一种建筑桩基沉降检测装置的制作方法

文档序号:39283775发布日期:2024-09-06 00:58阅读:38来源:国知局

本技术涉及桩基沉降检测,具体为一种建筑桩基沉降检测装置。


背景技术:

1、随着建筑行业的不断发展,人们对于建筑的安全性越来越重视,因此对于建筑基桩的质量检测尤为重要,故而在建筑施工中,对桩基的沉降特性进行检测实验是必不可少的一项内容。

2、中国专利cn213897241u公开了一种建筑岩土桩基沉降检测,包括底座,底座上侧设置固定装置,固定装置上侧设置升降装置,升降装置右侧设置力臂,力臂右端固定设置红外测距仪,红外测距仪下侧设置试桩,通过设置的固定装置,实现了对升降装置与红外测距仪的水平位置调节以及固定作用,有利于调节红外测距仪位置后的固定作用,避免后续工作中影响测量精度值,通过设置的升降装置并配合固定装置,实现了对升降装置与红外测距仪的水平位置调节以及固定作用。

3、上述专利中,虽然实现了对升降装置与红外测距仪的水平位置调节以及固定作用和实现了对升降装置与红外测距仪的水平位置调节以及固定作用,但是,红外测距仪在进行水平移动且固定时只能移动到拉杆和插槽相对应的位置,当需要移动导向插槽之间时无法固定。为此,本实用新型提出一种建筑桩基沉降检测装置用于解决上述问题。


技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种建筑桩基沉降检测装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种建筑桩基沉降检测装置,包括:底座,底座上方设有壳体,所述壳体内设有层板,层板连接有电机二和螺纹筒,螺纹筒连接有蜗轮和螺纹杆,蜗轮连接有蜗杆,蜗杆连接有电机一,螺纹杆连接有活动块,螺纹杆上开设有导向槽,导向槽连接有导向杆。

3、优选的,所述壳体的底面四角安装有滚轮,滚轮在滚槽内滚动连接,滚槽开设有两条,滚槽开设在底座的顶面中心的两侧。

4、优选的,所述层板的外壁固定连接在壳体的内壁上,且层板在壳体内的下端,层板的顶面固定连接有电机二。

5、优选的,所述螺纹筒垂直于层板,螺纹筒的上端在层板内转动连接,螺纹筒的下端在壳体的下板内转动连接,螺纹筒的中心和壳体的中心在同一垂直线上。

6、优选的,所述螺纹筒的穿过蜗轮的中心,且固定连接,且垂直于蜗轮在壳体内,蜗轮的外壁和蜗杆的外壁啮合连接,蜗杆在蜗轮的前方,蜗杆的两端分别在壳体的左、右板内转动连接,蜗杆的左端和电机一输出端固定连接,电机一固定连接在壳体的左壁上。

7、优选的,所述螺纹杆的外壁和螺纹筒的内壁螺纹连接,螺纹杆在活动槽之间,活动槽开设在底座的顶板,活动槽在滚槽之间,且活动槽和滚槽相平行。

8、优选的,所述螺纹杆的下端在底座内,螺纹杆的底面固定连接有活动块,活动块在活动槽的下方,螺纹杆的外壁上开设有导向槽,导向槽平行于螺纹杆,导向槽的内壁和导向杆滑动连接,导向杆截面呈u形,导向杆两端的顶面固定连接在壳体的底面,导向杆在滚轮之间。

9、与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

10、本实用新型通过当进行水平移动时,滚轮在滚槽内滚动到合适位置,通过启动电机一带动蜗杆转动,蜗杆转动带动蜗轮转动,蜗轮使螺纹筒转动,进而使螺纹杆上移,螺纹杆带动活动块上移,使活动块和底座上板的内壁紧密连接,然后关闭电机一,完成固定,解决了红外测距仪在进行水平移动且固定时只能移动到拉杆和插槽相对应的位置的问题。



技术特征:

