一种透明双测量系统静力水准仪的利记博彩app

文档序号:10876396阅读:459来源:国知局
一种透明双测量系统静力水准仪的利记博彩app
【专利摘要】本实用新型涉及一种透明双测量系统静力水准仪。其特征在于:透明储液筒的外壁设置有表面测量标尺,透明储液筒的上方设置有气压平衡孔,气压平衡孔处能够外接气压平衡阀,透明储液筒的下方设有进液孔,进液孔处能够外接进液阀,透明储液筒的底部设有液体联通管;所述磁致伸缩液位计设置在透明储液筒内且与设置在透明储液筒上的电路模块相连,所述竖向位移指示灯与电路模块相连。当测量点发生竖向垂直位移时,基准点和监测点之间存在压差,并带动静力水准仪内的磁致伸缩液位计产生伸缩,通过测量脉冲电流与扭转波的时间差可以精确地确定浮子所在液面的位置,此外,通过静力水准仪内的表面测量标尺读数,实现双系统测量。
【专利说明】
一种透明双测量系统静力水准仪
技术领域
[0001 ]本实用新型涉及一种透明双测量系统静力水准仪。
【背景技术】
[0002]在工程建设以及已建成建筑中,由于地基不均匀或建筑物荷载差异,均会发生竖向垂直位移,竖向垂直位移观测为工程建设中一项很基本的监测参数,有些竖向垂直位移幅度是允许范围内的,而有些则可能造成工程质量的缺陷甚至灾难性事故,以及对于完成的工程的竖向垂直位移观测尤为重要,典型的例如危险房屋、地铁、桥梁、大坝等的竖向垂直位移将会照成极大的事故,造成重大的人员伤亡以及其他社会危害。因此以监测数据为依据对工程进行管理是极其必要的。
[0003]近年来随着国家的基础建设越来越多,工程质量事故愈加频繁。以及很多大型建筑的使用年限也频到期限,需要监测其运行健康。竖向垂直位移量是工程健康监测的一项很重要的参数,相比传统的观测手段是人工水准测量,目前的监测手段大部分比较落后,随着构筑物的监测要求越来越高,实时在线监测已经成为健康监测的一种趋势,传统静力水准仪均是采用储液罐,随监测点发生竖向垂直位移而导致液面流动,从而带动浮标的浮动带动测杆,因为结构连接原因,多联传动到测杆,且测杆与管壁有一定的摩擦力,必须要一定的竖向垂直位移量累计才能体现出来,数据的零点跳动不准确,其次,由于工作原理决定了体积必须庞大,非常不利于现场作业及安装。此外,带测杆的水准仪因为结构原因,整体高度必须为量程的两倍以上,而且电感类随随量程加大其误差也越大,而双测量系统液压式高精度静力水准仪只要测出仪器内水压的变化,通过标定就可以计算出液面高度变化。
【实用新型内容】
[0004]针对现有技术中存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种透明双测量系统静力水准仪的技术方案。
[0005]所述的一种透明双测量系统静力水准仪,其特征在于包括透明储液筒、磁致伸缩液位计、调平底座、水准系统、电路模块、竖向位移指示灯,透明储液筒的外壁设置有表面测量标尺,透明储液筒的上方设置有气压平衡孔,气压平衡孔处能够外接气压平衡阀,透明储液筒的下方设有进液孔,进液孔处能够外接进液阀,透明储液筒的底部设有液体联通管;所述磁致伸缩液位计设置在透明储液筒内且与设置在透明储液筒上的电路模块相连,所述竖向位移指示灯与电路模块相连;所述透明储液筒下方设置调平底座和水准系统,水准系统设置在调平底座上。
[0006]所述的一种透明双测量系统静力水准仪,其特征在于所述透明储液筒上方设置有铝合金材质的上端盖。
[0007]所述的一种透明双测量系统静力水准仪,其特征在于所述透明储液筒采用透明的聚碳酸酯工程塑料制成。
[0008]所述的一种透明双测量系统静力水准仪,其特征在于所述磁致伸缩液位计居中预设于透明储液筒中,磁致伸缩液位计由测杆、磁致伸缩线和浮子三部分组成,测杆底部与所述液体联通管相连;所述浮子由永磁性材料制成,置于透明储液筒的液体液面上;所述测杆为软磁性材料制成的薄壁毛细管与不导磁的不锈钢保护管组成。
[0009]所述的一种透明双测量系统静力水准仪,其特征在于所述水准系统为水准泡。
[0010]所述的一种透明双测量系统静力水准仪,其特征在于所述液体联通管采用聚乙烯硬塑料管。
