CN219637866U - 一种水利水电工程地基勘测仪 - Google Patents

一种水利水电工程地基勘测仪 Download PDF

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张宏卫
陈通
鲁涛
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陈显春
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  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

本申请提供了一种水利水电工程地基勘测仪,属于水利水电技术领域。该水利水电工程地基勘测仪,包括支架,所述支架顶部固定安装有用于水利水电工程地基检测的勘测仪本体,两端侧壁之间固定连接有固定板,所述固定板上滑动贯穿有安装于所述支架上的升降机构。通过在土壤采样筒内安装推块组件,同时推块组件底部安装滑动贯穿土壤采样筒顶部的推杆,进而在土壤采样筒采集完土壤后即可停止转动,然后升降机构带动土壤采样筒向上运动,使推杆与固定板底部接触,进而推块组件停止向上运动,而土壤采样筒持续向上运动,即可实现推块组件将土壤从土壤采样筒内部整体推出,同时也可避免土壤残留在土壤采样筒的内壁上。

Description

一种水利水电工程地基勘测仪
技术领域
本申请涉及水利水电领域,具体而言,涉及一种水利水电工程地基勘测仪。
背景技术
水利水电工程在建设前,需要先勘测建设地的地基,以确保之后工程建设能够正常进行。
在水利水电工程建设的地基勘测时,需要现场携带勘测仪进行勘测,经检索,专利号为CN211527862U的中国实用新型专利,公开了一种水利水电工程地基勘测仪,包括U形架,U形架的顶部固定安装有地质勘测仪,且U形架的内顶面固定设有第一电机盒,实现地址勘测与地基取样的一体化。
而发明人经研究发现,上述方案中,推土板两端的横杆穿过取样筒两侧的开槽,在取样筒内采集土壤样本后,需要向下推动横杆,以使得推土板将取样筒内的土壤推出,然而在实际使用中,取样筒内部的土壤与取样筒内壁之间会存在粘接情况,而开槽的尺寸有限,使推土板只能将土壤底部部位推出取样筒,土壤上端还吸附在取样筒内部上,而此时就需要人工将土壤从取样筒内部拉出,此外,将开槽尺寸增加至足够长度时,则会存在钻土过程中,取样筒内部土壤从开槽处流失,因而会影响土壤采样,进一步影响勘测仪的检测。
实用新型内容
为了弥补以上不足,本申请提供了一种水利水电工程地基勘测仪,旨在改善取样筒不便排出土壤,以致影响勘测仪检测的问题。
本申请实施例提供了一种水利水电工程地基勘测仪,包括支架,所述支架顶部固定安装有用于水利水电工程地基检测的勘测仪本体,两端侧壁之间固定连接有固定板,所述固定板上滑动贯穿有安装于所述支架上的升降机构,所述升降机构底部转动连接有土壤采样筒,所述土壤采样筒内滑动设有能够清理土壤的推块组件,所述推块组件顶部固定安装有若干根滑动贯穿所述土壤采样筒的推杆。
在一种具体的实施方案中,所述升降机构包括螺纹杆、升降块、两根滑杆和升降板,所述螺纹杆转动贯穿所述支架的顶部,且其底部与所述固定板顶部转动连接,所述升降块螺纹套设于所述螺纹杆上,两根所述滑杆均滑动贯穿所述固定板,且两端分别与所述升降块和所述升降板连接。
在一种具体的实施方案中,所述土壤采样筒顶部固定安装有转轴,所述转轴转动贯穿所述升降板设置,所述升降板顶部固定安装有第一电机,所述第一电机与所述转轴传动连接。
在一种具体的实施方案中,所述升降板上开设有若干个贯穿口,若干个所述推杆的顶部能够穿过所述贯穿口,并与所述固定板的底部接触设置。
在一种具体的实施方案中,所述支架顶部固定安装有第二电机,所述第二电机的驱动轴与所述螺纹杆的顶部连接设置。
在一种具体的实施方案中,所述推块组件包括推块和若干根弹簧,所述推块通过若干根所述弹簧与所述土壤采样筒的顶部连接,且与所述土壤采样筒的内壁滑动接触设置。
在一种具体的实施方案中,所述土壤采样筒底部设置有锥形齿,所述支架顶部滑动连接有用于存放土壤的收集盒,所述收集盒顶部呈开口设置。
在一种具体的实施方案中,所述支架顶部固定安装有两块L型块,所述收集盒的底部固定安装有T型块,且滑动放置于两块所述L型块上,所述T型块滑动设于两块所述L型块之间。
本申请的有益效果:通过在土壤采样筒内安装推块组件,同时推块组件底部安装滑动贯穿土壤采样筒顶部的推杆,进而在土壤采样筒采集完土壤后即可停止转动,然后升降机构带动土壤采样筒向上运动,使推杆与固定板底部接触,进而推块组件停止向上运动,而土壤采样筒持续向上运动,即可实现推块组件将土壤从土壤采样筒内部整体推出,同时也可避免土壤残留在土壤采样筒的内壁上。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是本申请实施方式提供的水利水电工程地基勘测仪主结构示意图;
图2为本申请实施方式提供的水利水电工程地基勘测仪正面结构示意图;
图3为本申请实施方式提供的水利水电工程地基勘测仪局部结构示意图;
图4为本申请实施方式提供的水利水电工程地基勘测仪中的局部结构剖视示意图。
