一种弃土场地下水位自动监测的预埋装置的制作方法
本实用新型涉及地下水位监测技术领域,具体为一种弃土场地下水位自动监测的预埋装置。
背景技术:
弃土场地区存在大量填土,土质的不同、天气的变化、排水条件不良、附近施工的影响等,均容易引发土体崩塌、滑坡等灾害,安全监测是保证弃土场稳定性的重要方法,尤其是对于排水效果较差、填土边坡较高的大型弃土场,能否由监测结果正确评价弃土场的稳定性,继而对弃土场及时进行补强措施,直接关系到当地的环境保护工作和人民的财产生命安全。
弃土场的地下水位监测器在安装时,需要提前安装预埋装置,现有预埋装置大都为根据选用的水位监测器型号进行定制,成本较高,无法实现通用。
中国公开授权发明:cn201921006894.x公开了一种用于隧道土压力监测的土压力盒预埋装置,通过设置丝杆配合夹板对土压力盒进行固定,可以适应不同型号尺寸的土压力盒,减少了大量成本,且便于对预埋装置内的土压力盒进行更换,但该装置在使用时,若安装于质地较软或水分较多的土壤内,容易因预埋装置不稳导致监测结果与实际出现偏差,长期使用时,装置内部仪器受土壤位置变动影响,容易使内部仪器偏离原定位置,影响监测结果,为此,提出一种弃土场地下水位自动监测的预埋装置。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于提供一种弃土场地下水位自动监测的预埋装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种弃土场地下水位自动监测的预埋装置,包括第一壳体,所述第一壳体的内部两侧安装有两个第一滑轨,所述第一滑轨的内部两侧均焊接有两个限位块,所述第一滑轨的内部滑动连接有两个第一滑块,两个所述第一滑轨之间设有两个第一支撑板,所述第一支撑板靠近第一滑块的一侧与第一滑块焊接,所述第一壳体的内部焊接有第三壳体,所述第一滑块靠近第三壳体的一侧焊接有第一弹簧,所述第三壳体靠近第一支撑板的一侧焊接有四个第二连杆,所述第一支撑板靠近第二连杆的一侧焊接有两个第二壳体,所述第二连杆靠近第一支撑板的一端铰接有第三连杆,所述第三连杆远离第二连杆的一端铰接有第一连杆,所述第一连杆远离第三连杆的一端与第二壳体铰接,所述第一连杆靠近第一支撑板的一侧焊接有第二弹簧,所述第二弹簧靠近第一支撑板的一端与第一支撑板焊接。
作为本技术方案的进一步优选的:所述第一支撑板远离第三壳体的一侧焊接有第二支撑板,所述第一壳体的底部焊接有锥形壳。
作为本技术方案的进一步优选的:所述第三壳体的内侧顶部螺纹连接有螺纹盖,所述螺纹盖的顶部焊接有挡板。
作为本技术方案的进一步优选的:所述第二壳体的内部贯穿有第二支撑杆,所述第二支撑杆位于第二壳体内部的一端焊接有第三限位板,所述第三限位板远离第二支撑杆的一侧焊接有第五弹簧,所述第二支撑杆靠近第三壳体的一端粘接有第三橡胶块。
作为本技术方案的进一步优选的:所述第三壳体的内部安装有四个第二滑轨,所述第二滑轨的内部滑动连接有两个第二滑块,所述第三壳体的内部设有四个u形板,所述u形板靠近第二滑块的一侧与第二滑块焊接,所述u形板靠近第三壳体的一侧焊接有两个第四弹簧,所述第四弹簧远离u形板的一端与第三壳体焊接,所述u形板远离第四弹簧的一侧粘接有橡胶垫。
作为本技术方案的进一步优选的:所述螺纹盖的底部粘接有第一橡胶块,所述第三壳体的内侧底部焊接有两个第一限位板,所述第一限位板的内部贯穿有第一支撑杆,所述第一支撑杆靠近第三壳体的一端焊接有第二限位板,所述第二限位板远离第一支撑杆的一侧焊接有第三弹簧,所述第三弹簧靠近第三壳体的一端与第三壳体焊接,所述第一支撑杆远离第三弹簧的一端粘接有第二橡胶块。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本装置在使用时,通过第二弹簧配合第一连杆、第二连杆和第三连杆减少由第一支撑板受力对第三壳体造成的影响,防止第三壳体内部的监测仪器因土壤位置变动影响监测结果,增强地下水位监测的准确性。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型中第三壳体的内部结构示意图;
图3为本实用新型中u形板的结构示意图;
图4为本实用新型中第二壳体的内部结构示意图。
图中:1、限位块;2、第一壳体;3、螺纹盖;4、挡板;5、第一弹簧;6、第一滑块;7、第一滑轨;8、第一支撑板;9、第二弹簧;10、第二壳体;11、第二支撑板;12、锥形壳;14、第三壳体;15、第一橡胶块;16、u形板;17、第二滑轨;18、第三弹簧;19、第一支撑杆;20、第二橡胶块;21、第一限位板;22、第二限位板;23、橡胶垫;24、第二滑块;25、第四弹簧;26、第一连杆;27、第二支撑杆;28、第三橡胶块;29、第二连杆;30、第三连杆;31、第五弹簧;32、第三限位板。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
