一种基桩与低应变检测传感器的连接装置制造方法及图纸

技术编号:25994246 阅读:67 留言:0更新日期:2020-10-20 19:03
本实用新型专利技术涉及建筑技术领域,且公开了一种基桩与低应变检测传感器的连接装置,包括基桩,所述基桩的左右两侧均螺纹连接有一端贯穿并延伸至基桩内部的膨胀螺丝螺杆,左侧所述膨胀螺丝螺杆的外侧螺纹连接有套管,左侧所述膨胀螺丝螺杆的左侧活动安装有第一螺纹杆,所述第一螺纹杆的顶部和底部均固定连接有第一转杆。该基桩与低应变检测传感器的连接装置,通过设置套管,将膨胀螺丝螺杆拧进套管中,转动第一转杆,第一螺纹杆转动,通过设置固定块,第一螺纹杆向右侧移动可与膨胀螺丝螺杆紧密接触,转动第二转杆,第二螺纹杆带动运动板向靠近第一螺纹杆的一侧运动,通过设置滑块和滑轨,运动板运动的更平稳。

【技术实现步骤摘要】
一种基桩与低应变检测传感器的连接装置
本技术涉及建筑
,具体为一种基桩与低应变检测传感器的连接装置。
技术介绍
低应变检测法是动力测桩的一种,主要是根据瞬态冲击荷载下桩顶动力响应特性来分析桩身介质的均匀性,此法可以有效的检测出桩身可能存在的夹泥、空洞、缩径、断桩等缺陷,低应变检测法用于检测已建高桩码头的桩基完整性时,常需在桩基侧面切割两个具有一定高度的平台来安放传感器和激振,然后在外界冲击荷载的作用下检测桩基完整性。由于码头桩基检测为水上作业,受波浪荷载影响,在桩基侧面切割平台不仅耗时、危险,操作也十分不便,此外,码头桩基检测受水位影响较大,可工作时间短,而平台切割约占据整个检测一半的时间,因此,为提高检测效率,考虑采用以膨胀螺丝入桩的方法来代替切割平台,简称膨胀螺丝检测法,膨胀螺丝检测法为以膨胀螺丝入桩来代替切割平台,即在原本需切割平台的桩基侧面钻孔,敲入孔径大小的膨胀螺丝,一个螺丝作敲击用,另一个螺丝作传感器连接用,由于膨胀螺丝打入具有一定的随机性,可能导致传感器无法紧密连接在膨胀螺丝螺杆顶部,造成检测上的误差。...

【技术保护点】
1.一种基桩与低应变检测传感器的连接装置,包括基桩(1),其特征在于:所述基桩(1)的左右两侧均螺纹连接有一端贯穿并延伸至基桩(1)内部的膨胀螺丝螺杆(2),左侧所述膨胀螺丝螺杆(2)的外侧螺纹连接有套管(3),左侧所述膨胀螺丝螺杆(2)的左侧活动安装有第一螺纹杆(6),所述第一螺纹杆(6)的顶部和底部均固定连接有第一转杆(7),所述第一螺纹杆(6)的外侧螺纹连接有固定块(5),所述固定块(5)的右侧固定安装有第一金属仓(9),所述第一金属仓(9)的内顶壁和内底壁均固定安装有第二金属仓(17),所述第一金属仓(9)的顶部和底部均螺纹连接有一端贯穿并延伸至第二金属仓(17)内部的第二螺纹杆(13...

【技术特征摘要】
1.一种基桩与低应变检测传感器的连接装置,包括基桩(1),其特征在于:所述基桩(1)的左右两侧均螺纹连接有一端贯穿并延伸至基桩(1)内部的膨胀螺丝螺杆(2),左侧所述膨胀螺丝螺杆(2)的外侧螺纹连接有套管(3),左侧所述膨胀螺丝螺杆(2)的左侧活动安装有第一螺纹杆(6),所述第一螺纹杆(6)的顶部和底部均固定连接有第一转杆(7),所述第一螺纹杆(6)的外侧螺纹连接有固定块(5),所述固定块(5)的右侧固定安装有第一金属仓(9),所述第一金属仓(9)的内顶壁和内底壁均固定安装有第二金属仓(17),所述第一金属仓(9)的顶部和底部均螺纹连接有一端贯穿并延伸至第二金属仓(17)内部的第二螺纹杆(13),两个所述第二螺纹杆(13)相对的一侧均活动连接有运动板(14),两个所述运动板(14)的左右两侧均固定连接有滑块(15),两个所述第二金属仓(17)的左右两侧均固定连接有与滑块(15)滑动连接的滑轨(16),两个所述运动板(14)相对的一侧均固定连接有伸缩杆(12),两个所述伸缩杆(12)相对的一侧均固定连接有一端贯穿并延伸至第二金属仓(17)外部的运动杆(10),两个所述伸缩杆(12)的外侧均活动安装有与两个运动板(14)相对的一侧固定连接的弹簧(11),两个所述弹簧(11)的相对一侧分别与两个运动杆(10)相离的一侧固定连接...

【专利技术属性】
技术研发人员:林茂勇施东海施秀洪
申请(专利权)人:福建科峰建设工程检测有限公司
类型:新型
国别省市:福建;35

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