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技术领域

本发明涉及吹填沉降检测技术领域,具体的,涉及一种沉降杆保护的砂袋设计。

背景技术

随着我国经济的飞速发展,沿海地区开始了大规模的围海造地工作。在与此相关进行的吹填过程中,为了解吹填区在不同阶段原始泥面承受荷载后的沉降情况,需对吹填区进行沉降观测,目前对吹填区均采用沉降杆进行观测。

如申请号为CN201720352318.5公开了一种新型沉降杆,包括沉降杆主体、沉降盘和测杆,所述沉降杆主体的底部设置有沉降盘,所述沉降盘和沉降杆主体之间垂直设置,所述沉降杆主体的顶部设置有测杆,所述测杆和沉降杆主体之间通过螺纹套螺纹连接,该技术是通过将固定柱插入原始地面中,便于将沉降杆主体固定在待测量处,保证沉降杆主体测量时的稳定性,防止吹填过程中沉降杆主体发生倾斜、损坏,通过设置在沉降盘和沉降杆主体之间的加强板,保证沉降盘和沉降杆主体之间的固定,使沉降盘和沉降杆主体之间保持垂直设置,避免沉降盘和沉降杆主体之间倾斜影响测量的准确性,提高沉降杆测量的精度。

然而在实施相关技术中发现上述沉降杆存在以下问题:由于吹填施工出水量较多,导致地面较为湿润,且由于海边风力较大,尤其是在台风季节下,极容易导致沉降杆倾斜、倾倒,导致观测结果不准确,在临海吹填施工过程中极易发生,而上述采用拉索与固定桩的固定方式极易在受到海水、海风侵蚀后,容易造成掩埋的固定桩裸露出来失去加固的效果,从而导致沉降杆倾斜、倾倒。

发明内容

本发明提出一种沉降杆保护的砂袋设计,解决了相关技术中的在受到海水、海风侵蚀后沉降杆易于倾斜与倾倒的问题。

本发明的技术方案如下:一种沉降杆保护的砂袋设计,包括沉降检测杆,所述沉降检测杆的下方设置有振动基座,所述振动基座的顶部滑动设置有四个十字形分布的托架,所述振动基座的顶部中心位置固定设置有杆撑部件,所述杆撑部件的顶部通过螺栓安装有压盘,所述沉降检测杆的底部贯穿压盘并插入杆撑部件内,四个所述托架的内侧设置有包围在杆撑部件外的砂袋,所述振动基座内侧设置有用于驱使四个托架同步展开的驱动部件,所述杆撑部件的内侧设置有用于在托架展开的同时牵引压盘对砂袋进行压实的牵引部件。

优选的,所述振动基座包括底板与振动盘,所述底板位于振动盘的下方且两者之间通过第一弹簧连接,所述振动盘的底面固定安装有振动电机,所述振动盘上开设有与托架对应设置的滑槽。

优选的,所述托架包括滑座,所述滑座与滑槽滑动连接,所述滑座的顶部外侧固定连接有托板。

优选的,所述杆撑部件包括外管,所述外管的底端与振动盘固定连接,所述外管的顶部内侧滑动连接有内管,所述内管的顶端固定连接有安装盘,所述内管的外侧套设有第二弹簧,所述第二弹簧的顶端与安装盘固定,所述第二弹簧的底端与外管固定,所述外管的底部两侧开设有通口。

优选的,所述压盘的底面开设有与安装盘适配的放置槽,所述放置槽的中心位置开设有用于沉降检测杆穿过的通孔,所述通孔外围的放置槽内开设有螺孔。

优选的,所述砂袋包括尼龙袋体,所述尼龙袋体呈圆环状且内部装填有海砂,所述尼龙袋体的侧壁上固定有拉链,所述尼龙袋体的顶部两侧固定有提手。

优选的,所述驱动部件包括转动板,所述转动板的顶面中心位置固定连接有转轴,所述转轴与振动盘转动连接,所述转动板的顶面四角处均铰接有弯臂,所述弯臂远离转动板的一端与托架的底部相铰接,所述转动板的下方设置有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆的两端均固定连接有连接块,两个所述连接块分别固定在位于相对侧的两个托架的底部。

