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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及地面沉降监测设备,尤其涉及一种用于城市地质灾害防控的地面沉降监测装置。
技术介绍
1、地面沉降监测是地质灾害防控中的一项至关重要的工作,它涉及观测和分析地面沉降灾害的动态变化,以预防和减轻由此带来的危害,现有的地面沉降监测设备主要为压差式静力水准仪和磁致伸缩式水准仪。
2、其中压差式静力水准仪通过压强变化,利用压强公式p=ρgh进行计算液位高度,然而其压强变化对比的是初始状态和沉降后的状态,在长期监测时,初始状态的环境和沉降后监测时的环境可能并非相同,容易因环境的变化而影响监测结果的精确性。
3、其中磁致伸缩式静力水准仪利用液位浮球随地面沉降时的液位高度变化,相对磁致伸缩液位计(或磁致式位移传感器)的移动距离,监测出地面沉降的高度,然而其在高压输电线等具有电磁干扰的环境下,也会导致监测结果不准确。
4、并且压差式静力水准仪和磁致伸缩式静力水准仪在传感器故障时,无法及时监测到沉降结果。
技术实现思路
1、本申请提出了一种用于城市地质灾害防控的地面沉降监测装置,具备能够应对电磁干扰的环境,能够适应环境变化而精确监测地面沉降结果,能够在传感器故障时直观的了解地面沉降情况的优点,用以解决现有的压差式静力水准仪容易因初始状态的环境和沉降后监测时的环境变化影响监测结果的精确性,磁致伸缩式静力水准仪因电磁干扰的环境而影响监测结果精确性,且两种静力水准仪在传感器故障时,无法及时监测到地面沉降结果的问题。
2、为达到上述目的,本申请采用如下技
3、进一步,所述安装座的侧面设置有两个输水管,且两个输水管均与水位变化腔室的内腔接通,利用输水管将一个作为参照点处的地面沉降监测装置中的水位变化腔室与各个监测点处的地面沉降监测装置连通中的水位变化腔室连通,所述筒盖的侧面设置有两个通气管,且两个通气管均与水位变化腔室的内腔接通,利用通气管将参照点处的沉降监测装置中的水位变化腔室与各个监测点处的地面沉降监测装置连通中的水位变化腔室连通。
4、进一步,所述安装座内腔的底部活动套装有支撑环板,且支撑环板的外侧与安装座的内侧贴合,所述载板位于支撑环板的上方,且载板通过螺栓固定在安装座的内部,利用载板对支撑环板进行支撑,避免仅靠固定用的螺栓进行支撑,容易导致支撑环板固定不牢靠,影响隔板分隔效果的问题。
5、进一步,所述载板的外侧与安装座的内壁之间设有密封圈,且载板上开设有两个导水孔,且其中一个导水孔连通其中一个导水管和水位变化腔室,另一个导水孔连通另一个导水管和参照腔室。
6、进一步,所述筒体的材质为玻璃,且筒体上设有刻度尺,方便监测人员能够现场直接根据水位变化腔室和参照腔室内腔的水位高度差进行记录地面沉降情况,以应对地面沉降监测设备的传感器故障时,能够及时监测到地面沉降的情况。
7、进一步,所述筒盖内腔的顶部固定安装有限位板,所述隔板的底端与载板的顶部插接设置,且隔板的顶端与限位板的底部插接设置,方便隔板在筒体内的安装和固定设置。
8、进一步,所述隔板与载板的插接部位、隔板与限位板的插接部位分别设置有密封条ⅰ,隔板的两侧与筒体的内壁之间分别设置有密封条ⅱ,通过密封条ⅰ和密封条ⅱ对隔板外周的密封设置,使隔板将载板与限位板之间的腔室分隔为水位变化腔室和参照腔室,以便根据水位变化腔室和参照腔室内腔在相同环境下的压力差值,得到地面沉降的高度值。
9、进一步,所述筒盖上还设有与参照腔室连通的注水口,方便通过该注水口向参照腔室的内腔单独加水,且注水口上设置有管塞,在对参照腔室的内腔加水后进行密封,确保参照腔室内的水始终随地面沉降监测装置一起沉降。
10、进一步,所述隔板的顶部开设有通槽,通槽连通水位变化腔室和参照腔室的内腔,使水位变化腔室和参照腔室内气体环境相同、气压相同,确保压差传感器在相同的环境下监测到水位变化腔室和参照腔室内水的压力差值。
11、本专利技术有益效果如下:
12、1、本申请提供的一种用于城市地质灾害防控的地面沉降监测装置,通过在筒体内设置水位变化腔室和参照腔室,利用压差传感器实时监测的监测点处水位变化腔室内与参照腔室内的水压力差值δf,根据公式δh=δf/ρ水g(其中ρ水为水的密度,g为重力加速度),从而能够精确得出地面沉降的高度值,相较于现有的磁致式静力水准仪来监测地面沉降的方式来说,在应用于城市地质灾害防控时,能够设置在高压输电线等具有电磁干扰的环境下,提高了地面沉降监测装置在电磁环境下监测结构的精确性。
13、2、本申请提供的一种用于城市地质灾害防控的地面沉降监测装置,通过取消了沉降装置内的浮块,当监测点的地面沉降并非垂直沉降,即地面沉降监测装置随地面沉降后处于倾斜状态时,避免了现有设备容易因浮块与限位用的轴件的摩擦阻力影响,导致监测结果不准确的问题,进一步提高了地面沉降监测装置监测结果的精确性。
14、3、通过筒体内由隔板分隔为水位变化腔室和参照腔室,且隔板的顶部开设了通槽,水位变化腔室和参照腔室内腔气压环境始终处于相同的状态,故而对地面沉降监测的结果能不受外界温度变化、大气压力变化以及湿度变化的影响,提高了地面沉降监测适应环境变化的能力。
