一种用于墙体质量的可调节建筑检测装置的制作方法

文档序号:28438858发布日期:2022-01-12 02:13阅读:55来源:国知局
一种用于墙体质量的可调节建筑检测装置的制作方法

1.本发明涉及建筑检测技术领域,具体为一种用于墙体质量的可调节建筑检测装置。


背景技术:

2.建筑检测是为保障已建、在建、将建的建筑工程安全,在建设全过程中对与建筑物有关的地基、建筑材料、施工工艺、建筑结构进行测试的一项重要工作;
3.当建筑搭建一段时间后,为了方便后续建筑的继续搭建,需要对墙体表面的平整度进行检测,传统的墙体表面平整度检测,大多数都是人工使用米靠尺、楔形塞尺进行人工检测,使用这种方法检测墙体表面平整度比较麻烦,且灵活性较差,高度不方便进行调节,影响装置对整个墙体表面的检测,为此,我们提出一种用于墙体质量的可调节建筑检测装置用于解决上述问题。


技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种用于墙体质量的可调节建筑检测装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
5.为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:一种用于墙体质量的可调节建筑检测装置,包括定位架,所述定位架的顶端活动设有横框,所述定位架和横框呈垂直分布结构,所述横框的顶端固定卡设有直线电缸,所述直线电缸的驱动端固定安装有横调组件,所述横调组件的顶端固定安装有纵调组件,所述纵调组件的顶端固定安装有检测机构,所述检测机构上设有清洁组件,所述定位架和横框之间设有固定组件,所述定位架的底端中部固定安装有第一万向轮,所述横框底端远离定位架的一侧固定安装有第二万向轮。
6.优选的,所述定位架远离横框的一侧螺纹插设有两个第一定位螺栓,两个所述第一定位螺栓之间的定位架顶端固定卡设有水平仪,所述横框远离定位架的一端螺纹插设有第二定位螺栓。
7.优选的,所述定位架顶端远离第一定位螺栓的一侧通过轴承转动卡设有底座,所述横框的底端和底座的顶端固定连接。
8.优选的,所述固定组件包括固定框和固定杆,所述固定框固定安装在定位架顶端靠近横框的一侧,所述固定杆固定安装在横框的外壁,所述固定杆活动卡接在固定框中且通过螺栓固定安装在固定框上。
9.优选的,所述横调组件包括底板,所述底板的底端和直线电缸的驱动端固定安装,所述底板的顶端固定安装有横轨,所述横轨的外侧滑动卡设有套框,所述套框的一侧螺纹插设有固定螺栓,所述固定螺栓的内端和横轨外壁紧密接触。
10.优选的,所述纵调组件包括纵调外框,所述纵调外框的底端和套框的顶端中部固定安装,所述纵调外框的顶端滑动卡设有纵杆,所述纵调外框的内下壁转动卡设有纵调螺杆,所述纵调螺杆螺纹卡接在纵杆中,所述纵调螺杆的底部固定套设有从动蜗轮,所述纵调
外框的底部转动安装有和从动蜗轮啮合连接的驱动蜗杆,所述驱动蜗杆的端部延伸出纵调外框的外侧并固定安装有转轮。
11.优选的,所述检测机构包括转动框、转动架和紧固螺栓,所述转动框设有呈对称分布的两个,所述转动框的底端和纵杆的顶端固定安装,所述转动框的顶部中间位置固定插设有转轴,所述转动架的中部转动套接在转轴的外侧中部,所述转动架活动卡接在两个转动框之间,所述转动框的外部开设有和紧固螺栓配合使用的弧形槽,所述紧固螺栓穿过弧形槽并螺纹插接在转动架的底部,所述紧固螺栓和转动框的外壁紧密接触;
12.所述转动架的顶端固定安装有转柱,所述转柱的外侧活动套设有转筒,所述转动架的上端固定安装有和转柱同轴的量角器框,所述转筒的外壁固定安装有和量角器框配合使用的指针,所述量角器框的顶端开设有角度刻度,所述转筒的顶端固定安装有l型架,所述l型架远离转筒的一侧固定插设有摄像探头;
13.所述转筒远离指针的一侧外壁固定安装有连接块,所述连接块远离转筒的一侧设有u型架,所述u型架远离连接块的一侧转动卡设有水平分布的两个滚珠;
14.所述连接块靠近u型架的一侧固定安装有凸柱,所述u型架靠近连接块的一侧开设有和凸柱对应的凹槽,所述凹槽靠近u型架的一侧内壁固定卡设有限位环,所述凸柱远离连接块的一侧活动穿过限位环并固定安装有限位框,所述限位框滑动卡接在凹槽中,所述限位框和凹槽内壁之间固定安装有张力弹簧。
