岩石地质基底清槽标高控制器及标高控制方法与流程

文档序号:17238220发布日期:2019-03-30 08:27阅读:539来源:国知局
岩石地质基底清槽标高控制器及标高控制方法与流程

本发明涉及建筑结构施工工具技术领域,尤其涉及一种岩石地质基底清槽标高控制器及标高控制方法。



背景技术:

目前,在建筑基础基底清槽施工过程中,当基坑位于岩石层时,基底清槽只能采用炮头机、挖掘机等机械施作,又由于无法设置标高控制参照点,现状主要通过水准仪的实时观测来控制标高。但是,此方式在大面积、多机械作业时,随着人力需求量的增加,完成效果受测量频率、测量及时性及测量人员作业素质和数量等因素的影响增大,进而增强了结果的不可控性,经常发生超挖和返工现象。所以,传统方法不仅存在人工费高、返工时机械费高等问题,而且一旦超挖,只能采用商品砼回填时,价格增幅更大。



技术实现要素:

为了克服现有技术存在的各种问题,本发明提供了一种岩石地质基底清槽标高控制器及标高控制方法,其操作简便、移动灵活、控制效果好、周转次数高,可以很好地解决目前岩石层基底清槽标高难以控制的问题。

为实现上述目的,本发明的第一方面提供了一种岩石地质基底清槽标高控制器,其包括:

基座;

外圆环轨道,固定于所述基座上;

内圆环轨道,通过二移动横杆组件可移动地设置于所述外圆环轨道的轨道面内,所述移动横杆组件的第一端铰接于一外环滑动扣件,所述移动横杆组件的第二端铰接于一内环滑动扣件,且所述外环滑动扣件滑设于所述外圆环轨道上,所述内环滑动扣件滑设于所述内圆环轨道上,所述外环滑动扣件和所述内环滑动扣件上设有自锁件;

带刻度的竖杆,所述竖杆的下端穿过所述内圆环轨道并支撑于所述基座上;

横杆,垂直连接于所述竖杆上;以及

长度可调的测量带,连接于所述横杆上。

较佳地,所述基座为顶部开口的配重盒体或移动式推车。

较佳地,所述外圆环轨道通过固定支架架设于所述基座的顶部开口上。

较佳地,所述基座的底板上设有一定位孔洞,所述竖杆的下端插设于所述定位孔洞中。

较佳地,所述定位孔洞的中心与所述外圆环轨道的圆心在同一垂线上。

较佳地,所述自锁件为紧定螺栓,所述外环滑动扣件和所述内环滑动扣件上设有与所述紧定螺栓相匹配的螺纹孔。

较佳地,所述外环滑动扣件包覆于所述外圆环轨道中远离所述内圆环轨道的外侧,所述内环滑动扣件包覆于所述内圆环轨道中远离所述外圆环轨道的外侧。

较佳地,所述竖杆上设有水平仪。

较佳地,所述横杆长度可调且可旋转于所述竖杆顶部的垂直面内。

本发明的第二方面提供了一种岩石地质基底清槽标高控制方法,其包括以下步骤:

提供所述标高控制器,松开所述外环滑动扣件和所述内环滑动扣件上的自锁件,使得所述移动横杆组件和所述内圆环轨道可自由移动于所述外圆环轨道内;

保持所述竖杆的下端不动,移动所述竖杆的上部至所述竖杆竖直;

锁紧所述自锁件,固定所述移动横杆组件和所述内圆环轨道;

读取所述竖杆的高度a,计算所述竖杆底端的标高至需要控制的清槽基底的标高的差值b;

调节测量带的长度至c,其中c=a+b,利用测量带自由垂落的底端标高控制清槽基底的标高。

本发明提供一种岩石地质基底清槽标高控制器,该控制器主要由移动推车、可调动竖杆、顶部横杆、测量带等构成。其中,推车具有良好的移动性和稳定性,竖杆可调成竖直并且可读出高度,顶部横杆可以通过伸缩和旋转调整测量范围,测量带根据本标高控制器定位基点标高和控制点标高之差来确定长度。本标高控制器操作简便、移动灵活、控制效果好、周转次数高,可以很好的解决目前岩石层基底清槽标高难以控制的问题。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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的附图。

