CN217150144U - 基坑监测仪 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种基坑监测仪,属于建筑施工技术领域。本申请的基坑监测仪,发射组件转动悬吊于第一座体;发射组件包括第一悬杆以及在第一悬杆轴线方向上依次设置的光源和测量结构;反射组件悬吊于第二座体,反射组件包括第二悬杆、以及在第二悬杆轴线方向上依次设置的第一反射结构和第二反射结构,第一反射结构用于将光源的光线反射至第二反射结构,第二反射结构用于将入射光线反射至测量结构,第一反射结构上可拆卸设置有具备不同颜色带的反射镜,反射镜上各颜色带的宽度一致且在反射镜的高度方向上依次设置。本申请的基坑监测仪,其能够对基坑的水平度及沉降程度进行监测,且其结构简单,操作方便,使用成本低。
Description
技术领域
本申请涉及建筑施工技术领域,特别涉及一种基坑监测仪。
背景技术
随着工业与民用建筑业的发展,各种复杂而大型的工程建筑物日益增多,基坑的挖建,改变了地面原有的状态,这就必然会引起基坑及周围地层的变形。为了保证后续建筑物的正常使用寿命和建筑物的安全性,并为以后的勘察设计施工提供可靠的资料及相应的沉降参数,基坑挖建后对基坑的水平及沉降方面进行监测的必要性和重要性愈加明显。
然而,现有的监测一般是采用全站仪和棱镜配合监测,在监测时对监测人员的专业性要求较高,同时,需要在基坑中设置多个监测点,并对每一监测点逐一监测,操作复杂,且设备成本较高。
实用新型内容
本申请旨在解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本申请提出一种基坑监测仪,其能够对基坑的水平度及沉降程度进行监测,且其结构简单,操作方便,使用成本低。
根据本申请的基坑监测仪,包括:
发射装置,包括第一座体和发射组件,所述发射组件转动悬吊于所述第一座体,在所述第一座体上设置有调节装置,所述调节装置用于调节所述发射组件的悬吊角度;所述发射组件包括第一悬杆以及在所述第一悬杆轴线方向上依次设置的光源和测量结构;
至少一个反射装置,所述反射装置包括第二座体和反射组件,所述反射组件悬吊于所述第二座体,所述反射组件包括第二悬杆、以及在所述第二悬杆轴线方向上依次设置的第一反射结构和第二反射结构,所述第一反射结构用于将所述光源的光线反射至所述第二反射结构,所述第二反射结构用于将入射光线反射至所述测量结构,所述第一反射结构上可拆卸设置有具备不同颜色带的反射镜,所述反射镜上各颜色带的宽度一致且在所述反射镜的高度方向上依次设置。
根据本申请实施例的基坑监测仪,至少具有如下有益效果:
发射组件悬吊于第一座体,并且,在座体上设置有调节装置,如此,在监测前,通过调整发射组件的悬吊状态,使其自然下垂并保持竖直,为后续监测创造有利条件。同样的,第二悬杆悬吊于第二座体,如此,同样可使第二悬杆在使用时保持竖直状态。在测量时,第一悬杆上的光源朝向第二悬杆上的第一反射结构发射光线,由于第一反射结构上的反射镜在不同高度层设置有颜色带,若反射装置所在位置的水平度与发射装置所在位置的水平高度不一致,则光源发射的光线照射于反射镜的不同颜色带上,光线经第二反射结构反射后入射于测量结构并在测量结构上形成光斑,因此,通过观察测量结构上光斑的颜色即可获取反射装置所处位置与发射装置之间水平位置的大概差值情况。
根据本申请的一些实施例,所述调节装置包括均设置有弧形凹腔的左夹瓣和右夹瓣,所述左夹瓣和所述右夹瓣均滑动设置于所述第一座体,并且,所述左夹瓣和所述右夹瓣之间通过双向螺杆连接,通过旋转所述双向螺杆,能够使得所述左夹瓣和所述右夹瓣互相靠近或远离;所述第一悬杆顶端设置有第一球头,所述第一球头夹持于所述左夹瓣和所述右夹瓣形成的夹持腔中。
根据本申请的一些实施例,所述第一反射结构包括第一反射座,在所述第一反射座上设置有安装槽,所述安装槽用于插设所述反射镜。
根据本申请的一些实施例,在所述第二座体上设置有球形安装座,在所述第二悬杆顶端设置有第二球体,所述第二球体转动设置于所述球形安装座。
根据本申请的一些实施例,所述第一反射结构和所述第二反射结构上各反射面中心点之间的垂直距离与所述光源和所述测量结构各自中心点之间的垂直距离相适配。
根据本申请的一些实施例,在所述第二悬杆上套设有滑管,所述滑管能相对所述第二悬杆沿轴向滑动,所述第一反射结构和所述第二反射结构均固定设置于所述滑管。
根据本申请的一些实施例,在所述第一悬杆和所述第二悬杆上均设置有水平仪。
本申请的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。
附图说明
