一种运用强制对中方式进行距离监测的方法

    公开(公告)号:CN107525495B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN201710607027.0

    申请日:2017-07-24

    发明人: 张胜利

    IPC分类号: G01C15/00 G01C3/02

    摘要: 本发明涉及一种运用强制对中方式进行距离监测的方法,所使用的距离监测装置包括强制对中装置和激光测距仪,所述强制对中装置包括结构和尺寸均相同或接近的永磁铁一和永磁铁二,所述永磁铁一固定于测量基点,所述永磁铁二固定于激光测距仪的尾端,所述永磁铁二的轴线与激光测距仪发出的激光光束重合或平行。本发明的一种运用强制对中方式进行距离监测的方法,由于结构和尺寸均相同或接近的永磁铁一和永磁铁二在相互磁吸后必然会自动强制对中,使得测量时可方便、快捷地将激光测距仪固定于测量基点上,且在同一个测量基点多次测量的数据一致性与测量精度均较高。

    一种井孔水位测量方法及系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118243193A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202211657925.4

    申请日:2022-12-22

    IPC分类号: G01F23/16 G01C5/06

    摘要: 本发明公开了一种井孔水位测量方法及系统,一种井孔水位测量方法包括:S1:将气压测量装置置于井孔的孔口处测量孔口处气压P1;其中,气压测量装置连接有气压数据信号传导线,气压数据信号传导线的另一端连接有气压数据显示器;气压测量装置包括气压测量探头和漂浮件,气压测量探头设置于漂浮件上;S2:将气压测量探头置于井孔内,漂浮件漂浮于井孔内水面上时记录气压数据显示器上的数据获得孔内水面气压P2;S3:分别计算出气压P1所对应的海拔高度值H1,P2所对应的海拔高度值H2,将H1和H2进行差值计算,获得井孔水位H。操作简便,精确度高,在需要频繁测量的情况下,也只对气压数据显示器的数据进行多次读取并计算即可,简单方便。

    一种基于GNSS卫星定位技术的土质边坡变形监测装置

    公开(公告)号:CN115060154A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210592044.2

    申请日:2022-05-28

    IPC分类号: G01B7/16

    摘要: 本发明公开了一种基于GNSS卫星定位技术的土质边坡变形监测装置,包括GNSS监测设备和变形监测装置,变形监测装置包括固定座和钻头,钻头固定在固定座底部,钻头与固定座上开设有相通的螺纹孔一,螺纹孔一内螺纹配合有连接杆一,钻头通过连接杆一转动设置在地面内,螺纹孔一底部开设有连接孔,连接孔的侧壁上对称开设有贯穿孔,螺纹孔一内还可螺纹配合有监测杆,监测杆底部固定有与连接孔相配合的连接杆二,监测杆的侧壁上开设有置物槽,GNSS检测设备上设有接收器,接收器顶部固定有GNSS天线,解决了现有的土质边坡监测均由人工进行监测,受人为因素影响较大,控制精度低,且智能程度低,费时费力,且发生危险时还会危及监测人员的问题。

    一种用于岩土工程勘探地下水监测检测仪

    公开(公告)号:CN111272260B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202010163859.X

    申请日:2020-03-10

    发明人: 潘景阳

    IPC分类号: G01F23/00

    摘要: 本发明公开了一种用于岩土工程勘探地下水监测检测仪,其结构包括显示器机体、显示屏、连接线、检测柱,显示器机体上设有显示屏,显示器机体底部设有连接线,显示器机体和连接线电连接,连接线末端连接有检测柱,检测柱包括柱体、第一弧管、第二弧管、底管、管体、滑块,第一弧管和第二弧管首尾两端皆水平贴合固定,第一弧管和第二弧管连接处的顶端设有柱体,柱体分别和第一弧管、第二弧管为一体化结构,本发明通过第一弧管、第二弧管以及滑块的设计,通过两个滑块在水位上升或水位下降时分别在第一弧管、第二弧管移动后最后接触形成闭合电路,让显示器机体显示,这样耗能小,监测管理也更加方便。

    工程地质勘探用取土设备
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117091879A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311059296.X

    申请日:2023-08-22

    摘要: 本发明一种工程地质勘探用取土设备,包括:取土机构,所述取土机构用于对指定区域进行钻土取土,所述取土机构用于一次性对指定区域内多个位置进行同时取土;移动机构,所述移动机构连接所述取土机构,所述移动机构用于对所述取土机构进行指定位置的移动;驱动机构,所述驱动机构连接所述取土机构,所述驱动机构用于带动所述取土机构进行运转取土,提高了取土的安全隐患,且具有对同一区域多个位置进行同步取土,提高了工作效率。