15.优选的,所述摄像探头和指针的位置竖直对应。
16.优选的,所述清洁组件包括环形框和疏风泵,所述环形框为中空结构,所述清洁组件的下端固定安装有连接架,所述连接架远离环形框的一侧和转动架固定安装,所述疏风泵固定安装在纵杆的上端,所述环形框远离连接架的一侧开设有均匀分布的穿槽,所述环形框的底部固定插设有连接管,所述连接管的底端固定安装有波纹管,所述波纹管的底端和疏风泵的输出端固定安装。
17.优选的,所述u型架位于环形框的中部。
18.与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
19.1.本发明,通过设置检测机构,并配合使用直线电缸驱动检测机构水平移动,从而方便对墙体表面进行区域性平整度检测,进而有效提升墙体表面平整度检测的效率;
20.2.通过手动转动转动架在两个转动框之间以转轴为轴进行转动,调节转动架的角度,从而调节两滚珠的倾斜角度,以便对墙体表面不同角度两检测点的平整度检测,从而提升了整个检测装置的灵活性和使用效果;
21.3.通过设置清洁组件,在进行墙体表面平整度水平移动检测的同时,可首先对检测区域进行清理,防止墙体表面杂屑影响检测效果,进而提升了对墙体表面平整度检测的质量;
22.4.通过设置横调组件和纵调组件可灵活调节检测机构的位置,以便检测机构对墙体表面不同区域进行平整度检测,有效提升了整个检测装置的灵活性。
附图说明
23.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述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
发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
24.图1为本发明结构示意图。
25.图2为本发明中定位架和横框及固定组件和横调组件的结构连接示意图。
26.图3为本发明图2中a处的放大图。
27.图4为本发明中纵调组件的结构示意图。
28.图5为本发明图4中b处的放大图。
29.图6为本发明中检测机构的结构示意图。
30.图7为本发明图6中c处的放大图。
31.图8为本发明中清洁组件的结构示意图。
32.图中:1、定位架;2、横框;3、直线电缸;4、横调组件;5、纵调组件;6、检测机构;7、清洁组件;8、固定组件;9、第一万向轮;91、第二万向轮;10、第一定位螺栓;11、第二定位螺栓;12、底座;13、水平仪;81、固定框;82、固定杆;41、底板;42、横轨;43、套框;44、固定螺栓;51、纵调外框;52、纵杆;53、纵调螺杆;54、从动蜗轮;55、驱动蜗杆;56、转轮;61、转动框;611、弧形槽;62、转轴;63、转动架;631、紧固螺栓;64、转柱;641、转筒;65、量角器框;651、指针;652、角度刻度;66、连接块;661、凸柱;662、限位环;663、限位框;664、张力弹簧;67、u型架;671、凹槽;68、滚珠;69、l型架;691、摄像探头;71、环形框;711、穿槽;72、疏风泵;73、连接架;74、连接管;75、波纹管。
具体实施方式
33.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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
34.实施例:如图1-图8所示,本发明提供了一种用于墙体质量的可调节建筑检测装置,包括定位架1,所述定位架1的顶端活动设有横框2,所述定位架1和横框2呈垂直分布结构,所述横框2的顶端固定卡设有直线电缸3,所述直线电缸3的驱动端固定安装有横调组件4,通过开启直线电缸3可驱动横调组件4进行水平稳定移动,所述横调组件4的顶端固定安装有纵调组件5,所述纵调组件5的顶端固定安装有检测机构6,所述检测机构6上设有清洁组件7,所述定位架1和横框2之间设有固定组件8,所述定位架1的底端中部固定安装有第一万向轮9,所述横框2底端远离定位架1的一侧固定安装有第二万向轮91,通过设置第一万向轮9、第二万向轮91方便对整个装置进行位置移动。
