建筑地基沉降测量装置制造方法及图纸

技术编号:36042752 阅读:52 留言:0更新日期:2022-12-21 10:49
本发明专利技术公开了一种建筑地基沉降测量装置,其包括:包括液压检测机构、供电机构以及数据传输模块;所述液压检测机构,其包括:原液罐,其用作注入和存放介质液;连通管,其一端连通于原液罐且端口被介质液浸没,另一端封闭;分液管,其为多个且分别一端连通于连通管;膜式压力传感器,其与分液管数量相同,插入分液管远离连通管的一端口并做封闭;所述供电机构,其用作利用风能或太阳能产生电能并为膜式压力传感器和数据传输模块供电。本申请具有降低远程长期沉降监测的成本的效果。远程长期沉降监测的成本的效果。远程长期沉降监测的成本的效果。

【技术实现步骤摘要】
建筑地基沉降测量装置


[0001]本申请涉及建筑施工安全
,尤其是涉及一种建筑地基沉降测量装置。

技术介绍

[0002]地基,作为建筑基础构造之一,对建筑质量的影响不言而喻。地基在施工过程中,需要做沉降观测。
[0003]传统的,对于地基沉降所采用的检测方式主要依赖于设立观点(桩/杆),工作人员以水准仪观测,得到沉降变化参数。
[0004]随着近年来物联网和定位技术的发展,目前,已经市场上有出现一类沉降监测技术:在待监测区布设差分基准站、差分监测站,差分接收机对位置数据采集,结合北斗系统实现沉降的24小时监测。
[0005]针对上述中的相关技术,专利技术人认为:虽然因为借用北斗,可以减少环境限制,实现对沉降24小时监测,但是各站点和配套设备价格昂贵,因此本申请提出一种新的技术方案。

技术实现思路

[0006]为了降低远程长期沉降监测的成本,并相对减少环境限制和成本,本申请提供一种建筑地基沉降测量装置。
[0007]本申请提供一种建筑地基沉降测量装置,采用如下的技术方案:一种建筑地基沉降测量装置,包括液压检测机构、供电机构以及数据传输模块;所述液压检测机构,其包括:原液罐,其用作注入和存放介质液;连通管 ,其一端连通于原液罐且端口被介质液浸没,另一端封闭;分液管,其为多个且分别一端连通于连通管;膜式压力传感器,其与分液管数量相同,插入分液管远离连通管的一端口并做封闭;所述供电机构,其用作利用风能或太阳能产生电能并为膜式压力传感器和数据传输模块供电。
[0008]可选的,所述原液罐包括罐体和固定于罐体外的多用固定板,所述罐体的底部开设有出液孔,出液孔固定连通管;所述罐体的上部呈开口结构,且盖合有适配的顶盖;所述多用固定板用作将罐体与平面或柱状结构连接。
[0009]可选的,所述多用固定板呈L状,且其竖直段开设供螺栓/铆钉穿过的孔一,其横向段开设供柱状结构穿过的孔二;所述多用固定板沿孔二的孔沿向上延伸,且延伸段的上部水平向内延伸对孔二的上方封闭。
[0010]可选的,所述顶盖开设有气压平衡孔,所述气压平衡孔内插入有柱塞,所述柱塞呈中空结构,且开设有径向贯通的协调孔,所述柱塞的顶部封闭且成型有朝向侧面延伸的挡
边,所述柱塞的外壁固定有弹性的限位环,协调孔位于限位环的上方;所述顶盖的上表面高度从贴近柱塞处向四周降低。
[0011]可选的,所述柱塞上安装有大气压力传感器;所述大气压力传感器电连接于供电机构。
[0012]可选的,还包括处理模块,所述处理模块电连接于供电机构、膜式压力传感器、数据传输模块以及大气压力传感器;且,所述处理模块,其被配置为:接收和获取大气压力传感器反馈的实时气压检测值和膜式压力传感器反馈的端向液压值;比对实时气压检测值和预存标准气压值,得到气压差值;判断气压差值是否超出允许限值,如果是,则通过数据传输模块发送气压差值和超限提示信息。
[0013]可选的,所述处理模块配置为:根据气压差值检索预存的气压差影响数据库,得到匹配的端向影响量,以端向影响量更新端向液压值,得到校正后的端向液压值,并通过数据传输模块发送。
[0014]可选的,所述罐体内还设置有液位传感器,且差插接有连通外界的进水管,所述进水管上安装有电磁阀,所述液位传感器电连接于供电机构和数据传输模块,所述电磁阀连接于供电机构和处理模块。
[0015]可选的,所述处理模块还被配置为:接收和获取液位传感器反馈的实时液位检测值;比对实时液位检测和预存初始液位值,得到液位差值;引入时间参数,得到液位变化趋势;如果液位变化趋势为上升,则通过数据传输模块发送实时液位检测值和管道受压提示;如果液位变化趋势为下降,且液位差值达到预存补水参数,则控制电磁阀开启。
[0016]综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:用户先在需要做沉降检测区域附近找一个作为基准的地点固定好原液罐,铺好连通管;再在沉降检测位置打孔,放入分液管并回填封闭;之后原液罐1内灌水,直到灌内有一定水量;后续,用户通过计算机等查看现场回传的膜式压力传感器反馈的端向压力检测值,即可了解各个位置的沉降变化情况;因为所用的软管、压力传感器、罐子等相对差分机等更为廉价,所以此时远程长期沉降监测的成本相对更低;且根据上述过程可知,本装置使用相对简单,更适应工地环境。
附图说明
[0017]图1是本申请的整体结构示意图;图2是本申请的原液罐的结构示意图;图3是本申请的电路关系示意图。
[0018]附图标记说明:1、原液罐;11、罐体;12、顶盖;13、多用固定板;14、柱塞;15、限位环;2、连通管;3、分液管;4、膜式压力传感器;5、供电机构;6、数据传输模块;7、大气压力传感器;8、处理模块;91、液位传感器;92、电磁阀。
具体实施方式
[0019]以下结合附图1

