖直支撑杆4、固定板5、第一旋转电机6、丝杆7、第一滑块8、水平固定杆9、移动块10、第二旋转电机11、齿轮12、相机13、第二滑块14、滑槽15、循环继电器16。
具体实施方式
以下将结合实施例和附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果进行清楚、完整的描述,以充分地理解本实用新型的目的、方案和效果。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。附图中各处使用的相同的附图标记指示相同或相似的部分。
请参阅附图1,一种连续监测土体裂隙发育的实验装置,包括底座1,所述底座1上表面安装有电子天平2和循环继电器16,并固定连接有竖直支撑杆4,所述电子天平2上放置有试样盛放皿3,所述试样盛放皿3用于盛放土体试样样品,所述竖直支撑杆4上滑动配合有第一滑块8,所述第一滑块8由升降机构驱动上下运动,第一滑块8一端固定连接有水平固定杆9,所述水平固定杆9上卡接有移动块10,所述移动块10由移动机构驱动左右运动,移动块10上安装有相机13,所述相机13用于对试样进行拍照,所述循环继电器16电连接相机13和电子天平2,循环继电器16的型号是DHC19S-S,循环继电器16用于控制相机13和电子天平2循环定时工作。
请参阅附图2,所述移动机构包括安装在移动块10上的第二旋转电机11,所述第二旋转电机11的输出端固定连接有齿轮12,所述齿轮12与安装于水平固定杆9上表面的轮齿啮合连接,所述移动块10前表面通过开设滑槽15与水平固定杆9滑动配合。此外,所述滑槽15顶壁安装有第二滑块14,所述第二滑块14与水平固定杆9上表面开设的凹槽滑动配合,通过第二滑块14与凹槽滑动配合,使得移动块10沿着水平固定杆9中轴线水平运动,移动块10不会脱离水平固定杆9。
进一步地,所述升降机构包括安装在竖直支撑杆4顶端的固定板5,所述固定板5上安装有第一旋转电机6,所述第一旋转电机6的输出端固定连接有丝杆7,所述丝杆7中部贯穿第一滑块8并与之螺纹连接。
为了方便记录相机13的固定位置,所述水平固定杆9和竖直支撑杆4上均设置有刻度线。
本实用新型的工作原理:通过第一旋转电机6带动丝杆7旋转,丝杆7带动第一滑块8上下运动,从而带动相机13上下运动,调节相机13的高度位置,之后通过第二旋转电机11带动齿轮12旋转,由于齿轮12与水平固定杆9上的轮齿啮合连接,轮齿反作用于齿轮12,使得移动块10沿着水平固定杆9的中轴线左右运动,从而调节相机13的水平位置,将相机13调整至合适位置,保证拍摄试样样品的照片大小符合实验需求。位置调节完毕后,最后按照实验需求定时对试验样品裂隙发育状况进行拍摄,同时电子天平2记录样品重量数据,后续只需要待试验结束后从相机13中导出土体裂隙发育照片以及电子天平2中对应的试样样品重量数据,即可得到土体裂隙发育的完整监测过程数据。
以上实施利用以说明本实用新型的技术方案而非限制,本领域技术人员应当理解,凡在本实用新型的精神和原则之内,对本实用新型的技术方案所做的任何修改、等同替换或改进等,均包含在本实用新型的保护范围内。
Claims (6)
1.一种连续监测土体裂隙发育的实验装置,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)上表面安装有电子天平(2)和循环继电器(16),并固定连接有竖直支撑杆(4),所述电子天平(2)上放置有试样盛放皿(3),所述试样盛放皿用于盛放试样,所述竖直支撑杆(4)上滑动配合有第一滑块(8),所述第一滑块(8)由升降机构驱动上下运动,第一滑块(8)一端固定连接有水平固定杆(9),所述水平固定杆(9)上卡接有移动块(10),所述移动块(10)由移动机构驱动左右运动,移动块(10)上安装有相机(13),所述相机(13)用于对试样进行拍照,所述循环继电器(16)电连接相机(13)和电子天平(2)。
2.根据权利要求1所述的一种连续监测土体裂隙发育的实验装置,其特征在于:所述移动机构包括安装在移动块(10)上的第二旋转电机(11),所述第二旋转电机(11)的输出端固定连接有齿轮(12),所述齿轮(12)与安装于水平固定杆(9)上表面的轮齿啮合连接,所述移动块(10)前表面通过开设滑槽(15)与水平固定杆(9)滑动配合。
3.根据权利要求2所述的一种连续监测土体裂隙发育的实验装置,其特征在于:所述滑槽(15)顶壁安装有第二滑块(14),所述第二滑块(14)与水平固定杆(9)上表面开设的凹槽滑动配合。
4.根据权利要求1~3任一项所述的一种连续监测土体裂隙发育的实验装置,其特征在于:所述升降机构包括安装在竖直支撑杆(4)顶端的固定板(5),所述固定板(5)上安装有第一旋转电机(6),所述第一旋转电机(6)的输出端固定连接有丝杆(7),所述丝杆(7)中部贯穿第一滑块(8)并与之螺纹连接。
5.根据权利要求1所述的一种连续监测土体裂隙发育的实验装置,其特征在于:所述水平固定杆(9)和竖直支撑杆(4)上均设置有刻度线。
6.根据权利要求1所述的一种连续监测土体裂隙发育的实验装置,其特征在于:所述循环继电器(16)的型号是DHC19S-S。
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