CN111487281B - 一种建筑外墙外保温系统安全性测试方法 - Google Patents

一种建筑外墙外保温系统安全性测试方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及建筑安全测试设备领域,具体是涉及一种建筑外墙外保温系统安全性测试方法,包括有以下步骤:将实验样本墙通过承重固定器竖直固定;推动承重固定器使得实验样墙外保温层朝向自行走测试装置工作侧,通过自行走测试装置对实验样本墙进行声纳测试;在实验样本墙上随机取样,切割下较小样本;随机在实验样本墙随机加热外保温层外部,通过红外热像装置将外保温层表面的温度分布拍摄成可视图像;冷却加热区域,该方法能够有效地检测不同种类的建筑外墙保温安全性,且均由机械检测,安全性更高。

Description

一种建筑外墙外保温系统安全性测试方法
技术领域
本发明涉及建筑安全测试设备领域,具体是涉及一种建筑外墙外保温系统安全性测试方法。
背景技术
节能减排是我国的基本国策,建筑节能是我国节能领域的一项重要工作。我国的地域辽阔且气候种类多样,北方等严寒、寒冷地区,夏季炎热且干燥少雨,冬季寒冷难耐。同时,随着节能需求的逐步提高,“零能耗建筑”、“被动式建筑”等超低能耗建筑技术均在不断发展,对建筑外墙保温材料性能及外墙保温结构提出了更高的要求。
外墙保温系统的安全性检测主要在实验室环境下模拟现实外部环境对系统的影响。现有的外墙外保温系统标准通过耐候性实验,抗风压实验和力学性能实验检测保温系统的安全性。外墙外保温系统的使用要求年限为25年,而自保温系统与基墙一体化,其使用年限必须与建筑使用年限相同,为50年。我国夏热冬冷地区具有特定的气候条件,而国内现有保温体系安全性标准主要借鉴欧洲同类标准,其实验方法主要由弗劳恩霍夫建筑物理研究所研究制定,参照的气候条件符合中西欧(主要为德国)地区的特征,因此在我国还未形成适应我国夏热冬冷地区具有特定的气候条件的外墙自保温系统安全性测试方法。
中国专利CN200910053158.4公开了一种建筑外墙自保温系统安全性测试方法,包括:在实验室内安装测试用耐候箱,保持该实验室温度在10℃至25℃,相对湿度不小于50%;调控所述耐候箱参数,设置耐候实验热雨循环次数为300次;调控所述耐候箱参数,设置热雨循环与热冷循环的过渡实验为恒稳20℃,保持时间为48小时;调控所述耐候箱参数,设置耐候实验热冷循环次数为10次;在样墙支架上砌筑自保温样墙;所述自保温样墙至少养护10天;将养护完成的自保温样墙推至所述耐候箱两侧紧贴,进行所述耐候实验;所述耐候实验完成后,将所述样墙从所述耐候箱两侧推开,整体观察所述样墙以及抹面胶浆的特性或性能变化。
该方法操作不便。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种建筑外墙外保温系统安全性测试方法,该技术方案解决了外墙外保温系统安全性测的问题
为解决上述技术问题,本发明提供以下技术方案:
一种建筑外墙外保温系统安全性测试方法,包括有以下步骤:
步骤一、将实验样本墙通过承重固定器竖直固定;
步骤二、推动承重固定器使得实验样墙外保温层朝向自行走测试装置工作侧,通过自行走测试装置对实验样本墙进行声纳测试;
步骤三、在实验样本墙上随机取样,切割下较小样本;
步骤四、随机在实验样本墙随机加热外保温层外部,通过红外热像装置将外保温层表面的温度分布拍摄成可视图像;
步骤五、冷却加热区域。
优选地,步骤一中承重固定器包括有底板、夹持固定器和抵接固定器,底板底端四角均设置有制动式万向轮,夹持固定器和抵接固定器均设置在底板顶端且抵接固定器顶端水平朝向夹持固定器。