图1为本发明一个实施例中岩石地质基底清槽标高控制器的正面视图。

图2为本发明一个实施例中岩石地质基底清槽标高控制器的俯视图(横杆伸长时)。

图3为本发明一个实施例中岩石地质基底清槽标高控制器的俯视图(横杆缩短时)。

图4为本发明一个实施例中外圆环轨道与外环滑动扣件的装配关系的放大视图。

图5是图4实施例中1-1处的截面视图。

图6为本发明一个实施例中调节竖杆竖直度的操作过程的俯视图。

具体实施方式

以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。

下面结合附图和具体实施例来对本发明做进一步详细的说明。

参阅图1~5所示,其中,图1显示了本发明一个实施例中标高控制器的正面视图,图2显示了本发明一个实施例中标高控制器的顶部横杆伸出时的俯视图,图3显示了本发明一个实施例中标高控制器的顶部横杆缩短时的俯视图,图4显示了本发明一个实施例中外圆环轨道与外环滑动扣件的装配关系的放大视图,图5是图4中1-1处的截面视图。

如图1~5所示,该岩石地质基底清槽标高控制器主要由一基座11、一外圆环轨道12、一内圆环轨道13、一竖杆14、若干横杆15以及若干测量带16构成。其中,外圆环轨道12固定于基座11上;内圆环轨道13通过两个移动横杆组件可移动地设置于外圆环轨道23的轨道面内,即内圆环轨道13与外圆环轨道12同平面设置且内圆环轨道13位于外圆环轨道12的圆环内部;每一移动横杆组件由水平设置的一移动横杆17构成,该移动横杆17的第一端171铰接于一外环滑动扣件121,该移动横杆17的第二端铰接于一内环滑动扣件131,且该外环滑动扣件121滑设于外圆环轨道12上,该内环滑动扣件131滑设于内圆环轨道13上,该外环滑动扣件121和内环滑动扣件131上设有自锁件18,自锁件18锁紧时可固定滑动扣件(外环滑动扣件和内环滑动扣件)和轨道(外圆环轨道和内圆环轨道),自锁件松开时滑动扣件可沿轨道自由滑动。竖杆14上带有刻度,该竖杆14的下端穿过内圆环轨道13并支撑于基座11上,自锁件松开后,滑动扣件可沿着轨道滑动,连接于滑动扣件上的移动横杆17可自由移动于外圆环轨道12内,移动横杆17的移动可带着内圆环轨道13一起移动,从而起到调节内圆环轨道13中的竖杆14的作用。横杆15垂直连接于竖杆14上;测量带16长度可调且上端连接于横杆15上。

本发明提供一种岩石地质基底清槽标高控制器,该控制器主要由移动推车、可调动竖杆、顶部横杆、测量带等构成。其中,推车具有良好的移动性和稳定性,竖杆可调成竖直并且可读出高度,顶部横杆可以通过伸缩和旋转调整测量范围,测量带根据本标高控制器定位基点标高和控制点标高之差来确定长度。本标高控制器操作简便、移动灵活、控制效果好、周转次数高,可以很好的解决目前岩石层基底清槽标高难以控制的问题。

具体来说,基座11可采用顶部开口的配重盒体或移动式推车,较佳地,基座11由移动式推车构成,车内放置配重块以增加稳定性。外圆环轨道12通过一固定支架19架设于基座11的顶部开口上,外圆环轨道12的内部无遮蔽,贯通至推车底部,推车底部设置直径为100mm的定位孔洞,其形状与尺寸均匹配于竖杆14的下端,竖杆14的下端在穿过内圆环轨道13后插入至该定位孔洞中,使得竖杆14的下端相对固定于该定位孔洞中,更加地,该定位孔洞与推车顶部的外圆环轨道12的圆心在同一垂线上。

车顶顶部的外圆环轨道12、内圆环轨道13以及两根移动横杆17构成一竖直调节器,用于调节竖杆14的竖直度。竖杆14上可设置一水平仪,如气泡式水平仪。外圆环轨道12和内圆环轨道13均为水平设置,移动横杆17的第一端通过一竖设的转轴20铰接于外环滑动扣件121,移动横杆17的第二端通过另一竖设的转轴20铰接于内环滑动扣件131,两根转轴均沿竖直方向设置,使外环滑动扣件121和内环滑动扣件131仅可在水平平面上转动,不可上下转动,因而可以保证两根移动横杆17也仅在外圆环轨道12所在的水平平面内转动,内圆环轨道13也仅在该外圆环轨道12所在的水平平面内移动。较佳地,两根移动横杆17的长度相等且长度之和加上内圆环轨道的直径恰好等于外圆环轨道的直径。

