CN218995643U - 一种带倾斜测量装置的磁梯度探测装置 - Google Patents

一种带倾斜测量装置的磁梯度探测装置 Download PDF

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CN218995643U CN202223134328.1U CN202223134328U CN218995643U CN 218995643 U CN218995643 U CN 218995643U CN 202223134328 U CN202223134328 U CN 202223134328U CN 218995643 U CN218995643 U CN 218995643U
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王晓萌
程晓龙
李振海
杨东伟
陈淳
施雯婷
伍得志
郑琳
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Abstract

本申请涉及电磁探测技术,尤其是涉及一种带倾斜测量装置的磁梯度探测装置,包括探测杆、安装在所述探测杆上的磁测传感器、转动连接在所述探测杆外壁上的若干个导轮、与所述磁测传感器电连接的读数仪,所述探测杆的外壁上安装有加速传感器,所述加速传感器的接线柱上电连接有用于采集数据的主机。本申请具有方便对呈倾斜开设的孔进行测量,提升测量地下金属管线结果的准确性的效果。

Description

一种带倾斜测量装置的磁梯度探测装置
技术领域
本申请涉及电磁探测技术领域,尤其是涉及一种带倾斜测量装置的磁梯度探测装置。
背景技术
在磁法勘探过程中,磁梯度探测方法常用于探测地下的磁梯度数据,进而利用磁梯度数据的异常,来精确判别地下是否存在金属管线以及地下基础。实际工作过程中,要先进行地下钻孔,然后在孔内插入PVC导管,防止塌孔,最后进行磁法探测,进而进行数据处理,判别异常数据的平面及深度分布信息。
现有的,磁梯度探测装置包括探测杆、安装在探测杆上的磁测传感器、与磁测传感器电连接的读数仪、转动连接在探测杆外壁上的若干个导轮和连接在磁测传感器上的电缆线,电缆线将读数仪与磁测传感器电连接。在检测的过程中,工作人员将探测杆插入待检测坑的PVC导管内,导轮滚动在待检测坑的PVC管道内壁上,将探测杆伸入待检测孔内一定深度,磁测传感器检测将检测数据传输至读数仪,测量出磁测传感器至地下金属管线之间的距离,探测杆的深度与磁测传感器的检测值的和为地下金属管线至地面之间的距离,拿出探测杆,转动一定角度重新插入检测孔内,多次测量,最后判断处待检测孔内金属管件及地下基础结构。
上述磁梯度探测装置适应于检测待检测孔的轴线呈竖直状态的孔,当所开的检测孔与地面呈倾斜开设时,通过上述方式测量的结果为倾斜深度与竖直深度的和,存在测量结果不准确的情况,存在待改进之处。
实用新型内容
为了方便对倾斜开设的检测孔进行检测,提高检测结果的准确性,本申请提供一种带倾斜测量装置的磁梯度探测装置。
本申请提供的一种带倾斜测量装置的磁梯度探测装置,采用如下的技术方案:
一种带倾斜测量装置的磁梯度探测装置,包括探测杆、安装在所述探测杆上的磁测传感器、转动连接在所述探测杆外壁上的若干个导轮、与所述磁测传感器电连接的读数仪,所述探测杆的外壁上安装有加速传感器,所述加速传感器的接线柱上电连接有用于采集数据的主机。