图中:10-支架;110-第二电机;120-收集盒;130-T型块;20-勘测仪本体;30-固定板;40-升降机构;410-螺纹杆;420-升降块;430-滑杆;440-升降板;50-土壤采样筒;510-转轴;520-第一电机;60-推块组件;610-推块;620-弹簧;70-推杆;80-贯穿口;90-L型块。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。
请参阅图1-4,本申请提供一种水利水电工程地基勘测仪,包括支架10,支架10顶部固定安装有用于水利水电工程地基检测的勘测仪本体20,两端侧壁之间固定连接有固定板30,固定板30上滑动贯穿有安装于支架10上的升降机构40,升降机构40底部转动连接有土壤采样筒50,土壤采样筒50内滑动设有能够清理土壤的推块组件60,推块组件60顶部固定安装有若干根滑动贯穿土壤采样筒50的推杆70。
设置时,水利水电工程建设前,需要先对地基进行勘测,可通过超声波勘测,同时可对地基土层进行取样检测,本申请能够就地取样,然后进行检测。
进一步的,将支架10放置在采样地点,然后经过土壤采样筒50采集土壤,采集后的土壤可由支架10上的勘测仪本体20进行检测。
参阅图1-3升降机构40包括螺纹杆410、升降块420、两根滑杆430和升降板440,螺纹杆410转动贯穿支架10的顶部,且其底部与固定板30顶部转动连接,升降块420螺纹套设于螺纹杆410上,两根滑杆430均滑动贯穿固定板30,且两端分别与升降块420和升降板440连接。
具体的,转动螺纹杆410,即可使升降块420进行升降,以通过滑杆430带动升降板440升降,进而实现带动土壤采样筒50升降。
参阅图1-3,土壤采样筒50顶部固定安装有转轴510,转轴510转动贯穿升降板440设置,升降板440顶部固定安装有第一电机520,第一电机520与转轴510传动连接。
在土壤采样筒50下降至与土壤接触时,第一电机520启动,以带动转轴510旋转,进而实现带动土壤采样筒50旋转,以钻取土壤,进一步的,第一电机520驱动轴连接有连接轴,连接轴与转轴510一端分别连接有第一锥齿轮与第二锥齿轮,第一锥齿轮与第二锥齿轮啮合设置。
参阅图3和4,升降板440上开设有若干个贯穿口80,若干个推杆70的顶部能够穿过贯穿口80,并与固定板30的底部接触设置。
需要说明的是,升降板440上开设贯穿口80,使土壤采样筒50停止转动时,推杆70能够与贯穿口80对应,进而在土壤采样筒50向上运动时,推杆70能够穿过贯穿口80,并与固定板30底部接触。
参阅图1-3,支架10顶部固定安装有第二电机110,第二电机110的驱动轴与螺纹杆410的顶部连接设置。
螺纹杆410驱动方式可为电机驱动,具体的,在支架10顶部安装第二电机110,第二电机110驱动轴与螺纹杆410连接,实现第二电机110驱动螺纹杆410转动,使用更加便利。
参阅图3和4,推块组件60包括推块610和若干根弹簧620,推块610通过若干根弹簧620与土壤采样筒50的顶部连接,且与土壤采样筒50的内壁滑动接触设置。
具体的,弹簧620两端分别与推块610和土壤采样筒50的顶部连接,其具体连接结构为现有技术,在推块610推动土壤时,弹簧620会拉伸,进而推块610能够通过弹簧620自动复位。
参阅图1-3,土壤采样筒50底部设置有锥形齿,支架10顶部滑动连接有用于存放土壤的收集盒120,收集盒120顶部呈开口设置。
土壤采样筒50底部安装锥型齿,便于土壤采样筒50转入土壤内部,同时土壤采样筒50运动至土壤表层上方后,可将收集盒120放置在土壤采样筒50下方,用于接取土壤。
参阅图1和2,支架10顶部固定安装有两块L型块90,收集盒120的底部固定安装有T型块130,且滑动放置于两块L型块90上,T型块130滑动设于两块L型块90之间。
具体的,T型块130插入两块L型块90之间,以实现对收集盒120的限位目的,且T型块130与两块L型块90之间具有一定的摩擦力,防止收集盒120自行移动。
本水利水电工程地基勘测仪使用时:将支架10移动至地基采样地点,然后即可启动第二电机110,使螺纹杆410转动,进而使升降块420向下运动,同时通过两根滑杆430带动升降板440向下运动,使升降板440通过转轴510带动土壤采样筒50向下运动至与地面接触,此时启动第一电机520,第一电机520带动转轴510转动,即可实现带动土壤采样筒50转动,进而实现向下钻取土壤,在土壤取样完成后,即可停止第一电机520,并调整推杆70与贯穿口80相对应,之后使第二电机110反向旋转,进而使土壤采样筒50上升,在推杆70穿过贯穿口80后,可将支架10上的收集盒120取下,放置在土壤采样筒50的下方,此时土壤采样筒50持续向上运动,使推杆70与固定板30底部接触,进而推块610能够将土壤采样筒50内土壤全部推出至收集盒120内,然后关闭第一电机520,通过勘测仪本体20对土壤进行检测。
需要说明的是,第一电机520和第二电机110具体的型号规格需根据该装置的实际规格等进行选型确定,具体选型计算方法采用本领域现有技术,故不再详细赘述。
第一电机520和第二电机110的供电及其原理对本领域技术人员来说是清楚的,在此不予详细说明。
以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请的保护范围,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