进一步地,该外环滑动扣件121和该内环滑动扣件122上分别设有一自锁件18,该自锁件18可采用紧定螺栓,在该外环滑动扣件121和该内环滑动扣件131上设有与紧定螺栓相匹配的螺纹孔,该外环滑动扣件121呈月牙形且包覆于外圆环轨道12中远离内圆环轨道13的外侧,外环滑动扣件121上的紧定螺栓设于该外侧,该内环滑动扣件132亦呈月牙形且包覆于内圆环轨道13中远离外圆环轨道12的外侧,内环滑动扣件131上的紧定螺栓设于内环滑动扣件的上部,以避开竖杆。

配合图6所示,图6为本发明一个实施例中调节竖杆竖直度的操作过程的俯视图。如图所示,当拧松外环滑动扣件121和内环滑动扣件131上的紧定螺栓后,连接于外环滑动扣件121和内环滑动扣件131上的移动横杆17便可自由移动,此时控制竖杆14的下端不动,移动竖杆14的上部,在移动竖杆14的过程中,套设在竖杆14外部的内圆环轨道13随之一起移动,通过观察竖杆14上的气泡式水平仪中的气泡是否居中来确定竖杆14是否竖直,气泡居中时,拧紧紧定螺栓使移动横杆固定,内圆环轨道固定,竖杆亦随之固定。

如图1和图3所示,竖杆14为长度可调的伸缩竖杆,伸缩竖杆下部的固定段插设于基座底部的定位孔洞中,伸缩竖杆上部的可伸缩段插设于下部的固定段的顶部并且通过可伸缩段伸出固定段的长度的变化来调节竖杆的长度,固定段和可伸缩段上对应开孔并可配合螺栓固定,实现竖杆长度调节完成后的固定,同时,竖杆上还带有刻度,便于读取高度。竖杆14的顶部设置三根横杆15,较佳地,横杆15为具有伸缩和旋转的特性,伸缩采用伸缩杆实现,旋转可采用顶部轨道151实现,具体来说,三根横杆15中的其中一根通过一转接套筒152固定在竖杆14的顶部,该转接套筒152水平放置,下部固定在竖杆14的顶端,一根横杆15水平插设于该转接套筒152中并可随着竖杆的转动而实现旋转,该转接套筒152上固定有一水平放置的顶部轨道151,该顶部轨道151呈圆弧状,另外两根横杆15位于上一根横杆的两侧,三根横杆的一端铰接在一起,两侧的两根横杆15的下部对应于该顶部轨道151设置有凸圆,利用该凸圆滑动于顶部轨道151中,从而实现两侧的两根横杆15可沿着顶部轨道151旋转。或者,横杆的旋转也可直接采用轴套实现,具体来说,可以在横杆的端部设置一轴套,使该轴套套设并可转动于竖杆的顶端,三根横杆的端部可同时设置在一个轴套上,轴套与竖杆同轴线设置,通过轴套相对于竖杆顶端转动,实现三根横杆15在竖杆顶部的一垂直面内自由旋转。通过横杆的伸缩和旋转可以实现长距离、全方位控制,进而增强测量的适用性和可操作性。

测量带16上带有刻度且长度可调,测量带16可采用卷尺或软尺,测量带16的数量与横杆的数量相当且一一对应设置,即测量带16的数量亦为三根,三根测量带16的上端分别连接于一横杆的外侧端部,三根测量带16的下端自由垂落。在确定测量带16的长度时,将处于竖直状态的竖杆调整至合适的高度,此时读取竖杆的高度a,竖杆底端的标高与需要控制的清槽标高作差,差值记为b,调节测量带的长度c=a+b。测量带自由垂落时其底端标高即为清槽基底控制标高。

在使用本发明的标高控制器进行岩石地质基底清槽标高控制时,主要包括以下步骤:

步骤1:提供标高控制器,松开外环滑动扣件和内环滑动扣件上的自锁件,使得移动横杆组件和内圆环轨道可自由移动于外圆环轨道内;

步骤2:保持竖杆的下端不动,移动竖杆的上部至竖杆竖直;

步骤3:锁紧自锁件,固定移动横杆组件和内圆环轨道;

步骤4:读取竖杆的高度a,计算竖杆底端的标高至需要控制的清槽基底的标高的差值b;

步骤5:调节测量带的长度至c,其中c=a+b,利用测量带自由垂落的底端标高控制清槽基底的标高。

本发明岩石地质基底清槽标高控制方法具有操作简便、移动灵活、测量范围大以及控制效果好等优点,可以有效地节省人力、避免返工、杜绝因超挖回填商品砼而增加较大的费用。

需要说明的是,本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本发明可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本发明可实施的范畴。

以上所述仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明做任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案的范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

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