水下用低阻力桩基低应变动测器的制造方法
【专利摘要】本发明公开了水下用低阻力桩基低应变动测器,将击锤和应力波接收探头集合在一个应力波发生接收装置中,同时实现了击锤落下与收起的自动化,通过配重块以及固定装置组合将应力波发生接收装置固定在桩基顶部,应力波接收探头下端有胶性的贴合胶质层,推压室的左侧外壁与壳体的左侧内壁之间形成有左水道,推压室的右侧外壁与防水隔层之间形成有右水道,左水道和右水道上部均贯穿左腔体,当击锤移动时,左腔体内的水不会积压在击锤附近,而是通过左水道和右水道进行流动,有效避免击锤附近形成高水阻,妨碍击锤正常位移。本发明具有能在深水高压中使用、击锤和检测探头进行合并节约人工、击锤敲击时水阻较小、探头固定效果好的优点。
【专利说明】水下用低阻力桩基低应变动测器
【技术领域】
[0001]本发明涉及粧基检测的【技术领域】,尤其涉及高水压环境的粧基检测装置,具体的说,是水下用低阻力粧基低应变动测器。
【背景技术】
[0002]大直径灌注粧因承载力高、施工噪音小等优点而被广泛采用,它通常是由人工开挖或钻机成孔后在地下或水下灌注成粧,其质量受施工工艺、尤其是砼灌注工序等多种因素的影响而难以控制,故粧基的质量问题普遍存在,如沉渣过厚、粧身不均匀(局部夹泥、离析、蜂窝等)。所以,在进行下一道工序之前,必须对粧身砼体质量及完整性进行检测和评价,尤其是诸如海洋粧基平台的水下粧基平台。海洋粧基平台由上部甲板、下部导管架和穿过导管架腿柱并打入海底的粧基组成。由于长期处于恶劣的海洋环境中,这些粧基结构不断遭到侵蚀和破坏,风、浪、流和冰载荷的长期作用,波浪引起的粧基运动,杆件的腐蚀,海床的淘蚀,以及海生物的附着生长等原因都会影响粧的承载能力;而海洋粧基平台受到的所有载荷都由粧基承担,所以打粧的质量会直接影响导管架平台的安全,一旦发生事故,就会造成严重的人员伤亡和平台整体性毁坏,所以对此类水下粧基的检测显得尤为重要。
[0003]在普通房屋粧基检测中,一般采用抽检的方式对粧身缺陷进行抽查,而在海洋或江河中的粧基则采用每粧必检的方式进行检测。对普通房屋检测粧基承载力时通常采用静载测试与低应变测试相结合的检测方式。低应变测试是通过低应变动测仪对粧身进行应力波探测,对返回的应力波进行分析从而进行粧身缺陷类型和位置的确定、施工粧长校对和混凝土强度等级定性估计等工作的一种测试。但是,现有的低应变动测仪并不适合在深水中使用,一方面是由于在使用动测仪检测时,一般需要两个人配合,一人将探头按压在粧头上,另一只手用手锤或力锤敲击粧顶产生应力波,另外一人通过与探头连接的测粧仪的显示初步判断曲线是否合格,并记录下对应的粧号,再利用专门的软件对数据进行进一步分析;另一方面,在深水高压环境中,使用人工潜水进行低应变作业不仅人工成本高、操作复杂难度大,而且动测仪探头在深水高压下会渗入水导致探头灵敏度下降,敲出的低应变曲线扭曲杂乱,效果不佳。昂贵的人工成本、检测的高难度和较差的检测效果严重限制了低应变动测仪在海洋和河海粧基检测中的应用。
【发明内容】
[0004]本发明所要解决的技术问题是针对上述技术现状,而提供一种能在深水高压中使用、击锤和检测探头进行合并节约人工、击锤敲击时水阻较小、探头固定效果好的水下用低阻力粧基低应变动测器。
[0005]本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:
水下用低阻力粧基低应变动测器,包括数据处理器,数据处理器通过水密线连接有应力波发生接收装置,应力波发生接收装置包括有击锤和应力波接收探头,其特征是:应力波发生接收装置设置有一内腔体,该内腔体由防水隔层分割为左腔体和右腔体,左腔体下部开口,击锤置于左腔体中,应力波接收探头置于右腔体中,应力波接收探头的下部贴合配设有隔压块,隔压块伸出至应力波发生接收装置的壳体外并与壳体密封配合;右腔体中设置有配重块以及用于将应力波接收探头与左腔体传来的震动隔离的阻尼层;左腔体内置有推压室,推压室上部固定在应力波发生接收装置上部,下部延伸至左腔体中部,推压室包括有推压腔,推压腔连接有抽注气装置,抽注气装置包括高压注气机和抽气机,高压注气机和抽气机均通过导管与推压腔顶部连通,击锤的锤柄上部伸入推压腔中,锤柄顶端设置橡胶体,橡胶体与推压室内壁密封配合,击锤的锤头与锤柄连接且锤头在锤柄下部,锤头位于推压室外并能在锤柄的推动下伸出壳体,推压室的左侧外壁与壳体的左侧内壁之间形成有左水道,推压室的右侧外壁与防水隔层之间形成有右水道,左水道和右水道上部均贯穿左腔体,推压室下部设置有密封法兰,密封法兰与锤柄配合处设置有密封浮环;应力波发生接收装置设置有至少一个定位装置,粧基上预设有与定位装置相对应的定位耳,定位装置包括有一置于应力波发生接收装置中的定位电机以及固定在壳体侧壁上的定位块,定位电机的传动轴伸出壳体侧壁并通过竖齿轮与定位块上设置的横齿轮咬合,横齿轮安装在定位块并能相对于定位块转动,一个设置有螺纹体的定位柱竖向贯穿横齿轮及定位块,横齿轮及定位块的贯穿孔内均设置与定位柱的螺纹体配合的螺纹,定位耳中螺纹配合有锁纹滑块,锁纹滑块上部设有方便定位柱滑入的光滑碗口,光滑碗口中央为最凹部且该处形成有螺纹孔,定位柱能在定位电机的带动下旋入螺纹孔并与之螺纹固定,当定位柱完全旋入螺纹孔中时,定位柱与螺纹孔之间的摩擦力大于定位耳与锁纹滑块之间的摩擦力,当定位柱向上转出时,定位柱与锁纹滑块固定配合将锁纹滑块转出定位耳,数据处理器包括有控制器,控制器控制定位电机、高压注气机和抽气机的运作。
[0006]为优化上述技术方案,采取的具体措施还包括:
上述的定位电机的传动轴伸出壳体处设置有防水块。
[0007]上述的定位柱上部设置有柱头体,定位柱移至底部时柱头体挡在定位块上部防止定位柱继续下移。
[0008]上述的隔压块包括有隔压硬质层和贴合胶质层,隔压硬质层与应力波接收探头贴合固定,贴合胶质层一侧与隔压硬质层粘合,另一侧延伸至应力波发生接收装置的壳体外,隔压硬质层与壳体密封抵触配合。
[0009]上述的内腔体上部填充有胶层,胶层包裹伸入壳体中的水密线并密封壳体与水密线的连接处。
[0010]上述的隔压块中部内切形成有密封卡肩,密封卡肩上部抵压在壳体下部。
[0011]上述的壳体、密封卡肩和应力波接收探头的结合处设置有密封环。
[0012]上述的壳体的左侧下端设置有平衡脚,平衡脚伸出壳体的长度与贴合胶质层伸出壳体的长度相等。
[0013]上述的推压腔中放置有弹簧,弹簧下端固定在推压腔下部,当击锤的锤柄位于推压腔的高处时,弹簧上端与橡胶体间隙配合,当击锤的锤柄位于推压腔的低处时,弹簧上端与橡胶体顶接且弹簧被压缩。
[0014]上述的推压腔下部固定有橡胶密封块,弹簧下端固定在橡胶密封块上。
