一种工程监理用混凝土检测用取样装置的制作方法

文档序号:24774816发布日期:2021-04-21 05:11阅读:107来源:国知局
一种工程监理用混凝土检测用取样装置的制作方法

1.本申请涉及工程监理技术领域,尤其是涉及一种工程监理用混凝土检测用取样装置。


背景技术:

2.工程监理是指具有相关资质的监理单位受甲方的委托,依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同,代表甲方对乙方的工程建设实施监控的一种专业化服务活动。在建筑工程的监理活动中,为确保混凝土强度的质量,常在建筑上对使用的混凝土进行系列的检测,检测包括和易性、强度、变形度以及耐久性等重要项目,而在其检测前,需先对混凝土进行取样操作。
3.目前,公告号为cn108871855a的中国发明专利申请公开了一种混凝土取样装置,包括底板,底板的底面上固定安装有滚轮,底板顶面的两侧均固定连接有支撑板,支撑板的内壁上开设有滑槽,滑槽内滑动连接有滑板,滑板的顶面居中处固定安装有电机,电机输出轴的外侧壁表面设置有储土箱,储土箱的底面居中处设置有保护壳,保护壳贯穿底板并延伸至底板的底部,保护壳内设有钻管。使用时,打开电机,电机带动储土箱旋转,并带动保护壳和钻管同步旋转,保护壳通过底部的锯齿旋入建筑物内,使混凝土分离出来,完成取样。但是,上述方案仅能对地面的混凝土进行取样操作,无法满足墙体上混凝土取样的需求,导致取样装置的应用范围受到限制。
4.针对上述中的相关技术,发明人认为存在有取样装置应用范围受到限制的缺陷。


技术实现要素:

