一种地基分层沉降监测装置及其装配方法

    公开(公告)号:CN112982357A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110522771.7

    申请日:2021-05-13

    IPC分类号: E02D1/00 G01C5/00

    摘要: 本发明涉及一种地基分层沉降监测装置及其装配方法,监测装置包括:沉降管,垂直埋设在地基的钻孔内,沿所述沉降管的延伸方向设置有多个沉降监测单元;所述沉降监测单元包括:设置在所述沉降管内的位移传感器,与所述位移传感器连接的锚头监测装置,所述锚头监测装置包括锚头底座、设置在锚头底座内的伸缩锚头、带动所述伸缩锚头的锚头驱动源,所述沉降管的侧壁上开设有供伸缩锚头穿过的条形孔,所述锚头驱动源带动伸缩锚头穿过条形孔插入到地基中,所述伸缩锚头能够随地基在条形孔内上下移动;装配方法提供了本发明地基分层沉降监测装置的布设和使用方法,不仅减少了钻孔埋设的工作量,并且实现了不同位置的原位监测,提高监测效率和监测精度。

    一种地基分层沉降监测装置及其装配方法

    公开(公告)号:CN112982357B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202110522771.7

    申请日:2021-05-13

    IPC分类号: E02D1/00 G01C5/00

    摘要: 本发明涉及一种地基分层沉降监测装置及其装配方法,监测装置包括:沉降管,垂直埋设在地基的钻孔内,沿所述沉降管的延伸方向设置有多个沉降监测单元;所述沉降监测单元包括:设置在所述沉降管内的位移传感器,与所述位移传感器连接的锚头监测装置,所述锚头监测装置包括锚头底座、设置在锚头底座内的伸缩锚头、带动所述伸缩锚头的锚头驱动源,所述沉降管的侧壁上开设有供伸缩锚头穿过的条形孔,所述锚头驱动源带动伸缩锚头穿过条形孔插入到地基中,所述伸缩锚头能够随地基在条形孔内上下移动;装配方法提供了本发明地基分层沉降监测装置的布设和使用方法,不仅减少了钻孔埋设的工作量,并且实现了不同位置的原位监测,提高监测效率和监测精度。

    一种用于盾构管片施工的钢筋计电缆保护装置

    公开(公告)号:CN213817131U

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202022540300.2

    申请日:2020-11-05

    IPC分类号: H02G3/08

    摘要: 本实用新型介绍了一种用于盾构管片施工的钢筋计电缆保护装置,该保护装置包括了长方体底盘、位于长方体底盘顶端两端开口的长方体壳体、位于长方体壳体顶端的长方体顶盖;长方体底盘顶面与长方体壳体底面连为一体;长方体壳体的外壁,侧壁上设置有两个接线孔,并配有螺帽;长方体底盘上在长方体壳体外部设置有多个螺口;长方体底盘上在长方体壳体内部设置有多个固定孔;长方体壳体顶端的顶点设置有螺口;长方体顶盖与其对应位置设置同样的螺口;长方体接线孔和螺帽的设计,当旋紧螺帽的时候,使接线孔的孔径缩小,接线孔与电缆线之间没有间隙,通过螺帽和接线孔共同作用使得电缆线进口端与外界隔离,有效地阻止浆液以及水汽进入盒内。

    一种用于十字板剪切试验的装置

    公开(公告)号:CN211825499U

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202020612384.3

    申请日:2020-04-22

    IPC分类号: G01N3/24 G01N3/02 G01N1/08

    摘要: 本实用新型涉及一种用于十字板剪切试验的装置,包括十字板、连接组件、钻杆,所述连接组件一端与所述十字板固定连接,另一端与所述钻杆连接;所述连接组件包括连接杆、防护罩,所述连接杆的两端分别与所述十字板、钻杆固定连接;所述防护罩包括第一防护罩和第二防护罩,所述第一防护罩、第二防护罩分别设置在所述连接杆与十字板、钻杆的连接处;本实用新型解决了现有十字板剪切试验进场检测时需携带多个设备资源以及带来的人员成本问题;通过实现十字板设备和钻机配合使用,用于现场快速原位十字板剪切试验,获取十字板强度,试验操作方法简单,质量可靠,提高了工作效率,缩短了人员成本和时间周期。

    一种应变计
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215572856U

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202121327749.9

    申请日:2021-06-11

    IPC分类号: G01B21/32

    摘要: 本实用新型涉及一种应变计,包括机架,机架一端与前接座相连接,另一端与线圈座相连接,线圈座可滑移地连接在机架上,机架与线圈座之间设置有弹簧。本实用新型所述的一种应变计,采用弹簧代替常规技术中弓形梁的结构,弹簧不易产生不可恢复性形变,且弹簧的弹力更加稳定,通过弹簧的结构使得应变计能够较好的适应实际情况的压缩与拉伸,从而提高了应变计整体的性能,更好的反映了结构体内部或表面位置的应变量,保证了应变计监测数据的准确性。