一种工程监理用桩孔沉渣厚度检测装置的制作方法

文档序号:17642327发布日期:2019-05-11 00:45阅读:238来源:国知局
一种工程监理用桩孔沉渣厚度检测装置的制作方法

本发明涉及工程监理检测设备技术领域,特别涉及一种工程监理用桩孔沉渣厚度检测装置。



背景技术:

在钻孔灌注桩时,由于泥浆沉淀或桩孔壁坍塌,会在桩孔底部形成一层沉渣,当沉渣厚度较大时会使桩底部刚度减小,容许承载力下降,因此测量孔底沉渣厚度是钻孔桩施工中不可缺少的一项。

例如公告号为cn203639959u的专利,公开了一种工程监理用桩孔沉渣厚度检测器,包括顶部带有挂环的中心轴,所述中心轴的底端为圆锥头,在所述中心轴上还滑动套装有定位板,在所述定位板与中心轴的顶端间连接设有拉杆,所述拉杆固连于定位板的顶端,并滑动穿设于中心轴的顶端;在所述中心轴上沿其长度方向还设有多个在所述定位板沿中心轴向上移动时脱离定位板的束缚而弹出、以对定位板的底端面进行支撑的弹性支撑机构。

上述桩孔沉渣厚度检测器,在进行测量时,通过重力作用使得测量工具插入沉渣层内来进行厚度的测量,但是沉渣内不仅仅只有泥浆,还混合有泥块和一些固体颗粒,仅仅凭借测量工具的自重很难完全穿透沉渣层,从而导致测量结果不准。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种工程监理用桩孔沉渣厚度检测装置,装置能够完全穿透沉渣层以测出孔底的高度,使得测量结果更加准确。

本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种工程监理用桩孔沉渣厚度检测装置,包括测量绳,所述测量绳的一端固定连接有壳体,所述壳体上固定有泥浆泵,以及为所述泥浆泵供能的内置电源,所述泥浆泵的进水口竖直向下,所述泥浆泵的出水口位于其水平一侧。

通过采用上述方案,在对沉渣厚度进行检测时,手动下放测量绳,使得泥浆泵的进水口端支撑在沉渣表面,感觉到拉力变轻后即表明泥浆泵支撑在沉渣表明,记录此时测量绳的高度位置,重复操作,对桩孔内的多个位置进行测量,去除明显误差的数据,算出数据的平均值,然后提出泥浆泵,打开泥浆泵后再通过测量绳将泥浆泵下放到桩孔内,当泥浆泵的进水口支撑到沉渣表面时,泥浆泵能够将其下方的沉渣抽取而从其出水口排出,将沉渣和水重新排入桩孔内,避免沉渣对其下放造成影响,当泥浆泵的进水口端支撑在桩孔的孔底时,由于桩孔在钻孔时受到钻头的挤压,使得桩孔的孔底非常坚硬严实,使得泥浆泵难以抽取孔底的泥土,从而使得泥浆泵无法继续下移,感觉到拉力变轻后即表明泥浆泵支撑在沉渣表面,记录此时测量绳的高度位置,重复操作,对桩孔内的多个位置进行测量,去除明显误差的数据,算出数据的平均值,然后算出前后两个平均值之差,这个差值即为沉渣厚度,此装置能够完全穿透沉渣层以测出孔底的高度,从而使得测量结构更加准确。

本发明进一步设置为:所述泥浆泵的进水口端还螺纹连接有支撑盘,所述支撑盘的下表面与所述泥浆泵的最下端等高。

通过采用上述方案,在测量沉渣层表面的高度时,泥浆泵直接支撑在沉渣层上,由于壳体和泥浆泵的重力作用,使得泥浆泵容易有一部分陷入沉渣层内,从而影响测量的准确性,在泥浆泵的进水口端螺纹连接支撑盘,支撑盘能够增大支撑面积,从而使得沉渣层的单位面积受力减小,从而减小下陷深度,在测量桩孔的孔底高度时再拆下支撑盘,从而使得测量结果更加准确。