本申请的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为本申请一种实施例中基坑监测仪使用的示意图。
图2为本申请一种实施例中发射装置的立体图。
图3是本申请一种实施例中反射装置的立体图。
图4为本申请一种实施例中发射装置的剖面图。
图5为本申请一种实施例中第一反射结构的立体图。
具体实施方式
下面详细描述本申请的实施例,实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。
在本申请的描述中,需要理解的是,涉及到方位描述,例如上、下、左、右、前、后等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
本申请的描述中,除非另有明确的限定,设置、安装、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本申请中的具体含义。
下面根据图1至图5描述本申请的基坑监测仪。
参考图1至图3和图5,本申请的基坑监测仪,包括:
发射装置100,包括第一座体110和发射组件120,发射组件120转动悬吊于第一座体110,在第一座体110上设置有调节装置130,调节装置130用于调节发射组件120的悬吊角度;发射组件120包括第一悬杆121以及在第一悬杆121轴线方向上依次设置的光源122和测量结构123;
至少一个反射装置200,反射装置200包括第二座体210和反射组件220,反射组件220悬吊于第二座体210,反射组件220包括第二悬杆221、以及在第二悬杆221轴线方向上依次设置的第一反射结构222和第二反射结构223,第一反射结构222用于将光源122的光线反射至第二反射结构223,第二反射结构223用于将入射光线反射至测量结构123,第一反射结构222上可拆卸设置有具备不同颜色带的反射镜,反射镜上各颜色带的宽度一致且在反射镜的高度方向上依次设置。
可以理解的是,发射组件120悬吊于第一座体110,例如可以是,在第一悬杆121上的顶端设置有球头,在第一座体110上设置有球头安装座,如此,第一悬杆121能够在重力的作用下自然下垂并保持竖直状态,从而使得装设于其上的光源122能够发射沿水平方向的测量光线。进一步的,在第一座体110上设置有调节装置130,其用于调整第一悬杆121的悬吊状态,例如,将第一悬杆121锁定于某一悬吊状态或者调节第一悬杆121悬吊时的松紧程度,如此,在进行测量作业时,能够使第一悬杆121保持竖直不动,从而减小从光源122发射的测量光线的晃动,提高测量准确率。
需要理解的是,光源122设置于第一悬杆121,具体的说,光源122包括若干在第一悬杆121圆周方向上均匀设置的激光发射器,在进行测量作业时,将数量与激光发射器数量一致的反射装置200设置于基坑的土地表面,即可进行测量作业。同时,需要理解的是,测量结构123为设置于第一悬杆121上、且位于光源122下方的圆柱面,进一步的,圆柱面为白色表面,如此,不同颜色的光斑照射于圆柱面上时,工作人员能够在圆柱面上清楚地观测光斑的颜色,从而获取基坑上各个监测点的水平情况。
可以理解的是,第二悬杆221悬吊于第二座体210,同样的,其可以采用在第二悬杆221上设置的球头,在第二座体210上设置球头安装座来实现。如此,一样可使第二悬杆221能够自然下垂并保持竖直状态。进一步的,需要理解的是,第一反射结构222和第二反射结构223的反射面之间的夹角为90°。如此,当发射组件120的光源122将激光发射至第一反射结构222后,第二反射结构223反射至测量结构123上的激光能够与光源122发射的激光平行,从而使得测量精度的得到有效保证。
进一步的,需要理解的是,第一反射结构222上设置有第一反射镜2222,第一反射镜2222上设置有若干颜色带,一般而言,第一反射镜2222至少设置两层颜色带,例如第一颜色带22221、第二颜色带22222等等,各颜色带宽度相等且在第一反射镜2222上的高度方向上依次设置,其中,第一颜色带22221设置于第一反射镜2222的底部,具体参考图5。
在使用状态下,第一反射镜2222上的不同颜色带在第二悬杆221的轴线方向的不同高度位置上;同时,第二反射结构223上设置有第二反射镜,并且,第一反射镜2222和第二反射镜的夹角为90°。如此,当基坑上发射组件120与反射组件220所处的位置处于不同水平高度时,第一反射镜2222相对光源122发生高度变化,当变化的高度距离大于同一颜色带的高度时,光源122发射的激光照射于第一反射镜2222上的不同颜色带,第二反射镜将经第一反射镜2222反射的变了颜色的激光反射回发射组件120的测量结构123的圆柱面上。
