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一种用于水稳结构层钻芯取样的防污染装置的制作方法

2022-03-17 07:32:08 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型涉及水稳结构层取样技术领域,尤其涉及一种用于水稳结构层钻芯取样的防污染装置。


背景技术:

2.随着社会经济的高速发展,水稳结构层已是高速公路、一级公路等多个等级公路路面施工的重要组成部分,水稳结构层的厚度、碾压是否密实是评价水稳结构层质量的重要指标。
3.相对于大多数无损间接的测试方式,钻芯取样开展的测试工作更为直观,更易让人接受和信服,钻芯取样的水稳结构层厚度、芯样的完整性、密实程度、集料的均匀性是评价水稳结构层施工质量最直接的方式。水稳结构层钻芯取样流程如下:
4.首先找好或标记出取芯的大致位置,钻机牢固安放在取样地点,垂直对准路面放下钻头,开放冷却水,启动马达,徐徐压下钻杆,钻芯取样,但此时不得用力按压钻头。待钻透全厚后,上台钻杆,拔出钻头,停止转动,取出芯样妥善保存,此时,钻芯冷却水已成泥浆,人工用棉纱等奖污染路面的泥浆吸走,泥浆污染路面清理不仅费时费力,并且效率非常低,也不容易清理干净。因此,在试验检测过程中,取芯泥浆的处理很大程度上影响了取芯速度,且影响路面施工质量。
5.现有技术中,授权公告号为cn211897749u,名称为《沥青路面取芯防污染装置》的中国实用新型专利,参见图1和图2所示,该装置由固定框架、环绕海绵层、防溅海绵层、通孔和外壳组成。其中,固定框架为立方体框架,环绕海绵层固定连接在固定框架上,防溅海绵层固定连接在环绕海绵层上,防溅海绵层上设置有通孔,固定框架为一面开口的立方体框架,环绕海绵层呈u形,环绕海绵层的内部下方位置处,固定连接有防溅海绵层,固定框架的外侧固定连接外壳。但是,经过仔细研究发现,该结构虽然可以防止沥青路面取芯污染的问题,但对于水稳结构层较厚、芯样较大、钻芯时需水量较大时,该装置的吸水量不能满足要求;同时,使用的环绕海绵层、防溅海绵层长时间使用吸水效果将大大降低,需要定期更换海绵层。
6.现有技术中,授权公告号为cn209727502u,名称为《一种面层取芯防污染装置》的中国实用新型专利,参见图3所示,该装置由套筒组成,套筒为中空装的金属圆筒,套筒的上端口内径与下端口内径一致。套筒的内周壁上镀有防锈层,如在套筒的内周壁上镀锌,用于防锈。套筒底部与地面之间设置吸附垫,吸附垫中部设有圆孔,吸附垫呈正方形,中部设有圆孔,圆孔的直径小于套筒的内径,以方便套筒的底部边缘压紧吸附垫的圆孔的周边,用于密封套筒的底部边缘。另外,吸附垫为厚度为15mm~20mm的海绵垫,吸附垫可防止泥浆流入地面,套筒及吸附层可有效防止污染四溅,套筒的底部侧壁上设置有排污管,排污管下方的底面上设有储水盘,排污管的内端口相通套筒内,排污管的外端口位于储水盘的上端,而储水盘能够收集从套筒内流出的泥浆。但是,经过研究发现,该装置仅设置了一处排污管,可能导致取芯泥浆流出不及时,沉淀至取芯坑洞内,增加补芯清理过程。储水盘与装置整体呈
分离状态,施工过程中存在泥浆漏出的风险。
7.因此,基于上述技术问题,本领域的技术人员亟需研发一种新型的用于水稳结构层钻芯取样的防污染装置。


技术实现要素:

8.本实用新型的目的是提供一种结构新颖、操作方便、且呈一体式结构、避免泥浆外漏、提高试验检测效率的用于水稳结构层钻芯取样的防污染装置。
9.为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
10.本实用新型的一种用于水稳结构层钻芯取样的防污染装置,该装置包括:
11.底座;
12.集成于所述底座上的筒体,所述筒体内部中空地形成为空腔,且所述筒体的上端和下端均开放;以及
13.集成有所述底座和所述筒体的连接处的泥浆回收托盘;
14.所述泥浆回收托盘通过连接组件与所述底座装配固定;
15.所述筒体上连通有两根排水管,所述排水管一端与所述筒体的空腔连通,所述排水管的另一端延伸至所述泥浆回收托盘的上方。
16.进一步的,所述底座的中心开设有通孔;
17.所述筒体焊接固定于所述底座的通孔处。
18.进一步的,所述底座由不锈钢加工而成;
19.所述底座的高度为0.2cm,所述底座的外径为21cm,所述底座的通孔的内径为16.5cm;
20.所述筒体通过不锈钢板加工而成;
21.所述筒体的高度为20cm,所述筒体的外径为16.5cm,所述筒体的内径为15.5cm。
22.进一步的,两根所述排水管分别为第一排水管和第二排水管;
23.所述第一排水管和所述第二排水管沿所述筒体的竖直方向间隔布置;
24.所述第一排水管和所述第二排水管均焊接固定于所述筒体上;
25.所述第一排水管位于所述第二排水管的上方;
26.所述第一排水管距离地面的距离为15cm,所述第一排水管的管径为2cm;
27.所述第二排水管距离地面的距离为10cm,所述第二排水管的管径为2cm;
28.所述第一排水管的长度大于所述第二排水管的长度。
29.进一步的,所述泥浆回收托盘被配置为扇形结构;
30.所述泥浆回收托盘靠近所述筒体一侧为第一弧面,所述泥浆回收托盘远离所述筒体一侧为第二弧面;
31.所述第一弧面的弧长小于所述第二弧面的弧长;
32.所述连接组件集成于所述第一弧面处。
33.进一步的,所述连接组件包括:
34.固连于所述筒体和底座的连接处的卡接件;以及
35.集成于所述第一弧面端部的连接件;
36.所述卡接件朝向所述连接件一侧向上弯曲地形成为卡接部,所述连接件朝向所述
卡接件一侧向下弯曲地形成为卡接槽;
37.所述卡接部能够嵌入所述卡接槽内以实现所述泥浆回收托盘与所述底座的装配固定。
38.进一步的,所述泥浆回收托盘通过不锈钢加工而成;
39.所述泥浆回收托盘的深度为4cm,所述泥浆回收托盘的第一弧面的弧长为7.6cm,所述泥浆回收托盘的第二弧面的弧长为30.6cm。
40.在上述技术方案中,本实用新型提供的一种一种用于水稳结构层钻芯取样的防污染装置,具有以下有益效果:
41.本实用新型的装置的筒体、底座和泥浆回收托盘是连为一体的,能够避免泥浆外流,增加了取芯防污染装置的使用效率;在筒体上连通了两根排水管,形成分流,避免沉积,提高了工作效率和工作适量,该结构简单、操作方便、提高了实验检测效率。
附图说明
42.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。
43.图1为本实用新型实施例提供的一种用于水稳结构层钻芯取样的防污染装置的结构示意图;
44.图2为本实用新型实施例提供的一种用于水稳结构层钻芯取样的防污染装置的俯视图;
45.图3为本实用新型实施例提供的一种用于水稳结构层钻芯取样的连接组件的放大图。
46.附图标记说明:
47.1、筒体;2、底座;3、泥浆回收装置;5、连接组件;
48.301、第一排水管;302、第二排水管;
49.401、第一弧面;402、第二弧面;
50.501、卡接件;502、连接件;503、卡接部;504、卡接槽。
具体实施方式
51.为了使本领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面将结合附图对本实用新型作进一步的详细介绍。
52.参见图1至图3所示;
53.本实施例的一种用于水稳结构层钻芯取样的防污染装置,该装置包括:
54.底座2;
55.集成于底座2上的筒体1,筒体1内部中空地形成为空腔,且筒体1的上端和下端均开放;以及
56.集成有底座2和筒体1的连接处的泥浆回收托盘4;
57.泥浆回收托盘4通过连接组件5与底座2装配固定;
