一种大管径热网管道施工场地测量装置的制作方法

文档序号:20897242发布日期:2020-05-26 18:31阅读:149来源:国知局
一种大管径热网管道施工场地测量装置的制作方法

本实用新型属于沟槽检测技术领域,具体涉及一种大管径热网管道施工场地测量装置。



背景技术:

中国专利公开了一种供热管道施工方法,其公开号为(cn109340453a),该专利文中提到,土方开挖,沟槽开挖当挖至距槽底标高200-300mm时,由机械配合人工捡底,现况管线四周500mm范围内采用人工挖土,边坡修整,基槽深度较小时不需放坡,沿开挖线用铁锹竖直切挖出整齐的边槽。

沟槽主要为了埋设热网管道,但是沟槽挖完后,往往使用十字红外线检测仪对沟槽的尺寸进行检测,沟槽在开设时,为了避开对一些道路或者线缆造成影响,往往会弯曲,由于沟槽的开设并非直线,此时红外线检测仪检测沟槽弧形部时,需要对多个弧形点进行采集测距,弧面的宽度检测较为麻烦。

因此,本领域技术人员提供了一种大管径热网管道施工场地测量装置主题,以解决上述背景技术中提出的问题。



技术实现要素:

为解决上述背景技术中提出的问题。本实用新型提供了一种大管径热网管道施工场地测量装置,具有检测方便和检测全面的特点。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种大管径热网管道施工场地测量装置,包括支撑架,所述支撑架的数量为两个,两个所述支撑架之间通过测量组件和把持组件弹性连接,所述支撑架包括底板和固定连接在所述底板上端面的竖板,所述测量组件与所述把持组件位于两个所述竖板之间,所述底板内壁侧面均设有接触辊,所述测量组件由第一伸缩杆和设置在所述第一伸缩杆表面的测量部件组成,所述第一伸缩杆包括支撑柱和滑动连接在所述支撑柱两端的副柱,所述副柱一端与所述竖板固定连接,所述支撑柱两端均开设有与所述副柱配合的滑动孔,所述滑动孔内设有弹簧,所述支撑柱与所述副柱通过所述弹簧弹性连接,所述测量部件包括两个开设在所述支撑柱的外壁且与所述副柱配合的测量槽和滑动连接在所述测量槽内壁的测量块,所述测量块与所述副柱固定连接,所述支撑柱外壁设有与所述测量槽配合的刻度线,所述刻度线位于所述测量槽的上方,所述把持组件由所述第二伸缩杆和把持层组成,所述把持层固定连接在所述支撑柱的外壁,所述把持组件位于所述测量组件的正下方。

优选的,所述底板底部均设有两个对称分布的万向轮。

优选的,所述竖板外壁均固定连接有警示条。

优选的,所述竖板具有弯曲部,所述弯曲部的底面均安装有发光部件,所述发光部件与外部电源电性连接。

优选的,所述副柱一端固定连接有限位块,所述滑动孔内壁一端固定连接有与所述限位块配合的卡合块。

优选的,所述竖板内壁固定连接有把手,所述把手位于所述测量组件与所述把持组件之间。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:两个支撑架通过测量组件与把持组件向两侧推动,此时支撑架的接触辊与沟槽侧壁接触,检测人员在握住把持组件推动两个支撑架移动时,通过接触辊与沟槽的贴合,使支撑架的行驶轨迹与沟槽开设轨迹一致,操作人员通过观察两个支撑架在检测组件上的偏移量范围判定沟槽的某区域沟槽宽度是否合格,通过该方法使检测人员在行驶时,所有的沟槽所有点间距均刻测量,提高了检测的精确性与全面性,且结构简单,在不借助任何电源的情况下依然可以完成检测,增加了整个装置的适用性。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:

图1为本实用新型的结构示意图;

图2为本实用新型的主视检测示意图;

图3为本实用新型中把持组件的剖面示意图;

图4为图3中a部的放大示意图;

图5为本实用新型中测量组件的剖面示意图。

图中:1、支撑架;11、底板;12、竖板;121、弯曲部;13、警示条;14、发光部件;15、把手;16、接触辊;17、万向轮;101、测量组件;102、把持组件;2、伸缩杆;2a、第一伸缩杆;2b、第二伸缩杆;21、支撑柱;211、滑动孔;212、卡合块;22、副柱;221、限位块;23、弹簧;3、测量部件;31、刻度线;32、测量槽;33、测量块;4、把持层。

