一种移动式微震监测系统固定支架的制作方法

    专利2022-07-12  84


    本实用新型涉及一种固定支架,尤其涉及一种移动式微震监测系统固定支架。



    背景技术:

    为了保证微震监测系统在地面移动工作过程中的可靠性、便利性,增强在不同类型地基坑上的适应能力,通常需要设置带有支架的固定装置。因此,在一片区域进行移动式连续监测前,需要针对具体的地基坑进行固定角度和固定位置的调整。现有的微震监测系统缺乏专门的移动式固定装置设计,无法连续移动观测区域范围内的微震活动。



    技术实现要素:

    本实用新型目的就在于克服现有技术存在的缺点和不足,提供一种移动式微震监测系统固定支架,此固定支架经济实惠,便于携带,并提供大角度旋转的支架腿,地表环境适应性强,轻便可靠,保证了微震观测的区域性短期作业的顺利进行。

    本实用新型的目的是这样实现的:

    本实用新型包括中间杆、尖端杆和固定基座;

    从下到上,尖端杆、中间杆和固定基座依次连接。

    工作机理:

    在需要进行微震监测的区域,根据地面岩土类型,选择不同的支架固定方式:第一种在草地、软土层或砂质地面,可直接将固定支架的尖端杠竖直插入上述介质中以固定支架;第二种在较硬岩土层或大理石地面,先将固定支架整体竖直放置在水平地面上,尖端杆的尖端与地面无缝接触,然后将3个旋转支架顺时针拉伸至合适的角度,使旋转支架的尖端与地面接触,实现固定效果。

    本实用新型具有以下优点和积极效果:

    ①实现微震监测系统流动观测时在区域地表上的固定,支架腿在各类地面环境下的适应性较强;

    ②轻便可靠,利于携带;

    ③适用于微震监测、强震动观测、土木结构振动入侵预警等领域。

    附图说明

    图1为本实用新型的主视图;

    图2为本实用新型的俯视图;

    图3为本实用新型的仰视图;

    图4为中间杆10的主视图;

    图5为中间杆10中空腔11的局部放大图;

    图6为固定基座的立体图。

    图中:

    10—中间杆,

    11—空腔,

    11-1—长方形空腔,

    11-2—空间槽,

    12—轴孔,

    13—中间螺杆,

    14—螺纹孔,

    15—旋转支架,

    15-1—粗圆柱杆,

    15-2—细圆柱杆,

    15-3—圆锥杆,

    15-4—通孔件,

    16—固定轴;

    20—尖端杆,

    21—圆柱体,

    22—圆锥体,

    23—尖端螺杆;

    30—固定基座,

    31—顶部螺纹杆,32—底部螺纹孔。

    具体实施方式

    下面结合附图和实施例详细说明;

    一、固定支架

    1、总体

    本实用新型包括中间杆10、尖端杆20和固定基座30;

    从下到上,尖端杆20、中间杆10和固定基座30依次连接。

    2、功能部件

    1)中间杆10

    中间杆10是一种铝合金的圆柱形长杆,包括空腔11、轴孔12、中间螺杆13、螺纹孔14、旋转支架15和固定轴16;

    在圆柱形长杆的顶部中心设置有中间螺杆13;

    在圆柱形长杆的中部均分开设有3个空腔11,在每一空腔11底部的左右两边分别设置有轴孔12;

    在圆柱形长杆的底部设置有螺纹孔14,与尖端螺杆21适配连接;

    每一固定轴16卡在两个轴孔12之间,三个旋转支架15的顶部通孔套接在固定轴16上。

    (1)空腔11

    空腔11是一种由长方形空腔11-1和空间槽11-2组成的凹槽,由铣床加工而成,供放置旋转支架15和固定轴16,其中长方形空腔11-1尺寸为:长度×宽度×深度=0.52m×0.016m×0.008m。

    (2)轴孔12

    轴孔12是一种圆孔,其大小和固定轴16适配,其尺寸为:直径×深度=0.003m×0.005m,与固定轴16适配连接。

    (3)中间螺杆13

    中间螺杆13是一种圆柱形螺杆,其尺寸为:直径×长度×螺距=0.012m×0.03m×0.006m,与螺纹孔31适配连接。

    (4)螺纹孔14

    螺纹孔14其大小和尖端螺杆21适配,其尺寸为:直径×深度×螺距=0.012m×0.03m×0.006m。

    (5)旋转支架15

    旋转支架15由通孔件15-4、粗圆柱杆15-1、细圆柱杆15-2和圆锥杆15-3依次连接成一个整体,旋转支架15在空间中的旋转角度范围约为0~150°;其中粗圆柱杆15-1的尺寸为:直径×长度=0.0144m×0.2m,细圆柱杆15-2的尺寸为:直径×长度=0.008m×0.19m,圆锥杆15-3的尺寸为:直径×高度=0.008m×0.12m,通孔件15-4的圆通孔尺寸为:直径×深度=0.003m×0.0116m。

