一种水利工程土层厚度的测量装置制造方法及图纸

技术编号:29292011 阅读:17 留言:0更新日期:2021-07-17 00:32
本实用新型专利技术提出了一种水利工程土层厚度的测量装置,包括水平支撑框架,以及水平支撑框架顶端固定的支柱,所述支柱顶端固定的水平安装板;所述水平安装板底端固定竖直伸缩气缸的固定端,所述竖直伸缩气缸的伸缩端固定有推板,所述推板底端固定测量杆的一端,所述测量杆的另一端随着竖直伸缩气缸的伸缩运动穿过水平支撑框架的框架中空部;所述测量杆的顶端固定在推板底端,所述测量杆的底端固定设有钻头,所述测量杆的侧壁还设有刻度线;与所述刻度线相邻的测量杆的右侧侧壁上设有若干水平横向间隔布置的取样槽。本实用新型专利技术适用于测量土壤的厚度,还可以对多层不同类型的土层取样并根据取样信息计算各土层的厚度。并根据取样信息计算各土层的厚度。并根据取样信息计算各土层的厚度。

A measuring device for soil layer thickness of hydraulic engineering

【技术实现步骤摘要】
一种水利工程土层厚度的测量装置


[0001]本技术涉及水利水文
,更具体地说是涉及一种水利工程土层厚度的测量装置。

技术介绍

[0002]在水利施工的过程中,为了保证工程的施工质量,不管是在、勘察涉及阶段、施工之前还是在施工填土过程中,土层厚度测量都是必不可少的工作,通过对土层厚度的测量能够大致确定工、农业建设以及各类土木工程建设的施工深度,防止在工程建设中施工深度过深破坏地下水系给环境带来一定的污染,建设相应的水文工事,而且精确土层深度能够提高工程建设的质量,加快工程建设的进度。目前采用的常用设备都是通过手动操作插入测量杆,非常费时费力。

技术实现思路

[0003]为了解决上述问题,本技术提出一种水利工程土层厚度的测量装置,可以实现对土层的厚度测量的同时,还可以对多层不同类型的土层取样并根据取样信息计算各土层的厚度。
[0004]本技术的技术方案是这样实现的:
[0005]一种水利工程土层厚度的测量装置,包括水平支撑框架2,以及水平支撑框架2顶端固定的支柱3,所述支柱3顶端固定的水平安装板4;所述水平安装板4底端固定竖直伸缩气缸5的固定端,所述竖直伸缩气缸5的伸缩端固定有推板6,所述推板6底端固定测量杆7的一端,所述测量杆7的另一端随着竖直伸缩气缸5的伸缩运动穿过水平支撑框架2的框架中空部;所述测量杆7的顶端固定在推板6底端,所述测量杆的底端固定设有钻头74,所述测量杆7的侧壁还设有刻度线72;与所述刻度线72相邻的测量杆7的右侧侧壁上设有若干水平横向间隔布置的取样槽71。
>[0006]优选地,所述取样槽71的开口的纵截面呈圆滑的喇叭状延伸至右侧侧壁表面。
[0007]优选地,与所述刻度线72相邻的测量杆7的左侧侧壁的表面上由顶端至底端方向上呈从高到低的变化。
[0008]优选地,所述测量杆7的左侧侧壁呈若干个阶梯台阶状表面73,处于测量杆7最顶端的左侧壁表面最高,处于测量杆7最底端的左侧壁表面最低,且左侧壁最低的表面底端与钻头74接合。
[0009]优选地,每个阶梯台阶状表面73对应的测量杆7的右侧侧壁的位置都至少设有一个取样槽71。
[0010]优选地,相邻的阶梯台阶状表面73相交接处设有呈倾斜状的过渡结合部75。
[0011]优选地,所述水平支撑框架2的前端框架上固定有左右横向平移机构92,所述左右横向平移机构92上右端安装前后纵向平移机构91,所述前后纵向平移机构91上安装脱样模具8,所述脱样模具8的左侧表面设有对应吻合于测量杆7的右侧表面取样槽71的凸起和槽
口结构81。
[0012]优选地,所述左右横向平移机构92上设有限位感应块93,脱样模具8移动至限位感应块93,脱样模具8的左侧表面与测量杆7的右侧表面齐平。
[0013]优选地,所述水平支撑框架2底部的框架的四个角上分别安装气动升降柱1,所述气动升降柱1的顶端通过转轴11固定在水平支撑框架2底端。
[0014]优选地,所述水平安装板4顶端还设有水平仪12和操作柜13。
[0015]本技术产生的有益效果为:本技术适用于测量土壤的厚度,还可以对多层不同类型的土层取样并根据取样信息计算各土层的厚度。
附图说明
[0016]为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图,
[0017]图1为本技术的结构示意图;
[0018]图2为本技术中测量杆的结构示意图;
[0019]图3为本技术中脱样模具的结构示意图。
具体实施方式
[0020]下面将结合本技术实施例对本技术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。基于本技术中的实施例,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,都属于本技术保护的范围。
[0021]如图1

