一种地下管线测量杆制造技术

技术编号:41082535 阅读:2 留言:0更新日期:2024-04-25 10:37
本申请实施例提供了一种地下管线测量杆,属于测量设备技术领域。地下管线测量杆包括杆体、测量头和控制器,测量头和控制器分别设置于杆体长度方向的两端,控制器内具有GPS接收机;杆体为伸缩管结构,杆体包括沿杆体长度方向分布的多节管段,任意相邻两节管段构成一个伸缩单元;在相邻两节管段中靠近于测量头的管段为下管段,另一节管段为上管段,下管段和上管段滑动配合;其中,下管段内设置有限位组件,限位组件用于限制上管段沿下管段的轴向伸缩。这种地下管线测量杆测量时稳定性强,确保测量数据的准确性。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及测量设备,具体而言,涉及一种地下管线测量杆


技术介绍

1、在管线测量中,雨、污水等常规管线的测量占管线测量的50%以上。现有技术中,一般采用单勾型测量杆测量管线数据,在实际使用中经常无法准确寻找并测量出较深的雨、污水管管径。传统的单勾型测量杆测量管径时必须经过测量管底、管顶后再计算得出。在测量完井深,管深后,还必须通过gps测出井位及井盖高程经过计算最后才得出井位,管、井底高程,其功能单一,测量较为繁琐。如申请号为cn201420321520.8的专利公开了一种双勾型地下管线测量杆,但是该方案存在以下问题,首先通过卡块对滑块的移动进行稳固,卡块与滑块的连接并不紧固,不能够很好的稳定滑块的移动,使得测量子杆还是会滑出滑槽,影响测量杆的测量数据的准确性。


技术实现思路

1、本申请实施例提供一种地下管线测量杆,能够测量时稳定性强,确保测量数据的准确性。

2、本申请实施例提供了一种地下管线测量杆,地下管线测量杆包括杆体、测量头和控制器,测量头和控制器分别设置于杆体长度方向的两端,控制器内具有gps接收机;杆体为伸缩管结构,杆体包括沿杆体长度方向分布的多节管段,任意相邻两节管段构成一个伸缩单元;在相邻两节管段中靠近于测量头的管段为下管段,另一节管段为上管段,下管段和上管段滑动配合;其中,下管段内设置有限位组件,限位组件用于限制上管段沿下管段的轴向伸缩。

3、通过gps接收机和测量头分布在杆体的两端,测量头对地下管线的管、井底高程及管径进行测量,通过控制器内的gps接收机测出相应管线的管、井底高程,此测量原理为现有技术,而杆体的伸出长度测出管线管径。将杆体包括为多节管段,使得杆体为多段式伸缩结构,下管段和上管段滑动配合,杆体的长度调节范围广。在本方案中,通过在下管段内设置有限位组件,限位组件可以限制上管段沿下管段的轴向伸缩,从而使得杆体的长度调节过程的稳定性更强,且在杆体的长度调节过程中,杆体中的上管段不会滑出于下管段外,提高了杆体伸缩调节过程中的整体稳定性,确保了数据测量的准确性。

4、在一些实施例中,限位组件包括阻挡杆、弹性件和安装块,安装块设置于下管段的内壁,安装块具有安装腔,安装腔沿径向设置有开口,弹性件设置于安装腔内,阻挡杆沿径向设置,部分位于安装腔内并与弹性件连接,阻挡杆为弹性柱,弹性件用于向阻挡杆提供弹性力,以使阻挡杆具有伸出状态和缩回状态;上管段的下端设置有供阻挡杆插入的限位槽,当阻挡杆处于缩回状态时,阻挡杆被挤压至与上管段的外壁接触并使弹性件压缩后蓄积弹性势能;当阻挡杆脱离于上管段的外壁,弹性件释放弹性势能使阻挡杆处于伸出状态,并能插入于限位槽内以阻止上管段继续滑动。

5、上述技术方案中,通过将限位组件包括有阻挡杆、弹性件和安装块,安装块安装在下管段的内壁,弹性件设置在安装块内,阻挡杆的一端连接于弹性件,另一端可伸出于安装块外,这样杆体的长度调节变长的过程中,阻挡杆起初与内管段的外壁接触,弹性件处于被挤压状态蓄积有弹性势能,当内管段沿外管段的长度方向滑动时,滑动到阻挡杆与内管段的外壁脱离后,阻挡杆丧失挤压力后弹性件的弹性势能释放推动阻挡杆伸出并与内管段下端的限位槽插接配合,阻止内管段继续滑动,避免内管段滑出于外管段外。

