钢管混凝土立柱定位调垂可视化检测装置制造方法及图纸

技术编号:34358728 阅读:17 留言:0更新日期:2022-07-31 07:06
钢管混凝土立柱定位调垂可视化检测装置,属于岩土工程现场作业与监测技术领域,靶标板在钢立柱底部。对中支架在钢立柱顶端。钢立柱底部法兰盘有镂空板作靶标板,靶标板中间有靶心。旁边有指北针。对中支架的支臂的内端和对中法兰盘有铰接装置和固定装置。支臂的外端下表面有支臂卡槽,对应钢立柱边缘。三个连杆成三角形,两个连杆的端头均通过对应的对中插销连接。每个支臂上均开有条形插孔,对中插销插在其中。对中法兰盘中心孔处有滑轮,可视化下垂坠内有摄像头。下垂坠承重线绕过滑轮。下垂坠下端开口有准星。放下下垂坠用准星找靶心,本实用新型专利技术根据重力作用线绝对垂直的特点,误差值恒定且不随高度增加而增大,更加精准。更加精准。更加精准。

Visual detection device for positioning and vertical adjustment of concrete-filled steel tubular column

【技术实现步骤摘要】
钢管混凝土立柱定位调垂可视化检测装置


[0001]本技术属于岩土工程现场作业与监测
,是特别是一种用于钢管混凝土立柱的安装垂直度检测与调整方法及装置,主要适用于地铁车站基坑逆作法钢管混凝土永久立柱的建造与检测。

技术介绍

[0002]地铁车站结构中钢管混凝土立柱作业时需在地面预定位置用钻机钻孔,然后将钢管吊起后插入孔中,调整其位置及垂直度后,将其固定并灌注混凝土。(作业时其位于地下土体之中,且钢管会产生屏蔽效应导致无法使用无线信号设施。因此对检测工作带来难度)在地铁基坑开挖作业时,钢管混凝土立柱作为临时构筑物,作业结束后又将作为车站的永久结构使用。所以对其作业及安装时的定位精度及垂直度均有极高的要求。规范要求其垂直度偏差不得超过其长度的千分之一且同时不得超过15mm。目前现有的做法为在立柱柱身侧壁处安装若干个电子陀螺仪,通过电子陀螺仪监测安装垂直度。但此种手段的弊端在于对陀螺仪的安装精度要求很高,且偏差值会随着长度增加而放大。目前针对作业中的地铁车站的钢管混凝土立柱长度为50米的情况则存在很多困难,因为目前的监测与调垂手段仅适用于长度较短(例如10米)的钢管。对于作业中较长的钢管立柱结构则很难保证其垂直精度。

技术实现思路

[0003]针对现有技术的不足,本技术的一个目的是提供钢管混凝土立柱定位调垂可视化检测装置,本技术的另一个目的是提供使用其的检测方法,经过实验,其检测精度的绝对值约为3

4毫米,误差恒定且不会随着长度的增加而增加。所以只要检测长度超过10米时,本技术将比现有手段更加精准。
[0004]采用的技术方案是:
[0005]钢管混凝土立柱定位调垂可视化检测装置,包括靶标板系统、对中支架系统和可视化下垂坠调垂系统。
[0006]其技术要点在于:
[0007]靶标板系统设置在钢立柱底部。
[0008]对中支架系统设置在钢立柱顶端。
[0009]靶标板系统为钢立柱的底部法兰盘固定一块镂空板作为靶标板,靶标板中间设有靶心,靶心包括中心点和外侧的多圈靶环。
[0010]靶标板的靶心旁边上设有指北针。
[0011]对中支架系统为一副人字型钢架,包括对中法兰盘和三个支臂。
[0012]支臂的内端和对中法兰盘有铰接装置和固定装置。
[0013]支臂的外端下表面开设有支臂卡槽,对应钢立柱的边缘。
[0014]还有三个连杆,形成三角形形状,两个连杆的端头均通过对应的对中插销连接。
[0015]每个支臂上均开设有条形插孔,每个对中插销插设在对应的条形插孔内。
[0016]对中法兰盘中心孔处设有一个滑轮,滑轮的凹槽处于钢立柱及对中法兰盘的正中心。
[0017]可视化下垂坠调垂系统有下垂坠,内部空间设置摄像头。下垂坠上端连接承重线绕过滑轮。
[0018]下垂坠下端开口处有准星。
[0019]准星下端设硅胶垫圈。
[0020]下垂坠中间设置LED补光灯带。
[0021]本技术还提供使用钢管混凝土立柱定位调垂可视化检测装置的检测方法。
[0022]其优点在于:
[0023]钢立柱作业时位于地下土体之中,且钢管会产生屏蔽效应导致无法使用无线信号设施。因此对检测工作带来难度,常规在地面上的检测及测量手段无法实施。目前现有的做法为在立柱柱身侧壁处安装若干个电子陀螺仪,通过电子陀螺仪监测安装垂直度。但此种手段的弊端在于对陀螺仪的安装精度要求很高,且偏差值会随着长度增加而放大。(目前建造中的多层地铁车站的钢管混凝土立柱长度可达到50余米,内径90厘米。假如一个底边宽度为5厘米的陀螺仪设备,如果安装时底座稍微不平整导致陀螺仪底面两端高度偏差0.1毫米,此时50米长的钢立柱的垂直度偏差将达到100毫米。因此目前的监测与调垂手段仅适用于长度较短的钢管。对于作业中较长的钢管立柱结构则很难保证其垂直精度。
[0024]本技术针对现有手段的弊端,根据重力作用线绝对垂直的特点开发。检测误差为系统自身误差(安装误差及系统重心偏移误差),经过实测,其检测精度的绝对值可达1

