本发明涉及桥柱裂纹检测技术领域,尤其涉及一种桥柱裂纹检测装置。
背景技术:
混凝土在长期的日晒雨淋之后出现裂缝是很常见,所以人们似乎对于桥梁裂缝也见怪不怪了,但是桥梁裂缝所潜在的危害,大家切不可忽视。一旦混凝土桥梁出现裂缝,那么空气中的co2就很容易渗透到混凝土内部,加之潮湿的环境,co2与水泥中的氢氧化钙、硅酸三钙、硅酸二钙相互作用并转化成碳酸盐,中和水泥的基本碱性,从而导致混凝土的碱度降低,使钢筋的纯化膜遭受破坏,容易引起锈蚀,此外,混凝土碳化也会加剧收缩开裂,对桥梁结构造成破坏。因此对桥梁结构需要定期进行裂纹检测。
经检索,中国专利申请号为cn201720160503.4的专利,公开了一种桥梁裂缝检测装置,包括裂缝检测装置主体与手持触屏,所述裂缝检测装置主体的底端安装有竖管,且所述竖管与裂缝检测装置主体固定连接,所述竖管的侧面安装有固定座台,所述固定座台的底端安装有耐磨胶垫,所述耐磨胶垫与固定座台固定连接。上述专利中的一种桥梁裂缝检测装置装置存在以下不足:不能够适应桥柱的全面检测,且操作难度大,灵活度低。
技术实现要素:
基于桥柱裂纹检测装置设计操作难度大,使用灵活度低的技术问题,本发明提出了一种桥柱裂纹检测装置。
本发明提出的一种桥柱裂纹检测装置,包括底座,所述底座的两侧外壁均焊接有固定安装座,且固定安装座的顶部外壁开有固定螺纹孔,所述底座顶部外壁的一侧通过螺栓固定有第一液压杆,且第一液压杆的顶部外壁通过螺钉固定有支撑台,所述支撑台的顶部外壁开有转动孔,且转动孔内壁通过滚珠轴承固定有转动台,所述转动台的顶部外壁焊接有第一连接台,且第一连接台的一侧外壁通过轴销固定有连接架,连接架远离第一连接台的一端通过轴销固定有第二连接台,所述第二连接台为u型结构,且第二连接台的两侧内壁通过螺栓固定有同一个底板,所述底板底部外壁的一侧通过螺钉固定有第一伺服电机,且底板底部外壁的另一侧通过轴承固定有转动柱,所述转动柱的底部外壁通过螺栓固定有固定台,且固定台的一侧外壁通过螺钉固定有第二液压杆,所述第二液压杆远离固定台的一端外壁通过螺栓固定有连接板,所述连接板一侧外壁的两边均通过螺钉固定有第一电控滑轨,且两个第一电控滑轨的内壁均滑动连接有滑块,两个滑块的一侧外壁通过螺钉固定有同一个检测箱。
优选地,所述底座顶部外壁远离第一液压杆的一侧通过螺钉固定有两个控制箱支撑架,且两个控制箱支撑架的相对一侧外壁通过螺钉固定有控制箱,控制箱的一侧外壁开有显示口,显示口的内壁通过螺钉固定有显示屏。
优选地,所述支撑台的一侧外壁焊接有支撑板,且支撑板的顶部外壁通过螺钉固定有第二伺服电机,第二伺服电机的输出轴套接有第二传动带,第二传动带的一端套接于转动台的外壁,第二伺服电机的输出轴通过第二传动带与转动台形成传动配合。
优选地,所述控制箱的一侧内壁通过螺钉固定有散热扇,且控制箱远离散热扇的一侧内壁开有散热口,散热口的内壁通过螺钉固定有防尘网,控制箱的一侧内壁通过螺钉固定有处理器。
优选地,所述检测箱的一侧内壁通过螺钉固定有两个推杆电机,且两个推杆电机的一侧外壁通过螺钉固定有同一个检测板,检测板的一侧外壁通过螺钉固定有超声波检测仪和红外线摄影仪。
优选地,所述检测箱一侧外壁的两边均开有凹槽,且两个凹槽的内壁均通过螺钉固定有第二电控滑轨,第二电控滑轨的内壁滑动连接有滑动连接有两个滑动块,四个滑动块的一侧外壁通过螺钉固定有同一个防护板,检测箱的一侧外壁开有开口,开口位于两个第二电控滑轨之间。
