一种山体土石方边坡分级开挖施工用坡度控制机构制造技术

技术编号:31587366 阅读:19 留言:0更新日期:2021-12-25 11:33
实用新型专利技术公开了一种山体土石方边坡分级开挖施工用坡度控制机构,包括一侧顶部可拆卸安装有横尺组件的斜尺以及活动安装于斜尺一侧底部的竖尺组件,所述竖尺组件包括机盒以及固定安装于机盒底面和朝向斜尺一侧的红外测距传感器,所述机盒内设置有用于接收红外线的晶体管以及计时器,所述竖尺组件还包括有顶部可拆卸安装C形卡板的竖直尺以及设置于C形卡板上端面内部设置数据计算处理单元的显示器,所述C形卡板的两侧均设置有用于将其与竖直尺可拆卸连接的连接件,所述横尺组件和竖尺组件彼此垂直,该山体土石方边坡分级开挖施工用坡度控制机构,结构合理,便于对坡度进行检测控制,且便于拆卸进行零件的更换,实用性强。实用性强。实用性强。

【技术实现步骤摘要】
一种山体土石方边坡分级开挖施工用坡度控制机构


[0001]技术涉及边坡施工
,尤其是涉及一种山体土石方边坡分级开挖施工用坡度控制机构。

技术介绍

[0002]当前在道路土石方工程挖方段施工中,明挖法是采用最多的方法,明挖法具有安全可靠、技术容易掌握和经济效益好等优点,其中对于土方量较大或垂直高差较大的山体土石方明挖工程中,因为开挖深度较大,为了避免直立壁土的坍塌,边坡宜做成台阶形或折线形的分级放坡的形式,分级放坡式明挖法施工较暗挖法、隧道工程等施工方法,有造价低、可行性高的优点,此外放坡开挖需适用于施工场地土质较好、对周边环境的保护要求不严格并且现场有足够的场地的工程。
[0003]目前在进行边坡施工时需要对边坡的坡度进行检测控制,可现有的检测控制装置在使用过程中一般通过直接观察角度盘上的刻度来得出坡角,虽可快速的检测出坡角的度数,但由于施工现场灰尘较大,角度盘上的刻度容易被灰尘覆盖,导致读数不精确。

技术实现思路

[0004]技术的目的在于提供一种山体土石方边坡分级开挖施工用坡度控制机构,以解决由于施工现场灰尘较大,角度盘上的刻度容易被灰尘覆盖,导致读数不精确的问题。
[0005]为实现上述目的,技术提供如下技术方案:一种山体土石方边坡分级开挖施工用坡度控制机构,包括一侧顶部可拆卸安装有横尺组件的斜尺以及活动安装于斜尺一侧底部的竖尺组件;
[0006]上述竖尺组件包括机盒以及固定安装于机盒底面和朝向斜尺一侧的红外测距传感器,上述机盒内设置有用于接收红外线的晶体管以及计时器;
[0007]上述竖尺组件还包括有顶部可拆卸安装C形卡板的竖直尺以及设置于C形卡板上端面内部设置数据计算处理单元的显示器,上述C形卡板的两侧均设置有用于将其与竖直尺可拆卸连接的连接件,上述横尺组件和竖尺组件彼此垂直。
[0008]优选的,上述机盒的顶面和底面均构造有固定板,上述固定板内设置有用于将机盒和竖直尺可拆卸连接的锁固件,上述竖直尺的底部居中构造有槽板。
[0009]优选的,上述斜尺朝向横尺组件和竖尺组件的一侧均开设有尺槽,上述槽板的底部构造有设置于尺槽内的凸圆,上述凸圆内开设有供轴套活动设置的通孔,上述斜尺和竖尺组件之间通过连接组件活动连接。
[0010]优选的,上述连接组件包括活动安装于斜尺一侧的拧螺以及构造于拧螺一侧螺旋穿过斜尺并经过通孔的螺柱,上述轴套套接在螺柱的外缘面上。
[0011]优选的,上述螺柱螺旋穿过斜尺的一端外缘面上螺纹配合安装有一侧抵接斜尺的限位固定环,上述限位固定环与斜尺的抵接处设置有弹力垫片。
[0012]优选的,上述拧螺的外缘面上构造有弧形凸棱,上述弧形凸棱远离斜尺的一侧转
动设置有旋钮,上述旋钮的一侧构造有螺旋穿过弧形凸棱并抵接斜尺的丝杆。
[0013]优选的,上述横尺组件包括一端构造有斜三角板的水平尺,上述斜三角板的斜面抵接尺槽的槽底,且斜三角板内开设有螺纹孔,上述竖直尺内开设有供水平尺穿过的矩形通槽。
[0014]优选的,上述斜尺设置有连接组件的一侧顶部可旋转安装有螺帽,上述螺帽的一侧固定连接有用于螺旋配合斜尺和水平尺安装的丝轴,且螺帽的外缘面上呈环形阵列构造有多个弧形凸块,上述弧形凸块内设置有用于将螺帽与斜尺进行固定的锁止件。
[0015]综上所述,技术的技术效果和优点:该山体土石方边坡分级开挖施工用坡度控制机构,得益于机盒、红外测距传感器、晶体管以及计时器的设置,斜尺贴合坡面,通过机盒底面和朝向斜尺一侧的红外测距传感器分别测得距离斜尺的水平和竖直长度,进而由内部设置数据计算处理单元的显示器对长度数据进行获取验算,进而得出斜尺的倾斜角度,进而得出坡角的度数,无需人工进行度数测算,便于提升坡度检测的准确性;
[0016]得益于连接组件的设置,通过转动拧螺,使得螺柱自通孔和斜尺内拧出,进而可将竖直尺取出,方便进行拆卸,有利于对零件进行拆卸更换。
附图说明
[0017]图1是技术的结构示意图。
[0018]图2是技术横尺组件的结构示意图。
[0019]图3是技术竖尺组件的结构示意图。
[0020]图4是技术连接组件的结构示意图。
[0021]图5是技术的图3中A处结构的放大示意图。
[0022]附图标记说明:
[0023]1、斜尺;2、尺槽;3、螺帽;4、弧形凸块;5、连接组件;501、拧螺;502、螺柱;503、弧形凸棱;504、旋钮;505、限位固定环;506、弹力垫片;6、横尺组件;601、水平尺;602、斜三角板;603、螺纹孔;7、竖尺组件;701、竖直尺;702、矩形通槽;703、C形卡板;704、显示器;705、槽板;706、凸圆;707、轴套;708、固定板;709、机盒。
具体实施方式
[0024]下面将结合技术实施例中的附图,对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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于技术中的实施例,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,都属于技术保护的范围。
[0025]为便于对坡度进行检测控制,提升坡度检测的准确性,如图1