具体实施方式

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。

请参阅图1-5,本实用新型提供以下技术方案:一种大管径热网管道施工场地测量装置,支撑架1的数量为两个,两个支撑架1之间通过测量组件101和把持组件102弹性连接,支撑架1包括底板11和固定连接在底板11上端面的竖板12,测量组件101与把持组件102位于两个竖板12之间,底板11内壁侧面均设有接触辊16,两个支撑架1之间设有伸缩杆2,伸缩杆2包括第一伸缩杆2a和第二伸缩杆2b,测量组件101由第一伸缩杆2a和设置在第一伸缩杆2a表面的测量部件3组成,伸缩杆2包括支撑柱21和滑动连接在支撑柱21两端的副柱22,副柱22一端与竖板12固定连接,支撑柱21两端均开设有与副柱22配合的滑动孔211,滑动孔211内设有弹簧23,支撑柱21与副柱22通过弹簧23弹性连接,测量部件3包括两个开设在支撑柱21的外壁且与副柱22配合的测量槽32和滑动连接在测量槽32内壁的测量块33,测量块33与副柱22固定连接,支撑柱21外壁设有与测量槽32配合的刻度线31,刻度线31位于测量槽32的上方,把持组件102由第二伸缩杆2b和把持层4组成,把持层4固定连接在支撑柱21的外壁,把持组件102位于测量组件101的正下方。

本实施方案中:测量组件101与把持组件102内均具有伸缩杆2,伸缩杆2由支撑柱21与副柱22组成,此时支撑柱21两端通过弹簧23推动副柱22向两侧移动,此时副柱22带动两个支撑架1向两侧偏移,此时底板11侧面的接触辊16与沟槽的两个侧壁接触,此时操作人员在握住把持层4通过把持组件102推动支撑架1移动时,支撑架1的行驶轨迹与沟槽的形态轨迹一致,从而保证支撑柱21始终位于沟槽的中间位置,把持层4的材质为橡胶,此时在支撑架1行驶过程中,如果沟槽发生宽度缩小或者宽度增加时,第一伸缩杆2a的副柱22与支撑柱21之间的滑动量发生改变,此时第一伸缩杆2a的副柱22带动测量块33在测量槽32内滑动,通过测量块33与刻度线31之间的滑动范围判定该段沟槽区域宽度是否合格,所有的沟槽所有点间距均刻测量,提高了检测的精确性与全面性,且结构简单,在不借助任何电源的情况下依然可以完成检测,增加了整个装置的适用性。

在图1中:竖板12外壁均固定连接有警示条13,竖板12具有弯曲部121,弯曲部121的底面均安装有发光部件14,发光部件14与外部电源电性连接,由于工地环境特殊,竖板12位于外部,通过警示条13可以对外界人员起到警示作用,提醒该段沟槽具有检测人员工作,提高检测人员的安全性,发光部件14可以采用警示灯或者照明灯,警示灯为了起到提示作用,提示正在有人使用,照明灯可以在傍晚或者光线不良的环境下,使检测人员依然能够观察到刻度线31与测量块33的位置。

在图2中:底板11底部均设有两个对称分布的万向轮17,竖板12内壁固定连接有把手15,把手15位于测量组件101与把持组件102之间,通过万向轮17可以降低底板11与地面的摩擦力,使检测人员推动支撑架1移动时更加轻松方便,把手15的作用,主要为了使检测人员拉动两个支撑架1收拢,从而使接触辊16可以位于沟槽内部且与沟槽接触。

在图4中:副柱22一端固定连接有限位块221,滑动孔211内壁一端固定连接有与限位块221配合的卡合块212,通过限位块221与卡合块212的配合,副柱22无法从支撑柱21内滑脱,增加了滑动的稳定性。

本实用新型的工作原理及使用流程:测量组件101与把持组件102内均具有伸缩杆2,伸缩杆2由支撑柱21与副柱22组成,此时支撑柱21两端通过弹簧23推动副柱22向两侧移动,此时副柱22带动两个支撑架1向两侧偏移,此时底板11侧面的接触辊16与沟槽的两个侧壁接触,此时操作人员在握住把持层4通过把持组件102推动支撑架1移动时,支撑架1的行驶轨迹与沟槽的形态轨迹一致,从而保证支撑柱21始终位于沟槽的中间位置,把持层4的材质为橡胶,此时在支撑架1行驶过程中,如果沟槽发生宽度缩小或者宽度增加时,第一伸缩杆2a的副柱22与支撑柱21之间的滑动量发生改变,此时第一伸缩杆2a的副柱22带动测量块33在测量槽32内滑动,通过测量块33与刻度线31之间的滑动范围判定该段沟槽区域宽度是否合格,所有的沟槽所有点间距均刻测量,提高了检测的精确性与全面性,且结构简单,在不借助任何电源的情况下依然可以完成检测,增加了整个装置的适用性。

最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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