本发明进一步设置为:所述泥浆泵的进水口端内部还固定连接有过滤网。

通过采用上述方案,在泥浆泵的进水口内部固定连接过滤网,在测量桩孔的孔底高度时,泥浆泵能够抽取沉渣并将其排出,但是沉渣内偶尔混入有一些较大的石块,当石块随着沉渣一起被抽入泥浆泵的管道内时,石块能够被过滤网挡住,避免石块造成泥浆泵损坏,此时将过滤网设置与进水口位置存在一定间距,从而石块能够被吸入管内,避免石块阻挡泥浆泵的下移,从而使得测量结果更加准确。

本发明进一步设置为:所述过滤网由横纵交错的刀片构成,且所述刀片的刀刃位于其背向所述泥浆泵的一侧。

通过采用上述方案,将过滤网设置为由纵横交错的刀片构成,并且刀片的刀刃位于其背向泥浆泵的一侧,在泥浆泵吸入沉渣时,刀片能够将沉渣内的大块泥块切成小块,避免大块的泥块造成泥浆泵的管道堵塞。

本发明进一步设置为:所述泥浆泵的出水口端还法兰连接有导管,所述导管的一端与所述泥浆泵的出水口端连接,另一端竖直朝上设置。

通过采用上述方案,在泥浆泵的出水口端法兰连接导管,并且导管背离泥浆泵的一端竖直朝上,从而在泥浆泵抽取沉渣又将沉渣重新排入桩孔内时,避免泥浆泵排出的沉渣和水冲击桩孔的孔壁而对桩孔造成破坏。

本发明进一步设置为:还设置有支撑架,所述支撑架上固定有卷扬机,所述测量绳背离所述壳体的一端收卷在所述卷扬机上并由其控制收放。

通过采用上述方案,再设置支撑架,在进行测量时,将支撑架支撑在地面上,通过卷扬机来控制测量绳的收放,并时不时的用手上提测量绳,来感觉测量绳是否下放过多,测量绳能够被轻易上提时则表面测量绳下放过多,需要适当得收卷测量绳进行调整,此时方便控制泥浆泵的升降,减轻工人的体力劳动。

本发明进一步设置为:所述支撑架上还固定有拉力传感器,所述拉力传感器的下端固定有滑轮,所述测量绳传动连接在所述滑轮上,所述滑轮和所述卷扬机之间还设置有计米器,所述测量绳传动连接在所述计米器的滚轮上,且所述拉力传感器和所述计米器上皆设置有数据传输线。

通过采用上述方案,在支撑架上设置拉力传感器,并在拉力传感器的下端固定滑轮,将测量绳传动连接在滑轮上,在通过卷扬机匀速下放泥浆泵时,当泥浆泵未达到沉渣表面,由于泥浆泵是匀速下降的,所以拉力传感器测到滑轮受到的向下拉力不变,当支撑盘支撑到沉渣表面时,泥浆泵的速度减小,此时拉力传感器感受到滑轮所受的拉力会突然增大,从而方便确定支撑盘何时支撑在沉渣表面,同理,缓慢地下放泥浆泵,亦可以测出泥浆泵何时支撑在孔底,计米器为加减可逆计米器,在进行测量时,将拉力传感器和计米器的数据传输线连接到笔记本电脑上,然后将两者的竖直导成图形,通过图形的变化来确定泥浆泵何时支撑在沉渣表面和何时支撑在孔底,然后通过图形来确定对应时间下计米器的数值,两个数值之差即为沉渣的厚度,从而使得测量更加方便更加准确。

本发明进一步设置为:所述支撑架上还固定有限位环,所述测量绳自所述限位环内穿过。

通过采用上述方案,在支撑架上设置限位环,通过限位环来对测量绳进行限位,避免测量绳在收放时产生过大的晃动。

本发明进一步设置为:所述支撑架上还转动连接有多个支撑轮。

通过采用上述方案,在支撑架上转动连接支撑轮,从而方便移动装置。

综上所述,本发明具有以下有益效果:其一为能够准确地测出桩孔的沉渣厚度;其二为能够自动检测,进行数据化处理,使得检测结果更加准确。

附图说明

图1是实施例的总体结构示意图。

附图标记:1、测量绳;2、壳体;3、泥浆泵;4、内置电源;5、支撑盘;6、过滤网;7、导管;8、支撑架;9、卷扬机;10、拉力传感器;11、滑轮;12、计米器;13、数据传输线;14、限位环;15、支撑轮。

