CN218545680U - 一种城市地面沉降检测装置 - Google Patents

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王高生
陈岁芳
杨益武
杨晓鹏
吴瑾
雷练武
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Ningbo East China Nuclear Industry Survey and Design Institute Group Co.,Ltd.
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Ningbo East China Nuclear Industry Engineering Survey Institute
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Abstract

本申请涉及一种城市地面沉降检测装置,包括检测杆、限位板以及测量块,所述检测杆插入检测孔内且检测杆插入破裂面以下,所述限位板套设于所述检测杆上,所述限位板设置于地面上,所述限位板靠近地面的一端设置有若干定位杆,所述定位杆插入地面内,所述测量块套设于所述检测杆上,所述测量块位于所述限位板远离地面的一侧。本申请可减小检测结果误差增大的风险。

Description

一种城市地面沉降检测装置
技术领域
本实用新型涉及地面沉降检测技术领域,尤其是涉及一种城市地面沉降检测装置。
背景技术
地面沉降又称为地面下沉或地陷。它是在人类工程经济活动影响下,由于地下松散地层固结压缩,导致地壳表面标高降低的一种局部的下降运动(或工程地质现象)。
地面监测中,地面沉降检测装置的结构大多为,在地面开设检测孔,在检测孔的开口处设置盖板,在盖板上设置供检测杆穿过的通孔,检测杆与通孔滑动相接,检测杆底端插入破裂面以下三米处,且检测杆通过水泥浇筑固定。或在盖板上方另行设置平板或套环等结构,用于传递盖板的移动量,通过与作为基准所用的检测杆间的差值进行计量。
针对上述相关技术,发明人认为由于盖板是铺设在地面上的,且城市地面长时间进行施工,盖板可能会因地面振动而发生偏移,导致检测结果误差增大。
实用新型内容
为了减小检测结果误差增大的风险,本申请提供一种城市地面沉降检测装置。
本申请提供的一种城市地面沉降检测装置采用如下的技术方案:
一种城市地面沉降检测装置,包括检测杆、限位板以及测量块,所述检测杆插入检测孔内且检测杆插入破裂面以下,所述限位板套设于所述检测杆上,所述限位板设置于地面上,所述限位板靠近地面的一端设置有若干定位杆,所述定位杆插入地面内,所述测量块套设于所述检测杆上,所述测量块位于所述限位板远离地面的一侧。
通过采用上述技术方案,在限位板靠近地面的一端设置有若干定位杆,且定位杆均插入地面内,使得限位板可通过定位杆固定于测量的地面上,减小了限位板因地面振动而发生偏移的风险,从而减小了检测结果误差增大的风险。
可选的,所述定位杆上设置有定位组件,所述定位组件包括定位柱,所述定位杆外侧壁开设有滑移槽,所述定位柱滑移插接于所述滑移槽内,所述定位柱滑移插入破裂面内。
通过采用上述技术方案,通过设置定位组件,定位柱滑移插接于滑移槽内,可将定位柱部分滑移插入破裂面内,此时定位柱部分位于破裂面内,定位柱另一部分位于滑移槽内,减小了定位柱轴向滑移的风险,提高了限位板固定的稳定,从而减小检测结果误差增大的风险。
可选的,所述定位柱设置有多个,所述定位柱沿所述定位柱轴线周向间隔布置,所述定位杆内开设有转动槽,所述转动槽内转动设置有驱动块,所述驱动块位于所述定位柱上侧,所述驱动块靠近所述定位柱的一端设置有平面螺纹,所述定位柱靠近所述驱动块的一端设置有与所述平面螺纹是适配的螺纹槽。
通过采用上述技术方案,转动驱动块,驱动块带动平面螺纹转动,由于定位柱靠近驱动块的一侧设置有与平面螺纹适配的螺纹槽,从而同时带动若干定位柱沿滑移槽长度方向往复滑移,驱动块可带动多块定位柱滑移插入破裂面内。通过设置多块定位柱可增大定位杆的固定稳定性。通过设置驱动块,方便了定位柱的固定,且可控制驱动块滑入滑移槽内,从而将限位板拆下进行往复利用。