4毫米,误差值恒定且不随高度增加而增大。当检测长度超过10米即较现有手段更加精准。
附图说明
[0025]图1为是钢立柱、靶标板系统、对中支架系统和可视化下垂坠调垂系统的示意图。
[0026]图2是靶标板示意图。
[0027]图3是靶心的局部放大图。
[0028]图4是对中支架系统示意图。
[0029]图5是对中法兰盘的局部放大图。
[0030]图6是对中支架系统侧视图。
[0031]图7是条形插孔局部放大图。
[0032]图8是可视化下垂坠调垂装置示意图。
[0033]图9是可视化下垂坠调垂装置侧视图。
[0034]图10是亚克力板准星图。
[0035]靶心1、指北针2、支臂3、对中法兰盘4、钢立柱5、连杆6、条形插孔7、滑轮8、下垂坠9、摄像头10、下垂坠插销孔11、下垂坠插销12、准星13、硅胶垫圈14、补光灯带15、承重线16、供电信号线17、靶标板18、底部法兰盘19、靶标板连接板20、支臂卡槽21、对中插销22、靶环23。
具体实施方式
[0036]钢管混凝土立柱定位调垂可视化检测装置,包括靶标板系统、对中支架系统和可视化下垂坠调垂系统。
[0037]靶标板系统设置在钢立柱5底部。
[0038]对中支架系统设置在钢立柱5顶端。
[0039]可视化下垂坠调垂系统有下垂坠9、供电、信号及承重线放线系统。
[0040]靶标板系统为钢立柱5的底部法兰盘19连接处加焊一块镂空板(钢板)作为靶标板18,靶标板18中间设有靶心1,靶心1包括中心点和每间隔5毫米设一圈的多圈靶环23。
[0041]靶标板18的靶心1旁边上设有指北针2便于调垂时识别偏离方位。
[0042]靶标板18为除底部法兰盘19、靶环23及靶标板连接板20外的镂空设计,方便浇筑混凝土时插入导管。采用高精度数控加工,焊接时确保定位靶心1位于钢立柱5正中心位置。
[0043]对中支架系统为一副人字型钢架,包括对中法兰盘4和三个支臂3。
[0044]支臂3的内端和对中法兰盘4有铰接轴可以转动,也有对应的固定孔可以通过螺栓固定。
[0045]支臂3的外端下表面开设有支臂卡槽21,对应钢立柱5的边缘。
[0046]还有三个连杆6,形成三角形形状,两个连杆6的端头分别均对应的对中插销22连接。
[0047]每个支臂3上均开设有条形插孔7,每个对中插销22插设在对应的条形插孔7内。
[0048]对中法兰盘4为上下双层法兰盘,更加稳定。
[0049]手动旋转对中法兰盘4时可使多个支臂3向 内收紧(图4中白框为支臂3未使用状态,转动对中法兰盘4后支臂3内侧会移动到阴影位置,使支臂3外端收紧。)缩小外端直径支臂卡槽本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.钢管混凝土立柱定位调垂可视化检测装置,包括靶标板系统、对中支架系统和可视化下垂坠调垂系统;其特征在于:靶标板系统设置在钢立柱(5)底部;对中支架系统设置在钢立柱(5)顶端;靶标板系统为钢立柱(5)的底部法兰盘(19)固定一块镂空板作为靶标板(18),靶标板(18)中间设有靶心(1),靶心(1)包括中心点和外侧的多圈靶环(23);靶标板(18)的靶心(1)旁边上设有指北针(2);对中支架系统为一副人字型钢架,包括对中法兰盘(4)和三个支臂(3);支臂(3)的内端和对中法兰盘(4)有铰接装置和固定装置;支臂(3)的外端下表面开设有支臂卡槽(21),对应钢立柱(5)的边缘;还有三个连杆(6),形成三角形形状,两个连杆(6)的端头均通过对应的对中插销(22)连接;每个支臂(3)上均开设有条形插孔(7),每个对中插销(22)插设在对应的条形插孔(7)内;对中法兰盘中心孔处设有一个滑轮(8),滑轮(8)的凹槽处于钢立...

【专利技术属性】
技术研发人员:苏艳军曹洋辛全明佘小康赵忠亮屈林永张健李慧吴艳彬车金泽田生张洪洋
申请(专利权)人:中建东设岩土工程有限公司
类型:新型
国别省市:

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