[0011]本实用新型测量前,预先将静力水准仪固定于连接墙体14的托架13或稳定支撑处并调平,设定基准点的标定值(测量零点),静力水准仪下部设有进液孔,当测量点发生竖向垂直位移时,基准点和监测点之间存在压差,并带动静力水准仪内的磁致伸缩液位计产生伸缩,通过测量脉冲电流与扭转波的时间差可以精确地确定浮子所在液面的位置,此外,通过静力水准仪内的表面测量标尺读数,实现双系统测量。同时,系统预先设定竖向垂直位移的安全值、预警值和报警值,静力水准仪在通电的状况下,当竖向垂直位移量达到报警值时,静力水准仪表面的红色指示灯亮,此时应停止作业,并联合专家和相关单位来改进作业方法后再行作业;当竖向垂直位移量小于安全值时,绿色指示灯亮,可以继续作业;当竖向垂直位移量介于安全值与预警值之间时,黄色指示灯亮,此时该测点应作为重点监测点,密切注意竖向垂直位移变化,并及时上报。此外,静力水准仪在不通电的情况下,通过人工校核竖向垂直位移量是否过大,扩大装置的使用范围。
【附图说明】
[0012]图1为本实用新型静力水准仪的结构示意图;
[0013]图2为透明储液筒内部剖面结构示意图;
[0014]图3为静力水准仪在建筑墙体安装结构示意图;
[0015]图4为静力水准仪在混凝土路面安装结构示意图;
[0016]图中:1-透明储液筒,2-磁致伸缩液位计,3-调平底座,4-水准泡,5-调平螺栓,6_电路模块,7-气压平衡孔,8-表面测量标尺,9-竖向位移指示灯,10-进液孔,11-干燥器,12-液体联通管,13-托架,14-墙体,15-混凝土路面,16-电缆。
【具体实施方式】
[0017]下面结合说明书附图对本实用新型作进一步说明:
[0018]如图1、2所示,一种透明双测量系统静力水准仪,包括透明储液筒1、磁致伸缩液位计2、调平底座3、水准系统、电路模块6、竖向位移指示灯9,透明储液筒的外壁设置有表面测量标尺8(表面分辨率为1mm),透明储液筒的上方设置有气压平衡孔7,气压平衡孔处能够外接气压平衡阀,透明储液筒的下方设有进液孔10,进液孔处能够外接进液阀,透明储液筒的底部设有液体联通管12;磁致伸缩液位计设置在透明储液筒内且与设置在透明储液筒上的电路模块相连,竖向位移指示灯与电路模块相连;透明储液筒下方设置调平底座和水准系统,水准系统设置在调平底座上。测量点与监测点通过液体联通管相连,测量之前通过测量点与监测点之间的起始液位差设定一个标定值,当测量点发生竖向垂直位移时,测量点与监测点就会产生异于基准点的一个液位差,并且透明储液筒的上方设置有气压平衡孔,排除空气压力变化对测量结果的影响,这样就带动磁致伸缩液位计产生变形,可以通过表面测量标尺读出竖向垂直位移值,竖向位移指示灯可以显示当前竖向垂直位移值的状态。
[0019]本实用新型的透明储液筒上方设置有铝合金材质的上端盖,表面经过氧化发黑处理,既轻便又防锈;透明储液筒采用透明的聚碳酸酯工程塑料制成;水准系统为水准泡4,便于仪器的安装调平;液体联通管采用聚乙烯硬塑料管,直径约为11_14_,具体直径由整个静力水准装置中连接管中最大的长度来决定(考虑到流体粘滞力等因素)。
[0020]本实用新型的磁致伸缩液位计(测量精度为0.1mm)居中预设于透明储液筒中,磁致伸缩液位计由测杆、磁致伸缩线和浮子三部分组成,测杆底部与所述液体联通管相连;浮子由永磁性材料制成,置于透明储液筒的液体液面上;测杆为软磁性材料制成的薄壁毛细管(内外径分别为0.5mm,0.7mm)与不导磁的不锈钢保护管组成。因磁致伸缩液位计为现有技术,本实用新型只是对其一个应用,故不再对其进行详细说明。
[0021]图3为静力水准仪在建筑墙体14的安装结构示意图,图4为静力水准仪在混凝土路面15的安装结构示意图。
[0022]上述静力水准仪的使用方法如下:
[0023]I)先根据设计要求确定各个监测点的等高线,测量之前在基准点和被监测点周边布设静力水准仪,将所有静力水准仪安装同一标高位置,通过调节调平底座的调平螺栓使透明储液筒保持水平,调平后将电缆16连至电路模块通信;电缆材料采用RVVP型四芯屏蔽信号电缆,此型号电缆兼备防潮、防水、防霉、防雷击等多项特点,适用于各类沉降监测工况条件;