Claims (8)

1.一种水利水电工程地基勘测仪,其特征在于,包括支架(10),所述支架(10)顶部固定安装有用于水利水电工程地基检测的勘测仪本体(20),两端侧壁之间固定连接有固定板(30),所述固定板(30)上滑动贯穿有安装于所述支架(10)上的升降机构(40),所述升降机构(40)底部转动连接有土壤采样筒(50),所述土壤采样筒(50)内滑动设有能够清理土壤的推块组件(60),所述推块组件(60)顶部固定安装有若干根滑动贯穿所述土壤采样筒(50)的推杆(70)。
2.根据权利要求1所述的一种水利水电工程地基勘测仪,其特征在于,所述升降机构(40)包括螺纹杆(410)、升降块(420)、两根滑杆(430)和升降板(440),所述螺纹杆(410)转动贯穿所述支架(10)的顶部,且其底部与所述固定板(30)顶部转动连接,所述升降块(420)螺纹套设于所述螺纹杆(410)上,两根所述滑杆(430)均滑动贯穿所述固定板(30),且两端分别与所述升降块(420)和所述升降板(440)连接。
3.根据权利要求2所述的一种水利水电工程地基勘测仪,其特征在于,所述土壤采样筒(50)顶部固定安装有转轴(510),所述转轴(510)转动贯穿所述升降板(440)设置,所述升降板(440)顶部固定安装有第一电机(520),所述第一电机(520)与所述转轴(510)传动连接。
4.根据权利要求2所述的一种水利水电工程地基勘测仪,其特征在于,所述升降板(440)上开设有若干个贯穿口(80),若干个所述推杆(70)的顶部能够穿过所述贯穿口(80),并与所述固定板(30)的底部接触设置。
5.根据权利要求2或4所述的一种水利水电工程地基勘测仪,其特征在于,所述支架(10)顶部固定安装有第二电机(110),所述第二电机(110)的驱动轴与所述螺纹杆(410)的顶部连接设置。
6.根据权利要求5所述的一种水利水电工程地基勘测仪,其特征在于,所述推块组件(60)包括推块(610)和若干根弹簧(620),所述推块(610)通过若干根所述弹簧(620)与所述土壤采样筒(50)的顶部连接,且与所述土壤采样筒(50)的内壁滑动接触设置。
7.根据权利要求5所述的一种水利水电工程地基勘测仪,其特征在于,所述土壤采样筒(50)底部设置有锥形齿,所述支架(10)顶部滑动连接有用于存放土壤的收集盒(120),所述收集盒(120)顶部呈开口设置。
8.根据权利要求7所述的一种水利水电工程地基勘测仪,其特征在于,所述支架(10)顶部固定安装有两块L型块(90),所述收集盒(120)的底部固定安装有T型块(130),且滑动放置于两块所述L型块(90)上,所述T型块(130)滑动设于两块所述L型块(90)之间。
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