    一种岩芯取样钻杆
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218177163U

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202222594296.7

    申请日:2022-09-29

    发明人: 付青 徐宏峰 陈龙

    IPC分类号: E21B17/042 E21B25/00

    摘要: 本实用新型公开了一种岩芯取样钻杆,主要涉及地质勘探岩芯取样技术领域。包括钻管、螺纹连接设置在钻管底部的钻头;所述钻头顶部的外螺纹部顶面为承接台;所述钻管内设有样品管,所述样品管的内径小于钻头下方管状刀头的内径,且内径差为3mm~5mm。所述塑料管为硬塑料管。本实用新型的有益效果在于:它能够更方便的进行岩芯取样,基本避免了岩芯样品断裂成多节,就算了岩芯样品断裂成多节也能完整的置于样品管中,样品管从钻管底部取出后直接完成取样操作,大大提高了取样效率;而且通过对钻头的独特设计,也能更方便的将钻头从钻管上拧下。

    一种地下空间安全监测控制器

    公开(公告)号:CN217425978U

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202220972448.X

    申请日:2022-04-25

    IPC分类号: G05B19/05

    摘要: 本实用新型公开了一种地下空间安全监测控制器,包括控制器本体,其特征在于,控制器本体的内部设置有连接板,连接板和控制器本体之间呈上下对称设置有连接杆,两个连接杆的两端分别和连接板与控制器本体之间转动配合,连接杆的一侧设置有用于驱动连接杆的调节装置,调节装置和连接板固定连接,连接板上设置有连接装置,本实用新型结构合理,解决控制器外壳高度调节不便的问题。

    一种岩土工程监测用全站仪

    公开(公告)号:CN214197998U

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202023345556.4

    申请日:2020-12-30

    IPC分类号: F16M11/24 F16M11/04 G01C15/00

    摘要: 本实用新型公开了一种岩土工程监测用全站仪,包括支撑板和全站仪主体,还包括升降装置和水平位移装置,升降装置包括底板和固定于底板上的固定块,固定块内开设有空腔一,空腔一两侧贯穿设置有螺纹杆一和螺纹杆二,空腔一内设置有驱动组件,螺纹杆一和螺纹杆二上分别螺纹设置有驱动块一和驱动块二,底板上铰接有转杆一和转杆二,转杆一和转杆二上分别开设有通槽一和通槽二,通槽一和通槽二内分别滑动设置有滑块一和滑块二,滑块一和滑块二分别与驱动块一和驱动块二转动配合,转杆一和转杆二的一端分别铰接有转杆三和转杆四,转杆三的一端与支撑板铰接,转杆四的一端与支撑板铰接,具有便于调节全站仪竖直和水平方向位置的优点。

    一种岩土工程勘察用钻探防跑偏装置

    公开(公告)号:CN214196185U

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202023335673.2

    申请日:2020-12-30

    摘要: 本实用新型公开了一种岩土工程勘察用钻探防跑偏装置,包括钻杆、基座、设置在基座上的减震器与中心架和设置在减震器上的工字型支撑板,还包括设置在工字型支撑板上的升降装置和设置在钻杆上的定位夹紧装置,夹紧装置包括支撑板一、固定板和固定架,支撑板一上表面固定有驱动源一,钻杆固定在驱动源一的输出轴上,固定板上固定有驱动源二,驱动源二的活塞杆上固定有伸出杆,伸出杆穿过固定架且两端转动设置有活动杆一,固定架固定在固定板上,活动杆一一端转动设置有活动杆二,活动杆二转动设置有卡爪,卡爪与固定架之间转动设置有活动杆三,卡爪上转动设置有若干转动球,具有可以固定住钻头防止钻头发生偏移的优点。

    一种井孔水位测量装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219532177U

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202223445656.3

    申请日:2022-12-22

    IPC分类号: G01F23/14 G01C5/06

    摘要: 本实用新型公开了一种井孔水位测量装置,包括气压数据信号传导线,所述气压数据信号传导线的一端连接有气压数据显示器,另一端连接有气压测量装置,所述气压测量装置包括有气压测量探头和漂浮件,所述气压测量探头设置于所述漂浮件上,当气压测量装置下放入井孔中之时,漂浮件使气压测量探头浮于孔内的水面上。测量时,根据不同海拔高度处的气压不同,仅需要测量记录孔口以及孔内水面处的气压数据并进行计算即可得出井孔水位,频繁测量时也只需多次读取气压数据显示器的数据进行计算即可,操作简单方便。