优选的,所述牵引部件包括拉绳、滑轮与支座,所述支座固定在通口上方的外管内壁上,所述滑轮与拉绳转动连接,所述拉绳的一端与托架固定,所述拉绳的另一端从通口穿入外管内后绕过滑轮而与内管固定。

本发明的工作原理及有益效果为:

1、本发明中通过在沉降检测杆的基座上方设置砂袋,可通过砂袋上的拉链向尼龙袋体内装填海砂,进而起到抵抗海风的作用,避免海水与海风侵蚀造成掩埋加固的海砂流失,满足沿海施工需要;

2、本发明中通过振动基座内侧的驱动部件驱使四个托架同步展开,而由牵引部件压盘向下运动对砂袋进行按压,随着压盘的按压下底部托架也在同步散开以确保砂袋能够逐步被压实压扁,而在上述过程中,振动电机同步工作时可产生机械振动,进而利于砂袋内海砂的均匀分布,通过对砂袋的压实减少风阻,同时增加与沙滩面的贴合面积,提高对沉降检测杆的固定能力,解决了相关技术中的在受到海水、海风侵蚀后沉降杆易于倾斜与倾倒的问题。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

图1为本发明提出的一种沉降杆保护的砂袋设计结构示意图;

图2为本发明提出的一种沉降杆保护的砂袋设计正视结构示意图;

图3为本发明提出的振动基座及上部分结构示意图;

图4为本发明提出的振动基座正视结构示意图;

图5为本发明提出的托架结构示意图;

图6为本发明提出的杆撑部件结构示意图;

图7为本发明提出的杆撑部件剖面结构示意图;

图8为本发明提出的压盘结构示意图;

图9为本发明提出的砂袋结构示意图;

图10为本发明提出的驱动部件结构示意图;

图11为本发明提出的驱动部件另一视角下结构示意图;

图中:1、振动基座;11、底板;12、振动盘;13、第一弹簧;14、滑槽;15、振动电机;2、托架;21、滑座;22、托板;3、砂袋;31、尼龙袋体;32、拉链;33、提手;4、压盘;41、放置槽;42、通孔;43、螺孔;5、沉降检测杆;6、驱动部件;61、转动板;62、转轴;63、弯臂;64、电动伸缩杆;65、连接块;7、杆撑部件;71、外管;72、通口;73、安装盘;74、内管;75、第二弹簧;8、牵引部件;81、拉绳;82、滑轮;83、支座。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都涉及本发明保护的范围。

请参阅图1与图2,本发明提供一种技术方案:一种沉降杆保护的砂袋设计,包括沉降检测杆5,沉降检测杆5的下方设置有振动基座1,如图2与图3所示,振动基座1包括底板11与振动盘12,底板11位于振动盘12的下方且两者之间通过第一弹簧13连接,振动盘12的底面固定安装有振动电机15,振动电机15在工作时可产生机械振动,进而利于砂袋3内海砂的均匀分布,振动盘12上开设有与托架2对应设置的滑槽14,用于对托架2的运动进行限位,使托架2能够沿着滑槽14方向水平运动。

请参阅图5,振动基座1的顶部滑动设置有四个十字形分布的托架2,托架2包括滑座21,滑座21与滑槽14滑动连接,可在推力作用下沿着滑槽14轨迹向外滑动,进而增加对砂袋3的承托半径,滑座21的顶部外侧固定连接有托板22,托板22呈弧形,用于对砂袋3进行承托,使砂袋3内的海砂能够均匀散开。

请参阅图6与图7,振动基座1的顶部中心位置固定设置有杆撑部件7,杆撑部件7包括外管71,外管71的底端与振动盘12固定连接,外管71的顶部内侧滑动连接有内管74,内管74的顶端固定连接有安装盘73,内管74的外侧套设有第二弹簧75,第二弹簧75的顶端与安装盘73固定,第二弹簧75的底端与外管71固定,第二弹簧75的弹性支撑下,使安装盘73与外管71的顶部之间具有一定活动空间,外管71的底部两侧开设有通口72。