优选地,夹持固定器包括有固定抵接板、活动抵接板、第一手动式活动器和第二手动式活动器,固定抵接板固定设置在底板顶端两侧,固定抵接板底端设置有第一立板,第一手动式活动器和第二手动式活动器设置在两侧固定抵接板一端,活动抵接板固定设置在第一手动式活动器活动端,活动抵接板顶端设置有第二立板;抵接固定器包括有三角抵接架和第三手动式活动器,第三手动式活动器设置在底板顶端,三角抵接架顶端朝向所述抵接板设置在第三手动式活动器活动端,三角抵接架顶端设置有第三立板。
优选地,第一手动式活动器包括有第一滑动导向架、第一丝杆螺母、第一螺纹杆和摇把,第一滑动导向架设置在固定抵接板一端,第一螺纹杆同轴转动设置在第一滑动导向架内部,第一丝杆螺母滑动设置在第一滑动导向架内部,第一丝杆螺母与第一螺纹杆螺纹拧接,摇把同轴设置在第一丝杆螺母一端;第二手动式活动器、第三手动式活动器与第一手动式活动器结构完全相同。
优选地,步骤二中自行走测试装置包括有行走装置、升降装置、旋转装置、安置块、连杆伸长装置和检测机构,升降装置固定设置在行走装置顶端,旋转装置固定同轴设置在升降装置顶部升降端,安置块同轴设置在旋转装置顶部转动端,安置块四侧沿轴向设置有竖槽,连杆伸长装置固定端沿径向设置在竖槽内,检测机构包括有声纳检测装置、取样装置、升温模拟装置和降温装置,声纳检测装置、取样装置、升温模拟装置和降温装置工作端朝外依次设置在四侧连杆伸长装置另一端。
优选地,行走装置包括有轨道杆、连接杆、固定底板、转辊和驱动件,轨道杆和连接杆两两并排呈框状固定安装,轨道杆顶端槽部两侧沿轴向等间距设置有第一固定柱,固定底板底端四角设置有第一转动座,转辊两端同轴转动设置在第一转动座上,滚轮同轴转动设置在转辊两端,滚轮两端沿轴向均布有第二固定柱,驱动件固定设置在固定底板底端,驱动件输出端与转辊同轴固定连接,工作状态下第二固定柱与第一固定柱啮合。
优选地,升降装置包括有第二转动座、第一定向限位轨道、第二螺纹杆、定向滑块、第二丝杆螺母、第一伺服电机、第一连杆和升降顶板,第二转动座固定设置在行走装置顶端两侧,第一定向限位轨道同轴向设置在行走装置顶端且两端与第二转动座固定连接,第二螺纹杆同轴转动设置在第二丝杆螺母上,第二丝杆螺母同轴螺纹拧接在第二螺纹杆两端,定向滑块固定设置在第二丝杆螺母底端且与第一定向限位轨道滑动限制配合,第一连杆一端与第二丝杆螺母顶端两侧铰接,第二丝杆螺母另一端与升降顶板底端四角铰接,旋转装置同轴固定设置在顶端。
优选地,旋转装置包括有转动座、第二伺服电机和旋转顶板,转动座固定设置在升降装置升降部顶端,转动座顶端同轴设置有固定圈,旋转顶板底端同轴设置有转动柱,旋转顶板通过转动柱转动设置在固定圈上,转动座沿沿径向贯穿转动座且输出轴与转动柱同轴固定连接,安置块同轴设置在转动座顶端。
优选地,连杆伸长装置包括有第二滑动导向架、第三丝杆螺母、第三伺服电机、第二铰接座、第一铰接座、第二连杆、第三连杆、第二定向限位轨道、第三铰接座和第三螺纹杆,第二滑动导向架沿轴向设置在竖槽内,第三螺纹杆同轴转动设置在第二滑动导向架内,第三丝杆螺母同轴滑动设置在第二滑动导向架内部,第三丝杆螺母与第三螺纹杆螺纹拧接配合,第三伺服电机输出轴与第三螺纹杆同轴固定连接,第一铰接座固定设置在第三丝杆螺母一侧,第二铰接座固定设置在安置块四侧且位于竖槽底部,第二连杆和第三连杆一端分别与第一铰接座和第二铰接座铰接,第二连杆和第三丝杆螺母中心位置转动连接,第二定向限位轨道和第四铰接座分别设置在检测机构分部检测装置一侧,第四铰接座滑动设置在第二定向限位轨道上,第二连杆和第三连杆另一端分别与第三铰接座和第四铰接座铰接。