[0015]与现有技术相比,本发明将击锤和应力波接收探头集合在一个应力波发生接收装置中,同时实现了击锤落下与收起的自动化,通过配重块使应力波发生接收装置的重心的轴线在应力波接收探头上,而应力波接收探头下端有胶性的贴合胶质层,这样就让应力波接收探头与下部的粧实现较好的介质连接,不必通过人工压住应力波接收探头。然而,只通过配重块压住应力波接收探头有时并不牢靠,锤击的震动会将应力波接收探头稍微震起,影响应力波采集的精确性。为了解决这个问题,本发明进一步设计了固定装置,用于将应力波发生接收装置彻底固定在粧基上,杜绝了应力波接收探头因各种原因离开粧基面。本发明在粧基上固定定位耳,如果直接在定位耳上设置螺纹孔,且不设置光滑碗口,则在下放应力波发生接收装置时定位柱较难完全对齐螺纹孔,增加操作难度,提高了失误率,如果下放失败,还要将应力波发生接收装置收起再下放,如果直接在定位耳上设置螺纹孔,并设置光滑碗口,则成本较高,因为定位耳会永久留在粧基上,非常不经济。而本发明的解决方案是将锁纹滑块与定位耳之间的螺纹固定强度设置的较低,将定位柱与锁纹滑块之间的螺纹固定强度设置的较高,这样当定位柱旋入锁纹滑块中后,再反向旋出时,会使锁纹滑块相对于定位耳转动,从而将锁纹滑块从定位耳中取出。本发明的锁纹滑块用完之后可以取走,有效节约成本。而且是应力波取样完成后自动随应力波发生接收装置取走,避免了人工取走锁纹滑块产生的人力成本。纹滑块上有光滑碗口,这个光滑碗口用于方便定位柱找到螺纹孔,只要定位柱进入光滑碗口,会在装置本身的重力下滑到螺纹孔处,有效降低本装置的定位难度。定位柱完全旋入螺纹孔时,柱头体压在定位块上,定位块和壳体固定,将柱头体的压力传递到应力波发生接收装置上,从而将应力波发生接收装置紧固地压在粧基表面。本发明操作基本实现了自动化,只通过一个人就能完成粧的低应变测试,而且这个人工可以在水上平台进行调试数据处理器即可,大大节约了测试成本。
[0016]本发明还做了进一步的改进,应力波发生接收装置在推压室的左侧外壁与壳体的左侧内壁之间形成有左水道,推压室的右侧外壁与防水隔层之间形成有右水道,左水道和右水道上部均贯穿左腔体,当击锤移动时,左腔体内的水不会积压在击锤附近,而是通过左水道和右水道进行流动,有效避免击锤附近形成高水阻,妨碍击锤正常位移。本发明还设置多处密封设置,保证其在水下高压环境能正常工作。在左腔体处,采用密封浮环密封推压室,在右腔体处采用密封卡肩的设置,将水压传递至壳体上,保证了应力波接收探头不受到太大的压力,通过密封环设置,可以防止水进入右腔体,防止应力波接收探头进水影响工作。由于击锤和应力波接收探头集合在一个装置中,敲击时装置产生的震动会使应力波接收探头接收到从左腔体传来的应力波震动,影响监测的准确性,因此,本发明采用阻尼层将应力波接收探头包裹的形式来隔离或减小从左腔体传来的应力波震动,以增加监测的准确性。
[0017]本发明具有能在深水高压中使用、击锤和检测探头进行合并节约人工、击锤敲击时水阻较小、探头固定效果好的优点。
【专利附图】
【附图说明】
[0018]图1是本发明的击锤抬起、固定柱尚未旋入锁纹滑块时的示意图;
图2是图1中的应力波发生接收装置结构示意图;
图3是本发明锁纹滑块固定在固定耳中的结构示意图;
图4是粧基的俯视图;
图5是本发明的击锤抬起、固定柱旋入锁纹滑块时的示意图; 图6是本发明的击锤落下时的结构示意图;
图7是本发明的击锤从落下重新抬起时的结构示意图;
图8是本发明检测结束将锁纹滑块旋出时的结构示意图;
图9是本发明检测结束时应力波发生接收装置提起时的结构示意图;
图10是本发明低应变动测仪的结构简图。
【具体实施方式】