请参阅图8,杆撑部件7的顶部通过螺栓安装有压盘4,压盘4的底面开设有与安装盘73适配的放置槽41,放置槽41的中心位置开设有用于沉降检测杆5穿过的通孔42,通孔42外围的放置槽41内开设有螺孔43,可通过将压盘4底面的放置槽41与安装盘73的卡合,再通过使用螺栓贯穿压盘4与安装盘73的螺孔43,进而将压盘4与安装盘73固定安装。

请参阅图9,沉降检测杆5的底部贯穿压盘4并插入杆撑部件7内,四个托架2的内侧设置有包围在杆撑部件7外的砂袋3,砂袋3包括尼龙袋体31,尼龙袋体31呈圆环状且内部装填有海砂,尼龙袋体31的侧壁上固定有拉链32,可通过拉链32向尼龙袋体31内装填海砂或倒出,尼龙袋体31的顶部两侧固定有提手33,便于提拉,砂袋3高约为0.5m,经过多次测试,在尼龙袋体31内填充约两吨海砂时能够达到达到最好效果(太多时容易在下压时涨破),可以抵抗9级烈风,基本能够满足沿海施工需要。

请参阅图10与图11,振动基座1内侧设置有用于驱使四个托架2同步展开的驱动部件6,驱动部件6包括转动板61,转动板61的顶面中心位置固定连接有转轴62,转轴62与振动盘12转动连接,转动板61的顶面四角处均铰接有弯臂63,弯臂63远离转动板61的一端与托架2的底部相铰接,转动板61的下方设置有电动伸缩杆64,电动伸缩杆64的两端均固定连接有连接块65,两个连接块65分别固定在位于相对侧的两个托架2的底部,在当电动伸缩杆64工作时,可由电动伸缩杆64伸长后推动两侧托架2,使两个托架2向外滑动,两个托架2之间的距离增大的同时,通过弯臂63拉动转动板61转动,转动板61转动可通过另外两个弯臂63推动剩余两个托架2同步向外滑动,实现十字形收缩与扩张。

请参阅图6与图7,杆撑部件7的内侧设置有用于在托架2展开的同时牵引压盘4对砂袋3进行压实的牵引部件8,牵引部件8包括拉绳81、滑轮82与支座83,支座83固定在通口72上方的外管71内壁上,滑轮82与拉绳81转动连接,拉绳81的一端与托架2固定,拉绳81的另一端从通口72穿入外管71内后绕过滑轮82而与内管74固定,在当四个托架2同步向外扩张时,可同步拉动拉绳81,由拉绳81牵动内管74向下运动。

本发明的工作原理及使用流程:初始状态下振动基座1上的四个托架2呈图3所示位置,即四个托架2处于滑槽14的内侧端,压盘4尚未安装;

在使用时,将砂袋3套在外管71的外部,打开拉链32向尼龙袋体31内装填约两吨海砂后拉闭,将压盘4底面的放置槽41与安装盘73的卡合,再通过使用螺栓贯穿压盘4与安装盘73的螺孔43,进而将压盘4与安装盘73固定安装,再将沉降检测杆5的底部贯穿压盘4并插入内管74内,完成设施的装配;

然后开启电动伸缩杆64与振动电机15,可由电动伸缩杆64伸长后推动两侧托架2,使两个托架2向外滑动,两个托架2之间的距离增大的同时,通过弯臂63拉动转动板61转动,转动板61转动可通过另外两个弯臂63推动剩余两个托架2同步向外滑动,实现十字形扩张,在当四个托架2同步向外扩张时,可同步拉动拉绳81,由拉绳81牵动内管74及顶部的压盘4向下运动对砂袋3进行按压,随着压盘4的按压下底部托架2也在同步散开以确保砂袋3能够逐步被压实压扁,而在上述过程中,振动电机15同步工作时可产生机械振动,进而利于砂袋3内海砂的均匀分布,通过对砂袋3的压实减少风阻,同时增加与沙滩面的贴合面积,提高对沉降检测杆5的固定能力。

以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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06120115867490