一种工程灾害智能化监测装置制造方法及图纸

技术编号:44904724 阅读:7 留言:0更新日期:2025-04-08 18:51
本技术属于地质灾害监测技术领域,具体为一种工程灾害智能化监测装置,包括底座,所述底座的顶端固定焊接有支撑杆,所述支撑杆上安装有监测组件,所述底座上穿设有若干定位组件,钻筒旋转钻入到地底后,螺旋钻孔纹路与螺纹段将嵌在地底,进而可第一次固定,之后转动手轮,稳固片将向外侧转动并嵌入两侧,增大钻筒与地面的接触面积,进而可二次固定,之后外部砂浆通过转杆顶部的第一流道进入,砂浆在通过第一流孔流出,砂浆将进入到稳固片与土壤的缝隙中,钻筒的砂浆同时也将通过第二流道进入到螺旋钻孔纹路与土壤的缝隙中,待砂浆凝固后可再次提高对本工程地质灾害监测装置的安装稳固性。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及地质灾害监测,具体为一种工程灾害智能化监测装置


技术介绍

1、工程地质灾害是指在自然或者人为因素的作用下形成的,对人类生命财产造成的损失、对环境造成破坏的地质作用或地质现象,地质条件复杂的地区,是地质灾害多发地,在一些山区或地质不稳定的地带,存在易塌方、滑坡等风险隐患,需要使用地质监测仪在地质灾害多发地进行巡查、监测。

2、中国专利(授权公告号为:cn 210777077 u,授权公告日为:2020.06.16)提出了一种地质灾害监测预警装置,该专利通过底座上的第一伺服电机驱动预警台沿着第一螺纹杆上下位移,使该装置的预警台可便捷的做升降调节,便于工作人员对地质灾害预警装置进行维修或更换,操作简单,提高了工作人员的工作效率,通过底座内升降机构中的第二伺服电机驱动万向轮上下位移,从而使该装置可便捷的转移监测区域,便于移动,通过底座两侧固定机构上螺旋锥的设置,使该装置在多种地势环境下都可以牢靠固定,并且可以通过转动把手便捷的将螺旋锥拔出,便于对该装置进行转移。

3、该工程地质监测仪使用时需要将螺旋锥打入土壤内,但现有地质监测仪的螺旋锥在较松软的土质内不易完全固定,不易适应不同土质进行安放,监测装置容易受外力影响导致歪斜,降低了监测数据精度,为加强工程地质灾害监测装置的安装稳固性,我们提出一种工程灾害智能化监测装置。


技术实现思路

1、针对现有技术的不足,本技术提供了一种工程灾害智能化监测装置,钻筒旋转钻入到地底后,螺旋钻孔纹路与螺纹段将嵌在地底,进而可第一次固定,之后转动手轮,稳固片将向外侧转动并嵌入两侧,增大钻筒与地面的接触面积,进而可二次固定,之后外部砂浆通过转杆顶部的第一流道进入,砂浆在通过第一流孔流出,砂浆将进入到稳固片与土壤的缝隙中,钻筒的砂浆同时也将通过第二流道进入到螺旋钻孔纹路与土壤的缝隙中,待砂浆凝固后可再次提高对本工程地质灾害监测装置的安装稳固性,解决了背景的问题。

2、为实现以上目的,本技术通过以下技术方案予以实现:

3、一种工程灾害智能化监测装置,包括底座,所述底座的顶端固定焊接有支撑杆,所述支撑杆上安装有监测组件,所述底座上穿设有若干定位组件;

4、定位组件包括钻筒,所述钻筒的底部固定连接有钻头,所述钻筒的外表面设置有螺旋钻孔纹路,所述钻筒上安装有若干加强稳固机构,加强稳固机构由两组稳固片组成,所述稳固片的外表面设置有螺纹段所述钻筒上开设有若干安装口,所述稳固片铰接安装在安装口内部,所述钻筒的顶端转动安装有转杆,所述转杆的底部固定连接有螺杆,所述螺杆的外表面螺纹旋接有若干内螺纹套,所述内螺纹套与对应的稳固片之间铰接有铰接杆。

