CN111006959A - 一种建筑检测用综合硬度测量仪器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种建筑检测用综合硬度测量仪器,涉硬度测量装置技术领域,解决了建筑施工墙面水泥层硬度检测时,现有技术为局部单区域点的位置检测而达不更好的硬度检测的问题,其结构包括顶板,撑座,检测杆和滑板;所述顶板为底面开设有前后两处长方减重口样式的长方形腔结构,其左右顶面上分别还安装有马达和轴承座;左右两处所述撑座内端面之间还焊接有一处焊座,且还在两处撑座的外端面均还其同焊接有前后两处U形架结构的侧焊架;可以根据这两道划在这两个位置所留有痕迹的深度判断墙面同一区域面,两不同位置水泥层的附着强度,因此本装置结构简单,易操作,且检测范围较现有的手持式单点检测式装置检测范围更加广泛。
Description
技术领域
本发明涉硬度测量装置技术领域,具体为一种建筑检测用综合硬度测量仪器。
背景技术
建筑施工后,需要对墙体上所附着的水泥硬度进行检测,检测多采用手持式硬度检测仪对其某一点进行硬度检测,压痕硬度测量仪是通过测量压头压入测量样品的深度或位移来确定被测样品的 硬度在现有的压痕硬度测量仪中都有可在实际位移和实测位移之间做相对移动的位移传。
申请号CN201820034609.4中公开了一种建筑检测用综合硬度测量仪器,其结构包括支撑立柱、控制机体、数据传输端、显示器、控制面板、连接件、硬度压头、照明光源、物件夹座、压力缓冲装置、高度旋钮、支撑台、固定机座、力度转换旋钮,支撑立柱上端与控制机体下端相焊接,数据传输端前端与控制机体后端相连接,显示器嵌入安装于控制机体内,本发明一种建筑检测用综合硬度测量仪器,通过缓冲塞柱为上端的受力物提供一个缓冲力的支撑台,其描述中提到了其结构改进了单点式硬度检测结构,但是我们发现,类似于这种单个检测点式的硬度检测装置很难应用于墙体表面水泥层凝结后的硬度检测,即使能应用于其硬度检测,也仅仅是单个点性区域的检测,并不能大范围的同步检测,因此其应用于墙体外表面水泥层凝结强度检测时,其结构并不满足这一需要。
发明内容
本发明的目的在于提供一种建筑检测用综合硬度测量仪器,以解决现有的类似于这上述单个检测点式的硬度检测装置很难应用于墙体表面水泥层凝结后的硬度检测,即使能应用于其硬度检测,也仅仅是单个点性区域的检测,并不能大范围的同步检测,因此其应用于墙体外表面水泥层凝结强度检测时,其结构并不满足这一需要的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种建筑检测用综合硬度测量仪器包括顶板,撑座,检测杆和滑板;所述顶板为底面开设有前后两处长方减重口样式的长方形腔结构,其左右顶面上分别还安装有马达和轴承座,且马达和轴承座之间转动配合有一根螺杆;所述马达和顶板顶面一侧所安装的电器盒实现电性控制连接;所述撑座为左右两处,它们均为工字钢结构,呈左右对称的方式焊接于顶板的底面左右两侧;左右两处所述撑座内端面之间还焊接有一处焊座,且还在两处撑座的外端面均还其同焊接有前后两处U形架结构的侧焊架;两处上述所述侧焊架的顶面上分别还焊接有第一手杆和第二手杆;所述滑板为长方形的窄板,其滑动配合于顶板前后两面所开设的滑槽中;所述滑板的左侧前后面上均还焊接有孔板,且在孔板的底面上均还焊接有螺纹块,螺纹块与孔板形成螺孔相通;所述检测杆为前后两处,它们均螺纹贯穿于前后两螺纹块上,并且亦与孔板形成螺孔配合。
进一步的:所述顶板上通过前后两框形板所滑动配合的滑板的顶面上还垂直焊接有焊接板,且螺杆还螺纹贯穿于焊接板上。
进一步的:所述检测杆的表面按垂直方向开设有刻度值,且它们的底段均还安装有锥尖状的硬质合金杆。
进一步的:所述第一手杆和第二手杆互呈交错样式分布,即两者焊接于两处侧焊架的外端后呈交错样式分布。
进一步的:所述焊座为长方形块结构,其底面左右两侧均还开设有螺纹孔,且两螺纹孔内均还螺纹配合有捶击块。
进一步的:所述焊座自底面中间位置向上开设有长方形槽口样式的手槽,且手槽正位于两侧螺纹孔之间。
进一步的:所述螺纹孔与手槽之间均还开设有转槽,即此转槽将手槽与螺纹孔打通。
