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一种基坑变形监测装置制造方法及图纸

技术编号:34577923 阅读:22 留言:0更新日期:2022-08-17 13:14
本实用新型专利技术公开了一种基坑变形监测装置,属于基坑变形技术领域,一种基坑变形监测装置,包括监测箱,两个监测箱内部分别安装有激光测距仪和激光标靶,监测箱上端固定连接有辅助箱,监测箱上端中心处开凿有安装孔,且安装孔位于辅助箱外侧,安装孔内固定连接有防磨套,防磨套内插设有移动杆,且移动杆上端延伸至监测箱上侧,移动杆下端延伸至监测箱内部,移动杆下端固定连接有横向设置的连接块,激光测距仪固定安装在位于左侧的监测箱内部的连接块右端,激光标靶固定安装在位于右侧的监测箱内部的连接块左端,通过大齿轮与小齿轮的转动,从而达到对激光测距仪和激光标靶的精准调节,使激光测距仪与激光标靶始终处于同一水平线上。线上。线上。

【技术实现步骤摘要】
一种基坑变形监测装置


[0001]本技术涉及基坑变形
,更具体地说,涉及一种基坑变形监测装置。

技术介绍

[0002]基坑是房屋建筑、市政工程或者地下建筑物在施工时需要开挖的坑。为了保证基坑施工、主体地下结构的安全与周围环境不受损害,需要进行基坑支护、降水和开挖,并且进行相应的堪查、设计、施工和监测,这项系统的综合性工程称之为基坑工程。基坑工程是面对各种各样的地基土和复杂的环境条件进行施工作业,其存在诸如外力不确定性、变形不确定性、土性不确定性和一些偶然变化所引起的不确定因素。
[0003]在挖好基坑之后要对基坑进行固定支护,在工程设计阶段准确无误地预测基坑工程支护结构和周围土体在施工过程中的变化是不现实的,施工过程中如果出现异常,且这种变化又没有被及时发现并任其发展后果将会不堪设想。
[0004]在建筑施工中,人工检测麻烦复杂,同时不能全天候的进行监测,现有的检测装置大多通过在两端设置基准点,建立一条基准线,现有的基坑变形监测时,其基准点在设定后无法进行调节,若基坑内发生变形补救后,现存的基准点无法使用,需要重新设立新的基准点,操作复杂,影响基坑变形持续监测时的便捷性。

