一种坑基用监测装置制造方法及图纸

技术编号:29091699 阅读:15 留言:0更新日期:2021-06-30 09:59
本实用新型专利技术公开了一种坑基用监测装置,包括连通器,所述连通器的上表面固定安装进水口,且进水口的上表面活动安装密封盖,两组所述连通器相互靠近的一侧外壁均开设连接口,且连接口的一端活动安装内螺套,两组所述连通器之间通过连接口和内螺套活动安装连通管,两组所述连通器相互靠近的一侧外壁均固定安装机箱,两组所述机箱的内壁底部均固定安装电源,两组所述机箱的下表面均固定安装凹形块,两组所述凹形块的下表面均活动安装横板,两组所述横板的下表面均固定安装四组固定块,且固定块的下表面固定安装地螺钉。本实用新型专利技术中,监测装置可以平稳的放置,减少监测的误差值,同时便于拆卸及移动,更具有灵活性。

【技术实现步骤摘要】
一种坑基用监测装置
本技术涉及监测领域,尤其涉及一种坑基用监测装置。
技术介绍
基坑监测是基坑工程施工中的一个重要环节,可以根据预测判定施工对周围环境造成影响的程度,来指导设计与施工,而液体静力水准可以很好的对于坑基进行竖向位移监测。传统的坑基用监测装置在使用时,在施工现场的环境内将连通器平稳且无倾斜放置具有一定的困难,从而影响整个监测装置的准确度,同时,在监测完成后整个监测装置不易拆卸,从而影响了液体静力水准的使用范围。
技术实现思路
本技术的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种坑基用监测装置。为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:一种坑基用监测装置,包括连通器,所述连通器的数量为两组,两组所述连通器的上表面均固定安装进水口,两组所述进水口的上表面均活动安装密封盖,两组所述连通器相互靠近的一侧外壁均开设连接口,且连接口的一端活动安装内螺套,两组所述连通器之间通过连接口和内螺套活动安装连通管,两组所述连通器相互靠近的一侧外壁均固定安装机箱,两组所述机箱的内壁底部均固定安装电源,两组所述机箱的前壁均固定安装显示屏,两组所述机箱的下表面均固定安装凹形块,两组所述凹形块的下表面均活动安装横板,两组所述横板的下表面均固定安装四组固定块,且固定块的下表面固定安装地螺钉,两组所述凹形块的前后壁和横板的前后壁均开设有孔槽,两组所述凹形块的和横板通过孔槽活动安装螺钉。优选的,两组所述连通器均为空心结构,两组所述连通器之间水平分布。优选的,两组所述连通器位于密封盖的内部,且密封盖的下表面与连通器相接触。优选的,两组所述连通器均与连通管垂直分布,且连通管位于密封盖的下方。优选的,所述机箱位于连通管的下方,且电源与连通器水平分布。优选的,所述横板位于凹形块的内部,且横板的前后壁与凹形块相接触。优选的,四组所述固定块之间水平分布,且地螺钉与固定块之间垂直分布。与现有技术相比,本技术的有益效果是:1、本技术中,通过设置凹形块和横板通过螺钉活动连接,在监测完成后,可以拧动螺钉将其取出,即可将凹形块和横板进行拆卸,同时,可以通过拧动内螺套,即可通过螺纹旋转拧出连接的连通管将其取下,将整个监测装置主体部分进行拆卸,便于移动及运输;2、本技术中,通过设置四组固定块与横板相连,固定块作为支撑结构使得横板可以平稳的进行放置,且固定块下端的地螺钉,直接插入地下,地螺钉外表面的螺旋结构,可以和土壤充分接触,从而固定整个装置的稳定性,使得装置在沉降的过程中不会出现倾斜的现象,保证了监测数据的准确性减少误差值;综上,监测装置可以平稳的放置,减少监测的误差值,同时便于拆卸及移动,更具有灵活性。附图说明图1为本技术提出的一种坑基用监测装置的实施例一剖视图;图2为本技术提出的一种坑基用监测装置的螺钉的放大图;图3为本技术提出的一种坑基用监测装置的实施例二剖视图图4为本技术提出的一种坑基用监测装置的实施例二主视图。图中:1连通器、2进水口、3密封盖、4连接口、5内螺套、6连通管、7机箱、8电源、9凹形块、10横板、11固定块、12地螺钉、13孔槽、14螺钉、15显示屏。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。实施例一参照图1-2,一种坑基用监测装置,包括连通器1,连通器1的数量为两组,两组连通器1的上表面均固定安装进水口2,两组进水口2的上表面均活动安装密封盖3两组连通器1之间固定安装连通管6,两组连通器1相互靠近的一侧外壁均固定安装机箱7,两组机箱7的内壁底部均固定安装电源8,两组机箱7的前壁均固定安装显示屏15,两组机箱7的下表面均固定安装凹形块9,两组凹形块9的下表面均活动安装横板10,两组凹形块9的前后壁和横板10的前后壁均开设有孔槽13,两组凹形块9的和横板10通过孔槽13活动安装螺钉14。两组连通器1均为空心结构,两组连通器1之间水平分布,两组连通器1位于密封盖3的内部,且密封盖3的下表面与连通器1相接触,两组连通器1均与连通管6垂直分布,且连通管6位于密封盖3的下方,机箱7位于连通管6的下方,且电源8与连通器1水平分布,横板10位于凹形块9的内部,且横板10的前后壁与凹形块9相接触,四组固定块11之间水平分布,且地螺钉12与固定块11之间垂直分布。