通过采用上述技术方案,在检测前,将探测杆插入检测孔内,导轮在检测孔的内壁上滚动,记录探测杆伸入检测孔内腔的深度,磁测传感器对地下金属管线,磁测传感器将检测到的数据传输至读数仪,测出磁测传感器至金属管线之间的距离,加速传感器测量探测杆的水平偏移距离,主机记录多次测量的数据,通过水平偏移距离和插入测量孔内的深度值可以计算出加速传感器至地下金属管线的距离,从而可以计算出地下金属管线至地面。当开设的检测孔呈倾斜设置时,可以通过加速传感器对检测孔的水平偏移量进行测量,从而计算出地下金属管线距离地面的距离,使得检测孔呈倾斜设置时金属管线与地面之间距离的数值更加精确。
可选的,所述探测杆上连接有导线,所述导线的导通所述磁测传感器和所述读数仪,所述导线的外壁上固定有标识块。
通过采用上述技术方案,导线的设置方便磁测传感器与读数仪之间的电连接,标识块与探测杆尖端的距离一定,工作人员在检测的过程中不需要进行测量探测杆进入检测孔内的距离,标识块的设置方便工作人员读数。
可选的,所述探测杆的端部插接有连接头,所述连接头的外壁上滑移连接有锁紧套,所述连接头的外壁上固定有限位块,所述限位块与锁紧套的内壁抵接,所述锁紧套与所述探测杆螺纹连接,所述导线的外壁与所述连接头的内壁固定连接。
通过采用上述技术方案,连接头的设置方便导线与探测杆之间的连接,工作人员预先将连接头插接在探测杆上,转动锁紧套,使得锁紧套与探测杆外壁螺纹连接,从而实现导线与磁测传感器之间的连接;限位块的设置对锁紧套的位置进行限定,防止锁紧套滑离连接头,完成测量后,拧松锁紧套,使得导线与探测杆分开,方便探测杆的存放。
可选的,所述探测杆远离所述连接头的一端固定有缓冲垫,所述缓冲垫背离所述探测杆的一端呈缩口设置。
通过采用上述技术方案,缓冲垫采用橡胶材质,在测量的过程中工作人员向检测孔内穿入探测杆时,缓冲垫预先跟检测孔的底壁接触,缓冲垫的设置减小探测杆与检测孔底壁之间的撞击,从而减小对探测杆造成的损伤。
可选的,所述探测杆的外壁上贯穿开设有安装槽,所述安装槽的内壁上转动连接有安装架,所述导轮转动连接在所述安装架的端部,所述安装架的外壁上套设有扭簧,所述扭簧的一端与所述安装架外壁固定连接,另一端与所述探测杆固定连接。
通过采用上述技术方案,当检测孔的直径较小时,扭簧伸张,安装架与探测杆之间的夹角较小,便于将探测杆插入检测孔内;当待检测孔的直径较大时,在扭簧的支撑下使得安装架与探测杆之间的夹角增大,便于通过较大检测孔进行检测。
可选的,所述探测杆朝向所述连接头的一端开设有卡接槽,所述卡接槽内卡接有密封圈,所述密封圈与所述锁紧套的内壁抵接。
通过采用上述技术方案,密封圈采用橡胶材质,密封圈的设置减小锁紧套内部与探测杆端部之间的间隙,从而减小外界水分进入探测杆内,从而影响仪器的精确性。
可选的,所述锁紧套的外壁上开设有防滑纹。
通过采用上述技术方案,防滑纹的开设增大了工作人员手指与锁紧套外壁之间的摩擦力,从而减小在拧动锁紧套的过程中手指与锁紧套外壁之间打滑的可能性。
可选的,所述探测杆的外壁上固定有保护壳,所述磁测传感器和所述加速传感器均位于所述保护壳内。
通过采用上述技术方案,保护壳的设置对磁测传感器和加速传感器进行保护,减小在检测的过程中对磁测传感器和加速传感器造成损坏。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1.当检测孔的轴线呈竖直状态时,通过磁测传感器检测地下金属管线与地面之间的距离;当检测孔的轴线呈倾斜状态时,加速传感器测量探测杆的水平偏移距离,标识块的设置获取探测杆伸入检测孔的距离,根据水平偏移距离和倾斜距离便可计算出竖直距离,从而可以通过不同的检测孔对地下金属管线进行检测。
2.安装架铰接在探测杆上,转动安装架,扭簧伸张,此时方便将探测杆插入直径较小的检测孔内,自由状态下,在扭簧的支撑下使得安装架与探测杆之间的夹角较大,方便将探测杆插入孔径较大的检测孔内,从而提升了探测装置的实用性。
附图说明
图1是本申请实施例中探测装置的整体结构示意图。
图2是本申请实施例中连接头部位处的爆炸图,用于展示连接头与探测杆之间的连接结构。
