CN110081871B - 一种用于建筑工程质量检测的误差校准装置 - Google Patents

一种用于建筑工程质量检测的误差校准装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种用于建筑工程质量检测的误差校准装置,包括千分尺、圆弧孔、角度尺、圆柱块、箭头、测距传感器、标准条板、连接块、条形滑槽、条形框、长螺杆、矩形块、滑块、连接杆、Z型板、电机、透明半球、圆形托板、工字型台、放置室、电控设备、蓄电池、微调螺栓、显示屏幕、牵动条块、环形转把、粗调转把和微调转把。本发明设计合理,有利于调节整体处于水平放置状态,保证了后续相应检测的有效性,结构紧凑,实现了精准检测出刚堆砌墙体质量的功能,且在误差允许范围内检测数据精准有效,同时便于监督施工人员更规范进行施工,操作便捷,有利于对同垂线上的墙面进行分组检测,达到对整个工程墙面进行质量检测的效果。

Description

一种用于建筑工程质量检测的误差校准装置
技术领域
本发明涉及一种误差校准装置,具体是一种用于建筑工程质量检测的误差校准装置,属于建筑工程技术领域。
背景技术
建筑工程专业主要负责土木工程专业建筑工程方向的教学与管理,主要培养掌握工程力学、土力学、测量学、房屋建筑学和结构工程学科的基础理论和基本知识。
建筑工程施工堆砌的墙体存在因施工人员操作不规范而出现倾斜等质量不合格的情况,质检人员使用的传统工具进行检测存在检测数据不够精确而造成质量隐患,且缺乏对检测相关结构进行微调校正的结构,如检测设备放置地面不稳且不处于水平放置状态,给检测数据造成误差,同时墙体表面普遍较高,这也给检测带来不便,而且不利于检测出墙面是否倾斜或垂直平齐。因此,针对上述问题提出一种用于建筑工程质量检测的误差校准装置。
发明内容
本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种用于建筑工程质量检测的误差校准装置。
本发明通过以下技术方案来实现上述目的,一种用于建筑工程质量检测的误差校准装置,包括标准条板、条形框、Z型板、牵动条块、检测机构、升降机构和水平调节机构,所述标准条板一端通过轴承座与牵动条块一端活动连接,且牵动条块位于条形框一侧,所述条形框内壁两侧均竖直开设有条形滑槽,且条形框一端通过Z型板与圆形托板中部固定连接,所述检测机构包括千分尺、角度尺、圆柱块、箭头、测距传感器和显示屏幕,所述千分尺中部安装在牵动条块中部,且千分尺的伸缩一端通过轴承座与标准条板内测表面中部一侧活动连接,所述圆柱块安装在标准条板一侧侧面中部,且圆柱块一端环形面顶部安装有箭头,所述箭头位于圆弧孔内,且圆弧孔开设在角度尺的扇形面上,所述角度尺一端内侧安装在牵动条块一侧侧面中部,所述测距传感器设有五个,且五个所述测距传感器等距安装在标准条板外侧表面内,所述显示屏幕安装在标准条板一侧侧面底部,所述升降机构包括长螺杆、矩形块、滑块、连接杆和电机,所述长螺杆两端分别转动安装在条形框内两端内壁上,且长螺杆相间螺纹连接有两个矩形块,两个所述矩形块之间通过两个连接杆相互连接,且矩形块两侧均通过滑块与对应的条形滑槽滑动连接,所述电机安装在条形框底部端面上,且电机的轴杆一端安装在上螺杆一端,所述水平调节机构包括透明半球、圆形托板和微调螺栓,所述透明半球内部为空腔结构,且透明半球安装在圆形托板中部,所述圆形托板底部通过微调螺栓与工字型台顶部表面连接,且工字型台内部开设有放置室。
优选的,所述矩形块位于条形框内,且两个所述矩形块均通过连接块与牵动条块另一侧表面对应位置固定连接。
优选的,所述千分尺一端分别配备有粗调转把和微调转把,且粗调转把环形面安装有环形转把。
优选的,所述Z型板设有两个,且两个所述Z型板的对向端分别安装在条形框底部两侧侧面。
优选的,所述标准条板与牵动条块同一侧侧面为同一个平面上,且标准条板与牵动条块之间留有间隙。