实施例
请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种弃土场地下水位自动监测的预埋装置,包括第一壳体2,第一壳体2的内部两侧安装有两个第一滑轨7,第一滑轨7的内部两侧均焊接有两个限位块1,第一滑轨7的内部滑动连接有两个第一滑块6,两个第一滑轨7之间设有两个第一支撑板8,第一支撑板8靠近第一滑块6的一侧与第一滑块6焊接,第一壳体2的内部焊接有第三壳体14,第一滑块6靠近第三壳体14的一侧焊接有第一弹簧5,第三壳体14靠近第一支撑板8的一侧焊接有四个第二连杆29,第一支撑板8靠近第二连杆29的一侧焊接有两个第二壳体10,第二连杆29靠近第一支撑板8的一端铰接有第三连杆30,第三连杆30远离第二连杆29的一端铰接有第一连杆26,第一连杆26远离第三连杆30的一端与第二壳体10铰接,第一连杆26靠近第一支撑板8的一侧焊接有第二弹簧9,第二弹簧9靠近第一支撑板8的一端与第一支撑板8焊接。
本实施例中,具体的:第一支撑板8远离第三壳体14的一侧焊接有第二支撑板11,第一壳体2的底部焊接有锥形壳12,设置第二支撑板11增加本装置与土壤接触面积,使本装置在预埋后更加稳定,并设置锥形壳12便于将本装置埋于指定地点。
本实施例中,具体的:第三壳体14的内侧顶部螺纹连接有螺纹盖3,螺纹盖3的顶部焊接有挡板4,设置螺纹盖3便于用户对第三壳体14内部的监测仪器进行维护和更换,并设置挡板4防止杂物进入第三壳体14与螺纹盖3的连接处。
本实施例中,具体的:第二壳体10的内部贯穿有第二支撑杆27,第二支撑杆27位于第二壳体10内部的一端焊接有第三限位板32,第三限位板32远离第二支撑杆27的一侧焊接有第五弹簧31,第二支撑杆27靠近第三壳体14的一端粘接有第三橡胶块28,设置第二支撑杆27和第五弹簧31辅助第一支撑板8承重,减少土壤位置变动对第三壳体14内部仪器造成的影响。
本实施例中,具体的:第三壳体14的内部安装有四个第二滑轨17,第二滑轨17的内部滑动连接有两个第二滑块24,第三壳体14的内部设有四个u形板16,u形板16靠近第二滑块24的一侧与第二滑块24焊接,u形板16靠近第三壳体14的一侧焊接有两个第四弹簧25,第四弹簧25远离u形板16的一端与第三壳体14焊接,u形板16远离第四弹簧25的一侧粘接有橡胶垫23,设置u形板16将监测仪器固定,并通过第四弹簧25配合第二滑块24在第二滑轨17内滑动使第三壳体14内部可以安装一定范围内不同尺寸的监测仪器。
本实施例中,具体的:螺纹盖3的底部粘接有第一橡胶块15,第三壳体14的内侧底部焊接有两个第一限位板21,第一限位板21的内部贯穿有第一支撑杆19,第一支撑杆19靠近第三壳体14的一端焊接有第二限位板22,第二限位板22远离第一支撑杆19的一侧焊接有第三弹簧18,第三弹簧18靠近第三壳体14的一端与第三壳体14焊接,第一支撑杆19远离第三弹簧18的一端粘接有第二橡胶块20,设置第一支撑杆19配合第一限位板21和第三弹簧18对第三壳体14内部安装的仪器进行限位,防止仪器在第三壳体14内滑动。
工作原理或者结构原理,使用时,将本装置放于预埋地点,拉动u形板16,将监测用仪器放入第三壳体14内,第四弹簧25推动u形板16,并带动第二滑块24在第二滑轨17内滑动,通过多个u形板16对监测仪器进行固定,第三壳体14底部的第三弹簧18推动第二限位板22,并带动第一支撑杆19和第二橡胶块20对监测仪器的底部进行限位,防止监测仪器滑动,将螺纹盖3拧入第三壳体14内,螺纹盖3底部的第一橡胶块15对监测仪器的顶部进行限位,挡板4防止细小杂质进入螺纹盖3与第三壳体14的连接处,将本装置预埋后,第二支撑板11增加本装置与土壤接触面积,配合底部锥形壳12使本装置在土壤内更加稳定,当土壤位置变动时,第一支撑板8带动第一滑块6挤压第一弹簧5,第一弹簧5受力回弹对力进行缓冲,同时第一支撑板8带动第二壳体10运动,第二壳体10内部的第五弹簧31受力回弹辅助第一支撑板8进行受力,第二壳体10通过第一连杆26带动第三连杆30运动,第一连杆26倾斜,并挤压第二弹簧9,第二弹簧9受力回弹,对力进行缓冲,减少第三壳体14受土壤位置变动的影响。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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