5.为了扩大取样装置的应用范围,本申请提供一种工程监理用混凝土检测用取样装置。
6.本申请提供的一种工程监理用混凝土检测用取样装置采用如下的技术方案:
7.一种工程监理用混凝土检测用取样装置,包括固定设置于地面上的固定架以及转动连接于所述固定架上的活动架,所述固定架包括水平板及支撑所述水平板的支腿,所述水平板上开设有转动槽,所述活动架内安装有用于钻取混凝土样品的钻取组件,所述活动架的外侧壁上固定连接有转轴,所述转轴与所述转动槽转动配合,所述固定架上安装有用于锁定所述转轴的定位组件。
8.通过采用上述技术方案,由于固定架固定设置于地面上,活动架通过转轴与固定架转动连接,当需对地面的混凝土进行取样时,活动架为竖直状态,并受定位组件的限制固定于固定架上,此时启动钻取组件,使其由地面竖直穿入建筑物内,实现混凝土的取样;当需对墙体上的混凝土进行取样时,先解除定位组件的限制,再转动活动架至水平状态,此时钻取组件随活动架转动,然后调节定位组件使活动架及钻取组件固定并保持水平状态,最后启动钻取组件,使其由墙体竖直穿入建筑物内,实现混凝土的取样,本申请中钻取组件可以竖直和水平两种状态穿入建筑物内,满足了地面与墙体混凝土取样的双重需求,以此扩
大取样装置的应用范围。
9.优选的,所述钻取组件包括固定安装于所述活动架上的第一电机、所述第一电机输出轴上固定连接的螺杆、所述活动架上滑动连接的滑移座、所述滑移座上固定安装的第二电机以及所述第二电机输出轴上固定连接的钻筒,所述滑移座与所述螺杆螺纹配合。
10.通过采用上述技术方案,工作时,第一电机启动并带动螺杆转动,滑移座与螺杆的螺纹配合,滑移座受到活动架的限制作用,沿活动架发生滑动,此时第二电机启动并带动钻筒转动,转动的钻筒不断钻入建筑物内,使混凝土分离出来,完成取样。
11.优选的,所述定位组件包括固定安装于所述转轴上的方形块,所述固定架上固定安装有开口朝向所述方形块的套筒,所述套筒与所述方形块之间留有间隙,所述套筒内滑移配合有用于限制所述方形块转动的抵紧块,所述抵紧块远离所述方形块的一侧固定连接有拉杆及压缩弹簧,所述拉杆的端部穿出所述套筒并固定连接有手拉环,所述压缩弹簧与所述套筒的内顶面固定连接。
12.通过采用上述技术方案,进行取样工作时,抵紧块受压缩弹簧的弹力作用与方形块抵紧,限制了方形块的转动,进一步限制了转轴的转动,以此实现定位组件的锁定功能;当需调节活动架时,工作人员只需向远离外拉动手拉环,手拉环带动拉杆移动,抵紧块随拉杆于套筒内向远离方形块的一侧滑动,并脱离方形块,此时定位组件对转轴的锁定解除,即可转动活动架为水平或竖直状态,最后松开手拉环,压缩弹簧的弹力作用使抵紧块复位,进行再次的固定。
13.优选的,所述转动槽的内侧壁上固定连接有横截面弧度为90
°
的限位片,所述转轴上开设有横截面弧度为180
°
的限位槽,所述限位片与所述限位槽滑移配合。
14.通过采用上述技术方案,由于限位片与限位槽横截面弧度分别为90
°
与180
°
,且限位片与限位槽滑移配合,限位片对限位槽的限制使转轴仅能转动90
°
,防止了转轴过度旋转,使活动架调节保持竖直或水平状态,以此确保钻取组件竖直穿入建筑物内,从而降低了钻取深度的误差。
15.优选的,所述支腿的底部安装有万向轮。