优选的,所述条形框内两端侧壁内部均安装有轴承,且两个所述轴承的内环分别装配在长螺杆对应的两端。
优选的,所述透明半球内盛装有液体,且透明半球内留有空间。
优选的,所述工字型台顶部边缘表面环形等距开设有四个螺纹孔,且四个所述螺纹孔分别与对应的微调螺栓螺纹连接。
优选的,所述放置室内安装有蓄电池和电控设备,且电控设备通过导电线与电机电性连接。
优选的,所述标准条板一侧侧面内部安装有电路控制板,且电路控制板分别通过导电线与显示屏幕及测距传感器电性连接。
本发明的有益效果是:
1、该种用于建筑工程质量检测的误差校准装置设计合理,有利于调节整体处于水平放置状态,保证了后续相应检测的有效性。
2、该种用于建筑工程质量检测的误差校准装置结构紧凑,实现了精准检测出刚堆砌墙体质量的功能,且在误差允许范围内检测数据精准有效,同时便于监督施工人员更规范进行施工。
3、该种用于建筑工程质量检测的误差校准装置操作便捷,有利于对同垂线上的墙面进行分组检测,达到对整个工程墙面进行质量检测的效果。
附图说明
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性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本发明整体结构示意图;
图2为本发明条形框结构示意图;
图3为本发明千分尺和牵动条块连接结构示意图。
图中:1、千分尺,2、圆弧孔,3、角度尺,4、圆柱块,5、箭头,6、测距传感器,7、标准条板,8、连接块,9、条形滑槽,10、条形框,11、长螺杆,12、矩形块,13、滑块,14、连接杆,15、Z型板,16、电机,17、透明半球,18、圆形托板,19、工字型台,20、放置室,21、电控设备,22、蓄电池,23、微调螺栓,24、显示屏幕,25、牵动条块,26、环形转把,27、粗调转把,28、微调转把。
具体实施方式
为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,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,下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部的实施例。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它实施例,都属于本发明保护的范围。
下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
请参阅图1-3所示,一种用于建筑工程质量检测的误差校准装置,包括标准条板7、条形框10、Z型板15、牵动条块25、检测机构、升降机构和水平调节机构,所述标准条板7一端通过轴承座与牵动条块25一端活动连接,且牵动条块25位于条形框10一侧,所述条形框10内壁两侧均竖直开设有条形滑槽9,且条形框10一端通过Z型板15与圆形托板18中部固定连接,所述检测机构包括千分尺1、角度尺3、圆柱块4、箭头5、测距传感器6和显示屏幕24,所述千分尺1中部安装在牵动条块25中部,且千分尺1的伸缩一端通过轴承座与标准条板7内侧表面中部一侧活动连接,所述圆柱块4安装在标准条板7一侧侧面中部,且圆柱块4一端环形面顶部安装有箭头5,所述箭头5位于圆弧孔2内,且圆弧孔2开设在角度尺3的扇形面上,所述角度尺3一端内侧安装在牵动条块25一侧侧面中部,所述测距传感器6设有五个,且五个所述测距传感器6等距安装在标准条板7外侧表面内,所述显示屏幕24安装在标准条板7一侧侧面底部,所述升降机构包括长螺杆11、矩形块12、滑块13、连接杆14和电机16,所述长螺杆11两端分别转动安装在条形框10内两端内壁上,且长螺杆11相间螺纹连接有两个矩形块12,两个所述矩形块12之间通过两个连接杆14相互连接,且矩形块12两侧均通过滑块13与对应的条形滑槽9滑动连接,所述电机16安装在条形框10底部端面上,且电机16的轴杆一端安装在长螺杆一端,所述水平调节机构包括透明半球17、圆形托板18和微调螺栓23,所述透明半球17内部为空腔结构,且透明半球17安装在圆形托板18中部,所述圆形托板18底部通过微调螺栓23与工字型台19顶部表面连接,且工字型台19内部开设有放置室20。
