[实用新型]一种沉降观测装置有效
申请号: | 201020279934.0 | 申请日: | 2010-08-03 |
公开(公告)号: | CN201724674U | 公开(公告)日: | 2011-01-26 |
发明(设计)人: | 张学形;程建平;方从兵;徐正玉;李伟 | 申请(专利权)人: | 方远建设集团股份有限公司 |
主分类号: | G01C15/00 | 分类号: | G01C15/00 |
代理公司: | 台州市方圆专利事务所 33107 | 代理人: | 张智平;蔡正保 |
地址: | 318000 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 沉降 观测 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种用于检测建筑物在施工、竣工验收以及竣工后的沉降状况的装置,属于建筑领域。
背景技术
随着工业与民用建筑业的发展,各种复杂而大型的工程建筑物日益增多,工程建筑物的兴建,改变了地面原有的状态,并且对于建筑物的地基施加了一定的压力,这就必然会引起地基及周围地层的变形。为了保证建筑物的正常使用寿命和建筑物的安全性,并为以后的勘察设计施工提供可靠的资料及相应的沉降参数,建筑物沉降观测的必要性和重要性愈加明显。沉降观测点应埋设在最能反映建筑物沉降特征且便于观测的位置,如建筑物四角、沉降缝两侧、荷载有变化的部位等。
但是现有的沉降观测点大多凸出于墙体外,容易遭到破坏,于是有人发明了专利号为200910115097.X的“伸缩型沉降观测装置”,该装置包括壳体、观测轴和尾部盖帽,在壳体的尾部设置有轴向的沟槽,观测轴的尾部连接一有翼螺帽,有翼螺帽的翼块能与沟槽相配合,并在尾部盖帽的尾部还连接有一弹簧座,弹簧座与有翼螺帽之间设有弹簧。在需要进行测量工作时,旋转观测轴,使翼块与壳体上的沟槽对正,在弹簧的压力下,将观测轴弹出,观测轴的头部测量点可伸出墙体之外,即可使用专门的仪器进行沉降观测,记录沉降观测数据;在不进行测量工作时,将观测轴的头部向墙体内按压,压缩弹簧,再旋转观测轴,使翼块与壳体上的沟槽错开,使观测轴的头部位于墙体内,防止其受到破坏。但是该结构在使用时需要转动观测轴,观测轴的尾部被弹簧顶压,操作不便又费力,并且伸缩结构设于壳体的底部,而操作者的视线被壳体的头部所阻挡,因此难以使翼块与壳体上的沟槽快速对正。
发明内容
本实用新型提供了一种能够伸缩且操作方便的沉降观测装置。
本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现:一种沉降观测装置,包括壳体和伸缩杆,所述伸缩杆的一端连接于壳体内,另一端伸出壳体,其特征在于,所述的壳体与伸缩杆之间通过一根条形的连接件相连接,该连接件的外端与壳体相固定,其内端与伸缩杆之间设有能够通过按压方式使伸缩杆利用弹簧的弹性轴向延展并能复位的伸缩结构,且该伸缩结构能使所述的伸缩杆在延展距离的两端分别定位。
在实际使用时,可将本沉降观测装置中的壳体与墙体中的钢筋混合土浇筑成一体,并在墙体上预留一个安装腔,使整个沉降观测装置轴向水平设于该安装腔内,伸缩杆的外端位于安装腔的开口处,当不进行测量时,伸缩杆与弹簧均处于压缩状态,伸缩杆的外端位于安装腔内;当进行测量时,只要按压伸缩杆的外端,使伸缩杆脱离其定位处而释放弹簧,而伸缩杆又在弹簧的弹性反作用下向着壳体的开口端轴向延展,并在延展距离的外端定位,促使伸缩杆的外端伸出墙体,这时,可将伸缩杆的外端视为观测基准点,再利用水准仪进行测量,待测量完毕后,再按压一下伸缩杆的外端,使伸缩杆的外端又回到墙体内。
在上述的沉降观测装置中,所述的弹簧为设于壳体与伸缩杆之间的推动弹簧,所述推动弹簧的一端作用在壳体的底部,另一端作用在伸缩杆的内端,且推动弹簧的作用力方向与本装置在使用过程中外力作用于伸缩杆的方向相反,所述的连接件与伸缩杆活动连接。常态时,伸缩杆位于延展距离的内端(即位于初始位置),迫使推动弹簧处于压缩状态,观测前,用手按压伸缩杆的外端,使推动弹簧恢复弹力而推动伸缩杆向外移动,并在延展距离的外端定位,延展距离的大小可根据实际情况而定。
在上述的沉降观测装置中,所述伸缩杆的内端具有一朝向壳体底部的导向部,该导向部的一侧具有轴向设置的导向槽,所述连接件的内端能在该导向槽内滑动并能在该导向槽的两端分别定位。当连接件的内端滑到导向槽的内端时,伸缩杆处于释放状态,当连接件的内端滑到导向槽的外端时,伸缩杆处于压缩状态。
在上述的沉降观测装置中,所述的导向槽呈心形,该心形导向槽的尖角朝内,底角朝外,且整个心形回路上由尖角至底角的其中一条路径的槽深逐渐变浅,另一路径的槽深逐渐变深,所述的连接件具有弹性并能绕着心形导向槽单向循环滑动。整个心形导向槽由尖角至底角的两条半心形路径构成,其中一条半心形路径由尖角至底角的槽深逐渐变浅,而另一条半心形路径由底角至尖角的槽深也逐渐变浅;当按压一次伸缩杆后,伸缩杆上由尖角至底角中的一条由深至浅的半心形路径与连接件的内端配合滑动,直至底角与连接件的内端相抵靠时伸缩杆被压缩到位,当再按压一次伸缩杆后,伸缩杆上由底角至尖角中的一条由深至浅的半心形路径与连接件的内端配合滑动,直至尖角与连接件的内端相抵靠时伸缩杆伸出到位,通过两条不同的半心形路径与连接件的内端配合滑动,便于在尖角和底角的最深槽底处均能可靠定位,为准确测量观测点打下良好的基础。
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