1.一种建筑桩基沉降检测装置,包括:底座(1),底座(1)上方设有壳体(2),其特征在于:所述壳体(2)内设有层板(12),层板(12)连接有电机二(11)和螺纹筒(10),螺纹筒(10)连接有蜗轮(13)和螺纹杆(6),蜗轮(13)连接有蜗杆(9),蜗杆(9)连接有电机一(7),螺纹杆(6)连接有活动块(8),螺纹杆(6)上开设有导向槽(15),导向槽(15)连接有导向杆(14)。

2.根据权利要求1所述的一种建筑桩基沉降检测装置,其特征在于:所述壳体(2)的底面四角安装有滚轮(4),滚轮(4)在滚槽(3)内滚动连接,滚槽(3)开设有两条,滚槽(3)开设在底座(1)的顶面中心的两侧。

3.根据权利要求1所述的一种建筑桩基沉降检测装置,其特征在于:所述层板(12)的外壁固定连接在壳体(2)的内壁上,且层板(12)在壳体(2)内的下端,层板(12)的顶面固定连接有电机二(11)。

4.根据权利要求1所述的一种建筑桩基沉降检测装置,其特征在于:所述螺纹筒(10)垂直于层板(12),螺纹筒(10)的上端在层板(12)内转动连接,螺纹筒(10)的下端在壳体(2)的下板内转动连接,螺纹筒(10)的中心和壳体(2)的中心在同一垂直线上。

5.根据权利要求1所述的一种建筑桩基沉降检测装置,其特征在于:所述螺纹筒(10)的穿过蜗轮(13)的中心,且固定连接,且垂直于蜗轮(13)在壳体(2)内,蜗轮(13)的外壁和蜗杆(9)的外壁啮合连接,蜗杆(9)在蜗轮(13)的前方,蜗杆(9)的两端分别在壳体(2)的左、右板内转动连接,蜗杆(9)的左端和电机一(7)输出端固定连接,电机一(7)固定连接在壳体(2)的左壁上。

6.根据权利要求1所述的一种建筑桩基沉降检测装置,其特征在于:所述螺纹杆(6)的外壁和螺纹筒(10)的内壁螺纹连接,螺纹杆(6)在活动槽(5)之间,活动槽(5)开设在底座(1)的顶板,活动槽(5)在滚槽(3)之间,且活动槽(5)和滚槽(3)相平行。

7.根据权利要求1所述的一种建筑桩基沉降检测装置,其特征在于:所述螺纹杆(6)的下端在底座(1)内,螺纹杆(6)的底面固定连接有活动块(8),活动块(8)在活动槽(5)的下方,螺纹杆(6)的外壁上开设有导向槽(15),导向槽(15)平行于螺纹杆(6),导向槽(15)的内壁和导向杆(14)滑动连接,导向杆(14)截面呈u形,导向杆(14)两端的顶面固定连接在壳体(2)的底面,导向杆(14)在滚轮(4)之间。


技术总结
本技术涉及桩基沉降检测技术领域,具体为一种建筑桩基沉降检测装置,包括:底座,底座上方设有壳体,所述壳体内设有层板,层板连接有电机二和螺纹筒,螺纹筒连接有蜗轮和螺纹杆,蜗轮连接有蜗杆,蜗杆连接有电机一,螺纹杆连接有活动块,螺纹杆上开设有导向槽,导向槽连接有导向杆;当进行水平移动时,滚轮在滚槽内滚动到合适位置,启动电机一带动蜗杆转动,蜗杆转动带动蜗轮转动,蜗轮使螺纹筒转动,进而使螺纹杆上移,螺纹杆带动活动块上移,使活动块和底座上板的内壁紧密连接,然后关闭电机,完成固定,解决了红外测距仪在进行水平移动且固定时只能移动到拉杆和插槽相对应的位置的问题。

技术研发人员:李荣洁,黄永楠,邹亮,张佳新,栾金锋,赵春光,王子威
受保护的技术使用者:中建八局东南建设有限公司
技术研发日:20240103
技术公布日:2024/9/5
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