所述矩形块12位于条形框10内,且两个所述矩形块12均通过连接块8与牵动条块25另一侧表面对应位置固定连接,有利于上下移动的矩形块12经连接块8带动牵动条块25做相应的移动;所述千分尺1一端分别配备有粗调转把27和微调转把28,且粗调转把27环形面安装有环形转把26,便于通过转动环形转把26带动粗调转把27旋转;所述Z型板15设有两个,且两个所述Z型板15的对向端分别安装在条形框10底部两侧侧面,有利于条形框10底部与圆形托板18顶部中间位置固定连接;所述标准条板7与牵动条块25同一侧侧面位于同一个平面上,且标准条板7与牵动条块25之间留有间隙,达到平行相一致的效果;所述条形框10内两端侧壁内部均安装有轴承,且两个所述轴承的内环分别装配在长螺杆11对应的两端,便于长螺杆11转动安装在条形框10内;所述透明半球17内盛装有液体,且透明半球17内留有空间,有利于在透明半球17内顶部形成气泡;所述工字型台19顶部边缘表面环形等距开设有四个螺纹孔,且四个所述螺纹孔分别与对应的微调螺栓23螺纹连接,达到分布安装微调螺栓23的效果;所述放置室20内安装有蓄电池22和电控设备21,且电控设备21通过导电线与电机16电性连接,便于安装放置相应的供电及控制设备;所述标准条板7一侧侧面内部安装有电路控制板,且电路控制板分别通过导电线与显示屏幕24及测距传感器6电性连接,达到为相关电器元件进行供电及控制的效果。
本发明在使用时,当质检人员对堆砌的墙面进行质量检测时,首先将工字工字型台19放置在墙体一侧底部地面上,然后通过协调转动四个微调螺栓23,使得透明半球17内的气泡位于正顶部,达到将圆形托板18与地面水平平齐的效果,从而有利于调节整体处于水平放置状态,保证了后续相应检测的有效性;
同时保持标准条板7与牵动条块25处于垂直平行的初始状态,且将一侧安装有五个测距传感器6靠近刚堆砌的墙面,此时通过通电运行的五个测距传感器6对对应的位置墙面进行测距,并通过观察显示屏幕24上显示的五组数据进行分析,若五组数据差值在允许范围内,则说明该处墙面砌的平直合格,反之则不合格,在五组数据差值较大时,通过先后转动粗调转把27及微调转把28将千分尺1的一端伸出或收缩,且调节精度高,达到误差调节的效果,同时根据观察显示屏幕24上数据变化进行调节,使得标准条板7逐渐与墙体表面平行,且五组数据差值相差较小,然后在通过旋转后标准条板7上的圆柱块4顶部箭头5指在角度尺3的数值上,达到检测刚堆砌的墙面是否倾斜的效果,从而实现了精准检测出刚堆砌墙体质量的功能,且在误差允许范围内检测数据精准有效,同时便于施工人员更规范进行施工;
通过启动电机16通电运行带动长螺杆11做相应的旋转带动两个相连的矩形块12沿着长螺杆11向上移动相应位置高度,从而有利于对同垂线上的墙面进行分组检测,达到对整个工程墙面进行质量检测的效果。
测距传感器6采用大海边五金工具专营店提供的测距传感器GP2D12及其配套电源和电路。
电机16采用卓一电子天猫专卖店提供的86HS6860A4型电机及其配套电源和电路。
涉及到电路和电子元器件和模块均为现有技术,本领域技术人员完全可以实现,无需赘言,本发明保护的内容也不涉及对于软件和方法的改进。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的得同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种用于建筑工程质量检测的误差校准装置,其特征在于:包括标准条板(7)、条形框(10)、Z型板(15)、牵动条块(25)、检测机构、升降机构和水平调节机构,所述标准条板(7)一端通过轴承座与牵动条块(25)一端活动连接,且牵动条块(25)位于条形框(10)一侧,所述条形框(10)内壁两侧均竖直开设有条形滑槽(9),且条形框(10)一端通过Z型板(15)与圆形托板(18)中部固定连接;