58.筒体1上连通有两根排水管,排水管一端与筒体的空腔连通,排水管的另一端延伸
至泥浆回收托盘4的上方。
59.具体的,本实施例公开了一种新型防污染装置,其包括底座2和筒体1,底座2和筒体1焊接固定为一体,并且保证筒体1和底座2是连通的,而在筒体1和底座2的连接处,通过上述的连接组件5实现了泥浆回收托盘4的装配固定。这样保证泥浆回收托盘4与装置连为一体,最终保证泥浆不会外流,基本全都回收到泥浆回收托盘4内。
60.优选的,本实施例的底座2的中心开设有通孔;
61.筒体1焊接固定于底座2的通孔处。
62.其中,上述的底座2由不锈钢加工而成;
63.底座2的高度为0.2cm,底座2的外径为21cm,底座2的通孔的内径为16.5cm;
64.筒体1通过不锈钢板加工而成;
65.筒体1的高度为20cm,筒体1的外径为16.5cm,筒体1的内径为15.5cm。
66.本实施例的两根排水管分别为第一排水管301和第二排水管302;
67.第一排水管301和第二排水管302沿筒体1的竖直方向间隔布置;
68.第一排水管301和第二排水管302均焊接固定于筒体1上;
69.第一排水管301位于第二排水管302的上方;
70.第一排水管301距离地面的距离为15cm,第一排水管301的管径为2cm;
71.第二排水管302距离地面的距离为10cm,第二排水管302的管径为2cm;
72.第一排水管301的长度大于第二排水管302的长度。
73.本实施例的装置的具体结构详见上述,具体的工作过程为:取芯前,首先将该装置固定在取芯位置,安装取芯机,将泥浆回收托盘4通过上述的连接组件5固定在底座2和筒体1的连接处,并且尽量靠近筒体1,随后钻芯取样,泥浆缓缓流入泥浆回收托盘4内,实现水温结构层取芯的无污染作业。
74.更为优先的是:
75.结合筒体1的结构,本实施例的泥浆回收托盘4被配置为扇形结构;
76.泥浆回收托盘4靠近筒体1一侧为第一弧面401,泥浆回收托盘4远离筒体一侧为第二弧面402;
77.第一弧面401的弧长小于第二弧面402的弧长;
78.连接组件5集成于第一弧面401处。
79.其中,上述的连接组件5包括:
80.固连于筒体1和底座2的连接处的卡接件501;以及
81.集成于第一弧面401端部的连接件502;
82.卡接件501朝向连接件502一侧向上弯曲地形成为卡接部503,连接件朝向卡接件501一侧向下弯曲地形成为卡接槽504;
83.卡接部503能够嵌入卡接槽504内以实现泥浆回收托盘4与底座2的装配固定。
84.本实施例进一步限定了连接组件5的结构,首先为了能够增大泥浆回收托盘4的回收量,将托盘设计呈扇形结构,即托盘由筒体1一端至远离筒体1一端呈发散状。而连接组件5主要包括上述的卡接件501和连接件502,本实施例仅以一种能够实现两者装配固定的结构形式进行说明,即卡接件501向上弯折地形成为卡接部503,而连接件502向下弯折地形成为与卡接部503配合的卡接槽504。这样,在需要将泥浆回收托盘4装配在侧面时,直接以卡
接的方式就可以将两者连为一体,十分方便。
85.优选的,本实施例的泥浆回收托盘4通过不锈钢加工而成;
86.泥浆回收托盘4的深度为4cm,泥浆回收托盘4的第一弧面401的弧长为7.6cm,泥浆回收托盘4的第二弧面402的弧长为30.6cm。
87.最后,为了能够避免沉积,在筒体1上连通了两根排水管,并且两根排水管长度不同,不会相互影响,还可以提高引流的效果和效率。
88.在上述技术方案中,本实用新型提供的一种一种用于水稳结构层钻芯取样的防污染装置,具有以下有益效果:
89.本实用新型的装置的筒体1、底座2和泥浆回收托盘4是连为一体的,能够避免泥浆外流,增加了取芯防污染装置的使用效率;在筒体1上连通了两根排水管,形成分流,避免沉积,提高了工作效率和工作适量,该结构简单、操作方便、提高了实验检测效率。
90.以上只通过说明的方式描述了本实用新型的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本实用新型权利要求保护范围的限制。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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