16.通过采用上述技术方案,支腿底部安装的万向轮,工作人员无需搬动取样装置即可进行移动,具有方便移动与降低工作人员劳动强度的效果。
17.优选的,所述支腿的底部固定连接有底座,所述底座内开设有轮槽,所述轮槽内滑移配合有用于安装所述万向轮的下压板,所述支腿的侧壁上固定安装有电动推杆,所述电动推杆的伸缩杆端部与所述下压板的顶面固定连接。
18.通过采用上述技术方案,进行取样操作时,为确保钻取组件的钻取效果,需将取样装置加以固定,此时万向轮容纳于轮槽内,底座的底面与地面接触,以此对取样装置形成稳定支撑;当取样装置需移动时,工作人员只需启动电动推杆,电动推杆的伸缩杆伸长,并向下压动下压板,使万向轮下移,至万向轮与地面接触时,底座脱离地面,即可进行取样装置的推动。
19.优选的,所述活动架的底端固定连接有支撑于待取样建筑表面的固定座。
20.通过采用上述技术方案,当需对地面取样时,启动电动推杆使底座的底面与地面接触,此时取样装置整体下移,固定座的底面与地面抵紧;当需对墙面取样时,调整活动架为水平状态后,推动取样装置使固定座与墙面抵紧,再启动电动推杆将固定架固定于地面
上,地面或墙面通过固定座对活动架形成稳定支撑,有效的防止了钻取组件工作时发生晃动情况的发生,从而进一步提高了对混凝土样品的取样效果。
21.优选的,所述固定座的底面上固定连接有橡胶层,所述橡胶层的底面上设有防滑槽。
22.通过采用上述技术方案,橡胶层由橡胶制成,橡胶具有良好的弹性,当钻取组件于地面或墙面上进行转动时,橡胶层形成于固定座与建筑物之间形成缓冲,防止活动架与建筑物反复撞击导致损坏;且橡胶层的底面上设有防滑槽,摩擦系数增大,摩擦力增加,防止固定座脱离建筑物,进一步提高了钻取组件工作时的稳定性。
23.综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
24.对地面混凝土取样时,活动架为竖直状态,此时启动钻取组件,使其由地面竖直穿入建筑物内进行取样;对墙体混凝土取样时,转动活动架至水平状态,钻取组件随活动架转动,启动钻取组件即可使其由墙体竖直穿入建筑物内,以此满足地面与墙体混凝土取样的双重需求,扩大了取样装置的应用范围;
25.工作时,第一电机启动并带动螺杆转动,滑移座与螺杆的螺纹配合,沿活动架滑动,此时第二电机启动并带动钻筒转动,钻筒竖直钻入建筑物内,使混凝土分离完成取样;
26.取样时,万向轮容纳于轮槽内,底座的底面与地面接触,以此对取样装置形成稳定支撑,当取样装置需移动时,启动电动推杆使其向下压动下压板,万向轮下移并与地面接触,推动装置即可移动。
附图说明
27.图1是申请实施例的结构示意图。
28.图2是申请实施例中定位组件的结构示意图。
29.图3是图1中a部分的局部放大示意图。
30.附图标记说明:1、固定架;11、水平板;111、转动槽;112、限位片;12、支腿;13、底座;131、轮槽;14、电动推杆;15、万向轮;151、下压板;152、压杆;2、活动架;21、转轴;211、限位槽;22、固定座;221、橡胶层;222、防滑槽;3、钻取组件;31、安装座;32、滑移座;33、第一电机;34、螺杆;35、第二电机;36、钻筒;4、定位组件;41、方形块;42、套筒;43、抵紧块;44、拉杆;45、压缩弹簧;46、手拉环。
具体实施方式
31.以下结合附图1