更进一步的,需要理解的是,第二反射镜的镜面至少应等于第一反射镜2222的镜面大小,优选的,应大于第一反射镜2222的镜面大小,如此,当激光照射于第一反射镜2222的不同颜色带上时,第二反射镜均能够将第一反射镜2222反射的激光反射回测量结构123的圆柱面上的同一位置。
更进一步的,需要理解的是,第一反射镜2222可拆卸设置,如此,可根据实际施工要求,更换具备不同高度的颜色带的第一反射镜2222。举例地说,同样大小的第一反射镜2222,若只具备两层颜色带,则每一颜色带的宽度较大,当反射组件220相对发射组件120的水平高度变化较大时,激光仍可能照射于第一反射镜2222的同一颜色带上,也即,每一颜色带对应较大的水平变化范围,因此,适用于对基坑要求较低的施工现场;若具备三层或者更多,则每一颜色带对应较小的水平变化范围,因此,适用于对基坑要求较高的施工现场。
具体地说,本申请的基坑监测仪,其使用方法如下:
将发射组件120放置于基坑的土地表面,并调整第一悬杆121使其保持竖向状态;
将若干个反射组件220放置于基坑的不同位置,并调整各自的第二悬杆221使其保持竖向状态;
光源122朝各反射组件220的第一反射镜2222发射激光,各反射组件220中的第二反射镜将激光反射回测量结构123并在测量结构123上形成光斑,若各光斑颜色一致,则说明基坑的水平度在设计允许范围内;若有某个光斑颜色与其他光斑颜色不一致,则说明基坑上某处位置的水平度超过设计范围。
通过如此设置,本申请的基坑监测仪,其能够对基坑的水平度及沉降程度进行监测,且其结构简单,操作方便,使用成本低。
参考图4,在本申请的一些实施例中,调节装置130包括均设置有弧形凹腔的左夹瓣131和右夹瓣132,左夹瓣131和右夹瓣132均滑动设置于第一座体110,并且,左夹瓣131和右夹瓣132之间通过双向螺杆133连接,通过旋转双向螺杆133,能够使得左夹瓣131和右夹瓣132互相靠近或远离;第一悬杆121顶端设置有第一球头140,第一球头140夹持于左夹瓣131和右夹瓣132形成的夹持腔中。
可以理解的是,左夹瓣131和右夹瓣132均设置有弧形凹腔,当左夹瓣131和右夹瓣132互相靠近时,第一悬杆121上的球头能够被限制于左夹瓣131和右夹瓣132之间形成的夹持腔中;当左夹瓣131和右夹瓣132进一步靠近直至左夹瓣131和右夹瓣132将第一球体紧紧夹持,从而使得第一悬杆121的悬吊状态被固定,从而防止在监测过程中第一悬杆121晃动而影响监测结果。
进一步的,为方便操作,将左夹瓣131和右夹瓣132滑动设置于第一座体110,同时,左夹瓣131和右夹瓣132之间穿设有双向螺杆133,如此,通过转动双向螺杆133,即可使左夹瓣131和右夹瓣132同步靠近或远离,从而将第一球体夹持或松开。
参考图3,在本申请的一些实施例中,第一反射结构222包括第一反射座2221,在第一反射座2221上设置有安装槽22211,安装槽22211用于插设反射镜。
可以理解的是,为方便第一反射镜2222的拆装,同时,也为简化结构,在第一反射结构222上设置第一反射座2221,进一步的,在第一反射座2221上的顶端和底端均开设有安装槽22211,如此设置,使得第一反射镜2222能够从第一反射座2221的侧面插设于第一反射座2221,第一反射镜2222插设方便,能够快速进行更换。
参考图5,在本申请的一些实施例中,在第二座体210上设置有球形安装座230,在第二悬杆221顶端设置有第二球体,第二球体转动设置于球形安装座230。
可以理解的是,反射组件220如此设置,使得第二悬杆221的调整方便。具体地说,再球形安装座230上设置有调整螺栓,调整螺栓一端与军第二球体抵接,当第二悬杆221处于竖向位置后,拧紧调整螺栓使其将第二球体紧紧固定于球体安装座中,即可实现对第二悬杆221的固定。
参考图1,在本申请的一些实施例中,第一反射结构222和第二反射结构223上各反射面中心点之间的垂直距离与光源122和测量结构123各自中心点之间的垂直距离相适配。
可以理解的是,通过如此设置,使得反射装置200反射的激光能够照射于发射装置100上的测量结构123上,从而便于测量人员的观察,提高测量的准确率。
参考图3,在本申请的一些实施例中,在第二悬杆221上套设有滑管224,滑管224能相对第二悬杆221沿轴向滑动,第一反射结构222和第二反射结构223均固定设置于滑管224。