优选地,声纳检测装置包括与第一同步带滑台、声纳固定板和声纳,第一同步带滑台竖直设置在安装于安置块第一侧面上连杆伸长装置伸出端,声纳固定板竖直固定设置在第一同步带滑台活动工作端,声纳沿轴向等间距设置在声纳固定板另一侧;取样装置包括有钻孔机和大直径钻头,钻孔机设置在安装于安置块第二侧面上连杆伸长装置伸出端,大直径钻头与钻孔机输出端同轴固定连接;升温模拟装置包括有耐温罩、电热条和红外热像仪,耐温罩设置在安装于安置块第三侧面上连杆伸长装置伸出端,电热条等间距设置在耐温罩内部,红外热像仪固定设置在耐温罩顶端;降温装置包括有喷嘴安装板、喷嘴和第二同步带滑台,第二同步带滑台设置在安装于安置块第四侧面上连杆伸长装置伸出端,第一同步带滑台竖直设置在第二同步带滑台的活动工作端,喷嘴等间距设置在喷嘴安装板一侧。
本发明与现有技术相比具有的有益效果是:
步骤一、将实验样本墙通过承重固定器竖直固定,便于模拟建筑环境;将实验样本墙竖直放置的固定抵接板上,使得外保温层底端两侧抵接在第一立板上,人工转动摇把,使得活动抵接板相对固定抵接板滑动,同样操作第二手动式活动器,从而使得第二立板抵接在实验样本墙内墙底端两侧,启动第三手动式活动器,使得第一立板抵接在实验样本墙内墙顶侧,从而固定柱实验样本墙,推动承重固定器,使其在制动式万向轮作用下外保温墙位于自行走测试装置工作侧。
步骤二、通过自行走测试装置对实验样本墙进行声纳测试,以便了解构造层之间粘合状态;启动驱动件使得滚轮在轨道杆上往复移动,驱动旋转装置使得声纳检测装置朝向外保温层墙面,启动声纳检测装置对其检测检测,从而检测外保温层之间是否存在空隙,存在空隙可能会给燃烧提供氧气,从而检测其安全性。
步骤三、在实验样本墙上随机取样,切割下较小样本,以便检测外墙外保温系统的构造做法以及系统各构造层的厚度;通过行走装置、升降装置和旋转装置实现平移、升降和旋转使得取样装置位于外保温层随机点一侧,通过钻孔机和大直径钻头在实验样本墙上随机点处取得一较小样本柱,通过观测其构造层分类及厚度了解器安全性。
步骤四、随机在实验样本墙随机加热外保温层外部,通过红外热像装置将外保温层表面的温度分布拍摄成可视图像,并利用所拍摄的温度分布图像进行分析;通过行走装置、升降装置和旋转装置实现平移、升降和旋转使得升温模拟装置位于外保温层随机点一侧,通过连杆伸长装置使得耐温罩罩在外保温层上,启动电热条使得耐温罩内部升温,通过红外热像仪将外保温层表面温度分布拍摄成图像,通过图像进行分析。
步骤五、冷却加热区域,防止起火;通过行走装置、升降装置和旋转装置实现平移、升降和旋转使得降温装置位于外保温层加热区一侧,通过喷嘴向其喷洒冷却液。
该方法能够有效地检测不同种类的建筑外墙保温安全性,且均由机械检测,安全性更高。
附图说明
图1为本发明的立体图;
图2为本发明的承重固定器的立体图;
图3为本发明的行走装置的立体图;
图4为本发明的行走装置的正视图;
图5为本发明的升降装置的部分立体图;
图6为本发明的旋转装置的侧视图;
图7为图6的A-A方向剖视图;
图8为本发明的检测机构的立体图一;
图9为本发明的连杆伸长装置的立体图;
图10为本发明的检测机构的立体图二。
图中标号为:
1、底板;1a、制动式万向轮;
2、夹持固定器;2a、固定抵接板;2a1、第一立板;2b、活动抵接板;2b1、第二立板;2c、第一手动式活动器;2c1、第一滑动导向架;2c2、第一丝杆螺母;2c3、第一螺纹杆;2c4、摇把;2d、第二手动式活动器;
3、抵接固定器;3a、三角抵接架;3a1、第三立板;3b、第三手动式活动器;