[0019]以下结合附图对本发明的实施例作进一步详细描述。
[0020]图1至图10所示为本发明的结构示意图。
[0021]其中的附图标记为:数据处理器1、控制器11、应力波发生接收装置2、左腔体2^右腔体26、壳体2匕防水隔层21、平衡脚22、胶层23、击锤3、锤柄31、橡胶体3匕、锤头32、应力波接收探头4、隔压块41、隔压硬质层41&、贴合胶质层416、密封卡肩41。、密封环41(1、配重块5、阻尼层6、推压室7、推压腔73、左水道71、右水道72、弹簧73、橡胶密封块74、抽注气装置8、高压注气机81、抽气机82、密封法兰9、密封浮环91、定位装置100、定位电机
101、定位块102、定位柱103、柱头体1033、防水块104、定位耳110、锁纹滑块111、光滑碗口1113、螺纹孔111匕
[0022]如图1至图10所示,本发明的水下用低阻力粧基低应变动测器,包括数据处理器1,数据处理器1通过水密线连接有应力波发生接收装置2,应力波发生接收装置2包括有击锤3和应力波接收探头4,其特征是:应力波发生接收装置2设置有一内腔体,该内腔体由防水隔层21分割为左腔体23和右腔体26,左腔体23下部开口,击锤3置于左腔体23中,应力波接收探头4置于右腔体26中,应力波接收探头4的下部贴合配设有隔压块41,隔压块41伸出至应力波发生接收装置2的壳体2^外并与壳体2^密封配合;右腔体26中设置有配重块5以及用于将应力波接收探头4与左腔体23传来的震动隔离的阻尼层6 ;左腔体28内置有推压室7,推压室7上部固定在应力波发生接收装置2上部,下部延伸至左腔体23中部,推压室7包括有推压腔73,推压腔73连接有抽注气装置8,抽注气装置8包括高压注气机81和抽气机82,高压注气机81和抽气机82均通过导管与推压腔73顶部连通,击锤3的锤柄31上部伸入推压腔73中,锤柄31顶端设置橡胶体3匕,橡胶体3匕与推压室7内壁密封配合,击锤3的锤头32与锤柄31连接且锤头32在锤柄31下部,锤头32位于推压室7外并能在锤柄31的推动下伸出壳体2(3,推压室7的左侧外壁与壳体2^的左侧内壁之间形成有左水道71,推压室7的右侧外壁与防水隔层21之间形成有右水道72,左水道71和右水道72上部均贯穿左腔体23,推压室7下部设置有密封法兰9,密封法兰9与锤柄31配合处设置有密封浮环91 ;应力波发生接收装置2设置有至少一个定位装置100,粧基上预设有与定位装置100相对应的定位耳110,定位装置100包括有一置于应力波发生接收装置2中的定位电机101以及固定在壳体2(3侧壁上的定位块102,定位电机101的传动轴伸出壳体2^侧壁并通过竖齿轮与定位块102上设置的横齿轮咬合,横齿轮安装在定位块102并能相对于定位块102转动,一个设置有螺纹体的定位柱103竖向贯穿横齿轮及定位块102,横齿轮及定位块102的贯穿孔内均设置与定位柱103的螺纹体配合的螺纹,定位耳110中螺纹配合有锁纹滑块111,锁纹滑块111上部设有方便定位柱103滑入的光滑碗口 11匕,光滑碗口 11匕中央为最凹部且该处形成有螺纹孔1116,定位柱103能在定位电机101的带动下旋入螺纹孔Illb并与之螺纹固定,当定位柱103完全旋入螺纹孔Illb中时,定位柱103与螺纹孔Illb之间的摩擦力大于定位耳110与锁纹滑块111之间的摩擦力,当定位柱103向上转出时,定位柱103与锁纹滑块111固定配合将锁纹滑块111转出定位耳110,数据处理器I包括有控制器11,控制器11控制定位电机101、高压注气机81和抽气机82的运作。