可选的,所述定位柱侧壁设置有限位块,所述定位杆于所述滑移槽侧壁开设有供所述限位块滑移的限位槽。
通过采用上述技术方案,若一直转动驱动块,定位柱可能会完全脱出滑移槽,导致定位柱不能对限位板进行限位。该方案通过设置限位块,且在滑移槽侧壁开设供限位块滑移的限位槽,限位槽限制限位块完全从而限位槽内滑出,从而限制定位柱完全从滑移内滑出,增加了限位板固定的稳定。
可选的,所述定位杆上端面开设有连接槽,所述连接槽与所述转动槽相互连通,所述连接槽内插入有转动杆,所述驱动块上开设有供所述转动杆插入的转动孔,所述转动杆部分凸出于所述连接槽的槽口,所述驱动块于所述转动孔侧壁开设有固定槽,所述固定槽内滑移插接有固定块,所述转动杆上开设有供所述固定块插入的定位槽,所述固定块和所述固定槽的槽底之间设置有弹簧。
通过采用上述技术方案,需要转动驱动块时,可将转动杆插入转动孔内,弹簧驱使固定块部分插入定位槽内,此时固定块部分位于固定槽内,固定块另一部分位于定位槽内,对转动杆进行限位,此时驱动转动杆旋转,带动驱动块旋转,从而带动定位柱滑移,方便了定位柱的固定和拆卸。
可选的,所述固定块上下两侧壁均设置有导向面。
通过采用上述技术方案,当转动杆插入转动孔内时,转动杆抵接至导向面上,使得固定块向固定槽内滑移,当固定块完全缩入固定槽内时,转动杆可插入转动孔的孔底,此时固定槽对准定位槽,弹簧驱使固定块部分插入定位槽内,方便了转动杆的安装。当定位柱固定完毕时,可将转动杆向上提,定位槽侧壁抵接导向面,使固定块向固定槽内滑移,当固定块完全缩入固定槽内时,可继续将固定杆先上提,方便了固定杆的拆卸。
可选的,所述转动杆的凸出端设置有手持杆。
通过采用上述技术方案,可握持住手持杆来驱动转动杆旋转,方便了驱动块的旋转,从而方便了定位柱的固定和拆卸。
可选的,所述定位柱远离所述滑移槽槽底的一端设置有破土尖。
通过采用上述技术方案,通过设置破土尖,方便了定位柱插入破裂面内。
可选的,所述检测杆上设置有若干刻度条,若干刻度条沿检测杆长度方向均匀间隔设置。
通过采用上述技术方案,通过设置刻度条,可更好得出测量块和检测杆之间的差值,减小了检测结果误差增大的风险。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1.一种城市地面沉降检测装置通过设置检测杆、限位板以及测量块,且在限位板上设置定位杆,减小了限位板因地面振动而发生偏移的风险,从而减小了检测结果误差增大的风险;
2.一种城市地面沉降检测装置通过设置驱动块,方便了固定柱的滑移,从而方便了固定柱的拆装;
3.一种城市地面沉降检测装置通过设置导向面,方便了转动杆的拆卸。
附图说明
图1是城市地面沉降检测装置的结构示意图;
图2是城市地面沉降检测装置的剖视图;
图3是第一连接杆和第二连接杆的爆炸结构示意图;
图4是第一连接杆和第二连接杆的第二视角的爆炸结构示意图;
图5是固定块的结构示意图;
图6是限位板和测量块的爆炸结构示意图。
附图标记说明:
1、检测杆;11、刻度条;2、限位板;21、定位杆;211、第一连接杆;2111、转动槽;21111、连接槽;212、第二连接杆;2121、滑移槽;21211、限位槽;22、插孔;221、磁块;23、通孔;3、测量块;31、插柱;4、检测孔;5、定位组件;51、定位柱;511、螺纹槽;512、破土尖;513、限位块;52、驱动块;521、平面螺纹;522、转动孔;5221、固定槽;52211、固定块;522111、导向面;6、转动杆;61、定位槽;7、弹簧;8、手持杆。
具体实施方式以下结合附图1-6对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种城市地面沉降检测装置。
参照图1和图2,一种城市地面沉降检测装置包括检测杆1、限位板2以及测量块3。地面上开设有供检测杆1插入的检测孔4,检测杆1插入检测孔4内,检测杆1插入破裂面以下的三米处,检测杆1底端通过水泥固定于检测孔4的孔底,检测杆1部分凸出于检测孔4的孔口处。限位板2上开设有通孔23,限位板2通过通孔23套设于检测杆1上。测量块3呈环状,测量块3套设于检测杆1上,测量块3设置于限位板2上。地面下沉时,限位板2随着地面下沉而下沉,测量块3随着限位板2下沉而下沉,测量检测杆1和测量块3之间高度差,从而检测出地面下沉的距离。
