[发明专利]PCCP管径测量装置有效
申请号: | 201510109371.8 | 申请日: | 2015-03-13 |
公开(公告)号: | CN104677241B | 公开(公告)日: | 2017-08-11 |
发明(设计)人: | 王卿 | 申请(专利权)人: | 重庆巨龙管业有限公司 |
主分类号: | G01B5/12 | 分类号: | G01B5/12 |
代理公司: | 重庆信航知识产权代理有限公司50218 | 代理人: | 穆祥维 |
地址: | 40246*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | pccp 测量 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种测量装置,具体是指PCCP管径测量装置。
背景技术
PCCP管是带有钢筒的高强度混凝土管芯缠绕预应力钢丝,喷以水泥砂浆保护层,采用钢制承插口,同钢筒焊在一起,承插口有凹槽和胶圈形成了滑动式胶圈的柔性接头,是钢板、混凝土、高强钢丝和水泥砂浆几种材料组成的复合结构,具有钢材和混凝土各自的特性。预应力钢筒混凝土管具有复合的结构、承受内外压较高、接头密封性好、抗震能力强、维护方便等特性,被工程界所关注,广泛应用于长间隔输水干线、压力倒虹吸、城市供水工程、产业有压输水管线、电厂循环水工程下水管道、压力排污干管等。与以往管材相比,PCCP具有适用范围广,经济寿命长、抗震性能好、安装方便、运行用度低,基本不漏水等优点。
目前在PCCP管道生产完成后,普遍采用内径千分尺对管材内径和承插口椭圆度进行测量。内径千分尺是由测微头和接杆组成,由于测微头靠手动拧动来变化尺寸,操作不方便,读数不直观,在高频率使用情况易损坏。且内径千分尺购置价格较高。
发明内容
本发明的目的在于提供PCCP管径测量装置,方便对管道内径的快速测量同时减小测量误差,进而达到高效、精确测量的目的。
本发明的目的通过下述技术方案实现:
PCCP管径测量装置,包括固定筒以及安装在固定筒内的限位筒,在所述限位筒的底部转动设置有钢球,且所述钢球局部突出于固定筒的底端,在固定筒内安装有弹簧,还包括与所述弹簧的活动端连接的圆台形的移动块和固定座,所述移动块通过刻度尺与固定座连接,在移动块的外壁上设置有多个凸起,所述固定筒的内壁上开设有多个与凸起相配合的凹槽,在所述固定座的上表面上转动设置有滚珠,在所述固定座内开有活动腔,活动腔的底部铰接设置有U形支撑件,且U形支撑件的两个活动端贯穿于固定座,滚珠位于U形支撑件的两个活动端之间,在活动腔的内壁上固定有两个压力传感器,所述压力传感器正对U形支撑件水平部分的两端,在钢球的两侧还设置有端部呈圆弧形的支脚。本发明工作时,横向或是纵向均可将固定筒放置到管道内壁中,调整固定筒的工位使之保持垂直或是水平,位于固定座顶部的滚珠以及固定筒底部的钢球分别与管道内壁接触,刻度尺受到管道内壁的挤压后带动移动块在固定筒内做直线运动;当移动块运动至限位筒内时,移动块开始对弹簧进行压缩,并且移动块为上大下小的圆台形状,在移动块的外壁上固定有多个凸起,同时在限位筒内开设有多个与凸起相配合的凹槽,即移动块在凹槽的导引下继续下移,有效避免了在测量过程中刻度尺在固定筒内发生侧移,即防止刻度尺测量出的数据非管道的内径大小而是偏高于管道内径的大小;当固定筒的轴线与管道直径所在的直线相重合时,读出刻度尺上的数据,该数据为移动块做直线运动发生的位移,通过计算,即钢球底端与滚珠顶端的直线距离减去移动块发生的直线位移可得出管道内径的大小。
其中,为进一步加快装置在管道内壁上的水平或是垂直安装,本发明在固定座内开设有活动腔,铰接设置在活动腔内的U形支撑件的两端可随滚珠的移动而实现上下移动,再钢球的两侧固定有端部为圆弧形的支脚,当装置整体放置水平或是垂直时,U形支撑件的活动端的表面与滚珠的顶端,以及钢球与支脚的端部分别与管道内壁完全接触,且U形支撑件的两端保持平衡,且U形支撑件水平部分的下端部不会与压力传感器发生接触;当装置整体放置不满足水平或是垂直时,U形支撑件的两端受力不平衡,即U形支撑件水平部分的两端之一会与压力传感器接触,压力传感器将其受力状况传出以供操作人员及时识别装置具体的放置位置,方便其及时调节,避免固定筒以及固定座发生偏移而导致测量的数据误差偏大。
还包括下压杆,所述下压杆的两端分别与移动块、固定座连接,且所述刻度尺转动设置在下压杆上。在固定筒放置在管道内壁中后,需要对滚珠和钢球进行一定的调节以保证装置整体与管道的直径保持重合,因此在调节后刻度尺读数难度增大,本发明在移动块与固定座之间加设有下压杆,刻度尺转动设置在下压杆上,在读数时可直接转动刻度尺以保证其良好的观察视角,方便测量的快速进行。
还包括位移传感器,所述位移传感器固定在移动块的底部。在管道局部需要更加精确的测量时,位于移动块底部的位移传感器可将移动块的下移距离精确测出,通过与刻度尺上的读数相比较,在多次测量后,通过计算得出一个误差最小的值,即能满足测量需求。
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