一种利用高频振荡技术提高静力触探效率的装置制造方法及图纸

技术编号:39071728 阅读:18 留言:0更新日期:2023-10-12 20:05
本实用新型专利技术提供一种利用高频振荡技术提高静力触探效率的装置,涉及静力触探装置技术领域,包括探头主机,探头主机的内部设有高频发生器,探头主机的端部设有连接端头,连接端头的端部开设有插针孔,插针孔的位置插接有探针端头,探头主机的侧面设有主控按钮,探头主机的另一端螺纹连接有端部封盖,高频发生器端部设有传力支架,采用高频振荡技术于静力触探装置可以显著提高触探效率和准确性,该技术的优势在于通过减小土壤阻力和摩擦力,使得探针能够更快速地穿透土层,提高触探速度和效率,同时,高频振动还能够提供更准确的触探数据,增强静力触探的精度和可靠性。增强静力触探的精度和可靠性。增强静力触探的精度和可靠性。

【技术实现步骤摘要】
一种利用高频振荡技术提高静力触探效率的装置


[0001]本技术涉及静力触探装置
,尤其涉及一种利用高频振荡技术提高静力触探效率的装置。

技术介绍

[0002]静力触探是一种常用的土壤勘探方法,用于获取地下土层的物理性质和结构信息,传统的静力触探装置通常采用固定频率的压力施加方式,对土壤施加垂直载荷,以测量土壤的抗力和变形特性,然而,由于土壤的不均匀性和复杂性,传统的静力触探装置在一些特殊土层或条件下可能存在触探困难、阻力过大或数据不准确等问题。

技术实现思路

[0003]本技术的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种利用高频振荡技术提高静力触探效率的装置。
[0004]为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:一种利用高频振荡技术提高静力触探效率的装置,包括探头主机,所述探头主机的内部设有高频发生器,所述探头主机的端部设有连接端头,所述连接端头的端部开设有插针孔,所述插针孔的位置插接有探针端头,所述探头主机的侧面设有主控按钮,所述探头主机的另一端螺纹连接有端部封盖,所述高频发生器端部设有传力支架。
[0005]优选的,所述探头主机的内腔两侧和高频发生器之间形成存储腔,且存储腔的端面尺寸大于探针端头的端面尺寸。
[0006]优选的,所述探针端头为三段式结构,所述探针端头每一段之间均采用螺纹连接,且探针端头每一段的长度不超过探头主机内腔的存储腔深度。
[0007]优选的,所述高频发生器和探头主机的内腔内壁之间采用支架定位。
[0008]优选的,所述传力支架为三角形支架,且传力支架的底部1/2中部开设有和探针端头相互匹配的通孔。
[0009]优选的,所述探头主机内部设有锂电池和控制电路板,且探头主机的控制电路板和主控按钮、高频发生器之间相互电性连接。
[0010]优选的,所述插针孔的侧壁开设有凹槽,探针端头的首段和插针孔的配合位置设有和凹槽对应的凸起。
[0011]有益效果
[0012]本技术中,采用高频振荡技术于静力触探装置可以显著提高触探效率和准确性,该技术的优势在于通过减小土壤阻力和摩擦力,使得探针能够更快速地穿透土层,提高触探速度和效率。同时,高频振动还能够提供更准确的触探数据,增强静力触探的精度和可靠性。
[0013]本技术中,采用三段式探针端头,并且三段式端头可以塞入存储腔之中,从而使得整个设备更加便于携带,避免含有传感器的端头受到外接碰撞损伤。
附图说明
[0014]图1为本技术的立体图;
[0015]图2为本技术的正视图;
[0016]图3为本技术的侧视图;
[0017]图4为本技术的内部布局示意图。
[0018]图例说明:
[0019]1、探头主机;2、端部封盖;3、主控按钮;4、连接端头;5、插针孔;6、存储腔;7、高频发生器;8、传力支架;9、探针端头。
具体实施方式
[0020]为了使本技术实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施例和附图,进一步阐述本技术,但下述实施例仅仅为本技术的优选实施例,并非全部。基于实施方式中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其它实施例,都属于本技术的保护范围。
[0021]下面结合附图描述本技术的具体实施例。
[0022]具体实施例一:
[0023]参照图1