4、行走装置;4a、轨道杆;4a1、第一固定柱;4b、连接杆;4c、固定底板;4c1、第一·转动座;4d、转辊;4e、滚轮;4e1、第二固定柱;4f、驱动件;
5、升降装置;5a、第二转动座;5b、第一定向限位轨道;5c、第二螺纹杆;5d、定向滑块;5e、第二丝杆螺母;5f、第一伺服电机;5g、第一连杆;5h、升降顶板;
6、旋转装置;6a、转动座;6a1、固定圈;6b、第二伺服电机;6c、旋转顶板;6c1、转动柱;
7、安置块;7a、竖槽;
8、连杆伸长装置;8a、第二滑动导向架;8b、第三丝杆螺母;8c、第三伺服电机;8d、第一铰接座;8e、第二铰接座;8f、第二连杆;8g、第三连杆;8h、第二定向限位轨道;8i、第三铰接座;8j、第三螺纹杆;8k、第四铰接座;
9、检测机构;9a、声纳检测装置;9a1、第一同步带滑台;9a2、声纳固定板;9a3、声纳;9b、取样装置;9b1、钻孔机;9b2、大直径钻头;9c、升温模拟装置;9c1、耐温罩;9c2、电热条;9c3、红外热像仪;9d、降温装置;9d1、喷嘴安装板;9d2、喷嘴;9d3、第二同步带滑台。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“竖直”、“水平”、“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。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
参照图1至图10所示的一种建筑外墙外保温系统安全性测试方法,包括有以下步骤:
步骤一、将实验样本墙通过承重固定器竖直固定;
步骤二、推动承重固定器使得实验样墙外保温层朝向自行走测试装置工作侧,通过自行走测试装置对实验样本墙进行声纳测试;
步骤三、在实验样本墙上随机取样,切割下较小样本;
步骤四、随机在实验样本墙随机加热外保温层外部,通过红外热像装置将外保温层表面的温度分布拍摄成可视图像;
步骤五、冷却加热区域。
步骤一中承重固定器包括有底板1、夹持固定器2和抵接固定器3,底板1底端四角均设置有制动式万向轮1a,夹持固定器2和抵接固定器3均设置在底板1顶端且抵接固定器3顶端水平朝向夹持固定器2。
步骤一中承重固定器包括有底板1、夹持固定器2和抵接固定器3,而底板1底端四角均设置有制动式万向轮1a,且夹持固定器2和抵接固定器3均设置在底板1顶端且抵接固定器3顶端水平朝向夹持固定器2,可通过夹持固定器2和抵接固定器3将实验样本墙竖直固定在底板1上,从而便于检测其安全性,通过制动式万向轮1a可将实验样本墙推倒实验点。
夹持固定器2包括有固定抵接板2a、活动抵接板2b、第一手动式活动器2c和第二手动式活动器2d,固定抵接板2a固定设置在底板1顶端两侧,固定抵接板2a底端设置有第一立板2a1,第一手动式活动器2c和第二手动式活动器2d设置在两侧固定抵接板2a一端,活动抵接板2b固定设置在第一手动式活动器2c活动端,活动抵接板2b顶端设置有第二立板2b1;抵接固定器3包括有三角抵接架3a和第三手动式活动器3b,第三手动式活动器3b设置在底板1顶端,三角抵接架3a顶端朝向所述抵接板设置在第三手动式活动器3b活动端,三角抵接架3a顶端设置有第三立板3a1。
固定抵接板2a固定设置在底板1顶端两侧,而固定抵接板2a底端设置有第一立板2a1,且第一手动式活动器2c和第二手动式活动器2d设置在两侧固定抵接板2a一端,活动抵接板2b固定设置在第一手动式活动器2c活动端,活动抵接板2b顶端设置有第二立板2b1;抵接固定器3包括有三角抵接架3a和第三手动式活动器3b,第三手动式活动器3b设置在底板1顶端,三角抵接架3a顶端朝向所述抵接板设置在第三手动式活动器3b活动端,三角抵接架3a顶端设置有第三立板3a1,将实验样本墙保温层底部两端朝向第一立板2a1,通过第一手动式活动器2c和第二手动式活动器2d将第二立板2b1抵接在实验样本墙内墙底端,从而通过第三手动式活动器3b使得第三立板3a1抵接在实验样本墙内墙顶端,从而使其固定便于检测。