35.所述定位架1远离横框2的一侧螺纹插设有两个第一定位螺栓10,两个所述第一定位螺栓10之间的定位架1顶端固定卡设有水平仪13,可通过水平仪13检测定位架1是否处于水平位置,所述横框2远离定位架1的一端螺纹插设有第二定位螺栓11,通过使用第一定位螺栓10、第二定位螺栓11分别对定位架1、横框2进行地面位置固定以及相对角度固定。
36.所述定位架1顶端远离第一定位螺栓10的一侧通过轴承转动卡设有底座12,所述横框2的底端和底座12的顶端固定连接,定位架1、横框2可进行相对转动。
37.所述固定组件8包括固定框81和固定杆82,所述固定框81固定安装在定位架1顶端
靠近横框2的一侧,所述固定杆82固定安装在横框2的外壁,所述固定杆82活动卡接在固定框81中且通过螺栓固定安装在固定框81上,实现定位架1、横框2之间角度的辅助固定,使定位架1和横框2始终呈垂直分布结构,从而提升了整个装置底部的稳定性,进而提升了后续墙体表面平整度检测时的稳定性。
38.所述横调组件4包括底板41,所述底板41的底端和直线电缸3的驱动端固定安装,所述底板41的顶端固定安装有横轨42,横轨42和定位架1呈水平分布结构,所述横轨42的外侧滑动卡设有套框43,套框43可实现在横轨42外侧进行水平来回滑动,所述套框43的一侧螺纹插设有固定螺栓44,所述固定螺栓44的内端和横轨42外壁紧密接触,对套框43滑动后的位置进行固定。
39.所述纵调组件5包括纵调外框51,所述纵调外框51的底端和套框43的顶端中部固定安装,所述纵调外框51的顶端滑动卡设有纵杆52,所述纵调外框51的内下壁转动卡设有纵调螺杆53,所述纵调螺杆53螺纹卡接在纵杆52中,通过驱动纵调螺杆53进行顺逆转动可带动纵杆52在纵调外框51中进行稳定升降;
40.所述纵调螺杆53的底部固定套设有从动蜗轮54,所述纵调外框51的底部转动安装有和从动蜗轮54啮合连接的驱动蜗杆55,所述驱动蜗杆55的端部延伸出纵调外框51的外侧并固定安装有转轮56,通过手动顺逆转动转轮56,带动驱动蜗杆55进行顺逆转动,从而驱动从动蜗轮54和纵调螺杆53进行顺逆转动。
41.所述检测机构6包括转动框61、转动架63和紧固螺栓631,所述转动框61设有呈对称分布的两个,所述转动框61的底端和纵杆52的顶端固定安装,所述转动框61的顶部中间位置固定插设有转轴62,所述转动架63的中部转动套接在转轴62的外侧中部,所述转动架63活动卡接在两个转动框61之间,转动架63可实现在两个转动框61之间以转轴62为轴进行转动,从而调节转动架63的角度,所述转动框61的外部开设有和紧固螺栓631配合使用的弧形槽611,弧形槽611的圆心和转轴62的位置对应,所述紧固螺栓631穿过弧形槽611并螺纹插接在转动架63的底部,所述紧固螺栓631和转动框61的外壁紧密接触,实现转动架63转动后角度的固定;
42.所述转动架63的顶端固定安装有转柱64,所述转柱64的外侧活动套设有转筒641,所述转动架63的上端固定安装有和转柱64同轴的量角器框65,所述转筒641的外壁固定安装有和量角器框65配合使用的指针651,所述量角器框65的顶端开设有角度刻度652,通过带动转筒641在转柱64外侧进行角度微小转动,可带动指针651进行角度转动,并配合角度刻度652测量转筒641的转动角度;
43.所述转筒641的顶端固定安装有l型架69,所述l型架69远离转筒641的一侧固定插设有摄像探头691;所述摄像探头691和指针651的位置竖直对应,方便通过摄像探头691观察指针651所指的角度刻度652,从而便于观察测量转筒641的转动角度;
44.所述转筒641远离指针651的一侧外壁固定安装有连接块66,连接块66和指针651位于同一直线上,且关于转柱64对称,所述连接块66远离转筒641的一侧设有u型架67;所述连接块66靠近u型架67的一侧固定安装有凸柱661,所述u型架67靠近连接块66的一侧开设有和凸柱661对应的凹槽671,所述凹槽671靠近u型架67的一侧内壁固定卡设有限位环662,所述凸柱661远离连接块66的一侧活动穿过限位环662并固定安装有限位框663,通过设置限位环662对限位环662进行限位,防止凸柱661脱离凹槽671,所述限位框663滑动卡接在凹