    (6)固定轴16

    固定轴16是一种圆柱杆,和轴孔12适配,其尺寸为:长度×直径=0.016m×0.003m。

    2)尖端杆20

    尖端杆20是一种由尖端螺杆23、圆柱体21和圆锥体22依次连接构成的铝合金的长杆,尖端螺杆23与螺纹孔14适配连接。

    (1)圆柱体21

    圆柱体21是一种圆柱形长杆,其尺寸为:直径×高=0.032m×0.12m。

    (2)圆锥体22

    圆锥体23是一种铝合金圆锥体,其尺寸为:直径×高=0.032m×0.088m。

    (3)尖端螺杆23

    尖端螺杆23是一种圆柱形螺杆,其尺寸为:直径×长度×螺距=0.012m×0.03m×0.006m,与螺纹孔14适配连接。

    3)固定基座30

    如图6,固定基座30是一种铝合金的圆凸台,与微震监测系统连接固定。

    在圆凸台顶部中心设置有1个顶部螺纹杆31,在其底部中心设置有1个底部螺纹孔32。

    (1)顶部螺纹杆31

    顶部螺纹杆31是一种圆柱形螺杆,其尺寸为:直径×长度×螺距=0.016m×0.01m×0.006m。

    (2)底部螺纹孔32

    底部螺纹孔32是一种圆孔,其大小和中间螺杆13适配,其尺寸为:直径×深度×螺距=0.016m×0.03m×0.006m。

    二、加工方法

    ①压铸铝合金固定基座30,将顶部螺纹杆31焊接在固定基座30的顶部中心,并在固定基座30的底部中心钻削底部螺纹孔32,固定基座30的顶部圆边和底部圆边采取圆角处理工艺,圆角半径为1mm;

    ②铸造铝合金材质的中间杆10,数控加工出3个圆周对称的空腔11,在空腔11底部钻削出对称的轴孔12,用来放置固定轴16;

    ③铸造铝合金材质的尖端杆20,车削加工其底部,形成圆锥体,并将不锈钢材质的尖端螺杆23焊接在圆柱体21的顶部中心;

    ④铸造铝合金材质的旋转支架15,车削加工其顶部,形成圆锥体,放置在中间杆10的空腔内,与固定轴16适配连接;

    ⑤依次从下到上将尖端杆20、中间杆10和固定基座30通过螺纹、螺杆旋紧连接。

    三、使用方法

    ①在草地、软土层或砂质地面,可直接将微震监测系统固定支架的尖端杆20竖直插入上述介质中以固定支架;

    ②在较硬岩土层或混凝土地面,先将固定支架整体竖直放置在水平地面上,尖端杆20的尖端与地面无缝接触,然后将3个旋转支架15顺时针拉伸至合适的角度,使旋转支架15的尖端与地面接触,以实现固定效果。


    技术特征:

    1.一种移动式微震监测系统固定支架,其特征在于:

    包括中间杆(10)、尖端杆(20)和固定基座(30);

    从下到上,尖端杆(20)、中间杆(10)和固定基座(30)依次连接。

    2.按权利要求1所述的一种移动式微震监测系统固定支架,其特征在于:

    所述的中间杆(10)是一种铝合金的圆柱形长杆,包括空腔(11)、轴孔(12)、中间螺杆(13)、螺纹孔(14)、旋转支架(15)和固定轴(16);

    在圆柱形长杆的顶部中心设置有中间螺杆(13);

    在圆柱形长杆的中部均分开设有3个空腔(11),在每一空腔(11)底部的左右两边分别设置有轴孔(12);

    在圆柱形长杆的底部设置有螺纹孔(14),与尖端螺杆(23)适配连接;

    每一固定轴(16)卡在两个轴孔(12)之间,三个旋转支架(15)的顶部通孔套接在固定轴(16)上;

    空腔(11)是一种由长方形空腔(11-1)和空间槽(11-2)组成的凹槽;

    旋转支架(15)由通孔件(15-4)、粗圆柱杆(15-1)、细圆柱杆(15-2)和圆锥杆(15-3)依次连接成一个整体,旋转支架(15)在空间中的旋转角度范围约为0~150°。

    3.按权利要求1所述的一种移动式微震监测系统固定支架,其特征在于:

    所述的尖端杆(20)是一种由尖端螺杆(23)、圆柱体(21)和圆锥体(22)依次连接构成的铝合金的长杆,尖端螺杆(23)与螺纹孔(14)适配连接。

    4.按权利要求1所述的一种移动式微震监测系统固定支架,其特征在于:

    所述的固定基座(30)是一种铝合金的圆凸台;

    在圆凸台顶部中心设置有1个顶部螺纹杆(31),在其底部中心设置有1个底部螺纹孔(32)。

    技术总结
    本实用新型公开了一种移动式微震监测系统固定支架,涉及一种固定支架。本实用新型包括中间杆(10)、尖端杆(20)和固定基座(30);从下到上,尖端杆(20)、中间杆(10)和固定基座(30)依次连接。本实用新型具有以下优点和积极效果:①实现微震监测系统流动观测时在区域地表上的固定,支架腿在各类地面环境下的适应性较强;②轻便可靠,利于携带;③适用于微震监测、强震动观测、土木结构振动入侵预警等领域。

    技术研发人员:吴涛;庞聪;江勇;廖成旺;丁炜
    受保护的技术使用者:湖北省地震局(中国地震局地震研究所)
    技术研发日:2020.06.30
    技术公布日:2021.03.12

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