优选地,所述第一连接台顶部外壁的一边通过螺钉固定有固定板,且固定板的一侧外壁通过螺钉固定有气压杆,所述气压杆远离固定板的一端通过铰链固定于第二连接台的顶部外壁。
优选地,所述第一伺服电机的输出轴套接有第一传动带,且第一传动带远离第一伺服电机的一端套接于转动柱的外壁,第一伺服电机的输出轴通过第一传动带与转动柱形成传动配合。
优选地,所述第一液压杆、气压杆、第一伺服电机、第二液压杆、第一电控滑轨、显示屏、第二伺服电机、散热扇、推杆电机、超声波检测仪、红外线摄影仪和第二电控滑轨均连接有开关,且开关通过导线与处理器相连接。
优选地,所述超声波检测仪信号输出端和红外线摄影仪的信号输出端均通过信号线与处理器的信号输入端相连接,控制箱一侧内壁靠近处理器的一端开有卡口,卡口的内壁插接有硬盘,硬盘数据输入端通过数据线与处理器数据输出端相连接。
本发明中的有益效果为:
1、通过设置第一伺服电机和第二伺服电机,能够自由调节检测箱的旋转角度,且设置第一液压杆,能够自由调节设备的检测高度,提高了设备调节的灵活度,能够适应桥柱检测。
2、通过设置第二电控滑轨和推杆电机,在不使用设备时能够将检测板收回,有效保护超声波检测仪和红外线摄影仪,提高了对精密仪器的保护,有效避免设备损坏,降低了设备的维修费用。
3、通过设置散热扇和防尘网,能够有效散热,有效避免设备在使用时产热损坏的现象发生,同时安装硬盘,能够将检测状况储存,方便信息统计。
4、通过设置超声波检测仪,能够进行非破损检测,且能够测定裂缝深度,通过安装红外线摄影仪,可有满足调查混凝土表面的裂缝,提高了桥柱裂纹的检测质量。
附图说明
图1为本发明提出的一种桥柱裂纹检测装置的整体结构示意图;
图2为本发明提出的一种桥柱裂纹检测装置的转动台结构示意图;
图3为本发明提出的一种桥柱裂纹检测装置的控制箱结构剖视图;
图4为本发明提出的一种桥柱裂纹检测装置的检测箱结构剖视图;
图5为本发明提出的一种桥柱裂纹检测装置的检测箱结构侧视图;
图6为本发明提出的一种桥柱裂纹检测装置的第二连接台结构侧视图。
图中:1底座、2第一液压杆、3支撑板、4支撑台、5转动台、6第一连接台、7连接架、8固定板、9气压杆、10第一伺服电机、11第二连接台、12转动柱、13第二液压杆、14连接板、15检测箱、16第一电控滑轨、17固定台、18控制箱支撑架、19显示屏、20控制箱、21第二伺服电机、22散热扇、23处理器、24硬盘、25防尘网、26推杆电机、27超声波检测仪、28检测板、29红外线摄影仪、30第二电控滑轨、31防护板、32滑动块、33固定安装座、34底板、35第一传动带、36第二传动带。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
参照图1-6,一种桥柱裂纹检测装置,包括底座1,底座1的两侧外壁均焊接有固定安装座33,且固定安装座33的顶部外壁开有固定螺纹孔,底座1顶部外壁的一侧通过螺栓固定有第一液压杆2,且第一液压杆2的顶部外壁通过螺钉固定有支撑台4,支撑台4的顶部外壁开有转动孔,且转动孔内壁通过滚珠轴承固定有转动台5,转动台5的顶部外壁焊接有第一连接台6,且第一连接台6的一侧外壁通过轴销固定有连接架7,连接架7远离第一连接台6的一端通过轴销固定有第二连接台11,第二连接台11为u型结构,且第二连接台11的两侧内壁通