槽671中,防止凸柱661发生转动,所述限位框663和凹槽671内壁之间固定安装有张力弹簧664,通过张力弹簧664的反向张力作用同时对连接块66和u型架67进行张力推动,可实现在连接块66和u型架67进行相对伸缩移动改变间距时,始终保持连接块66和u型架67的稳定;
45.所述u型架67远离连接块66的一侧转动卡设有水平分布的两个滚珠68,使用时,两个滚珠68和墙体表面进行接触,从而在墙体表面会出现和两个滚珠68对应的两检测点,通过水平驱动整个检测机构6移动,带动两个滚珠68在墙体表面进行滚动,且通过连接块66和u型架67的相对伸缩移动,使两个滚珠68始终和墙体表面接触,当两检测点处于不平整状态时,u型架67会带动连接块66进行角度微小转动,从而带动转筒641在转柱64外侧进行角度微小转动;
46.所述清洁组件7包括环形框71和疏风泵72,所述环形框71为中空结构,所述u型架67位于环形框71的中部;所述清洁组件7的下端固定安装有连接架73,所述连接架73远离环形框71的一侧和转动架63固定安装,所述疏风泵72固定安装在纵杆52的上端,所述环形框71远离连接架73的一侧开设有均匀分布的穿槽711,所述环形框71的底部固定插设有连接管74,所述连接管74的底端固定安装有波纹管75,所述波纹管75的底端和疏风泵72的输出端固定安装,检测时,通过开启疏风泵72,清洁气流通过波纹管75和连接管74输入至环形框71中,并通过多个穿槽711喷出,由于u型架67位于环形框71的中部,在进行水平移动检测的同时,可首先对检测区域进行清理,防止墙体表面杂屑影响检测效果,进而提升了对墙体表面平整度检测的质量。
47.工作原理:本发明为一种用于墙体质量的可调节建筑检测装置,使用时,将整个装置通过第一万向轮9、第二万向轮91移动至待检测墙体表面位置,随后,转动定位架1,使定位架1和墙体表面处于垂直状态,并通过两个第一定位螺栓10进行地面位置固定,固定时需要观察水平仪13,使定位架1处于水平状态后在进行定位,随后,转动横框2,使固定杆82活动卡接在固定框81中且通过螺栓固定安装在固定框81上,实现定位架1、横框2之间角度的辅助固定,使定位架1和横框2始终呈垂直分布结构,从而提升了整个装置底部的稳定性;
48.随后,通过使用横调组件4,灵活滑动套框43,带动检测机构6向墙体表面靠近,直至两个滚珠68和墙体表面接触,并缩小连接块66和u型架67一定的间距,随后,通过固定螺栓44对套框43滑动后的位置进行固定;
49.随后,通过使用纵调组件5,带动纵杆52在纵调外框51中进行稳定升降,从而改变检测机构6和清洁组件7的高度位置,直至检测机构6两滚珠68处于检测区域;
50.随后,开启直线电缸3驱动横调组件4、纵调组件5和检测机构6及清洁组件7进行水平稳定移动,带动两个滚珠68在墙体表面进行滚动,且通过连接块66和u型架67的相对伸缩移动,使两个滚珠68始终和墙体表面接触,当两检测点处于不平整状态时,u型架67会带动连接块66进行角度微小转动,从而带动转筒641在转柱64外侧进行角度微小转动,带动指针651进行角度转动,并配合摄像探头691观察指针651所指的角度刻度652,从而便于观察测量转筒641的转动角度,从而检测出此时两检测点处之间的倾斜角度,以此,检测出该区域的平整度,以及该区域中哪部分比较不平整,进而有效提升墙体表面平整度检测的效率;
51.其中,在墙体表面平整度检测的同时,可通过开启疏风泵72,清洁气流通过波纹管75和连接管74输入至环形框71中,并通过多个穿槽711喷出,由于u型架67位于环形框71的中部,在进行水平移动检测的同时,可首先对检测区域进行清理,防止墙体表面杂屑影响检
测效果,进而提升了对墙体表面平整度检测的质量;
52.以及,通过手动转动转动架63在两个转动框61之间以转轴62为轴进行转动,调节转动架63的角度,从而调节两滚珠68的倾斜角度,以便对墙体表面不同角度两检测点的平整度检测,从而提升了整个检测装置的灵活性和使用效果。
53.显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
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