第一手动式活动器2c包括有第一滑动导向架2c1、第一丝杆螺母2c2、第一螺纹杆2c3和摇把2c4,第一滑动导向架2c1设置在固定抵接板2a一端,第一螺纹杆2c3同轴转动设置在第一滑动导向架2c1内部,第一丝杆螺母2c2滑动设置在第一滑动导向架2c1内部,第一丝杆螺母2c2与第一螺纹杆2c3螺纹拧接,摇把2c4同轴设置在第一丝杆螺母2c2一端;第二手动式活动器2d、第三手动式活动器3b与第一手动式活动器2c结构完全相同。
第一滑动导向架2c1设置在固定抵接板2a一端,而第一螺纹杆2c3同轴转动设置在第一滑动导向架2c1内部,且第一丝杆螺母2c2滑动设置在第一滑动导向架2c1内部,第一丝杆螺母2c2与第一螺纹杆2c3螺纹拧接,摇把2c4同轴设置在第一丝杆螺母2c2一端;第二手动式活动器2d、第三手动式活动器3b与第一手动式活动器2c结构完全相同,通过转动摇把2c4使得第一螺纹杆2c3在第一滑动导向架2c1内部同轴转动,而第一滑动导向架2c1限制第一丝杆螺母2c2转动,从而使得活动抵接板2b向固定抵接板2a靠拢,从而实现夹持效果。
步骤二中自行走测试装置包括有行走装置4、升降装置5、旋转装置6、安置块7、连杆伸长装置8和检测机构9,升降装置5固定设置在行走装置4顶端,旋转装置6固定同轴设置在升降装置5顶部升降端,安置块7同轴设置在旋转装置6顶部转动端,安置块7四侧沿轴向设置有竖槽7a,连杆伸长装置8固定端沿径向设置在竖槽7a内,检测机构9包括有声纳检测装置9a、取样装置9b、升温模拟装置9c和降温装置9d,声纳检测装置9a、取样装置9b、升温模拟装置9c和降温装置9d工作端朝外依次设置在四侧连杆伸长装置8另一端。
升降装置5固定设置在行走装置4顶端,而旋转装置6固定同轴设置在升降装置5顶部升降端,且安置块7同轴设置在旋转装置6顶部转动端,安置块7四侧沿轴向设置有竖槽7a,连杆伸长装置8固定端沿径向设置在竖槽7a内,而检测机构9包括有声纳检测装置9a、取样装置9b、升温模拟装置9c和降温装置9d,声纳检测装置9a、取样装置9b、升温模拟装置9c和降温装置9d工作端朝外依次设置在四侧连杆伸长装置8另一端,通过行走装置4。旋转装置6。安置块7和连杆伸长装置8使得检测机构9工作端能够对实验样本墙外保温层进行随机取样及检测,从而便于分析器安全性。
行走装置4包括有轨道杆4a、连接杆4b、固定底板4c、转辊4d和驱动件4f,轨道杆4a和连接杆4b两两并排呈框状固定安装,轨道杆4a顶端槽部两侧沿轴向等间距设置有第一固定柱4a1,固定底板4c底端四角设置有第一转动座4c1,转辊4d两端同轴转动设置在第一转动座4c1上,滚轮4e同轴转动设置在转辊4d两端,滚轮4e两端沿轴向均布有第二固定柱4e1,驱动件4f固定设置在固定底板4c底端,驱动件4f输出端与转辊4d同轴固定连接,工作状态下第二固定柱4e1与第一固定柱4a1啮合。
轨道杆4a和连接杆4b两两并排呈框状固定安装,而轨道杆4a顶端槽部两侧沿轴向等间距设置有第一固定柱4a1,且固定底板4c底端四角设置有第一转动座4c1,转辊4d两端同轴转动设置在第一转动座4c1上,滚轮4e同轴转动设置在转辊4d两端,滚轮4e两端沿轴向均布有第二固定柱4e1,驱动件4f固定设置在固定底板4c底端,驱动件4f输出端与转辊4d同轴固定连接,工作状态下第二固定柱4e1与第一固定柱4a1啮合,启动驱动件4f使得滚轮4e随转辊4d同轴转动,从而使得滚轮4e在轨道杆4a上自由转动,第一固定柱4a1和第二固定柱4e1用于防止驱动件4f停止驱动后,转辊4d在轨道杆4a上滑动,通过行走装置4使得检测设备能够随机取样和检测。