图3是本申请实施例中探测杆的爆炸图,用于展示导轮的安装结构。
附图标记:1、探测杆;2、磁测传感器;3、导轮;4、读数仪;5、加速传感器;6、主机;7、导线;8、标识块;9、连接头;10、锁紧套;11、限位块;12、缓冲垫;13、安装槽;14、安装架;15、扭簧;16、卡接槽;17、密封圈;18、防滑纹;19、保护壳;20、承接壳;21、轴销;22、滑移槽;23、限位杆。
具体实施方式
以下结合附图1-3对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种带倾斜测量装置的磁梯度探测装置。
参照图1,一种带倾斜测量装置的磁梯度探测装置,包括探测杆1、磁测传感器2和加速传感器5,磁测传感器2和加速传感器5均安装架14在探测杆1的外壁上,探测杆1呈中空设置,探测杆1的端部螺纹连接有承接壳20,承接壳20采用金属材质,磁测传感器2的接线柱与承接壳20通过电线连接,承接壳20的设置方便磁测传感器2和加速传感器5与外界的电连接。
参照图1,承接壳20上插接固定有连接头9,连接头9背离承接壳20的一侧焊接固定有两根导线7,一个导线7背离承接壳20的一端连接有读数仪4,将磁测传感器2与读数仪4电连接,测量的过程中磁测传感器2将检测数值输送至读数仪4上,方便工作人员读取;另一根导线7远离承接壳20的一端连接有主机6,主机6用于采集加速传感器5的测量数值,本申请中主机6优先选用加速传感器5的振动数据设备,加速传感器5将检测到的数据输送至主机6上,主机6对检测数据进行采集,方便工作人员获取检测值。
参照图1,导线7的外壁上间隔均匀的卡接固定有若干个标识块8,工作人员将探测杆1插接检测孔内,根据待检测孔的深度将标识块8抵接在检测孔的开口处,工作人员根据标识块8就可以得知插入检测孔的深度,方便工作人员进行测量计算。
参照图2和图3,探测杆1的外壁上贯穿开设有若干个安装槽13,本申请中安装槽13开设有两个,安装槽13的内壁上卡接固定有轴销21,安装架14转动连接在轴销21的外壁上,安装架14的两端均转动连接有导轮3,安装槽13的内壁上焊接固定有限位杆23,安装架14可与限位杆23的外壁抵接,在限位杆23的限制下使得安装架14处于倾斜状态,轴销21的外壁上套设有扭簧15,扭簧15的一端与轴销21的外壁焊接固定,另一端与安装架14的内壁焊接固定。限位杆23的设置对安装架14的转动起到限位作用,防止两个安装架14的形态不同;扭簧15的设置方便探测杆1与不同孔径的检测孔配合,当检测孔较小时,转动安装架14,使得扭簧15伸张,安装架14与探测杆1之间的夹角减小,从而方便将探测杆1插入检测孔内,当检测孔较大时,在扭簧15的支撑下使得安装架14与探测杆1之间的夹角增大,从而使得探测杆1进入检测孔时,导轮3在检测孔内壁上滚动。
参照图1和图2,导线7朝向探测杆1的一端通过螺钉固定有连接头9,连接头9的外壁上开设有滑移槽22,滑移槽22的内壁上滑移连接有锁紧套10,连接头9朝向探测杆1的一端外壁上焊接固定有限位块11,限位块11与锁紧套10的内壁抵接,限位块11的设置对锁紧套10的位置进行限定,防止锁紧套10滑离连接头9,锁紧套10与探测杆1朝向连接头9的一端螺纹连接,锁紧套10的设置方便连接头9的固定和拆卸。
参照图1和图2,探测杆1朝向连接头9的一端开设有卡接槽16,卡接槽16的内壁上卡接固定有密封圈17,本申请中密封圈17采用橡胶材质,密封圈17与锁紧套10的内壁抵接,密封圈17的设置减小锁紧套10内壁与探测杆1外壁之间的间隙,从而减小外界水分进入检测杆内部的可能性,减小对测斜仪造成的影响。