图3所示,该山体土石方边坡分级开挖施工用坡度控制机构,包括一侧顶部可拆卸安装有横尺组件6的斜尺1以及活动安装于斜尺1一侧底部的竖尺组件7,竖尺组件7包括机盒709以及固定安装于机盒709底面和朝向斜尺1一侧的红外测距传感器(具体实施时,红外测距传感器与晶体管可选用但不限于选用LDM301),机盒709内设置有用于接收红外线的晶体管以及计时器(具体实施时,计时器可根据需要自行选取适当型号即可)。
[0026]为便于对坡度对坡度进行演算,如图1和图3所示,竖尺组件7还包括有顶部可拆卸
安装C形卡板703的竖直尺701以及设置于C形卡板703上端面内部设置数据计算处理单元的显示器704(具体实施时,数据计算处理单元具备一定的数学运算能力,且数据计算处理单元可选用现有技术中较为成熟的产品),C形卡板703的两侧均设置有用于将其与竖直尺701可拆卸连接的连接件(具体实施时,连接件可选用但不限于选用螺栓),横尺组件6和竖尺组件7彼此垂直,得益于机盒709、红外测距传感器、晶体管以及计时器的设置,斜尺1贴合坡面,通过机盒709底面和朝向斜尺1一侧的红外测距传感器分别测得距离斜尺1的水平和竖直长度,进而由内部设置数据计算处理单元的显示器704对长度数据进行获取验算,进而得出斜尺1的倾斜角度,进而得出坡角的度数,无需人工进行度数测算,便于提升坡度检测的准确性,机盒709的顶面和底面均构造有固定板708,固定板708内设置有用于将机盒709和竖直尺701可拆卸连接的锁固件(具体实施时,锁固件可选用但不限于选用螺栓)。
[0027]为方便对水平尺601进行限位移动调节,如图2、图3和图5所示,竖直尺701的底部居中构造有本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种山体土石方边坡分级开挖施工用坡度控制机构,包括一侧顶部可拆卸安装有横尺组件(6)的斜尺(1)以及活动安装于斜尺(1)一侧底部的竖尺组件(7);其特征在于:所述竖尺组件(7)包括机盒(709)以及固定安装于机盒(709)底面和朝向斜尺(1)一侧的红外测距传感器,所述机盒(709)内设置有用于接收红外线的晶体管以及计时器;所述竖尺组件(7)还包括有顶部可拆卸安装C形卡板(703)的竖直尺(701)以及设置于C形卡板(703)上端面内部设置数据计算处理单元的显示器(704),所述C形卡板(703)的两侧均设置有用于将其与竖直尺(701)可拆卸连接的连接件,所述横尺组件(6)和竖尺组件(7)彼此垂直。2.根据权利要求1所述的一种山体土石方边坡分级开挖施工用坡度控制机构,其特征在于:所述机盒(709)的顶面和底面均构造有固定板(708),所述固定板(708)内设置有用于将机盒(709)和竖直尺(701)可拆卸连接的锁固件,所述竖直尺(701)的底部居中构造有槽板(705)。3.根据权利要求2所述的一种山体土石方边坡分级开挖施工用坡度控制机构,其特征在于:所述斜尺(1)朝向横尺组件(6)和竖尺组件(7)的一侧均开设有尺槽(2),所述槽板(705)的底部构造有设置于尺槽(2)内的凸圆(706),所述凸圆(706)内开设有供轴套(707)活动设置的通孔,所述斜尺(1)和竖尺组件(7)之间通过连接组件(5)活动连接。4.根据权利要求3所述的一种山体土石方边坡分级开挖施工用坡度控制机构,其特征在于:所述连接组件(5)包括活动安装于斜尺(1)一侧的拧螺(50...

【专利技术属性】
技术研发人员:马程陈小华倪思智叶博威刘德庆王洪涛吴裕林王巍李达伟
申请(专利权)人:深圳永恒工程开发有限公司
类型:新型
国别省市:

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