通过如此设置,第一反射结构222和第二反射结构223设置于滑管224上,如此,第一反射结构222和第二反射结构223在第二悬杆221上的轴向位置可调,使得基坑监测仪即可监测基坑的水平度,也可监测基坑的沉降情况,从而提高了基坑监测仪使用的灵活性。
具体地说,在对基坑的沉降情况进行监测时,第一反射镜2222上至少设置三条颜色带,即,在第一反射镜2222高度方向上依次设置的第一颜色带22221、第二颜色带22222和第三颜色带22223;同时,反射装置200所处的位置并不要求一定要与发射装置100所处的位置位于相同水平高度完全一致,而事实上基坑的表面往往也存在略微的凹凸不平。
在监测前,通过调整滑管224在第二悬杆221上轴向位置,使得光源122的激光能够照射于第一反射镜2222上的第二颜色带22222上,在监测过程中,若反射装置200所处位置发生沉降情况,则激光在第一反射镜2222上的照射位置由第二颜色带22222移动至第三颜色带22223,若发射装置100所处位置发生沉降情况,则激光在第一反射镜2222上的照射位置由第二颜色带22222移动至第一颜色带22221。因此,监测人员通过记录测量结构123上光斑颜色的变化,即可判断出是哪个位置出现沉降。
在本申请的一些实施例中,在第一悬杆121和第二悬杆221上均设置有水平仪。
可以理解的是,设置水平仪,能够辅助监测人员对第一悬杆121和第二悬杆221竖向位置的判断,提高监测人员对第一悬杆121和第二悬杆221的位置调整速度,有利于提高监测效率。
上面结合附图对本申请实施例作了详细说明,但是本申请不限于上述实施例,在技术领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本申请宗旨的前提下作出各种变化。
Claims (7)
1.一种基坑监测仪,其特征在于,包括:
发射装置,包括第一座体和发射组件,所述发射组件转动悬吊于所述第一座体,在所述第一座体上设置有调节装置,所述调节装置用于调节所述发射组件的悬吊角度;所述发射组件包括第一悬杆以及在所述第一悬杆轴线方向上依次设置的光源和测量结构;
至少一个反射装置,所述反射装置包括第二座体和反射组件,所述反射组件悬吊于所述第二座体,所述反射组件包括第二悬杆、以及在所述第二悬杆轴线方向上依次设置的第一反射结构和第二反射结构,所述第一反射结构用于将所述光源的光线反射至所述第二反射结构,所述第二反射结构用于将入射光线反射至所述测量结构,所述第一反射结构上可拆卸设置有具备不同颜色带的反射镜,所述反射镜上各颜色带的宽度一致且在所述反射镜的高度方向上依次设置。
2.根据权利要求1所述的基坑监测仪,其特征在于:
所述调节装置包括均设置有弧形凹腔的左夹瓣和右夹瓣,所述左夹瓣和所述右夹瓣均滑动设置于所述第一座体,并且,所述左夹瓣和所述右夹瓣之间通过双向螺杆连接,通过旋转所述双向螺杆,能够使得所述左夹瓣和所述右夹瓣互相靠近或远离;
所述第一悬杆顶端设置有第一球头,所述第一球头夹持于所述左夹瓣和所述右夹瓣形成的夹持腔中。
3.根据权利要求1所述的基坑监测仪,其特征在于:所述第一反射结构包括第一反射座,在所述第一反射座上设置有安装槽,所述安装槽用于插设所述反射镜。
4.根据权利要求1所述的基坑监测仪,其特征在于:在所述第二座体上设置有球形安装座,在所述第二悬杆顶端设置有第二球体,所述第二球体转动设置于所述球形安装座。
5.根据权利要求1所述的基坑监测仪,其特征在于:所述第一反射结构和所述第二反射结构上各反射面中心点之间的垂直距离与所述光源和所述测量结构各自中心点之间的垂直距离相适配。
6.根据权利要求5所述的基坑监测仪,其特征在于:在所述第二悬杆上套设有滑管,所述滑管能相对所述第二悬杆沿轴向滑动,所述第一反射结构和所述第二反射结构均固定设置于所述滑管。
7.根据权利要求1所述的基坑监测仪,其特征在于:在所述第一悬杆和所述第二悬杆上均设置有水平仪。
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CN202220680646.9U Active CN217150144U (zh) | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 基坑监测仪 |
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2022
- 2022-03-25 CN CN202220680646.9U patent/CN217150144U/zh active Active
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