实施例二参照图2-4,一种坑基用监测装置,包括连通器1,连通器1的数量为两组,两组连通器1的上表面均固定安装进水口2,两组进水口2的上表面均活动安装密封盖3,两组连通器1相互靠近的一侧外壁均开设连接口4,且连接口4的一端活动安装内螺套5,两组连通器1之间通过连接口4和内螺套5活动安装连通管6,两组连通器1相互靠近的一侧外壁均固定安装机箱7,两组机箱7的内壁底部均固定安装电源8,两组机箱7的前壁均固定安装显示屏15,两组机箱7的下表面均固定安装凹形块9,两组凹形块9的下表面均活动安装横板10,两组横板10的下表面均固定安装四组固定块11,且固定块11的下表面固定安装地螺钉12,两组凹形块9的前后壁和横板10的前后壁均开设有孔槽13,两组凹形块9的和横板10通过孔槽13活动安装螺钉14。两组连通器1均为空心结构,两组连通器1之间水平分布,两组连通器1位于密封盖3的内部,且密封盖3的下表面与连通器1相接触,两组连通器1均与连通管6垂直分布,且连通管6位于密封盖3的下方,机箱7位于连通管6的下方,且电源8与连通器1水平分布,横板10位于凹形块9的内部,且横板10的前后壁与凹形块9相接触,四组固定块11之间水平分布,且地螺钉12与固定块11之间垂直分布。工作原理:四组固定块11与横板10相连,固定块11作为支撑结构使得横板10可以平稳的进行放置,且固定块11下端的地螺钉12,直接插入地下,地螺钉12外表面的螺旋结构,可以和土壤充分接触,从而固定整个装置的稳定性,使得装置在沉降的过程中不会出现倾斜的现象,保证了监测数据的准确性减少误差值,凹形块9和横板10通过螺钉14活动连接,在监测完成后,可以拧动螺钉14将其取出,即可将凹形块9和横板10进行拆卸,同时,可以通过拧动内螺套5,即可通过螺纹旋转拧出连接的连通管6将其取下,将整个监测装置主体部分进行拆卸,便于移动及运输,本技术中,监测装置可以平稳的放置,减少监测的误差值,同时便于拆卸及移动,更具有灵活性。以上所述,仅为本技术较佳的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本
的技术人员在本技术揭露的技术范围内,根据本技术的技术方案及其技术构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本技术的保护范围之内。本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种坑基用监测装置,包括连通器(1),其特征在于:所述连通器(1)的数量为两组,两组所述连通器(1)的上表面均固定安装进水口(2),两组所述进水口(2)的上表面均活动安装密封盖(3),两组所述连通器(1)相互靠近的一侧外壁均开设连接口(4),且连接口(4)的一端活动安装内螺套(5),两组所述连通器(1)之间通过连接口(4)和内螺套(5)活动安装连通管(6),两组所述连通器(1)相互靠近的一侧外壁均固定安装机箱(7),两组所述机箱(7)的内壁底部均固定安装电源(8),两组所述机箱(7)的前壁均固定安装显示屏(15),两组所述机箱(7)的下表面均固定安装凹形块(9),两组所述凹形块(9)的下表面均活动安装横板(10),两组所述横板(10)的下表面均固定安装四组固定块(11),且固定块(11)的下表面固定安装地螺钉(12),两组所述凹形块(9)的前后壁和横板(10)的前后壁均开设有孔槽(13),两组所述凹形块(9)的和横板(10)通过孔槽(13)活动安装螺钉(14)。/n

【技术特征摘要】
1.一种坑基用监测装置,包括连通器(1),其特征在于:所述连通器(1)的数量为两组,两组所述连通器(1)的上表面均固定安装进水口(2),两组所述进水口(2)的上表面均活动安装密封盖(3),两组所述连通器(1)相互靠近的一侧外壁均开设连接口(4),且连接口(4)的一端活动安装内螺套(5),两组所述连通器(1)之间通过连接口(4)和内螺套(5)活动安装连通管(6),两组所述连通器(1)相互靠近的一侧外壁均固定安装机箱(7),两组所述机箱(7)的内壁底部均固定安装电源(8),两组所述机箱(7)的前壁均固定安装显示屏(15),两组所述机箱(7)的下表面均固定安装凹形块(9),两组所述凹形块(9)的下表面均活动安装横板(10),两组所述横板(10)的下表面均固定安装四组固定块(11),且固定块(11)的下表面固定安装地螺钉(12),两组所述凹形块(9)的前后壁和横板(10)的前后壁均开设有孔槽(13),两组所述凹形块(9)的和横板(10)通过孔槽(13)活动安装螺钉(14)。


2.根据权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员:梁鹏
申请(专利权)人:海南三润勘测设计有限公司
类型:新型
国别省市:海南;46

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