进一步的:所述捶击块为球头式撞击杆结构,其球面位于底端,且在其圆柱状外壁上呈环形阵列开设有一圈插孔。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本装置为滑动式检测装置,采用一块滑板作为检测部件的滑移机构,其前后滑移动作时,可以使配合于其两端头的可调节式检测杆对建筑墙表面所涂有的水尼镀层的硬度进行强度检测,应用时双手按压此装置贴靠于墙面的水泥层上,采用来回滑移的方式使检测杆底侧的锥尖状检测头在水泥层面上划出上下两道划痕,可以根据这两道划痕用肉眼观看其所划出的深度,由于是两道划痕位于水泥层上下两个区域位置得以同时体现,因此可以根据这两道划在这两个位置所留有痕迹的深度判断墙面同一区域面,两不同位置水泥层的附着强度,因此本装置结构简单,易操作,且检测范围较现有的手持式单点检测式装置检测范围更加广泛。
附图说明
图1为本发明整体的结构示意图;
图2为本发明主视平面示意图;
图3为本发明侧视平面示意图;
图4、图5均为本发明两底部仰视视角示意图;
图6为本发明转槽所在位置及其与螺纹孔相通位置结构示意图;
图7为本发明断开后内部结构示意图;
图8为本发明捶击块从螺纹孔中取出时结构示意图。
图中:1、顶板;101、滑槽;2、撑座;3、孔板;4、检测杆;5、螺纹块;6、硬质合金杆;7、侧焊架;8、第一手杆;9、第二手杆;10、焊座;1001、螺纹孔;1002、捶击块;1003、手槽;1004、转槽;1005、插孔;11、滑板;1101、焊接板;12、电器盒;13、马达;14、轴承座;15、螺杆。
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。
请参阅图1至图8,本发明提供的一种实施例:一种建筑检测用综合硬度测量仪器,包括顶板1,撑座2,检测杆4和滑板11;顶板1为底面开设有前后两处长方减重口样式的长方形腔结构,其左右顶面上分别还安装有马达13和轴承座14,且马达13和轴承座14之间转动配合有一根螺杆15;马达13和顶板1顶面一侧所安装的电器盒12实现电性控制连接;撑座2为左右两处,它们均为工字钢结构,呈左右对称的方式焊接于顶板1的底面左右两侧;左右两处撑座2内端面之间还焊接有一处焊座10,且还在两处撑座2的外端面均还其同焊接有前后两处U形架结构的侧焊架7;两处侧焊架7的顶面上分别还焊接有第一手杆8和第二手杆9;滑板11为长方形的窄板,其滑动配合于顶板1前后两面所开设的滑槽101中;滑板11的左侧前后面上均还焊接有孔板3,且在孔板3的底面上均还焊接有螺纹块5,螺纹块5与孔板3形成螺孔相通;检测杆4为前后两处,它们均螺纹贯穿于前后两螺纹块5上,并且亦与孔板3形成螺孔配合;第一手杆8和第二手杆9互呈交错样式分布,即两者焊接于两处侧焊架7的外端后呈交错样式分布,便于双手呈错放式将本装置按压于建筑墙体表面上,便于手压施压操作。
其中:顶板1上通过前后两框形板所滑动配合的滑板11的顶面上还垂直焊接有焊接板1101,且螺杆15还螺纹贯穿于焊接板1101上,由于螺杆15是安装于马达13和轴承座14之间的,构成了转动机构,因此螺杆15旋转动作时,就会使得配之配合的滑板11左右滑动,通过按下电器盒12上的开关,就会使马达13通过电,通过上述联动关系,导致滑板11左右滑动。
其中:检测杆4的表面按垂直方向开设有刻度值,且它们的底段均还安装有锥尖状的硬质合金杆6,且这两个底端头带有硬质合金杆6的检测杆4具有在孔板3的螺孔内调节高度的特性,并且这两个检测杆4高度尺寸一致,因此它们参照刻度值调节成同一高度后,并利用底端头的锥尖状硬质合金杆6接触于墙体外表面上的水泥层上。
其中:如图6,图8所示,焊座10为长方形块结构,其底面左右两侧均还开设有螺纹孔1001,且两螺纹孔1001内均还螺纹配合有捶击块1002,焊座10自底面中间位置向上开设有长方形槽口样式的手槽1003,且手槽1003正位于两侧螺纹孔1001之间,这两个捶击块1002可以通过手槽1003的位置利用杆类工件由转槽1004所在位置的内侧将螺纹孔1001中所配合的捶击块1002向外转出,因此还在捶击块1002上开设有一圈用于插放杆类工件,使捶击块1002由内向外转出的插孔1005。