[0024]2)将每个静力水准仪的进液孔外接进液阀,进液阀与注液总管相连,并用卡箍锁紧;将每个静力水准仪的气压平衡孔均外接气压平衡阀,并将每个气压平衡阀串接;将每个静力水准仪底部的液体联通管相连,将各监测点串联在一起,固定;然后,将预先准备好的液体(可选用防冻液)通过进液阀缓缓不间断地加入透明储液筒中,同时通过串联着的气压平衡阀排除内部的空气和气泡,并不断观测系统内液位高度,直至液位达到透明储液筒标线时停止,最后检查周边接口有无液体渗出情况,若发现有液体渗出情况,应该立刻停止液体灌入,确认检查接口连接处锁紧;
[0025]3)逆时针旋转透明储液筒的上端盖,将磁致伸缩液位计的测杆与透明储液筒的上端盖顶通过螺栓旋紧,再将磁致伸缩液位计的浮子按顺时针锁紧于测杆上的定位处,最后,将安装好磁致伸缩液位计的透明储液筒上端盖旋紧,并仔细核实整个系统密封性,接着通过调节气压平衡阀,使整个系统的气压平衡相互联通,最后一个静力水准仪的气压平衡阀通过干燥器11处理与外界大气相连;此时可得到测量点和监测点之间的起始液压差,设为标定值,即测量零点;
[0026]4)通信控制电缆连接的终端计算机预先设定竖向垂直位移的允许值、预警值和报警值,允许值、预警值和报警值的设定依据为现行国家建筑、铁路规范、行业标准规定,并预先设定存储于终端计算机,并根据工况的不同调整位移限制;监测数据通过各静力水准仪中的电路模块分布式采集;接着,电路模块通过电缆将数据源源不断传输传至终端计算机,通过终端计算机数据分析,从而实现实时自动化监测的目的。
[0027]当测量点如若发生竖向垂直位移,会引发基准点和监测点之间的高差发生变化,从而导致两点之间的液压差发生变化,这时浮子会根据液面的变化带动磁致伸缩液位计发生变形,通过液面变化值读出测量点竖向垂直位移的值,既可直观地通过观察表面测量标尺来读取竖向垂直位移的值,也可同时通过测量点和监测点之间的液压差变化带动磁致伸缩液位计伸缩的变化量从终端计算机中读取。
[0028]当竖向垂直位移的值处于预先设定的允许值范围内,竖向位移指示灯的绿灯亮,作业安全;当竖向垂直位移的值介于允许值与预警值之间,竖向位移指示灯的黄灯亮,则此测量点应作为重点关注对象;当竖向垂直位移的值大于报警值时,作业应立即停止,检查作业是否规范,改善作业方法。
【主权项】
1.一种透明双测量系统静力水准仪,其特征在于包括透明储液筒、磁致伸缩液位计、调平底座、水准系统、电路模块、竖向位移指示灯,透明储液筒的外壁设置有表面测量标尺,透明储液筒的上方设置有气压平衡孔,气压平衡孔处能够外接气压平衡阀,透明储液筒的下方设有进液孔,进液孔处能够外接进液阀,透明储液筒的底部设有液体联通管;所述磁致伸缩液位计设置在透明储液筒内且与设置在透明储液筒上的电路模块相连,所述竖向位移指示灯与电路模块相连;所述透明储液筒下方设置调平底座和水准系统,水准系统设置在调平底座上。2.根据权利要求1所述的一种透明双测量系统静力水准仪,其特征在于所述透明储液筒上方设置有铝合金材质的上端盖。3.根据权利要求1所述的一种透明双测量系统静力水准仪,其特征在于所述透明储液筒采用透明的聚碳酸酯工程塑料制成。4.根据权利要求1所述的一种透明双测量系统静力水准仪,其特征在于所述磁致伸缩液位计居中预设于透明储液筒中,磁致伸缩液位计由测杆、磁致伸缩线和浮子三部分组成,测杆底部与所述液体联通管相连;所述浮子由永磁性材料制成,置于透明储液筒的液体液面上;所述测杆为软磁性材料制成的薄壁毛细管与不导磁的不锈钢保护管组成。5.根据权利要求1所述的一种透明双测量系统静力水准仪,其特征在于所述水准系统为水准泡。6.根据权利要求1所述的一种透明双测量系统静力水准仪,其特征在于所述液体联通管采用聚乙烯硬塑料管。
【文档编号】G01C5/04GK205561826SQ201620323186
【公开日】2016年9月7日
【申请日】2016年4月18日
【发明人】周林霞, 谢逸敏, 周宗强
【申请人】浙江中浩应用工程技术研究院有限公司
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