升降装置5包括有第二转动座5a、第一定向限位轨道5b、第二螺纹杆5c、定向滑块5d、第二丝杆螺母5e、第一伺服电机5f、第一连杆5g和升降顶板5h,第二转动座5a固定设置在行走装置4顶端两侧,第一定向限位轨道5b同轴向设置在行走装置4顶端且两端与第二转动座5a固定连接,第二螺纹杆5c同轴转动设置在第二丝杆螺母5e上,第二丝杆螺母5e同轴螺纹拧接在第二螺纹杆5c两端,定向滑块5d固定设置在第二丝杆螺母5e底端且与第一定向限位轨道5b滑动限制配合,第一连杆5g一端与第二丝杆螺母5e顶端两侧铰接,第二丝杆螺母5e另一端与升降顶板5h底端四角铰接,旋转装置6同轴固定设置在6h0顶端。
第二转动座5a固定设置在行走装置4顶端两侧,而第一定向限位轨道5b同轴向设置在行走装置4顶端且两端与第二转动座5a固定连接,且第二螺纹杆5c同轴转动设置在第二丝杆螺母5e上,第二丝杆螺母5e同轴螺纹拧接在第二螺纹杆5c两端,定向滑块5d固定设置在第二丝杆螺母5e底端且与第一定向限位轨道5b滑动限制配合,第一连杆5g一端与第二丝杆螺母5e顶端两侧铰接,第二丝杆螺母5e另一端与升降顶板5h底端四角铰接,旋转装置6同轴固定设置在6h0顶端,启动第二丝杆螺母5e使得第二螺纹杆5c在第二转动座5a上同轴转动,而定向滑块5d在第一定向限位轨道5b定向限制作用下,使得第二丝杆螺母5e在第二螺纹杆5c上相对移动,从而通过所述连杆使得升降顶板5h上升或下降。
旋转装置6包括有转动座6a、第二伺服电机6b和旋转顶板6c,转动座6a固定设置在升降装置5升降部顶端,转动座6a顶端同轴设置有固定圈6a1,旋转顶板6c底端同轴设置有转动柱6c1,旋转顶板6c通过转动柱6c1转动设置在固定圈6a1上,转动座6a沿沿径向贯穿转动座6a且输出轴与转动柱6c1同轴固定连接,安置块7同轴设置在转动座6a顶端。
转动座6a固定设置在升降装置5升降部顶端,而转动座6a顶端同轴设置有固定圈6a1,旋转顶板6c底端同轴设置有转动柱6c1,且旋转顶板6c通过转动柱6c1转动设置在固定圈6a1上,转动座6a沿沿径向贯穿转动座6a且输出轴与转动柱6c1同轴固定连接,安置块7同轴设置在转动座6a顶端,启动第二伺服电机6b使得旋转顶板6c在转动座6a上同轴转动,从而使得检测机构9各个检测器通过旋转切换朝向外保温层。
连杆伸长装置8包括有第二滑动导向架8a、第三丝杆螺母8b、第三伺服电机8c、第二铰接座8e、第一铰接座8d、第二连杆8f、第三连杆8g、第二定向限位轨道8h、第三铰接座8i和第三螺纹杆8j,第二滑动导向架8a沿轴向设置在竖槽7a内,第三螺纹杆8j同轴转动设置在第二滑动导向架8a内,第三丝杆螺母8b同轴滑动设置在第二滑动导向架8a内部,第三丝杆螺母8b与第三螺纹杆8j螺纹拧接配合,第三伺服电机8c输出轴与第三螺纹杆8j同轴固定连接,第一铰接座8d固定设置在第三丝杆螺母8b一侧,第二铰接座8e固定设置在安置块7四侧且位于竖槽7a底部,第二连杆8f和第三连杆8g一端分别与第一铰接座8d和第二铰接座8e铰接,第二连杆8f和第三丝杆螺母8b中心位置转动连接,第二定向限位轨道8h和第四铰接座8k分别设置在检测机构9分部检测装置一侧,第四铰接座8k滑动设置在第二定向限位轨道8h上,第二连杆8f和第三连杆8g另一端分别与第三铰接座8i和第四铰接座8k铰接。
