本技术属于土木工程领域,尤其涉及一种复杂地质条件用土体位移监测装置。
背景技术:
1、填海造地区、陆域形成区、堆载预压区、围堰、防浪堤、袋装砂堤等区域的地质条件往往较为复杂,伴随着深厚的淤泥层,施工期沉降及工后沉降较大。若上部荷载过快增长或者施加荷载过大,下部基础的土体承载力未达到足够强度,会引起地基失稳。因此对建筑物或者荷载下部的土体位移进行监测,对保持合理施工节奏和推算地基承载力有重要意义。
2、无论是陆上环境还是海上环境,其现场安装作业环境比较复杂,尤其是不良土层较厚时,在上部荷载作用下,钻机成孔难度大,非常不利于自动化监测设备的安装工作,因此使用适应性强的自动化监测设备是必然选择。在实际工程中,当监测环境复杂,难以将不动土层作为持力层时,选择一种用于复杂地质条件的自动化位移监测装置对工程的安全推进十分必要。
技术实现思路
1、针对相关技术中存在的不足之处,本实用新型的目的在于提供一种复杂地质条件用土体位移监测装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
3、一种复杂地质条件用土体位移监测装置,包括:
4、测杆,测杆具有第一端部和第二端部;
5、限位盘,限位盘设于测杆的第一端部;
6、位移传感器,位移传感器设于测杆上,位移传感器靠近测杆的第一端部;
7、磁环,磁环设于测杆的第二端部,磁环与测杆滑动连接;
8、支撑杆,支撑杆具有第一端部和第二端部,支撑杆的第一端部与磁环连接;
9、固定组件,固定组件包括锚头、压力阀和泄压线,锚头与支撑杆的第二端部连接,压力阀与锚头连接,泄压线的一端与压力阀可拆卸连接,泄压线的另一端与限位盘可拆卸连接。
10、在其中一些实施例中,支撑杆包括多节杆件,多节杆件依次连接。
11、在其中一些实施例中,支撑杆还包括接箍,多节杆件通过接箍连接。
12、在其中一些实施例中,复杂地质条件用土体位移监测装置还包括信号传输线和采集设备,信号传输线的一端与位移传感器连接,信号传输线的另一端与采集设备连接。
13、在其中一些实施例中,信号传输线与位移传感器的连接处和信号传输线与采集设备的连接处设有第一防护层。
14、在其中一些实施例中,复杂地质条件用土体位移监测装置还包括漂浮件和铁锚,铁锚捆绑连接在漂浮件上,采集设备设于漂浮件上。
15、在其中一些实施例中,锚头设有三个锚爪,锚爪为锯齿状。
16、在其中一些实施例中,复杂地质条件用土体位移监测装置还包括保护套管,位移传感器和磁环位于保护套管内。
17、在其中一些实施例中,支撑杆外部设有第二防护层。
18、在其中一些实施例中,复杂地质条件用土体位移监测装置还包括吊耳,吊耳设于限位盘上。
19、与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
20、1、本实用新型提供的复杂地质条件用土体位移监测装置由测杆、限位盘、位移传感器、磁环、支撑杆和固定组件组成,结构简单、安装方便、适应性强,可以实现实时自动监测,保证工程的安全推进。
21、2、本实用新型提供的复杂地质条件用土体位移监测装置的固定组件由锚头、压力阀和泄压线组成,泄压线一端与压力阀可拆卸连接,另一端与限位盘可拆卸连接,在硬塑土、岩层、黏土等不动土层中施工时,将泄压线拆卸使锚头更容易进入不动土层,便捷施工;在软塑土、淤泥、粉质土等软弱土层中施工时,在装置达到预定埋设深度后拉动与压力阀连接的泄压线,使锚头撑开与软弱土层紧密结合,从而将装置牢固的固定在土体中。
1.一种复杂地质条件用土体位移监测装置,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的复杂地质条件用土体位移监测装置,其特征在于,所述支撑杆包括多节杆件,多节所述杆件依次连接。
3.根据权利要求2所述的复杂地质条件用土体位移监测装置,其特征在于,所述支撑杆还包括接箍,多节所述杆件通过所述接箍连接。
4.根据权利要求1所述的复杂地质条件用土体位移监测装置,其特征在于,还包括信号传输线和采集设备,所述信号传输线的一端与所述位移传感器连接,所述信号传输线的另一端与所述采集设备连接。
5.根据权利要求4所述的复杂地质条件用土体位移监测装置,其特征在于,所述信号传输线与所述位移传感器的连接处和所述信号传输线与所述采集设备的连接处设有第一防护层。
6.根据权利要求4所述的复杂地质条件用土体位移监测装置,其特征在于,还包括漂浮件和铁锚,所述铁锚捆绑连接在所述漂浮件上,所述采集设备设于所述漂浮件上。
7.根据权利要求1所述的复杂地质条件用土体位移监测装置,其特征在于,所述锚头设有三个锚爪,所述锚爪为锯齿状。
8.根据权利要求1所述的复杂地质条件用土体位移监测装置,其特征在于,还包括保护套管,所述位移传感器和磁环位于所述保护套管内。
9.根据权利要求1所述的复杂地质条件用土体位移监测装置,其特征在于,所述支撑杆外部设有第二防护层。
10.根据权利要求1所述的复杂地质条件用土体位移监测装置,其特征在于,还包括吊耳,所述吊耳设于所述限位盘上。