限位板2靠近远离测量块3的一端垂直设置有四根定位杆21。定位杆21垂直插入破裂面内,四根定位杆21沿检测杆1周向均匀间隔设置。通过设置多根定位杆21,将限位板2固定在地面上,减小了限位板2因地面振动而发生偏移的风险。
参照图3,定位杆21包括第一连接杆211和第二连接杆212。第一连接杆211设置于限位板2上,第二连接杆212设置于第一连接杆211远离限位板2的一端。在本实施中,第一连接杆211和限位板2焊接固定。
参照图3和图4,城市地面沉降检测装置还包括定位组件5。定位组件5包括定位柱51和驱动块52。定位柱51设置有三组,三组定位柱51沿第二连接杆212轴线周向均匀间隔设置。第二连接杆212靠近第一连接杆211的一端开设有滑移槽2121,滑移槽2121沿第二连接杆212径向设置,且滑移槽2121贯穿第二连接杆212外侧壁,定位柱51滑移插连接于滑移槽2121内。第一连接杆211靠近第二连接杆212的一端同轴开设有转动槽2111,驱动块52同轴嵌入转动槽2111内。驱动块52靠近第二连接杆212的一端设置有平面螺纹521。定位柱51靠近第一连接杆211的一端开设有与平面螺纹521适配的螺纹槽511。当驱动块52旋转时,在平面螺纹521和螺纹槽511的配合下,驱动块52同时驱动三块定位柱51沿各自对应的滑移槽2121长度方向往复滑移。通过驱使驱动块52旋转,使定位柱51部分滑出滑移槽2121的槽口,并插入破裂面内,此时定位柱51部分为于滑移槽2121内,定位柱51另一部分位于破裂面内,从而限制了限位板2沿检测杆1轴向滑移,使限位板2的固定更加稳定,减小了检测结果误差增大的风险。
参照图3,定位柱51凸出端设置有破土尖512,通过设置破土尖512,使定位柱51的前端更加尖锐,减小了定位柱51前端和破裂面的接触面积,增大了定位柱51的前端的压力,方便了定位柱51插入破裂面内。
定位柱51侧壁设置有限位块513,第二连接杆212于滑移槽2121侧壁开设有供限位块513滑移的限位槽21211,限位槽21211限制限位块513完全从而限位槽21211内滑出,从而限制定位柱51完全从滑移槽2121内滑出,提高了限位板2固定的稳定性。在本实施例中,限位块513和定位柱51一体形成。
参照图3和图4,当三块定位柱51均装入滑移槽2121内,且驱动块52嵌入转动槽2111内时,第一连接杆211和第二连接杆212对接,驱动块52的平面螺纹521和定位柱51的螺纹槽511螺纹配合,将第一连接杆211和第二连接杆212通过焊接固定。
第一连接杆211于转动槽2111的槽底开设有连接槽21111,连接槽21111沿第一连接杆211轴向延伸设置,且连接槽21111贯穿至限位板2的上表面。连接槽21111内滑移插入有转动杆6,驱动块52远离第一连接杆211的一端开设有供转动杆6插入的转动孔522。
参照图3和图4,驱动块52于转动孔522侧壁开设有固定槽5221,固定槽5221沿驱动块52径向设置。固定槽5221内滑移设置有固定块52211,转动杆6侧壁开设有与固定槽5221相对的定位槽61。固定块52211和固定槽5221的槽底设置有弹簧7,弹簧7将固定块52211部分压入定位槽61内。当固定块52211部分位于固定槽5221内,固定块52211另一部分为于定位槽61内时,转动杆6不能沿连接槽21111轴向旋转。此时可通过驱动转动杆6旋转,带动驱动块52旋转,方便了定位柱51的固定和拆卸。
优选的,在本实施例中,固定块52211和弹簧7优选设置为两组,两组固定块52211和弹簧7之间的连线经过驱动块52的轴心。通过设置两组固定块52211和弹簧7,使得转动杆6的固定更加稳定。
参照图5,固定块52211远离弹簧7的一端的上下侧壁均设置有导向面522111,两导向面522111向相互靠近的一侧逐渐缩小倾斜设置。通过设置导向面522111,当转动杆6抵接导向面522111时,可驱使固定块52211完全缩入固定槽5221内,从而方便了固定块52211下一步的固定或拆卸。
参照图6,转动杆6部分凸出于限位板2上表面。转动杆6凸出部分焊接有手持杆8,手持杆8和转动杆6相互垂直,通过驱动手持杆8转动,从而调动转动杆6进行转动,方便了定位柱51的固定和拆卸。