技术实现思路

[0005]1.要解决的技术问题
[0006]针对现有技术中存在的问题,本技术的目的在于提供一种基坑变形监测装置,可以实现将固定柱插入基坑,通过大齿轮与小齿轮的转动,精准控制移动杆上下移动的距离,从而达到对激光测距仪和激光标靶的精准调节,使激光测距仪与激光标靶始终处于同一水平线上,激光测距使测量结果更加准确,同时能全天测量,加强了对基坑变形的监侧效果。
[0007]2.技术方案
[0008]为解决上述问题,本技术采用如下的技术方案。
[0009]一种基坑变形监测装置,包括监测箱,两个所述监测箱内部分别安装有激光测距仪和激光标靶,所述监测箱上端固定连接有辅助箱,所述监测箱上端中心处开凿有安装孔,且安装孔位于辅助箱外侧,所述安装孔内固定连接有防磨套,所述防磨套内插设有移动杆,且移动杆上端延伸至监测箱上侧,移动杆下端延伸至监测箱内部,所述移动杆下端固定连接有横向设置的连接块,所述激光测距仪固定安装在位于左侧的监测箱内部的连接块右端,所述激光标靶固定安装在位于右侧的监测箱内部的连接块左端,所述移动杆上端套接有固定环,所述固定环靠近辅助箱的一侧固定连接有齿条,所述辅助箱内转动连接有与齿条相啮合的大齿轮,所述大齿轮外侧啮合有转动连接在辅助箱内部小齿轮可以实现将固定柱插入基坑,通过大齿轮与小齿轮的转动,精准控制移动杆上下移动的距离,从而达到对激光测距仪和激光标靶的精准调节,使激光测距仪与激光标靶始终处于同一水平线上,激光
测距使测量结果更加准确,同时能全天测量,加强了对基坑变形的监测效果。
[0010]进一步的,所述大齿轮与小齿轮内均开凿有转孔,所述转孔内固定连接有转轴,所述转轴一端与辅助箱内壁之间转动连接,另一端延伸至辅助箱外端,并在外端部分固定连接有转把,施工人员根据需要转动大齿轮或小齿轮上的转把,从而达到不同精度调控的作用,可以在转动大齿轮进行大幅度调控后转动小齿轮进行细微距离的调整,同时转轴的存在使大齿轮与小齿轮之间啮合传动更加稳固。
[0011]进一步的,所述齿条上贯穿设置有辅助杆,所述辅助杆两端均固定连接有滑块,所述辅助箱内壁开凿有与滑块相匹配的滑槽,使齿条上下滑动更加稳固,滑动更加顺滑。
[0012]进一步的,所述辅助箱上端开设有储放槽,所述储放槽内放置有海绵,所述海绵上浸染了润滑油,所述海绵上端开设有安装孔,所述安装孔内滑动连接有位于海绵上方的按压块,所述储放槽下端开设有滴油孔,按压按压块可将海绵内的润滑油通过滴油孔滴入到大齿轮与小齿轮上,使得大齿轮与小齿轮之间啮合传动更加顺滑,增加大齿轮与小齿轮使用寿命。
[0013]进一步的,所述防磨套内镶嵌有钢珠,所述防磨套与移动杆之间过盈配合,通过防磨套限制移动杆上下移动,只有在移动杆被主动驱使的时候才能被移动。
[0014]进一步的,所述监测箱下端固定连接有固定柱,所述固定柱由两个部分构成,上端为圆柱结构,下端为圆锥结构,使技术人员将固定柱插入基坑中更加方便,尖锐结构加强了本使用新型的实用性。
[0015]3.有益效果
[0016]相比于现有技术,本技术的优点在于:
[0017](1)本可以实现将固定柱插入基坑,通过大齿轮与小齿轮的转动,精准控制移动杆上下移动的距离,从而达到对激光测距仪和激光标靶的精准调节,使激光测距仪与激光标靶始终处于同一水平线上,激光测距使测量结果更加准确,同时能全天测量,加强了对基坑变形的监测效果。
[0018](2)大齿轮与小齿轮内均开凿有转孔,转孔内固定连接有转轴,转轴一端与辅助箱内壁之间转动连接,另一端延伸至辅助箱外端,并在外端部分固定连接有转把,施工人员根据需要转动大齿轮或小齿轮上的转把,从而达到不同精度调控的作用,可以在转动大齿轮进行大幅度调控后转动小齿轮进行细微距离的调整,同时转轴的存在使大齿轮与小齿轮之间啮合传动更加稳固。
[0019](3)齿条上贯穿设置有辅助杆,辅助杆两端均固定连接有滑块,辅助箱内壁开凿有与滑块相匹配的滑槽,使齿条上下滑动更加稳固,滑动更加顺滑。
[0020](4)辅助箱上端开设有储放槽,储放槽内放置有海绵,海绵上浸染了润滑油,海绵上端开设有安装孔,安装孔内滑动连接有位于海绵上方的按压块,储放槽下端开设有滴油孔,按压按压块可将海绵内的润滑油通过滴油孔滴入到大齿轮与小齿轮上,使得大齿轮与小齿轮之间啮合传动更加顺滑,增加大齿轮与小齿轮使用寿命。
[0021](5)防磨套内镶嵌有钢珠,防磨套与移动杆之间过盈配合,通过防磨套限制移动杆上下移动,只有在移动杆被主动驱使的时候才能被移动。
[0022](6)监测箱下端固定连接有固定柱,固定柱由两个部分构成,上端为圆柱结构,下端为圆锥结构,使技术人员将固定柱插入基坑中更加方便,尖锐结构加强了本使用新型的
实用性。
附图说明
[0023]图1为本技术的结构示意图;
[0024]图2为本技术的图1中A处放大示意图;
[0025]图3为本技术的正面剖视图。
[0026]图中标号说明:
[0027]1、监测箱;2、固定柱;3、辅助箱;4、按压块;5、激光测距仪;6、激光标靶;7、防磨套;8、移动杆;9、固定环;10、齿条;11、辅助杆;12、滑槽;13、大齿轮;14、小齿轮;15、转轴;16、储放槽;17、滴油孔;18、连接块。
具体实施方式
[0028]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,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。
[0029]在本本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基坑变形监测装置,包括监测箱(1),两个所述监测箱(1)内部分别安装有激光测距仪(5)和激光标靶(6),其特征在于:所述监测箱(1)上端固定连接有辅助箱(3),所述监测箱(1)上端中心处开凿有安装孔,且安装孔位于辅助箱(3)外侧,所述安装孔内固定连接有防磨套(7),所述防磨套(7)内插设有移动杆(8),且移动杆(8)上端延伸至监测箱(1)上侧,移动杆(8)下端延伸至监测箱(1)内部,所述移动杆(8)下端固定连接有横向设置的连接块(18),所述激光测距仪(5)固定安装在位于左侧的监测箱(1)内部的连接块(18)右端,所述激光标靶(6)固定安装在位于右侧的监测箱(1)内部的连接块(18)左端,所述移动杆(8)上端套接有固定环(9),所述固定环(9)靠近辅助箱(3)的一侧固定连接有齿条(10),所述辅助箱(3)内转动连接有与齿条(10)相啮合的大齿轮(13),所述大齿轮(13)外侧啮合有转动连接在辅助箱(3)内部小齿轮(14)。2.根据权利要求1所述的一种基坑变形监测装置,其特征在于:所述大齿轮(13)与小齿轮(14)内均...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴三宝赵朝辉洪远远沈志平
申请(专利权)人:吴三宝
类型:新型
国别省市:

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