一种盾构机推进速度监测装置的制作方法

专利检索2022-05-10  41



1.本发明涉及施工监测装置领域,尤其是涉及一种盾构机推进速度监测装置。


背景技术:

2.盾构机是一种使用盾构法的隧道掘进机。盾构的施工法是掘进机在掘进的同时构建(铺设)隧道之“盾”(指支撑性管片),它区别于敞开式施工法。
3.盾构机的基本工作原理就是一个圆柱体的钢组件沿隧洞轴线边向前推进边对土壤进行挖掘。该圆柱体组件的壳体即护盾,它对挖掘出的还未衬砌的隧洞段起着临时支撑的作用,承受周围土层的压力,有时还承受地下水压以及将地下水挡在外面。
4.在盾构机进行暗挖的过程中,需要对盾构机的推进速度进行实时监测,以便把握施工进度,发明人认为当前不便对盾构机的推进速度进行监测。


技术实现要素:

5.为了方便对盾构机的推进速度进行监测,本技术提供一种盾构机推进速度监测装置。
6.本技术提供的一种盾构机推进速度监测装置采用如下的技术方案:
7.一种盾构机推进速度监测装置,包括设置在盾构机尾部一侧的监测架,所述监测架设置在地面上,所述监测架上转动设置工字轮,所述工字轮的轴线水平设置,所述工字轮上绕卷有监测绳,所述监测绳的一端固定连接在工字轮上,另一端用于连接盾构机的尾部,所述监测架的一侧设置电子记米器,所述监测绳从电子记米器中穿过,所述监测架上固定设置数据处理器,所述电子记米器与数据处理器电连接,所述数据处理器内置有计时模块,所述数据处理器上设有显示屏。
8.通过采用上述技术方案,将监测架放置在地面上,拉动监测绳并将监测绳的另一端连接在盾构机的尾部,此时监测绳与盾构机的轴线平行,当盾构机向前掘进时,监测绳被拉动,利用电子记米器监测此时监测绳的放卷长度,即盾构机的推进距离,再将数据传送至数据处理器,利用数据处理器结合盾构机的掘进时间计算出盾构机的推进速度,并将推进速度显示在显示屏上,方便对盾构机的推进速度进行监测。
9.可选的,所述监测架底部设置若干尖端,所述尖端的顶部与监测架螺纹连接,所述尖端的底端插入地面。
10.通过采用上述技术方案,利用尖端插入地面,方便对监测架进行定位,使监测装置使用更加方便。
11.可选的,所述监测架上设置支撑组件,所述支撑组件包括设置在监测架四周的若干气缸和固定连接在气缸活塞杆上的支撑板,所述气缸的缸体倾斜设置,所述支撑板与地面抵触。
12.通过采用上述技术方案,在监测架工作时,利用支撑组件对监测架进行支撑,提升监测架工作的稳定性,同时在更换监测架的位置时,控制气缸的活塞杆伸张,将监测架顶
起,方便对监测架进行移动。
13.可选的,所述监测架上固定设置限位弹簧,所述限位弹簧沿工字轮径向设置,所述限位弹簧远离监测架的一端与工字轮抵触。
14.通过采用上述技术方案,利用限位弹簧与工字轮抵触,对工字轮的转动进行限位,减小工字轮自身产生转动的可能性,提升监测装置工作的稳定性。
15.可选的,所述限位弹簧靠近工字轮的一端设置抵触板,所述抵触板与工字轮贴合,所述抵触板表面设置聚四氟乙烯涂层。
16.通过采用上述技术方案,利用抵触板与工字轮抵触,增大限位弹簧与工字轮的接触面积,同时在抵触板表面设置聚四氟乙烯涂层,聚四氟乙烯具有高润滑性,减小工字轮转动导致抵触板表面产生磨损的可能性。
17.可选的,所述工字轮的一端同轴固定连接有转轴,所述监测架上固定设置驱动电机,所述驱动电机通过齿轮传动驱动转轴转动。
18.通过采用上述技术方案,在完成监测作业后,利用驱动电机驱动工字轮转动,对监测绳进行收卷,进一步方便监测装置的使用。
19.可选的,所述监测绳的另一端固定设置有挂钩,所述挂钩用于连接盾构机。
20.通过采用上述技术方案,利用挂钩方便监测绳与盾构机的连接,使监测绳使用更加方便。
21.可选的,所述监测绳的外部包覆有耐磨层。
22.通过采用上述技术方案,利用耐磨层提升监测绳的强度,使监测绳可以在恶劣条件下工作,减小监测绳产生断裂的可能性。
23.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
24.1.通过设置监测架、电子记米器和数据处理器,将监测架放置在地面上,拉动监测绳并将监测绳的另一端连接在盾构机的尾部,此时监测绳与盾构机的轴线平行,当盾构机向前掘进时,监测绳被拉动,利用电子记米器监测此时监测绳的放卷长度,即盾构机的推进距离,再将数据传送至数据处理器,利用数据处理器结合盾构机的掘进时间计算出盾构机的推进速度,并将推进速度显示在显示屏上,方便对盾构机的推进速度进行监测;
25.2.通过设置支撑组件,在监测架工作时,利用支撑组件对监测架进行支撑,提升监测架工作的稳定性,同时在更换监测架的位置时,控制气缸的活塞杆伸张,将监测架顶起,方便对监测架进行移动。
附图说明
26.图1是本技术实施例的整体结构示意图。
27.图2是本技术实施例中体现电子记米器与数据处理器连接关系的示意图。
28.图3是图2中a处放大图。
29.图4是本技术实施例中体现监测绳内部结构的剖视图。
30.附图标记说明:
31.1、监测架;2、工字轮;21、监测绳;211、挂钩;212、耐磨层;22、转轴;3、电子记米器;4、数据处理器;41、显示屏;5、尖端;6、支撑组件;61、气缸;62、支撑板;7、限位弹簧;71、抵触板;8、驱动电机。
具体实施方式
32.以下结合附图1