参照图1和图2,锁紧套10的外壁上开设有防滑纹18,锁紧套10采用金属材质,外壁比较光滑,防滑纹18的开设增大了工作人员手指与锁紧套10外壁之间的摩擦力,从而减小工作人员拧动锁紧套10的过程中打滑的可能性。
参照图1,探测杆1背离连接头9的一端粘接固定有缓冲垫12,本申请中缓冲垫12采用橡胶材质,工作人员在检测前,预先将探测杆1靠近缓冲垫12的一端插入检测孔内,缓冲垫12的设置对探测杆1进行保护,减小探测杆1的端部与检测孔底壁发生撞击对探测杆1造成损伤的可能性。
参照图3,探测杆1的外壁上同轴固定有保护壳19,保护壳19的设置对加速传感器5和磁测传感器2进行保护,减小在检测的过程中对加速传感器5和磁测传感器2造成损害的可能性。
本申请实施例一种带倾斜测量装置的磁梯度探测装置的实施原理为:在检测前,工作人员预先将探测杆1插入检测孔内,标识块8与检测孔的开口抵接,当所有检测的检测孔的轴线呈竖直设置时,启动磁测传感器2,磁测传感器2将检测值输送至读数仪4,读数仪4的数值与探测杆1插入检测孔的深度计算出地下金属管线的位置;当检测孔的轴线呈倾斜设置时,启动加速传感器5,加速传感器5将检测值输送至主机6,根据主机6的数值和探测杆1插入检测孔的深度便可就算出地下金属管线的深度。
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 (8)

1.一种带倾斜测量装置的磁梯度探测装置,包括探测杆(1)、安装在所述探测杆(1)上的磁测传感器(2)、转动连接在所述探测杆(1)外壁上的若干个导轮(3)、与所述磁测传感器(2)电连接的读数仪(4),其特征在于:所述探测杆(1)的外壁上安装有加速传感器(5),所述加速传感器(5)的接线柱上电连接有用于采集数据的主机(6)。
2.根据权利要求1所述的一种带倾斜测量装置的磁梯度探测装置,其特征在于:所述探测杆(1)上连接有导线(7),所述导线(7)导通所述磁测传感器(2)和所述读数仪(4),所述导线(7)的外壁上固定有标识块(8)。
3.根据权利要求2所述的一种带倾斜测量装置的磁梯度探测装置,其特征在于:所述探测杆(1)的端部插接有连接头(9),所述连接头(9)的外壁上滑移连接有锁紧套(10),所述连接头(9)的外壁上固定有限位块(11),所述限位块(11)与锁紧套(10)的内壁抵接,所述锁紧套(10)与所述探测杆(1)螺纹连接,所述导线(7)的外壁与所述连接头(9)的内壁固定连接。
4.根据权利要求3所述的一种带倾斜测量装置的磁梯度探测装置,其特征在于:所述探测杆(1)远离所述连接头(9)的一端固定有缓冲垫(12),所述缓冲垫(12)背离所述探测杆(1)的一端呈缩口设置。
5.根据权利要求1所述的一种带倾斜测量装置的磁梯度探测装置,其特征在于:所述探测杆(1)的外壁上贯穿开设有安装槽(13),所述安装槽(13)的内壁上转动连接有安装架(14),所述导轮(3)转动连接在所述安装架(14)的端部,所述安装架(14)的外壁上套设有扭簧(15),所述扭簧(15)的一端与所述安装架(14)外壁固定连接,另一端与所述探测杆(1)固定连接。
6.根据权利要求3所述的一种带倾斜测量装置的磁梯度探测装置,其特征在于:所述探测杆(1)朝向所述连接头(9)的一端开设有卡接槽(16),所述卡接槽(16)内卡接有密封圈(17),所述密封圈(17)与所述锁紧套(10)的内壁抵接。
7.根据权利要求3所述的一种带倾斜测量装置的磁梯度探测装置,其特征在于:所述锁紧套(10)的外壁上开设有防滑纹(18)。
8.根据权利要求1所述的一种带倾斜测量装置的磁梯度探测装置,其特征在于:所述探测杆(1)的外壁上固定有保护壳(19),所述磁测传感器(2)和所述加速传感器(5)均位于所述保护壳(19)内。
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