超大直径水泥土筒桩施工装置及施工方法

    公开(公告)号:CN114319351A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210035616.7

    申请日:2022-01-13

    IPC分类号: E02D7/00 E02D5/38 E02D5/46

    摘要: 本发明提供了一种超大直径水泥土筒桩施工装置,包括塔架,塔架上设有提升装置,提升装置包括升降杆和固定升降杆的夹紧轮,升降杆的底部固定连接动力头,动力头与电源相连,动力头的下方固定连接钻筒,钻筒外壁设有若干搅拌叶片,钻筒外侧和内侧分别设有垂直方向的筒桩水泥浆输送管和封底水泥浆输送管,筒桩水泥浆输送管和封底水泥浆输送管的顶部通过双通道旋转接头分别与两台高压泥浆泵相连,筒桩水泥浆输送管和封底水泥浆输送管的下端分别设有筒桩喷嘴和封底喷嘴,钻筒的底部设有钻齿。本发明还提供一种超大直径水泥土筒桩施工方法,集高压和搅拌于一体,可以满足水泥土筒桩直径1~2m超大直径的筒桩的施工,降低水泥的消耗,提高施工效率。

    一种预制管桩起吊装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117509408A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311767715.5

    申请日:2023-12-21

    IPC分类号: B66C1/54 B66C13/08 B66C15/00

    摘要: 本发明公开一种预制管桩起吊装置,包括:刚性套筒、第一螺纹环、螺杆、第二螺纹环、上支撑杆、下支撑杆、支撑板和定位器。所述刚性套筒和第一螺纹环均套在竖向设置的螺杆的上部,且所述刚性套筒的下端与第一螺纹环的上端固定连接。所述第一螺纹环与螺杆螺纹连接;所述第二螺纹环螺纹连接在螺杆上且位于所述第一螺纹环的下方,所述第一螺纹环、第二螺纹环与螺杆之间的螺纹旋向相反。所述上支撑杆的上端与第一螺纹环转动连接,所述下支撑杆的下端与第二螺纹环转动连接,且所述上支撑杆的下端、下支撑杆的上端均与所述支撑板转动连接;所述定位器固定在螺杆的下端。本发明的上述起吊装置不仅对预制管桩的固定更加牢固可靠,而且还能够减少偏差错位。

    一种大直径PHC管桩的安装稳固结构

    公开(公告)号:CN116815764A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310850650.4

    申请日:2023-07-12

    IPC分类号: E02D13/04 E02D13/06

    摘要: 本发明公开了桩基施工技术的一种大直径PHC管桩的安装稳固结构,包括机构底座和固定环,固定环正上方安装有引导台,引导台中心轴线开设有漏斗形的引导腔,引导台顶面设有起伏环机构,所引导腔内壁圆周分布式安装有多个下压块机构,下压块机构顶部安装步进电机并连接旋转夹,引导台底端通过夹紧机构安装有多个固定夹;本发明通过引导腔可以对大直径PHC管桩进行预先引导,可以方便吊装的大直径PHC管桩由不平稳状态缓慢引导至趋于竖直状态,提高起伏环机构和下压块机构可以有效防止大直径PHC管桩由于倾斜过大而无法下落的问题,实现了竖直扶正的功能。

    隧道变形测量方法及系统、测量机器人

    公开(公告)号:CN112815909B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202011642539.9

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: G01B21/32 G01B21/00

    摘要: 本申请公开一种隧道变形测量方法及系统、测量机器人,涉及工程监测技术领域。该方法包括:一、选取一区域作为基准区域并确定其三维坐标系;二、选取一个与基准区域部分重合的扩展分区并确定其除重合区域之外的监测点位的三维坐标;三、以确定出的扩展分区作为当前的基准区域,利用步骤二的方法确定下一扩展分区,并确定其所设置的监测点位的三维坐标;重复步骤三,直至扩展分区达到预定数量;四、在不同的时间点按照步骤一~三的方法轮询所有监测点位的三维坐标,根据每个监测点位的三维坐标变化确定其变形情况。本申请自动确定每个区域内监测点位的三维坐标,整个测量过程不需依靠人工监测,不受人工主观性的影响,改善测量精度、提高工作效率。

    隧道变形测量方法及系统、测量机器人

    公开(公告)号:CN112815909A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011642539.9

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: G01B21/32 G01B21/00

    摘要: 本申请公开一种隧道变形测量方法及系统、测量机器人,涉及工程监测技术领域。该方法包括:一、选取一区域作为基准区域并确定其三维坐标系;二、选取一个与基准区域部分重合的扩展分区并确定其除重合区域之外的监测点位的三维坐标;三、以确定出的扩展分区作为当前的基准区域,利用步骤二的方法确定下一扩展分区,并确定其所设置的监测点位的三维坐标;重复步骤三,直至扩展分区达到预定数量;四、在不同的时间点按照步骤一~三的方法轮询所有监测点位的三维坐标,根据每个监测点位的三维坐标变化确定其变形情况。本申请自动确定每个区域内监测点位的三维坐标,整个测量过程不需依靠人工监测,不受人工主观性的影响,改善测量精度、提高工作效率。

    一种应用于螺纹桩的螺纹检测装置

    公开(公告)号:CN116754557A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310829909.7

    申请日:2023-07-07

    IPC分类号: G01N21/84 G01N21/01

    摘要: 本发明涉及螺纹检测装置技术领域,具体的说是一种应用于螺纹桩的螺纹检测装置,包括机座、底板结构、支撑结构、滑动结构、移动结构、高度调节结构、驱动结构和视觉检测仪;底板结构的设置便于对相邻的支撑结构的距离进行调节,便于对不同大小的螺纹钻具进行支撑,同时配合支撑结构的设置便于旋转螺纹钻具,提高了操作效率,滑动结构的设置便于驱动检测组件移动,防止在搬运螺纹钻具时候造成视觉检测仪损坏,同时移动结构便于带动视觉检测仪水平方向上移动,高度调节结构带动视觉检测仪竖直移动,便于对不同大小的螺纹钻具的不同位置进行检测;驱动结构的设计便于对不同大小的螺纹钻具进行旋转,便于对螺纹钻具全方位的检测。