一种静力触探试验设备的制作方法

文档序号:31071102发布日期:2022-08-09 21:05阅读:204来源:国知局
一种静力触探试验设备的制作方法

1.本实用新型涉及试验设备领域,尤其涉及一种静力触探试验设备。


背景技术:

2.静力触探的基本原理就是用准静力将一个内部装有传感器的触探头以匀速压入土中,由于地层中各种土的软硬不同,探头所受的阻力自然也不一样,目前的检测方法探头下降过程中受力不均、容易偏斜,记录土层数据时需人工停转设备进行记录,检测缓慢,本实用新型解决了上述问题。


技术实现要素:

3.本实用新型为了解决探头下降过程中受力不均、容易偏斜的技术问题,进而提供了一种静力触探试验设备。
4.一种静力触探试验设备,包括:定位机构、试验管、导向盘、无线探头、传动底板、电机、蜗杆、第一蜗轮、第一蜗轮轴、轴承支架、变向齿轮、轴齿轮、齿条、限位摩擦块、限位支架、夹紧盘;定位机构能够嵌入地下,两个定位机构之间设有导向盘,导向盘下方具有磁力,无线探头与导向盘通过磁力链接,试验管下端与无线探头螺纹连接,试验管与导向盘滑动连接,定位机构上方与传动底板相连,电机与传动底板连接,电机与蜗杆通过联轴器连接,蜗杆能够与第一蜗轮啮合连接,第一蜗轮与第一蜗轮轴键连接,第一蜗轮轴与变向齿轮键连接,两个变向齿轮相互啮合连接,变向齿轮与轴齿轮相连接,轴齿轮轴端、第一蜗轮轴均与轴承支架通过轴承连接,轴承支架下端与传动底板相连,两个轴齿轮齿轮端与齿条两侧啮合连接,齿条中心设有阶梯槽,阶梯槽与限位摩擦块滑动连接,限位摩擦块与轴承支架相连,限位支架空心部分与齿条相接触,限位支架与传动底板相连,无线探头可以向检测仪器发送检测数据,夹紧盘能够夹紧试验管,夹紧盘与齿条下端相连。
5.进一步,所述定位机构包括转盘、螺纹钎、螺纹支架、螺旋叶、支脚,转盘与螺纹钎上端相连,螺纹钎与螺纹支架螺纹连接,螺纹支架下端与支脚相连,支脚上端与传动底板相连,螺纹钎底部设有螺旋叶。
6.进一步,所述试验设备还包括离合切换机构包括电缸、伸缩杆、电机滑槽、第二蜗轮、第二蜗轮轴、稳定圆盘、拨杆、槽轮,电缸与传动底板侧壁相连,电缸与伸缩杆滑动连接,伸缩杆一端与电机相连,电机底部设有阶梯滑块。阶梯滑块与电机滑槽滑动连接,电机滑槽位于传动底板内部,蜗杆能够与第二蜗轮啮合连接,第二蜗轮与第二蜗轮轴键连接,第二蜗轮轴与稳定圆盘相连,稳定圆盘与拨杆相连,拨杆一端的圆柱与槽轮的槽相配合,槽轮与变向齿轮相连,限位支架与齿条中心的阶梯槽交接处设有摩擦块。
7.进一步,所述夹紧盘是电磁铁。
8.进一步,所述夹紧盘包括能够夹紧试验管的两个夹爪。
9.本实用新型有益效果:定位机构能够将设备定位于任意检测地点,操作简便,螺纹钎定位稳定不会偏斜,通过两个齿轮相对反向转动同时带动齿条竖直向下,探头受力均匀,
入土始终保持匀速,检测结果准确,蜗轮蜗杆的自锁作用使探头在土层中静置检测时不会回弹,离合切换机构可以切换检测模式变为间歇式等距入土检测,给记录人员充分的时间记录各段土层的数据。
附图说明
10.图1是本实用新型结构示意图一;
11.图2是本实用新型结构剖面示意图;
12.图3是本实用新型结构示意图二;
13.图4是本实用新型结构示意图三;
14.图5是本实用新型结构示意图四。
15.图中:定位机构1;转盘101;螺纹钎102;螺纹支架103;螺旋叶104;支脚105;试验管2;导向盘3;无线探头4;传动底板5;电机6;蜗杆7;第一蜗轮8;第一蜗轮轴9;轴承支架10;变向齿轮11;轴齿轮12;齿条13;限位摩擦块14;限位支架15;离合切换机构16;电缸1601;伸缩杆1602;电机滑槽1603;第二蜗轮1604;第二蜗轮轴1605;稳定圆盘1606;拨杆1607;槽轮1608;夹紧盘17。
具体实施方式
16.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
17.以下将结合附图对本实用新型进行详细说明。
18.实施例一:
19.下面结合附图1-5说明本实施例一种静力触探试验设备包括:定位机构1、试验管2、导向盘3、无线探头4、传动底板5、电机6、蜗杆7、第一蜗轮8、第一蜗轮轴9、轴承支架10、变向齿轮11、轴齿轮12、齿条13、限位摩擦块14、限位支架15;定位机构1能够嵌入地下,两个定位机构1之间设有导向盘3,导向盘3下方具有磁力,无线探头4与导向盘3通过磁力链接,试验管2下端与无线探头4螺纹连接,试验管2与导向盘3滑动连接,定位机构1上方与传动底板5相连,电机6与传动底板5连接,电机6与蜗杆7通过联轴器连接,蜗杆7能够与第一蜗轮8啮合连接,第一蜗轮8与第一蜗轮轴9键连接,第一蜗轮轴9与变向齿轮11键连接,两个变向齿轮11相互啮合连接,变向齿轮11与轴齿轮12相连接,轴齿轮12轴端、第一蜗轮轴9均与轴承支架10通过轴承连接,轴承支架10下端与传动底板5相连,两个轴齿轮12齿轮端与齿条13两侧啮合连接,齿条13中心设有阶梯槽,阶梯槽与限位摩擦块14滑动连接,限位摩擦块14与轴承支架10相连,限位支架15空心部分与齿条13相接触,限位支架15与传动底板5相连,定位机构能够将设备定位于任意检测地点,操作简便,通过两个齿轮相对反向转动同时带动齿条竖直向下,探头受力均匀,入土始终保持匀速,检测结果准确,蜗轮蜗杆的自锁作用使探头在土层中静置检测时不会回弹。
20.实施例二:
21.下面在实施例一的基础上说明,所述定位机构1包括转盘101、螺纹钎102、螺纹支
架103、螺旋叶104、支脚105,转盘101与螺纹钎102上端相连,螺纹钎102与螺纹支架103螺纹连接,螺纹支架103下端与支脚105相连,支脚105上端与传动底板5相连,螺纹钎102底部设有螺旋叶104,定位机构能够将设备定位于任意检测地点,操作简便,螺纹钎定位稳定不会偏斜。
22.实施例三:
23.下面在实施例一的基础上说明,所述试验设备还包括离合切换机构16包括电缸1601、伸缩杆1602、电机滑槽1603、第二蜗轮1604、第二蜗轮轴1605、稳定圆盘1606、拨杆1607、槽轮1608,电缸1601与传动底板5侧壁相连,电缸1601与伸缩杆1602滑动连接,伸缩杆1602一端与电机6相连,电机6底部设有阶梯滑块。阶梯滑块与电机滑槽1603滑动连接,电机滑槽1603位于传动底板5内部,蜗杆7能够与第二蜗轮1604啮合连接,第二蜗轮1604与第二蜗轮轴1605键连接,第二蜗轮轴1605与稳定圆盘1606相连,稳定圆盘1606与拨杆1607相连,拨杆1607一端的圆柱与槽轮1608的槽相配合,槽轮1608与变向齿轮11相连,限位支架15与齿条13中心的阶梯槽交接处设有摩擦块,此摩擦块与限位摩擦块14双摩擦块可防止当切换至间歇模式时,槽轮1608自转,离合切换机构可以切换检测模式变为间歇式等距入土检测,给记录人员充分的时间记录各段土层的数据。
24.实施例四:
25.下面在实施例一的基础上说明,所述夹紧盘17是电磁铁,适用于浅土层检测,夹紧方便。
26.实施例五:
27.下面在实施例一的基础上说明,所述夹紧盘17包括能够夹紧试验管2的两个夹爪,适用于深土层检测,夹紧牢固。
28.工作原理:
29.检测时,将设备置于待检测土地,支脚105底部与地面水平,转动两侧转盘101,转盘101带动螺纹钎102转动,螺纹钎102在与螺纹支架103螺纹作用下向下转动入土,螺旋叶104随螺纹钎102入土可以使检测时设备更稳定,固定完毕,将试验管2与无线探头4上端螺纹连接,开启电机6,电机6带动蜗杆7转动,蜗杆7带动第一蜗轮8转动,第一蜗轮8带动第一蜗轮轴9转动,第一蜗轮轴9带动变向齿轮11转动,两个变向齿轮11相互啮合带动两个轴齿轮12相对反向转动,两个轴齿轮12带动齿条13向下运动,试验管2带动夹紧盘17向下运动并夹紧试验管2,试验管2带动无线探头4断开磁性连接入土,将无线探头4下降至指定土层即可检测该土层数据传输回分析仪器,当需要检测等间距土层段的数据时,控制夹紧盘17复位后,控制电缸1601伸出伸缩杆1602,伸缩杆1602带动电机6沿电机滑槽1603滑动,电机6带动蜗杆7与第二蜗轮1604啮合,第二蜗轮1604带动第二蜗轮轴1605转动,第二蜗轮轴1605带动拨杆1607转动,拨杆1607的圆柱拨动槽轮1608间歇转动,槽轮1608带动变向齿轮11转动,重复上述变向齿轮11至夹紧盘17的传动过程,夹紧盘17间歇向下运动带动无线探头4间歇向下运动指定距离,可以精确的测量各土层的数据,间歇运动也给与了记录人员记录时间,不用手动停止设备记录。
30.需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖
非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个
……”
限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
31.尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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