检测杆1上设置有多条刻度条11,多条刻度条11沿检测杆1的轴向均匀间隔布置。通过设置多条检测条,可更好计算出检测杆1和测量块3之间的高度差,从而计算出地面下沉的高度。
参照图6,测量块3靠近限位板2的一端设置有两根插柱31,两根插柱31之间的连线经过测量块3的轴心。限位板2上开设有供插柱31插入的插孔22,限位板2于插孔22的孔底设置有磁块221,磁块221对插柱31进行磁吸,从而将测量块3固定在限位板2上,减小测量块3发生偏移的风险。
本申请实施例一种城市地面沉降检测装置的实施原理为:先将检测杆1插入检测孔4内,随后将检测杆1的底端通过水泥浇筑于检测孔4的孔底,随后将限位板2套设于检测杆1上,再通过定位杆21插入地面内,随后将转动杆6插入连接槽21111内,并将固定块52211完全压入固定槽5221内,当固定槽5221和定位槽61对准时,弹簧7将固定块52211部分压入定位槽61内,此时驱动手持杆8转动,带动驱动块52转动,从而驱使三个定位柱51部分同时滑出滑移槽2121的槽口,并插入破裂面内,完成安装。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种城市地面沉降检测装置,其特征在于:包括检测杆(1)、限位板(2)以及测量块(3),所述检测杆(1)插入检测孔(4)内且检测杆(1)插入破裂面以下,所述限位板(2)套设于所述检测杆(1)上,所述限位板(2)设置于地面上,所述限位板(2)靠近地面的一端设置有若干定位杆(21),所述定位杆(21)插入地面内,所述测量块(3)套设于所述检测杆(1)上,所述测量块(3)位于所述限位板(2)远离地面的一侧。
2.根据权利要求1所述的一种城市地面沉降检测装置,其特征在于:所述定位杆(21)上设置有定位组件(5),所述定位组件(5)包括定位柱(51),所述定位杆(21)外侧壁开设有滑移槽(2121),所述定位柱(51)滑移插接于所述滑移槽(2121)内,所述定位柱(51)滑移插入破裂面以下。
3.根据权利要求2所述的一种城市地面沉降检测装置,其特征在于:所述定位柱(51)设置有多个,所述定位柱(51)沿所述定位柱(51)轴线周向间隔布置,所述定位杆(21)内开设有转动槽(2111),所述转动槽(2111)内转动设置有驱动块(52),所述驱动块(52)位于所述定位柱(51)上侧,所述驱动块(52)靠近所述定位柱(51)的一端设置有平面螺纹(521),所述定位柱(51)靠近所述驱动块(52)的一端设置有与所述平面螺纹(521)是适配的螺纹槽(511)。
4.根据权利要求2所述的一种城市地面沉降检测装置,其特征在于:所述定位柱(51)侧壁设置有限位块(513),所述定位杆(21)于所述滑移槽(2121)侧壁开设有供所述限位块(513)滑移的限位槽(21211)。
5.根据权利要求3所述的一种城市地面沉降检测装置,其特征在于:所述定位杆(21)上端面开设有连接槽(21111),所述连接槽(21111)与所述转动槽(2111)相互连通,所述连接槽(21111)内插入有转动杆(6),所述驱动块(52)上开设有供所述转动杆(6)插入的转动孔(522),所述转动杆(6)部分凸出于所述连接槽(21111)的槽口,所述驱动块(52)于所述转动孔(522)侧壁开设有固定槽(5221),所述固定槽(5221)内滑移插接有固定块(52211),所述转动杆(6)上开设有供所述固定块(52211)插入的定位槽(61),所述固定块(52211)和所述固定槽(5221)的槽底之间设置有弹簧(7)。
6.根据权利要求5所述的一种城市地面沉降检测装置,其特征在于:所述固定块(52211)上下两侧壁均设置有导向面(522111)。
7.根据权利要求5所述的一种城市地面沉降检测装置,其特征在于:所述转动杆(6)的凸出端设置有手持杆(8)。
8.根据权利要求2所述的一种城市地面沉降检测装置,其特征在于:所述定位柱(51)远离所述滑移槽(2121)槽底的一端设置有破土尖(512)。
9.根据权利要求1所述的一种城市地面沉降检测装置,其特征在于:所述检测杆(1)上设置有若干刻度条(11),若干刻度条(11)沿检测杆(1)长度方向均匀间隔设置。
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