过螺栓固定有同一个底板34,底板34底部外壁的一侧通过螺钉固定有第一伺服电机10,且底板34底部外壁的另一侧通过轴承固定有转动柱12,转动柱12的底部外壁通过螺栓固定有固定台17,且固定台17的一侧外壁通过螺钉固定有第二液压杆13,第二液压杆13远离固定台17的一端外壁通过螺栓固定有连接板14,连接板14一侧外壁的两边均通过螺钉固定有第一电控滑轨16,且两个第一电控滑轨16的内壁均滑动连接有滑块,两个滑块的一侧外壁通过螺钉固定有同一个检测箱15。
本发明中,底座1顶部外壁远离第一液压杆2的一侧通过螺钉固定有两个控制箱支撑架18,且两个控制箱支撑架18的相对一侧外壁通过螺钉固定有控制箱20,控制箱20的一侧外壁开有显示口,显示口的内壁通过螺钉固定有显示屏19,支撑台4的一侧外壁焊接有支撑板3,且支撑板3的顶部外壁通过螺钉固定有第二伺服电机21,第二伺服电机21的输出轴套接有第二传动带36,第二传动带36的一端套接于转动台5的外壁,第二伺服电机21的输出轴通过第二传动带36与转动台5形成传动配合,控制箱20的一侧内壁通过螺钉固定有散热扇22,且控制箱20远离散热扇22的一侧内壁开有散热口,散热口的内壁通过螺钉固定有防尘网25,控制箱20的一侧内壁通过螺钉固定有处理器23,检测箱15的一侧内壁通过螺钉固定有两个推杆电机26,且两个推杆电机26的一侧外壁通过螺钉固定有同一个检测板28,检测板28的一侧外壁通过螺钉固定有超声波检测仪27和红外线摄影仪29,检测箱15一侧外壁的两边均开有凹槽,且两个凹槽的内壁均通过螺钉固定有第二电控滑轨30,第二电控滑轨30的内壁滑动连接有滑动连接有两个滑动块32,四个滑动块32的一侧外壁通过螺钉固定有同一个防护板31,检测箱15的一侧外壁开有开口,开口位于两个第二电控滑轨30之间,第一连接台6顶部外壁的一边通过螺钉固定有固定板8,且固定板8的一侧外壁通过螺钉固定有气压杆9,气压杆9远离固定板8的一端通过铰链固定于第二连接台11的顶部外壁,第一伺服电机10的输出轴套接有第一传动带35,且第一传动带35远离第一伺服电机10的一端套接于转动柱12的外壁,第一伺服电机10的输出轴通过第一传动带35与转动柱12形成传动配合,第一液压杆2、气压杆9、第一伺服电机10、第二液压杆13、第一电控滑轨16、显示屏19、第二伺服电机21、散热扇22、推杆电机26、超声波检测仪27、红外线摄影仪29和第二电控滑轨30均连接有开关,且开关通过导线与处理器23相连接,超声波检测仪27信号输出端和红外线摄影仪29的信号输出端均通过信号线与处理器23的信号输入端相连接,控制箱20一侧内壁靠近处理器23的一端开有卡口,卡口的内壁插接有硬盘24,硬盘24数据输入端通过数据线与处理器23数据输出端相连接,处理器23的型号为arm9tdmi。
使用时,通过固定安装座33将设备固定在船体上,通过第一液压杆2调节设备至合适位置,启动第二伺服电机21转动转动台5,通过气压杆9拉动固定台17,并通过第一伺服电机10转动转动柱12,第二液压杆13推动连接板14至合适位置,第二电控滑轨30打开防护板31,推杆电机26推出检测板28,启动超声波检测仪27和红外线摄影仪29进行裂纹检测,第一电控滑轨16移动检测箱15,进行不同位置的检测。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。