3所示一种水利工程土层厚度的测量装置,包括水平支撑框架2,以及水平支撑框架2顶端固定的支柱3,所述支柱3顶端固定的水平安装板4;所述水平安装板4底端固定竖直伸缩气缸5的固定端,所述竖直伸缩气缸5的伸缩端固定有推板6,所述推板6底端固定测量杆7的一端,所述测量杆7的另一端随着竖直伸缩气缸5的伸缩运动穿过水平支撑框架2的框架中空部;所述测量杆7的顶端固定在推板6底端,所述测量杆的底端固定设有钻头74,所述测量杆7的侧壁还设有刻度线72;与所述刻度线72相邻的测量杆7的右侧侧壁上设有若干水平横向间隔布置的取样槽71。
[0022]本实施例中所述取样槽71的开口的纵截面呈圆滑的喇叭状延伸至右侧侧壁表面,且与所述刻度线72相邻的测量杆7的左侧侧壁的表面上由顶端至底端方向上呈从高到低的变化。具体地为:所述测量杆7的左侧侧壁呈若干个阶梯台阶状表面73,处于测量杆7最顶端的左侧壁表面最高,处于测量杆7最底端的左侧壁表面最低,且左侧壁最低的表面底端与钻头74接合,每个阶梯台阶状表面73对应的测量杆7的右侧侧壁的位置都至少设有一个取样槽71;相邻的阶梯台阶状表面73相交接处设有呈倾斜状的过渡结合部75。
[0023]如此,在使用过程中,本实施例采用方形柱状的测量杆为例,左侧壁层台阶状,右侧设置若干喇叭开口的取样槽71。当测量杆7随着竖直伸缩气缸5上下位移测量的过程中,采用截面为三角形的钻头74先进入到地面,竖直伸缩气缸5继续工作,测量杆带有刻度部分
逐渐插入到地面内。如此,当插入到土层底端界面,根据刻度线可以读取对应需要测量的土层的厚度。此场景适应于,路基填土、混凝土浇筑等情形,即当插入到底端硬基时可以停止插入的动作读取刻度线的度数。
[0024]当我们需要水利勘测测量时,若土层中存在不同类型的土层,需要测量各层的厚度时。当测量杆左侧侧壁表面最下方的一节台阶插入到地面后,由于钻头钻出的孔由小变大,此时,孔内的土壤被挤压进入到取样槽71内部。其中,取样槽71喇叭口的设计,有利于土壤进入到取样槽内形成挤压式压实,方便取样对照刻度线72测量。根据取样的土壤样品发现出现第二层以上土壤层时,除去测量杆7上取样槽71内的样品土,重新插入到钻孔中,由于上层的台阶插入钻孔后形成一个挤压力,整个钻孔中各层的土壤完全被挤压进入到对应层次位置的取样槽71内。最后取出测量杆71可以对照刻度线72和取样槽71中不同的土壤来计算测得各层土壤的厚度。
[0025]在本实施例中,水平支撑框架2的前端框架上固定有左右横向平移机构92,所述左右横向平移机构92上右端安装前后纵向平移机构91,所述前后纵向平移机构91上安装脱样模具8,所述脱样模具8的左侧表面设有对应吻合于测量杆7的右侧表面取样槽71的凸起和槽口结构81。左右横向平移机构92上设本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种水利工程土层厚度的测量装置,其特征在于,包括水平支撑框架(2),以及水平支撑框架(2)顶端固定的支柱(3),所述支柱(3)顶端固定的水平安装板(4);所述水平安装板(4)底端固定竖直伸缩气缸(5)的固定端,所述竖直伸缩气缸(5)的伸缩端固定有推板(6),所述推板(6)底端固定测量杆(7)的一端,所述测量杆(7)的另一端随着竖直伸缩气缸(5)的伸缩运动穿过水平支撑框架(2)的框架中空部;所述测量杆(7)的顶端固定在推板(6)底端,所述测量杆的底端固定设有钻头(74),所述测量杆(7)的侧壁还设有刻度线(72);与所述刻度线(72)相邻的测量杆(7)的右侧侧壁上设有若干水平横向间隔布置的取样槽(71)。2.如权利要求1所述的一种水利工程土层厚度的测量装置,其特征在于,所述取样槽(71)的开口的纵截面呈圆滑的喇叭状延伸至右侧侧壁表面。3.如权利要求1所述的一种水利工程土层厚度的测量装置,其特征在于,与所述刻度线(72)相邻的测量杆(7)的左侧侧壁的表面上由顶端至底端方向上呈从高到低的变化。4.如权利要求3所述的一种水利工程土层厚度的测量装置,其特征在于,所述测量杆(7)的左侧侧壁呈若干个阶梯台阶状表面(73),处于测量杆(7)最顶端的左侧壁表面最高,处于测量杆(7)最底端的左侧壁表面最低,且左侧壁最低的表面底端与钻头(74)接合。5.如权利要求4所述的一种水利...

【专利技术属性】
技术研发人员:官慧兰刘兴海官旭东
申请(专利权)人:武汉武水水利生态工程技术有限公司
类型:新型
国别省市:

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