4,一种利用高频振荡技术提高静力触探效率的装置,包括探头主机1,探头主机1内部设有锂电池和控制电路板,且探头主机1的控制电路板和主控按钮3、高频发生器7之间相互电性连接,探头主机1的内部设有高频发生器7,高频发生器7和探头主机1的内腔内壁之间采用支架定位,探头主机1的内腔两侧和高频发生器7之间形成存储腔6,且存储腔6的端面尺寸大于探针端头9的端面尺寸,探头主机1的端部设有连接端头4,连接端头4的端部开设有插针孔5,插针孔5的侧壁开设有凹槽,探针端头9的首段和插针孔5的配合位置设有和凹槽对应的凸起,插针孔5的位置插接有探针端头9,探针端头9为三段式结构,探针端头9每一段之间均采用螺纹连接,且探针端头9每一段的长度不超过探头主机1内腔的存储腔6深度,探头主机1的侧面设有主控按钮3,探头主机1的另一端螺纹连接有端部封盖2,高频发生器7端部设有传力支架8,传力支架8为三角形支架,且传力支架8的底部1/2中部开设有和探针端头9相互匹配的通孔。
[0024]探头主机1:装置的核心部件,包括锂电池和控制电路板,用于提供电源和控制信号。
[0025]高频发生器7:内置于探头主机1中,产生高频振荡信号。
[0026]存储腔6:位于探头主机1内腔两侧和高频发生器7之间的空间,用于存储振荡能量。
[0027]连接端头4:探头主机1的端部设有连接端头4,用于连接探针。
[0028]探针端头9:采用三段式结构,每一段通过螺纹连接,长度不超过探头主机1内腔的存储腔6深度。
[0029]开启装置:通过主控按钮3,启动探头主机1,并使高频发生器7开始振荡。
[0030]准备探针:将探针端头9插入插针孔5中,使凹槽与凸起相配合,确保稳定连接。
[0031]开始触探:将探针端头9带有装置的探针部分插入土壤中,探头主机1会以高频振动的方式施加压力。
[0032]提高效率:高频发生器7的振荡力使得土壤阻力减小,探针能够更快速地穿透土层。
[0033]数据记录:探头主机1的控制电路板可以记录触探过程中的数据,如振荡频率、压力等参数。
[0034]结束触探:当达到预定深度或其他触探条件时,停止振荡和压力施加。
[0035]数据处理:通过数据传输或读取探头主机1的控制电路板,获取触探过程中记录的数据。
[0036]控制电路板与高频发生器7连接:探头主机1的控制电路板与高频发生器7之间相互电性连接,确保控制信号能够准确传递给高频发生器7,控制振荡频率和振幅。
[0037]存储腔6的设计:探头主机1的内腔两侧和高频发生器7之间形成存储腔6,存储腔6的端面尺寸大于探针端头9的端面尺寸,确保振荡能量能够充分储存和传递给探针,提高振荡效果。
[0038]连接端头4和探针设计:连接端头4的插针孔5通过凹槽和凸起的配合方式,确保探针端头9稳定连接,并防止探针端头9在触探过程中脱落。
[0039]传力支架8的设计:高频发生器7端部设有传力支架8,通过三角形支架的设计和通孔的配合,提供稳定的传力支持,使探针端头9能够承受较大的压力而不变形。
[0040]该装置利用高频振荡技术提高静力触探效率。通过探头主机1内部的高频发生器7产生振荡信号,探针端头9在高频振动力的作用下快速振动,减小土壤阻力,从而提高触探效率和准确性。同时,装置具有锂电池供电和数据记录功能,通过控制电路板和主控按钮3实现控制和操作。该装置的工作流程包括开启装置、准备探针、开始本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种利用高频振荡技术提高静力触探效率的装置,包括探头主机(1),其特征在于:所述探头主机(1)的内部设有高频发生器(7),所述探头主机(1)的端部设有连接端头(4),所述连接端头(4)的端部开设有插针孔(5),所述插针孔(5)的位置插接有探针端头(9),所述探头主机(1)的侧面设有主控按钮(3),所述探头主机(1)的另一端螺纹连接有端部封盖(2),所述高频发生器(7)端部设有传力支架(8),所述探头主机(1)的内腔两侧和高频发生器(7)之间形成存储腔(6),所述探针端头(9)为三段式结构,所述探针端头(9)每一段之间均采用螺纹连接,且探针端头(9)每一段的长度不超过探头主机(1)内腔的存储腔(6)深度。2.根据权利要求1所述的一种利用高频振荡技术提高静力触探效率的装置,其特征在于:所述存储腔(6)的端面尺寸大于探针端头(9)...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑亮閤超蔡商商
申请(专利权)人:湖北地矿建设勘察有限公司
类型:新型
国别省市:

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