[0023]实施例中,定位电机101的传动轴伸出壳体2c处设置有防水块104。
[0024]实施例中,定位柱103上部设置有柱头体103a,定位柱103移至底部时柱头体103a挡在定位块102上部防止定位柱103继续下移。
[0025]实施例中,隔压块41包括有隔压硬质层41a和贴合胶质层41b,隔压硬质层41a与应力波接收探头4贴合固定,贴合胶质层41b —侧与隔压硬质层41a粘合,另一侧延伸至应力波发生接收装置2的壳体2c外,隔压硬质层41a与壳体2c密封抵触配合。
[0026]实施例中,内腔体上部填充有胶层23,胶层23包裹伸入壳体2c中的水密线并密封壳体2c与水密线的连接处。
[0027]实施例中,隔压块41中部内切形成有密封卡肩41c,密封卡肩41c上部抵压在壳体2c下部。
[0028]实施例中,壳体2c、密封卡肩41c和应力波接收探头4的结合处设置有密封环41cL
[0029]实施例中,壳体2c的左侧下端设置有平衡脚22,平衡脚22伸出壳体2c的长度与贴合胶质层41b伸出壳体2c的长度相等。
[0030]实施例中,推压腔7a中放置有弹簧73,弹簧73下端固定在推压腔7a下部,当击锤3的锤柄31位于推压腔7a的高处时,弹簧73上端与橡胶体31a间隙配合,当击锤3的锤柄31位于推压腔7a的低处时,弹簧73上端与橡胶体31a顶接且弹簧73被压缩。
[0031 ] 实施例中,推压腔7a下部固定有橡胶密封块74,弹簧73下端固定在橡胶密封块74上。
[0032]本发明的具体使用方法如下:打粧时,在粧基的顶部侧面设置一个定位耳110,并在定位耳110内壁设置螺纹,取预制的锁纹滑块111旋入该螺纹中,完成准备工作。在粧基打下经过一段时间后,用钢管将应力波发生接收装置2送至粧上部,将定位柱103对准锁纹滑块111的螺纹孔11 Ib,然后将应力波发生接收装置2放下,定位柱103落入光滑碗口 11 Ia中,如果定位柱103没有对齐螺纹孔111b,定位柱103的底端会抵在光滑碗口 Illa上,在应力波发生接收装置2的重力下定位柱103会稍微沿着光滑碗口 Illa下滑,滑到螺纹孔Illb的入口处,如图1所示,用控制器11控制定位电机101运作,将定位柱103完全旋入螺纹孔Illb中,此时柱头体103a压在定位块102上,平衡脚22和贴合胶质层41b都贴在粧顶,抽气机82抽气,使推压腔7a内为负压,锤柄31顶端的橡胶体31a被吸在推压腔7a的高处,如图5所示;敲击时,控制器11控制高压注气机81向推压腔7a注入一股脉冲高压气,对橡胶体31a施加一个瞬间的向下的冲力,带动击锤3下移,使击锤3打击粧顶后弹回,在击锤3下移时,位于击锤3下方的水体会被挤压,如果不设置左水道71和右水道72,水会从左腔体2a的下方间隙流出,而间隙比较小,水无法短时间内通过,水阻会很大,不利于应力波发生接收装置2的稳定工作。设置左水道71和右水道72后,击锤3下移时水能从左水道71和右水道72向外流,不会在击锤3下方形成高水阻。弹簧73在击锤3下移时被压缩,能积攒一定的势能,在击锤3回弹时辅助击锤3回位。击锤3打击粧顶后弹回的时候,抽气机82运作,高压注气机81停止,抽气机82迅速将橡胶体3匕与推压腔73顶部的空气抽走,通过负压将击锤3的锤柄31吸在推压腔73的高处,阻止击锤3再次落下,在击锤3上移时水能从左水道71和右水道72向内流,不会在击锤3上方形成高水阻,如图7所示。在击锤3敲击粧顶后,应力波接收探头4会接收到从粧内传来的应力波震动曲线,并将该曲线传递到数据处理器1中,数据处理器1对波形进行显示、分析和存档。如此反复敲击三次。在取得足够多的应力波曲线后,控制定位电机101反转,将锁纹滑块111旋出定位耳110,如图8所示。最后将应力波发生接收装置2提起回收,如图9所示。