6、在一些实施例中,沿下管段的长度方向,限位组件的数量设为多组,多组限位组件沿杆体的长度方向间隔分布于下管段内壁的相对两侧。

7、上述技术方案中,通过将限位组件的数量设为多组,多组限位组件沿杆体的长度方向间隔分布于下管段内壁的相对两侧,这样多组限位组件可以共同配合将同一伸缩单元的长度调节分隔为多级调节,调节范围更广,实现多级调节。

8、在一些实施例中,伸缩单元中,下管段和上管段两者中的一者设置有导向槽,另一者设置有导向部,导向部与导向槽导向配合。

9、上述技术方案中,通过导向部与导向槽导向配合的方式实现内管段与外管段之间的滑动配合。

10、在一些实施例中,导向槽的数量设为两条,两条导向槽分别位于上管段外壁的相对两侧,导向部的数量和位置与导向槽的数量和位置一一对应。

11、上述技术方案中,为了进一步确保内管段与外管段滑动过程的稳定性,通过将导向槽的数量设为两条,两条导向槽分别位于上管段外壁的相对两侧,这样内管段与外管段之间具有两点式滑动配合,提高了内管段与外管段滑动过程的稳定性。

12、在一些实施例中,控制器包括壳体、电池和无线通信器,电池、gps接收机和无线通信器均安装于壳体内,壳体的正面一侧设置有显示器和调节键,壳体的一侧设置有接口和开关按钮。

13、上述技术方案中,通过控制器上的显示器显示测量的数据,通过调节键可对显示器的显示界面进行控制,通过控制器一侧的接口可外接设备,通过开关按钮控制控制器的开关使用,通过壳体内部的电池可以给控制器提供电能,通过无线通信器使得控制器接收的数据可以远程传输。

14、在一些实施例中,壳体的外侧均设置有支撑组件,支撑组件用于支撑测量杆;支撑组件包括两根支撑杆,两根支撑杆分布于壳体的左右两侧,支撑杆的下端设置有垫块,测量头的底部设置有圆水准器。

15、上述技术方案中,通过在壳体的外侧设置有支撑组件,支撑组件中的两个支撑杆可以对壳体进行稳定支撑,在圆水准器的作用下对壳体进行调平,使得壳体能够平稳放置于地面上。

16、在一些实施例中,支撑杆靠近于下端的位置处设置有地插柱,地插柱的下端为圆锥形。

17、上述技术方案中,通过地插柱的设置,使得支撑杆可进行插地配合,便于将壳体平稳安装于地面上,使得在测量时,不需要手持杆体,测量更方便。

18、在一些实施例中,杆体的外侧沿其长度方向设置有刻度线。

19、上述技术方案中,通过在杆体的外侧沿其长度方向设置有刻度线,便于在杆体的伸缩调节后,读取杆体的长度,从而测量得出管线的管径。

20、在一些实施例中,沿杆体的长度方向,杆体包括五节管段。

21、本申请的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种地下管线测量杆,其特征在于,包括杆体、测量头和控制器,所述测量头和所述控制器分别设置于所述杆体长度方向的两端,所述控制器内具有GPS接收机;所述杆体为伸缩管结构,所述杆体包括沿所述杆体长度方向分布的多节管段,任意相邻两节所述管段构成一个伸缩单元;在相邻两节所述管段中靠近于所述测量头的管段为下管段,另一节所述管段为上管段,所述下管段和所述上管段滑动配合;其中,所述下管段内设置有限位组件,所述限位组件用于限制所述上管段沿所述下管段的轴向伸缩。

2.根据权利要求1所述的地下管线测量杆,其特征在于,所述限位组件包括阻挡杆、弹性件和安装块,所述安装块设置于所述下管段的内壁,所述安装块具有安装腔,所述安装腔沿径向设置有开口,所述弹性件设置于所述安装腔,所述阻挡杆沿径向设置,部分位于所述安装腔内并与所述弹性件连接,所述阻挡杆为弹性柱,所述弹性件用于向所述阻挡杆提供弹性力,以使所述阻挡杆具有伸出状态和缩回状态;所述上管段的下端设置有供所述阻挡杆插入的限位槽,当所述阻挡杆处于所述缩回状态,所述阻挡杆被挤压至与所述上管段的外壁接触并使所述弹性件蓄积弹性势能;当所述阻挡杆脱离于所述上管段的外壁,所述弹性件释放所述弹性势能以使所述阻挡杆处于所述伸出状态,并能插入于所述限位槽内以阻止所述上管段继续滑动。