15、4、监测人员能够现场直接根据水位变化腔室和参照腔室内腔的水位高度差进行记录地面沉降情况,以应对地面沉降监测设备的传感器故障时,能够及时监测到地面沉降的情况。
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1.一种用于城市地质灾害防控的地面沉降监测装置,包括安装座(1),安装座(1)的顶部固定安装有筒体(4),筒体(4)的顶部固定安装有筒盖(5),安装座(1)的一侧接通有输水管(14),筒盖(5)的一侧接通有通气管(15),其特征在于,所述安装座(1)的内腔设置有载板(3),所述载板(3)的下方设有压差传感器(12),所述载板(3)的顶部安装有隔板(6),所述隔板(6)将筒体(4)的内腔分隔为水位变化腔室(10)和参照腔室(11)两个腔室,且初始时两个腔室内设置相同的水位高度,输水管(14)、通气管(15)均与水位变化腔室(10)接通,且两个腔室分别与压差传感器(12)上的两个进水口接通有导水管(13)。
2.根据权利要求1所述的一种用于城市地质灾害防控的地面沉降监测装置,其特征在于,所述安装座(1)的侧面设置有两个输水管(14),且两个输水管(14)均与水位变化腔室(10)的内腔接通,所述筒盖(5)的侧面设置有两个通气管(15),且两个通气管(15)均与水位变化腔室(10)的内腔接通。
3.根据权利要求1所述的一种用于城市地质灾害防控的地面沉降监测装置,其
4.根据权利要求1所述的一种用于城市地质灾害防控的地面沉降监测装置,其特征在于,所述载板(3)的外侧与安装座(1)的内壁之间设有密封圈,且载板(3)上开设有两个导水孔,且其中一个导水孔连通其中一个导水管(13)和水位变化腔室(10),另一个导水孔连通另一个导水管(13)和参照腔室(11)。
5.根据权利要求1所述的一种用于城市地质灾害防控的地面沉降监测装置,其特征在于,所述筒体(4)的材质为玻璃,且筒体(4)上设有刻度尺。
6.根据权利要求1所述的一种用于城市地质灾害防控的地面沉降监测装置,其特征在于,所述筒盖(5)内腔的顶部固定安装有限位板(7),所述隔板(6)的底端与载板(3)的顶部插接设置,且隔板(6)的顶端与限位板(7)的底部插接设置。
7.根据权利要求6所述的一种用于城市地质灾害防控的地面沉降监测装置,其特征在于,所述隔板(6)与载板(3)的插接部位、隔板(6)与限位板(7)的插接部位分别设置有密封条Ⅰ(8),隔板(6)的两侧与筒体(4)的内壁之间分别设置有密封条Ⅱ(9),通过密封条Ⅰ(8)和密封条Ⅱ(9)对隔板(6)外周的密封设置,使隔板(6)将载板(3)与限位板(7)之间的腔室分隔为水位变化腔室(10)和参照腔室(11)。
8.根据权利要求1所述的一种用于城市地质灾害防控的地面沉降监测装置,其特征在于,所述筒盖(5)上还设有与参照腔室(11)连通的注水口。
9.根据权利要求1所述的一种用于城市地质灾害防控的地面沉降监测装置,其特征在于,所述隔板(6)的顶部开设有通槽(601),通槽(601)连通水位变化腔室(10)和参照腔室(11)的内腔。
...【技术特征摘要】
1.一种用于城市地质灾害防控的地面沉降监测装置,包括安装座(1),安装座(1)的顶部固定安装有筒体(4),筒体(4)的顶部固定安装有筒盖(5),安装座(1)的一侧接通有输水管(14),筒盖(5)的一侧接通有通气管(15),其特征在于,所述安装座(1)的内腔设置有载板(3),所述载板(3)的下方设有压差传感器(12),所述载板(3)的顶部安装有隔板(6),所述隔板(6)将筒体(4)的内腔分隔为水位变化腔室(10)和参照腔室(11)两个腔室,且初始时两个腔室内设置相同的水位高度,输水管(14)、通气管(15)均与水位变化腔室(10)接通,且两个腔室分别与压差传感器(12)上的两个进水口接通有导水管(13)。
2.根据权利要求1所述的一种用于城市地质灾害防控的地面沉降监测装置,其特征在于,所述安装座(1)的侧面设置有两个输水管(14),且两个输水管(14)均与水位变化腔室(10)的内腔接通,所述筒盖(5)的侧面设置有两个通气管(15),且两个通气管(15)均与水位变化腔室(10)的内腔接通。
3.根据权利要求1所述的一种用于城市地质灾害防控的地面沉降监测装置,其特征在于,所述安装座(1)内腔的底部活动套装有支撑环板(2),且支撑环板(2)的外侧与安装座(1)的内侧贴合,所述载板(3)位于支撑环板(2)的上方。
4.根据权利要求1所述的一种用于城市地质灾害防控的地面沉降监测装置,其特征在于,所述载板(3)的外侧与安装座(1)的内壁之间设有密封圈,且载...
【专利技术属性】
技术研发人员:吕敦玉,徐郅杰,余满仓,余力,刘松波,
申请(专利权)人:中国地质科学院水文地质环境地质研究所,
类型:发明
国别省市:
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