3对本申请作进一步详细说明。
[0020]本申请实施例公开一种建筑地基沉降测量装置。
[0021]参照图1和图2,建筑地基沉降测量装置包括:液压检测机构、供电机构以及数据传输模块,其中,液压检测机构包括:原液罐1,其包括罐体11,罐体11呈柱状,中空且上部开口形成罐口;罐口外壁螺纹结构,螺纹连接一适配的顶盖12;连通管2,其为管道结构,考虑施工应用环境,可选塑料橡胶软管,以便于收纳;软管一端通过管接头固定于罐体11的底部,且连通;软管的另一端封闭;分液管3,其同样为管道接头,且为了方便用户将其放入各个钻孔监测点,也可以选择软管;膜式压力传感器4,其数量与分液管3的数量相同,探头插入分液管远离连通管2的一端口并做封闭。
[0022]参照图3,供电机构5,例如:太阳能电池和适配蓄电池的组成;或,手摇发电机结构和适配蓄电池的组成,手摇发电机结构的手摇柄可替换为风扇扇叶,并置于高空,以利用风能发电。本实施例,优先太阳能电池和适配蓄电池的组成。
[0023]数据传输模块6,如:DTU模块/GSM模块,其和膜式压力传感器4均以上述蓄电池供电;且,根据设置定期向设定的后台(云端)、计算机发送现场的各项数据。
[0024]使用时,用户先在需要做沉降检测区域附近找一个作为基准的地点固定好原液罐1,铺好连通管2;再在沉降检测位置打孔,放入分液管3(外部最好PVC管),并回填封闭;之后原液罐1内灌水,直到灌内有一定水量;后续,用户通过计算机等查看现场回传的数据(至少有膜式压力传感器4反馈的端向压力检测值),即可了解各个位置的沉降变化情况;因为所用的软管、压力传感器、罐子等相对差分机等更为廉价,所以此时远程长期沉降监测的成本相对更低。
[0025]可以理解的是,上述的原理为压强计算公式,液体中某点的压强与该位置到液面的距离,即高差有关。
[0026]需要注意的是,为了保证分液管3能被水充满需要在其末端安装一个泄放嘴,泄放嘴以螺帽盖合即可。
[0027]上述液压检测机构的设计优势在于,工地直接铺管、灌水即可,不必过多考虑介质液等,随用随装,更为本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种建筑地基沉降测量装置,其特征在于:包括液压检测机构、供电机构(5)以及数据传输模块(6);所述液压检测机构,其包括:原液罐(1),其用作注入和存放介质液;连通管(2) ,其一端连通于原液罐(1)且端口被介质液浸没,另一端封闭;分液管(3),其为多个且分别一端连通于连通管(2);膜式压力传感器(4),其与分液管(3)数量相同,插入分液管(3)远离连通管(2)的一端口并做封闭;所述供电机构(5),其用作利用风能或太阳能产生电能并为膜式压力传感器(4)和数据传输模块(6)供电。2.根据权利要求1所述的建筑地基沉降测量装置,其特征在于:所述原液罐(1)包括罐体(11)和固定于罐体(11)外的多用固定板(13),所述罐体(11)的底部开设有出液孔,出液孔固定连通管(2);所述罐体(11)的上部呈开口结构,且盖合有适配的顶盖(12),所述多用固定板(13)用作将罐体(11)与平面或柱状结构连接。3.根据权利要求2所述的建筑地基沉降测量装置,其特征在于:所述多用固定板(13)呈L状,且其竖直段开设供螺栓/铆钉穿过的孔一,其横向段开设供柱状结构穿过的孔二;所述多用固定板(13)沿孔二的孔沿向上延伸,且延伸段的上部水平向内延伸对孔二的上方封闭。4.根据权利要求2所述的建筑地基沉降测量装置,其特征在于,所述顶盖(12)开设有气压平衡孔,所述气压平衡孔内插入有柱塞(14),所述柱塞(14)呈中空结构,且开设有径向贯通的协调孔,所述柱塞(14)的顶部封闭且成型有朝向侧面延伸的挡边,所述柱塞(14)的外壁固定有弹性的限位环(15),协调孔位于限位环(15)的上方;所述顶盖(12)的上表面高度从贴近柱塞(14)处向四周降低。5.根据权利要求4所述的建筑地基沉降测量装置,...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈树龙褚广平俞高良倪程程阮旭文
申请(专利权)人:杭州余杭建筑设计院有限公司
类型:发明
国别省市:

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