3.根据权利要求2所述的地下管线测量杆,其特征在于,沿所述下管段的长度方向,所述限位组件的数量设为多组,多组所述限位组件沿所述杆体的长度方向间隔分布于所述下管段内壁的相对两侧。

4.根据权利要求1所述的地下管线测量杆,其特征在于,所述伸缩单元中,所述下管段和所述上管段两者中的一者设置有导向槽,另一者设置有导向部,所述导向部与所述导向槽导向配合。

5.根据权利要求4所述的地下管线测量杆,其特征在于,所述导向槽的数量设为两条,两条所述导向槽分别位于所述上管段外壁的相对两侧,所述导向部的数量和位置与所述导向槽的数量和位置一一对应。

6.根据权利要求1所述的地下管线测量杆,其特征在于,所述控制器包括壳体、电池和无线通信器,所述电池、所述GPS接收机和所述无线通信器均安装于所述壳体内,所述壳体的正面一侧设置有显示器和调节键,所述壳体的一侧设置有接口和开关按钮。

7.根据权利要求6所述的地下管线测量杆,其特征在于,所述壳体的外侧均设置有支撑组件,所述支撑组件用于支撑所述测量杆;所述支撑组件包括两根支撑杆,两根所述支撑杆分布于所述壳体的左右两侧,所述支撑杆的下端设置有垫块,所述测量头的底部设置有圆水准器。

8.根据权利要求7所述的地下管线测量杆,其特征在于,所述支撑杆靠近于下端的位置处设置有地插柱,所述地插柱的下端为圆锥形。

9.根据权利要求1所述的地下管线测量杆,其特征在于,所述杆体的外侧沿其长度方向设置有刻度线。

10.根据权利要求1所述的地下管线测量杆,其特征在于,沿所述杆体的长度方向,所述杆体包括五节所述管段。

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【技术特征摘要】

1.一种地下管线测量杆,其特征在于,包括杆体、测量头和控制器,所述测量头和所述控制器分别设置于所述杆体长度方向的两端,所述控制器内具有gps接收机;所述杆体为伸缩管结构,所述杆体包括沿所述杆体长度方向分布的多节管段,任意相邻两节所述管段构成一个伸缩单元;在相邻两节所述管段中靠近于所述测量头的管段为下管段,另一节所述管段为上管段,所述下管段和所述上管段滑动配合;其中,所述下管段内设置有限位组件,所述限位组件用于限制所述上管段沿所述下管段的轴向伸缩。

2.根据权利要求1所述的地下管线测量杆,其特征在于,所述限位组件包括阻挡杆、弹性件和安装块,所述安装块设置于所述下管段的内壁,所述安装块具有安装腔,所述安装腔沿径向设置有开口,所述弹性件设置于所述安装腔,所述阻挡杆沿径向设置,部分位于所述安装腔内并与所述弹性件连接,所述阻挡杆为弹性柱,所述弹性件用于向所述阻挡杆提供弹性力,以使所述阻挡杆具有伸出状态和缩回状态;所述上管段的下端设置有供所述阻挡杆插入的限位槽,当所述阻挡杆处于所述缩回状态,所述阻挡杆被挤压至与所述上管段的外壁接触并使所述弹性件蓄积弹性势能;当所述阻挡杆脱离于所述上管段的外壁,所述弹性件释放所述弹性势能以使所述阻挡杆处于所述伸出状态,并能插入于所述限位槽内以阻止所述上管段继续滑动。

3.根据权利要求2所述的地下管线测量杆,其特征在于,沿所述下管段的长度方向,所述限位组件的数量设为多组,多组所述限位组件沿所述杆体的长度方向间...

【专利技术属性】
技术研发人员:折蒙高晗田立鑫马征刘家稳
申请(专利权)人:中煤西安地下空间科技发展有限公司
类型:新型
国别省市:

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