[0033] 以上仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本【技术领域】的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,应视为本发明的保护范围。
【权利要求】
1.水下用低阻力粧基低应变动测器,包括数据处理器(I),所述的数据处理器(I)通过水密线连接有应力波发生接收装置(2),所述的应力波发生接收装置(2)包括有击锤(3)和应力波接收探头(4),其特征是:所述的应力波发生接收装置(2)设置有一内腔体,该内腔体由防水隔层(21)分割为左腔体(2a)和右腔体(2b),所述的左腔体(2a)下部开口,所述的击锤(3)置于左腔体(2a)中,所述的应力波接收探头(4)置于右腔体(2b)中,所述的应力波接收探头(4)的下部贴合配设有隔压块(41),所述的隔压块(41)伸出至应力波发生接收装置(2)的壳体(2c)外并与壳体(2c)密封配合;所述的右腔体(2b)中设置有配重块(5)以及用于将应力波接收探头(4)与左腔体(2a)传来的震动隔离的阻尼层(6);所述的左腔体(2a)内置有推压室(7),所述的推压室(7)上部固定在应力波发生接收装置(2)上部,下部延伸至左腔体(2a)中部,所述的推压室(7)包括有推压腔(7a),所述的推压腔(7a)连接有抽注气装置(8),所述的抽注气装置(8)包括高压注气机(81)和抽气机(82),所述的高压注气机(81)和抽气机(82)均通过导管与推压腔(7a)顶部连通,所述的击锤(3)的锤柄(31)上部伸入推压腔(7a)中,锤柄(31)顶端设置橡胶体(31a),所述的橡胶体(31a)与推压室(7)内壁密封配合,所述的击锤(3)的锤头(32)与锤柄(31)连接且锤头(32)在锤柄(31)下部,所述的锤头(32)位于推压室(7)外并能在锤柄(31)的推动下伸出壳体(2c),所述的推压室(7)的左侧外壁与壳体(2c)的左侧内壁之间形成有左水道(71),所述的推压室(7)的右侧外壁与防水隔层(21)之间形成有右水道(72),所述的左水道(71)和右水道(72)上部均贯穿左腔体(2a),所述的推压室(7)下部设置有密封法兰(9),所述的密封法兰(9)与锤柄(31)配合处设置有密封浮环(91);所述的应力波发生接收装置(2)设置有至少一个定位装置(100),粧基上预设有与定位装置(100)相对应的定位耳(110),所述的定位装置(100)包括有一置于应力波发生接收装置(2)中的定位电机(101)以及固定在壳体(2c)侧壁上的定位块(102),所述的定位电机(101)的传动轴伸出壳体(2c)侧壁并通过竖齿轮与定位块(102)上设置的横齿轮咬合,所述的横齿轮安装在定位块(102)并能相对于定位块(102)转动,一个设置有螺纹体的定位柱(103)竖向贯穿横齿轮及定位块(102),所述的横齿轮及定位块(102)的贯穿孔内均设置与定位柱(103)的螺纹体配合的螺纹,所述的定