4对本技术作进一步详细说明。
33.本技术实施例公开一种盾构机推进速度监测装置。参照图1和图2,一种盾构机推进速度监测装置包括监测架1,监测架1位于盾构机尾部的一侧,监测架1放置在地面上。在监测架1上转动设置工字轮2,工字轮2的轴线与盾构机的轴线垂直设置,工字轮2上绕卷有监测绳21,监测绳21的一端固定连接在工字轮2上,另一端固定连接有挂钩211,挂钩211用于连接盾构机的尾部。在监测架1的一侧设置电子记米器3,电子记米器3为现有技术中购买的成本进行组装。在监测架1上固定设置数据处理器4,且数据处理器4上固定设有显示屏41,数据处理器4内置有计时模块,电子记米器3与数据处理器4电连接。
34.参照图1和图2,在使用时先将监测架1放置好,将挂钩211挂在盾构机的尾部,此时监测绳21被绷直并与盾构机的轴线平行。当盾构机向前掘进时,监测绳21被拉动,此时电子记米器3监测监测绳21的放卷长度,得出盾构机的推进距离,而后将数据传送至数据处理器4,利用数据处理器4结合盾构机的掘进时间计算出盾构机的推进速度,并将推进速度显示在显示屏41上,方便对盾构机的推进速度进行监测。
35.参照图1,为了方便检测架的放置,在监测架1底部竖直设置若干尖端5,本实施以八个为例,八个尖端5沿监测架1四周设置,尖端5的顶部与监测架1螺纹连接,尖端5的底端插入地面。在监测架1放置前,将尖端5连接至监测架1上,将监测架1放置在地面上时,利用尖端5插入地面,方便检测架的定位。
36.参照图1,在监测架1上还设置有支撑组件6,支撑组件6包括若干气缸61和若干支撑板62,本实施例气缸61以四个为例,四个气缸61分布设置在监测架1四周,气缸61与监测架1固定连接,气缸61的缸体倾斜设置。本实施例支撑板62的数量为四个,支撑板62水平设置,单个支撑板62固定连接在单个气缸61的活塞杆上,支撑板62的底部与地面抵触。
37.参照图1,监测架1放置好之后,利用支撑组件6对监测架1进行支撑,减小监测架1产生移动的可能性,同时可利用支撑组件6将监测架1顶起,方便对监测架1的位置进行更换。
38.参照图2和图3,由于在检测过程中工字轮2可能会产生转动,对监测绳21进行放卷,影响监测结果的准确度,因此在监测架1上固定连接有限位弹簧7,限位弹簧7位于工字轮2一端的下方,限位弹簧7沿工字轮2径向设置。在限位弹簧7的顶部固定连接有抵触板71,抵触板71靠近工字轮2的一侧呈弧形设置,抵触板71靠近工字轮2的一侧与工字轮2贴合,其抵触板71的表面设置聚四氟乙烯涂层。利用限位弹簧7给抵触板71施加向工字轮2的推力,使抵触板71与工字轮2抵触,减小工字轮2在不受外力作用下产生转动的可能性。
39.参照图2,在监测完成后监测绳21需要进行收卷,为了方便对监测绳21进行收卷,在工字轮2的一端同轴固定连接有转轴22,转轴22贯穿监测架1设置,在监测架1上固定设置驱动电机8,驱动电机8的电机轴与转轴22之间通过齿轮传动,当驱动电机8不工作时,转轴22可自由转动,当需要收卷监测绳21时,驱动电机8通过齿轮传动驱动转轴22转动,使工字轮2转动对监测绳21进行收卷。
40.参照图4,此外,在监测绳21的外部包覆有耐磨层212,耐磨层212为橡胶材质,利用耐磨层212进行监测绳21进行保护,方便在恶劣条件下使用检测装置。
41.本技术实施例一种盾构机推进速度监测装置的实施原理为:确定监测架1的放置
位置后,将尖端5安装在监测架1的底部,再将监测架1放置在地面上,并利用支撑组件6对监测架1进行支撑,而后拉动监测绳21并将监测绳21从电子记米器3中穿过,将挂钩211挂在盾构机的尾部,此时监测绳21处于绷直状态,监测绳21与盾构机的轴线平行。
42.若盾构机向前掘进,则会拉动监测绳21移动,此时电子记米器3监测监测绳21的放卷长度,得出盾构机的推进距离,并将数据传送至数据处理器4,数据处理器4对盾构机的推进距离和掘进时间进行计算,得出盾构机的推进速度,并将推进速度显示在显示屏41上。
43.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
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