3对本申请作进一步详细说明。
32.本申请实施例公开一种工程监理用混凝土检测用取样装置。参照图1,工程监理用混凝土检测用取样装置包括固定架1、活动架2、钻取组件3以及定位组件4。固定架1为矩形的框状结构,固定架1包括两个水平板11与四个支腿12。水平板11为矩形的板状,两个水平板11平行设置,且其长度方向与固定架1的长度方向一致。结合图2所示,两个水平板11上均开设有转动槽111,转动槽111呈圆形,两个转动槽111的轴线重合,并与水平板11的板面垂直。支腿12的横截面呈矩形,四个支腿12两两分布于两个水平板11的两端,并与水平板11的底面固定连接。
33.参照图1,活动架2转动连接于固定架1上,其包括水平杆与两个矩形板。两个矩形
板平行设置,且其相互靠近的侧壁上均开设有滑槽。滑槽的开口呈矩形,其长度方向与矩形板的长度方向一致。水平杆的横截面呈圆形,其长度方向与固定架1的长度方向一致,且其两端分别与两个矩形板相互靠近的侧壁固定连接。
34.参照图1,钻取组件3设置于活动架2上,钻取组件3包括安装座31、滑移座32、第一电机33、螺杆34、第二电机35以及钻筒36。安装座31与滑移座32均为矩形的板状,其长度方向与水平杆的长度方向一致,安装座31的两端分别与两个矩形板相互靠近的侧壁固定连接。滑移座32的中部开设有螺纹孔,螺纹孔的开口呈圆形,滑移座32的端部伸入滑槽内,并与滑槽滑移配合。滑移座32中部的侧壁上固定连接有凸板,凸板为矩形的板状。第一电机33固定安装于安装座31上,且其输出轴贯穿安装座31并与螺杆34固定连接。螺杆34的长度方向与活动架2的长度方向一致,其贯穿滑移座32,并与滑移座32螺纹配合。第二电机35固定安装于凸板上,且其输出轴贯穿安装座31并与钻筒36的端部固定连接。钻筒36采用现有混凝土钻芯取样机的钻芯筒,其为圆筒状,且其远离第二电机35的端面上固定设置有多个齿牙。工作时,第一电机33启动并带动螺杆34转动,滑移座32与螺杆34的螺纹配合,沿活动架2滑动,此时第二电机35启动并带动钻筒36转动,钻筒36竖直钻入建筑物内,使混凝土分离完成取样。
35.参照图1,两个矩形板相互远离的侧壁上均固定连接有转轴21,两个转轴21的轴线重合,并垂直于矩形板的板面。转轴21向远离活动架2的一侧延伸至转动槽111,并与转动槽111转动连接,以此实现活动架2与固定架1的转动连接。对地面混凝土取样时,活动架2为竖直状态,此时启动钻取组件3,使其由地面竖直穿入建筑物内进行取样;对墙体混凝土取样时,转动活动架2至水平状态,钻取组件3随活动架2转动,启动钻取组件3即可使其由墙体竖直穿入建筑物内,以此满足地面与墙体混凝土取样的双重需求,扩大了取样装置的应用范围。
36.参照图2,转轴21的圆柱面上开设有限位槽211,限位槽211的横截面呈弧形,且弧度为180
°
。转动槽111的内侧壁上固定连接有限位片112,限位片112的横截面呈弧形,且弧度为90
°
,限位片112位于限位槽211内,并与限位槽211滑移配合,当活动架2为竖直状态时,限位槽211的一端与限位片112的上端抵触;当活动架2转动为水平状态时,限位槽211的另一端与限位片112的下端抵触,使转轴21仅能转动90
°
,使活动架2调节保持竖直或水平状态,确保了钻取组件3竖直穿入建筑物内的效果。
37.参照图2,定位组件4包括方形块41、套筒42、抵紧块43、拉杆44、手拉环46以及压缩弹簧45。方形块41为立方体形,其与转轴21远离活动架2的一端固定连接。套筒42为矩形的筒状,其开口向下,并固定安装于固定架1的外侧壁上。套筒42设于方形块41的上方,并与方形块41的顶面之间留有间隙。抵紧块43为矩形的块状结构,其设于套筒42内并与套筒42滑移配合。拉杆44的横截面呈圆形,其与抵紧块43的顶面固定连接,且其上端穿出套筒42并与手拉环46固定连接,手拉环46的横截面为矩形的框状。压缩弹簧45套设于拉杆44上,其一端与抵紧块43的顶面固定连接,另一端与套筒42的内顶面固定连接。取样时,抵紧块43受压缩弹簧45的弹力作用抵紧方形块41,方形块41通过转轴21限制了活动架2的转动,以此将活动架2固定于固定架1上,确保了钻取组件3竖直穿入建筑物内进行取样;当工作人员向外拉动手拉环46时,手拉环46通过拉杆44带动抵紧块43向上滑动并脱离方形块41,此时抵紧块43对方形块41的限制解除,转动活动架2即可进行调节。
38.参照图1,支腿12的底部固定连接有底座13,底座13为矩形的块状结构。结合图3所示,底座13内开设有轮槽131,轮槽131为圆柱体形,其与底座13的底面连通。轮槽131内滑移配合有下压板151,下压板151为矩形的板状。下压板151的上安装有万向轮15,万向轮15设于下压板151的下侧。支腿12的侧壁上固定安装有电动推杆14,电动推杆14的伸缩杆竖直设置,且其端部向下穿入轮槽131内,并与下压板151的顶面固定连接。取样时,万向轮15容纳于轮槽131内,底座13的底面与地面接触,以此对取样装置形成稳定支撑;当取样装置需移动时,启动电动推杆14使其向下压动下压板151,万向轮15下移并与地面接触,推动装置即可移动。
39.参照图1,活动架2的底端固定连接有固定座22,固定座22为矩形的板状,其与安装座31平行设置。地面取样时,控制电动推杆14使万向轮15缩入轮槽131内,此时底座13与固定座22的底面均与地面抵紧;墙面取样时,活动架2调为水平后,推动取样装置使固定座22与墙面抵紧,再控制电动推杆14使底座13固定于地面上,固定座22对活动架2形成稳定支撑,防止钻取组件3工作时发生晃动。结合图3所示,固定座22的底面上固定连接有橡胶层221,橡胶层221由由橡胶制成,且其底面上设有防滑槽222。橡胶层221具有缓冲与增加摩擦力的作用,具有保护和进一步提高取样装置稳定性的效果。
40.本申请实施例一种工程监理用混凝土检测用取样装置的实施原理为:地面取样时,活动架2为竖直状态,并受定位组件4的限制固定于固定架1上,此时启动钻取组件3,使其由地面竖直穿入建筑物内,实现混凝土的取样;墙体取样时,先解除定位组件4的限制,再转动活动架2至水平状态,此时钻取组件3随活动架2转动,然后调节定位组件4使活动架2及钻取组件3固定并保持水平状态,最后启动钻取组件3,使其由墙体竖直穿入建筑物内,实现混凝土的取样,以此满足地面与墙体混凝土取样的双重需求,扩大了取样装置的应用范围。
41.以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。
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