所述检测机构包括千分尺(1)、角度尺(3)、圆柱块(4)、箭头(5)、测距传感器(6)和显示屏幕(24),所述千分尺(1)中部安装在牵动条块(25)中部,且千分尺(1)的伸缩一端通过轴承座与标准条板(7)内侧表面中部一侧活动连接,所述圆柱块(4)安装在标准条板(7)一侧侧面中部,且圆柱块(4)一端环形面顶部安装有箭头(5),所述箭头(5)位于圆弧孔(2)内,且圆弧孔(2)开设在角度尺(3)的扇形面上,所述角度尺(3)一端内侧安装在牵动条块(25)一侧侧面中部,所述测距传感器(6)设有五个,且五个所述测距传感器(6)等距安装在标准条板(7)外侧表面内,所述显示屏幕(24)安装在标准条板(7)一侧侧面底部;
所述升降机构包括长螺杆(11)、矩形块(12)、滑块(13)、连接杆(14)和电机(16),所述长螺杆(11)两端分别转动安装在条形框(10)内两端内壁上,且长螺杆(11)相间螺纹连接有两个矩形块(12),两个所述矩形块(12)之间通过两个连接杆(14)相互连接,且矩形块(12)两侧均通过滑块(13)与对应的条形滑槽(9)滑动连接,所述电机(16)安装在条形框(10)底部端面上,且电机(16)的轴杆一端安装在长螺杆一端;
所述水平调节机构包括透明半球(17)、圆形托板(18)和微调螺栓(23),所述透明半球(17)内部为空腔结构,且透明半球(17)安装在圆形托板(18)中部,所述圆形托板(18)底部通过微调螺栓(23)与工字型台(19)顶部表面连接,且工字型台(19)内部开设有放置室(20)。
2.根据权利要求1所述的一种用于建筑工程质量检测的误差校准装置,其特征在于:所述矩形块(12)位于条形框(10)内,且两个所述矩形块(12)均通过连接块(8)与牵动条块(25)另一侧表面对应位置固定连接。
3.根据权利要求1所述的一种用于建筑工程质量检测的误差校准装置,其特征在于:所述千分尺(1)一端分别配备有粗调转把(27)和微调转把(28),且粗调转把(27)环形面安装有环形转把(26)。
4.根据权利要求1所述的一种用于建筑工程质量检测的误差校准装置,其特征在于:所述Z型板(15)设有两个,且两个所述Z型板(15)的对向端分别安装在条形框(10)底部两侧侧面。
5.根据权利要求1所述的一种用于建筑工程质量检测的误差校准装置,其特征在于:所述标准条板(7)与牵动条块(25)同一侧侧面位于同一个平面上,且标准条板(7)与牵动条块(25)之间留有间隙。
6.根据权利要求1所述的一种用于建筑工程质量检测的误差校准装置,其特征在于:所述条形框(10)内两端侧壁内部均安装有轴承,且两个所述轴承的内环分别装配在长螺杆(11)对应的两端。
7.根据权利要求1所述的一种用于建筑工程质量检测的误差校准装置,其特征在于:所述透明半球(17)内盛装有液体,且透明半球(17)内留有空间。
8.根据权利要求1所述的一种用于建筑工程质量检测的误差校准装置,其特征在于:所述工字型台(19)顶部边缘表面环形等距开设有四个螺纹孔,且四个所述螺纹孔分别与对应的微调螺栓(23)螺纹连接。
9.根据权利要求1所述的一种用于建筑工程质量检测的误差校准装置,其特征在于:所述放置室(20)内安装有蓄电池(22)和电控设备(21),且电控设备(21)通过导电线与电机(16)电性连接。
10.根据权利要求1所述的一种用于建筑工程质量检测的误差校准装置,其特征在于:所述标准条板(7)一侧侧面内部安装有电路控制板,且电路控制板分别通过导电线与显示屏幕(24)及测距传感器(6)电性连接。
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