5、优选的,所述转杆的外表面固定套装有手轮,所述钻筒的外表面固定连接有若干下压片。

6、优选的,所述转杆的内部设置有第一流道,所述螺杆的内部设置有第二流道,所述第一流道与第二流道相通,所述螺杆的外表面开设有若干第一流孔。

7、优选的,所述钻筒上开设有若干第二流孔。

8、优选的,监测组件包括控制箱,所述控制箱通过螺栓固定安装在支撑杆上,所述支撑杆的顶端固定连接有顶壳,所述顶壳的内部安装有倾角传感器,所述支撑杆上固定焊接有安装杆,安装杆上固定连接有安装盘,所述安装盘上固定安装有温湿度传感器、雨量传感器以及风杯式风向风速仪。

9、优选的,所述支撑杆上固定焊接有连接杆,连接杆上安装有光伏板,所述顶壳的内部安装有逆变器和蓄电池。

10、有益效果

11、本技术提供了一种工程灾害智能化监测装置。与现有技术相比具备以下有益效果:

12、1、该一种工程灾害智能化监测装置,钻筒旋转钻入到地底后,螺旋钻孔纹路与螺纹段将嵌在地底,进而可第一次固定,之后转动手轮,稳固片将向外侧转动并嵌入两侧,增大钻筒与地面的接触面积,进而可二次固定,之后外部砂浆通过转杆顶部的第一流道进入,砂浆在通过第一流孔流出,砂浆将进入到稳固片与土壤的缝隙中,钻筒的砂浆同时也将通过第二流道进入到螺旋钻孔纹路与土壤的缝隙中,待砂浆凝固后可再次提高对本工程地质灾害监测装置的安装稳固性,有效提高本钻筒的定位效果,避免监测装置容易受外力影响导致歪斜,提高监测数据精度,提高工程地质灾害监测装置的安装稳固性。

13、2、该工程灾害智能化监测装置,顶壳内部的倾角传感器可监测待测区域的倾角变化,设置的温湿度传感器可监测待测区域的温湿度变化,设置的风杯式风向风速仪可监测风向和风速,本监测装置可采集工程地质环境的温湿度、倾角、风速、风向。

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【技术保护点】

1.一种工程灾害智能化监测装置,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)的顶端固定焊接有支撑杆(2),所述支撑杆(2)上安装有监测组件,所述底座(1)上穿设有若干定位组件;

2.根据权利要求1所述的一种工程灾害智能化监测装置,其特征在于:所述转杆(22)的外表面固定套装有手轮(10),所述钻筒(11)的外表面固定连接有若干下压片(12)。

3.根据权利要求2所述的一种工程灾害智能化监测装置,其特征在于:所述转杆(22)的内部设置有第一流道(25),所述螺杆(17)的内部设置有第二流道(14),所述第一流道(25)与第二流道(14)相通,所述螺杆(17)的外表面开设有若干第一流孔(19)。

4.根据权利要求3所述的一种工程灾害智能化监测装置,其特征在于:所述钻筒(11)上开设有若干第二流孔(23)。

5.根据权利要求4所述的一种工程灾害智能化监测装置,其特征在于:监测组件包括控制箱(3),所述控制箱(3)通过螺栓固定安装在支撑杆(2)上,所述支撑杆(2)的顶端固定连接有顶壳(6),所述顶壳(6)的内部安装有倾角传感器,所述支撑杆(2)上固定焊接有安装杆,安装杆上固定连接有安装盘(7),所述安装盘(7)上固定安装有温湿度传感器(5)、雨量传感器(8)以及风杯式风向风速仪(9)。

6.根据权利要求5所述的一种工程灾害智能化监测装置,其特征在于:所述支撑杆(2)上固定焊接有连接杆,连接杆上安装有光伏板(4),所述顶壳(6)的内部安装有逆变器和蓄电池。

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【技术特征摘要】

1.一种工程灾害智能化监测装置,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)的顶端固定焊接有支撑杆(2),所述支撑杆(2)上安装有监测组件,所述底座(1)上穿设有若干定位组件;

2.根据权利要求1所述的一种工程灾害智能化监测装置,其特征在于:所述转杆(22)的外表面固定套装有手轮(10),所述钻筒(11)的外表面固定连接有若干下压片(12)。

3.根据权利要求2所述的一种工程灾害智能化监测装置,其特征在于:所述转杆(22)的内部设置有第一流道(25),所述螺杆(17)的内部设置有第二流道(14),所述第一流道(25)与第二流道(14)相通,所述螺杆(17)的外表面开设有若干第一流孔(19)。

4.根据权利要求3所述的一种...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈建春罗献忠刘萼辉
申请(专利权)人:佛山市坚实工程勘察院有限公司
类型:新型
国别省市:

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