位耳(110)中螺纹配合有锁纹滑块(111),所述的锁纹滑块(111)上部设有方便定位柱(103)滑入的光滑碗口(111a),光滑碗口(Illa)中央为最凹部且该处形成有螺纹孔(111b),所述的定位柱(103)能在定位电机(101)的带动下旋入螺纹孔(Illb)并与之螺纹固定,当定位柱(103)完全旋入螺纹孔(Illb)中时,定位柱(103)与螺纹孔(Illb)之间的摩擦力大于定位耳(110)与锁纹滑块(111)之间的摩擦力,当所述的定位柱(103)向上转出时,所述的定位柱(103)与锁纹滑块(111)固定配合将锁纹滑块(111)转出定位耳(110),所述的数据处理器⑴包括有控制器(11),所述的控制器(11)控制定位电机(101)、高压注气机(81)和抽气机(82)的运作。
2.根据权利要求1所述的水下用低阻力粧基低应变动测器,其特征是:所述的定位电机(101)的传动轴伸出壳体(2c)处设置有防水块(104)。
3.根据权利要求2所述的水下用低阻力粧基低应变动测器,其特征是:所述的定位柱(103)上部设置有柱头体(103a),所述的定位柱(103)移至底部时柱头体(103a)挡在定位块(102)上部防止定位柱(103)继续下移。
4.根据权利要求3所述的水下用低阻力粧基低应变动测器,其特征是:所述的隔压块(41)包括有隔压硬质层(41a)和贴合胶质层(41b),所述的隔压硬质层(41a)与应力波接收探头(4)贴合固定,所述的贴合胶质层(41b) —侧与隔压硬质层(41a)粘合,另一侧延伸至应力波发生接收装置(2)的壳体(2c)外,所述的隔压硬质层(41a)与壳体(2c)密封抵触配合。
5.根据权利要求4所述的水下用低阻力粧基低应变动测器,其特征是:所述的内腔体上部填充有胶层(23),所述的胶层(23)包裹伸入壳体(2c)中的水密线并密封壳体(2c)与水密线的连接处。
6.根据权利要求5所述的水下用低阻力粧基低应变动测器,其特征是:所述的隔压块(41)中部内切形成有密封卡肩(41c),所述的密封卡肩(41c)上部抵压在壳体(2c)下部。
7.根据权利要求6所述的水下用低阻力粧基低应变动测器,其特征是:所述的壳体(2c)、密封卡肩(41c)和应力波接收探头(4)的结合处设置有密封环(41d)。
8.根据权利要求7所述的水下用低阻力粧基低应变动测器,其特征是:所述的壳体(2c)的左侧下端设置有平衡脚(22),所述的平衡脚(22)伸出壳体(2c)的长度与贴合胶质层(41b)伸出壳体(2c)的长度相等。
9.根据权利要求8所述的水下用低阻力粧基低应变动测器,其特征是:所述的推压腔(7a)中放置有弹簧(73),所述的弹簧(73)下端固定在推压腔(7a)下部,当击锤(3)的锤柄(31)位于推压腔(7a)的高处时,弹簧(73)上端与橡胶体(31a)间隙配合,当击锤(3)的锤柄(31)位于推压腔(7a)的低处时,弹簧(73)上端与橡胶体(31a)顶接且弹簧(73)被压缩。
10.根据权利要求9所述的水下用低阻力粧基低应变动测器,其特征是:所述的推压腔(7a)下部固定有橡胶密封块(74),所述的弹簧(73)下端固定在橡胶密封块(74)上。
【文档编号】E02D33/00GK104452832SQ201410652046
【公开日】2015年3月25日 申请日期:2014年11月16日 优先权日:2014年11月16日
【发明者】刘冬金, 罗旭 申请人:张巧侠, 刘冬金, 罗旭