具体实施方式

以下结合附图对本发明作进一步详细说明。

如图1所示,一种工程监理用桩孔沉渣厚度检测装置,包括支撑架8,支撑架8上固定有多个支撑轮15,使得支撑架8整体方便移动。支撑架8上还固定有卷扬机9,卷扬机9上收卷有测量绳1,支撑架8上还固定有计米器12,计米器12为加减可逆的,计米器12上连接有数据传输线13,测量绳1传动连接在计米器12的转轮上,在测量绳1收放时,计米器12都可以显示出相应的数值,将计米器12上的数据传输线13连接到笔记本电脑上,可以在笔记本电脑上导出以时间为x轴,以计米数值为y轴的图形。

支撑架8上还固定有拉力传感器10,拉力传感器10上连接有数据传输线13,拉力传感器10的上端固定在支撑架8上,拉力传感器10的下端固定有一个滑轮11,测量绳1从卷扬机9上放卷后,测量绳1先与计米器12传动连接,再与滑轮11传动连接,然后竖直向下传输,将拉力传感器10上的数据传输线13连接到笔记本电脑上,可以在笔记本上导出以时间为x轴,以受力数值为y轴的图形。

在支撑架8上还固定有一个限位环14,测量绳1在放卷时,先经过滑轮11,再从限位环14内穿过,通过限位环14对测量绳1进行限位,避免测量绳1在收放时发生过大的晃动。

测量绳1背离卷扬机9的一端固定连接有壳体2,壳体2上固定有泥浆泵3和为泥浆泵3功能的内置电源4,泥浆泵3包括一个泵以及下方的长管,由泵提供动力,抽入的泥浆在长管内流动,泥浆泵3的进水口竖直向下,且泥浆泵3的进水口端还螺纹连接有支撑盘5,支撑盘5的下表面和泥浆泵3的最下端等高,泥浆泵3的出水口位于其水平一侧并法兰连接有导管7,导管7背离泥浆泵3的一端竖直朝上。

此外,在泥浆泵3的进水口端内部还固定连接有过滤网6,过滤网6由纵横交错的刀片构成,且刀片的刀刃位于其背向泥浆泵3的一侧。

操作过程:测出沉渣表面的高度位置,先将计米器12和拉力传感器10两者的数据传输线13连接到笔记本电脑上,然后将支撑盘5螺纹连接到泥浆泵3的下端,然后通过卷扬机9控制未工作的泥浆泵3匀速地下放。此时,计米器12传输的数据形成的图形为前一段时间保持在一定数值,然后在某一时间逐渐减小,最后又保持在一个恒定的数值,记下图形上第一个转折点的时间,以及拉力传感器10传输的数据形成的图形上对应时间的数值。多次重复操作,对桩孔内的各个沉渣表面高度位置进行测量,去除明显误差的,然后计算平均值。

测出孔底的高度位置,保持计米器12和拉力传感器10两者的数据传输线13连接在笔记本电脑上,然后拆下支撑盘5,并启动泥浆泵3,然后通过卷扬机9控制工作中的泥浆泵3匀速地下放。此时,计米器12传输的数据形成的图形为前一段时间保持在一定数值,然后在某一时间逐渐减小,又保持在一个恒定的数值,后来又逐渐减小,直至最后保持在一个恒定数值,期间图形可能会存在波动,记下图形上最后一个转折点的时间,以及拉力传感器10传输的数据形成的图形上对应时间的数值。多次重复操作,每次操作间隔一段时间,对桩孔内的各个孔底的高度位置进行测量,去除明显误差的,然后计算平均值。

最后,两个平均值之差即为检测出的沉渣厚度。

本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1