工作原理:
手握本装置上下两侧,呈交错样式的第一手杆8和第二手杆9上,使本装置此时处于内侧的两撑座2的底面靠贴于建筑墙体外表面水泥涂层上,并使调节好的两处检测杆4底端头的硬质合金杆6接触于水泥涂层上,按下电器盒12可以使马达13通过电,通过上述联动关系,导致滑板11左右滑动,使其两端头所安装的可调节式硬质合金杆6的底端来回移动时,将墙体表面水泥涂层划出痕迹,可以根据两根检测杆4同时所划出的两道划痕用肉眼观看其所划出的深度,由于是两道划痕位于水泥层上下两个区域位置得以同时体现,因此可以根据这两道划在这两个位置所留有痕迹的深度判断墙面同一区域面,两不同位置水泥层的附着强度,因此本装置结构简单,易操作,且检测范围较现有的手持式单点检测式装置检测范围更加广泛。
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等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。
Claims (8)
1.一种建筑检测用综合硬度测量仪器,其特征在于:包括顶板(1),撑座(2),检测杆(4)和滑板(11);所述顶板(1)为底面开设有前后两处长方减重口样式的长方形腔结构,其左右顶面上分别还安装有马达(13)和轴承座(14),且马达(13)和轴承座(14)之间转动配合有一根螺杆(15);所述马达(13)和顶板(1)顶面一侧所安装的电器盒(12)实现电性控制连接;所述撑座(2)为左右两处,它们均为工字钢结构,呈左右对称的方式焊接于顶板(1)的底面左右两侧;左右两处所述撑座(2)内端面之间还焊接有一处焊座(10),且还在两处撑座(2)的外端面均还其同焊接有前后两处U形架结构的侧焊架(7);两处上述所述侧焊架(7)的顶面上分别还焊接有第一手杆(8)和第二手杆(9);所述滑板(11)为长方形的窄板,其滑动配合于顶板(1)前后两面所开设的滑槽(101)中;所述滑板(11)的左侧前后面上均还焊接有孔板(3),且在孔板(3)的底面上均还焊接有螺纹块(5),螺纹块(5)与孔板(3)形成螺孔相通;所述检测杆(4)为前后两处,它们均螺纹贯穿于前后两螺纹块(5)上,并且亦与孔板(3)形成螺孔配合。
2.根据权利要求1所述的一种建筑检测用综合硬度测量仪器,其特征在于:所述顶板(1)上通过前后两框形板所滑动配合的滑板(11)的顶面上还垂直焊接有焊接板(1101),且螺杆(15)还螺纹贯穿于焊接板(1101)上。
3.根据权利要求1所述的一种建筑检测用综合硬度测量仪器,其特征在于:所述检测杆(4)的表面按垂直方向开设有刻度值,且它们的底段均还安装有锥尖状的硬质合金杆(6)。
4.根据权利要求1所述的一种建筑检测用综合硬度测量仪器,其特征在于:所述第一手杆(8)和第二手杆(9)互呈交错样式分布,即两者焊接于两处侧焊架(7)的外端后呈交错样式分布。
5.根据权利要求1所述的一种建筑检测用综合硬度测量仪器,其特征在于:所述焊座(10)为长方形块结构,其底面左右两侧均还开设有螺纹孔(1001),且两螺纹孔(1001)内均还螺纹配合有捶击块(1002)。
6.根据权利要求1所述的一种建筑检测用综合硬度测量仪器,其特征在于:所述焊座(10)自底面中间位置向上开设有长方形槽口样式的手槽(1003),且手槽(1003)正位于两侧螺纹孔(1001)之间。
7.根据权利要求5所述的一种建筑检测用综合硬度测量仪器,其特征在于:所述螺纹孔(1001)与手槽(1003)之间均还开设有转槽(1004),即此转槽(1004)将手槽(1003)与螺纹孔(1001)打通。
8.根据权利要求5所述的一种建筑检测用综合硬度测量仪器,其特征在于:所述捶击块(1002)为球头式撞击杆结构,其球面位于底端,且在其圆柱状外壁上呈环形阵列开设有一圈插孔(1005)。
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