第二滑动导向架8a沿轴向设置在竖槽7a内,而第三螺纹杆8j同轴转动设置在第二滑动导向架8a内,第三丝杆螺母8b同轴滑动设置在第二滑动导向架8a内部,且第三丝杆螺母8b与第三螺纹杆8j螺纹拧接配合,第三伺服电机8c输出轴与第三螺纹杆8j同轴固定连接,第一铰接座8d固定设置在第三丝杆螺母8b一侧,第二铰接座8e固定设置在安置块7四侧且位于竖槽7a底部,第二连杆8f和第三连杆8g一端分别与第一铰接座8d和第二铰接座8e铰接,第二连杆8f和第三丝杆螺母8b中心位置转动连接,第二定向限位轨道8h和第四铰接座8k分别设置在检测机构9分部检测装置一侧,第四铰接座8k滑动设置在第二定向限位轨道8h上,第二连杆8f和第三连杆8g另一端分别与第三铰接座8i和第四铰接座8k铰接,通过启动第三伺服电机8c使得第一铰接座8d向相对第二铰接座8e移动,从而使得中心转动连接的第二连杆8f和第三连杆8g相互转动,从而使得第三铰接座8i和第四铰接座8k相互移动,从而使得检测机构9分个检测器能够完全抵接在外保温层上进行测试。
声纳检测装置9a包括与第一同步带滑台9a1、声纳固定板9a2和声纳9a3,第一同步带滑台9a1竖直设置在安装于安置块7第一侧面上连杆伸长装置8伸出端,声纳固定板9a2竖直固定设置在第一同步带滑台9a1活动工作端,声纳9a3沿轴向等间距设置在声纳固定板9a2另一侧;取样装置9b包括有钻孔机9b1和大直径钻头9b2,钻孔机9b1设置在安装于安置块7第二侧面上连杆伸长装置8伸出端,大直径钻头9b2与钻孔机9b1输出端同轴固定连接;升温模拟装置9c包括有耐温罩9c1、电热条9c2和红外热像仪9c3,耐温罩9c1设置在安装于安置块7第三侧面上连杆伸长装置8伸出端,电热条9c2等间距设置在耐温罩9c1内部,红外热像仪9c3固定设置在耐温罩9c1顶端;降温装置9d包括有喷嘴安装板9d1、喷嘴9d2和第二同步带滑台9d3,第二同步带滑台9d3设置在安装于安置块7第四侧面上连杆伸长装置8伸出端,第一同步带滑台9a1竖直设置在第二同步带滑台9d3的活动工作端,喷嘴9d2等间距设置在喷嘴安装板9d1一侧。
第一同步带滑台9a1竖直设置在安装于安置块7第一侧面上连杆伸长装置8伸出端,而声纳固定板9a2竖直固定设置在第一同步带滑台9a1活动工作端,且声纳9a3沿轴向等间距设置在声纳固定板9a2另一侧;取样装置9b包括有钻孔机9b1和大直径钻头9b2,钻孔机9b1设置在安装于安置块7第二侧面上连杆伸长装置8伸出端,大直径钻头9b2与钻孔机9b1输出端同轴固定连接;升温模拟装置9c包括有耐温罩9c1、电热条9c2和红外热像仪9c3,耐温罩9c1设置在安装于安置块7第三侧面上连杆伸长装置8伸出端,电热条9c2等间距设置在耐温罩9c1内部,红外热像仪9c3固定设置在耐温罩9c1顶端;降温装置9d包括有喷嘴安装板9d1、喷嘴9d2和第二同步带滑台9d3,第二同步带滑台9d3设置在安装于安置块7第四侧面上连杆伸长装置8伸出端,第一同步带滑台9a1竖直设置在第二同步带滑台9d3的活动工作端,喷嘴9d2等间距设置在喷嘴安装板9d1一侧;声纳9a3用于检测外保温层分层之间是否有空隙,取样装置9b用于检测外保温层分层之间的种类和厚度;耐温罩9c1罩在外保温层上通过电热条9c2进行加热,从而通过红外热像仪9c3拍摄检测其热力分布,通过喷嘴9d2对其进行喷洒冷却液,从而防止外保温层因过热而自燃。
本发明的工作原理:
步骤一、将实验样本墙通过承重固定器竖直固定,便于模拟建筑环境;将实验样本墙竖直放置的固定抵接板2a上,使得外保温层底端两侧抵接在第一立板2a1上,人工转动摇把2c4,使得活动抵接板2b相对固定抵接板2a滑动,同样操作第二手动式活动器2d,从而使得第二立板2b1抵接在实验样本墙内墙底端两侧,启动第三手动式活动器3b,使得第一立板2a1抵接在实验样本墙内墙顶侧,从而固定柱实验样本墙,推动承重固定器,使其在制动式万向轮1a作用下外保温墙位于自行走测试装置工作侧。
步骤二、通过自行走测试装置对实验样本墙进行声纳测试,以便了解构造层之间粘合状态;启动驱动件4f使得滚轮4e在轨道杆4a上往复移动,驱动旋转装置6使得声纳检测装置9a朝向外保温层墙面,启动声纳检测装置9a对其检测检测,从而检测外保温层之间是否存在空隙,存在空隙可能会给燃烧提供氧气,从而检测其安全性。
步骤三、在实验样本墙上随机取样,切割下较小样本,以便检测外墙外保温系统的构造做法以及系统各构造层的厚度;通过行走装置4、升降装置5和旋转装置6实现平移、升降和旋转使得取样装置9b位于外保温层随机点一侧,通过钻孔机9b1和大直径钻头9b2在实验样本墙上随机点处取得一较小样本柱,通过观测其构造层分类及厚度了解器安全性。
步骤四、随机在实验样本墙随机加热外保温层外部,通过红外热像装置将外保温层表面的温度分布拍摄成可视图像,并利用所拍摄的温度分布图像进行分析;通过行走装置4、升降装置5和旋转装置6实现平移、升降和旋转使得升温模拟装置9c位于外保温层随机点一侧,通过连杆伸长装置8使得耐温罩9c1罩在外保温层上,启动电热条9c2使得耐温罩9c1内部升温,通过红外热像仪9c3将外保温层表面温度分布拍摄成图像,通过图像进行分析。
步骤五、冷却加热区域,防止起火;通过行走装置4、升降装置5和旋转装置6实现平移、升降和旋转使得降温装置9d位于外保温层加热区一侧,通过喷嘴9d2向其喷洒冷却液。

Claims (7)

1.一种建筑外墙外保温系统安全性测试方法,其特征在于,包括有以下步骤:
步骤一、将实验样本墙通过承重固定器竖直固定;
步骤二、推动承重固定器使得实验样墙外保温层朝向自行走测试装置工作侧,通过自行走测试装置对实验样本墙进行声纳测试;
步骤三、在实验样本墙上随机取样,切割下较小样本;
步骤四、随机在实验样本墙随机加热外保温层外部,通过红外热像装置将外保温层表面的温度分布拍摄成可视图像;
步骤五、冷却加热区域;
步骤二中自行走测试装置包括有行走装置(4)、升降装置(5)、旋转装置(6)、安置块(7)、连杆伸长装置(8)和检测机构(9),升降装置(5)固定设置在行走装置(4)顶端,旋转装置(6)固定同轴设置在升降装置(5)顶部升降端,安置块(7)同轴设置在旋转装置(6)顶部转动端,安置块(7)四侧沿轴向设置有竖槽(7a),连杆伸长装置(8)固定端沿径向设置在竖槽(7a)内,检测机构(9)包括有声纳检测装置(9a)、取样装置(9b)、升温模拟装置(9c)和降温装置(9d),声纳检测装置(9a)、取样装置(9b)、升温模拟装置(9c)和降温装置(9d)工作端朝外依次设置在四侧连杆伸长装置(8)另一端;
行走装置(4)包括有轨道杆(4a)、连接杆(4b)、固定底板(4c)、转辊(4d)和驱动件(4f),轨道杆(4a)和连接杆(4b)两两并排呈框状固定安装,轨道杆(4a)顶端槽部两侧沿轴向等间距设置有第一固定柱(4a1),固定底板(4c)底端四角设置有第一转动座(4c1),转辊(4d)两端同轴转动设置在第一转动座(4c1)上,滚轮(4e)同轴转动设置在转辊(4d)两端,滚轮(4e)两端沿轴向均布有第二固定柱(4e1),驱动件(4f)固定设置在固定底板(4c)底端,驱动件(4f)输出端与转辊(4d)同轴固定连接,工作状态下第二固定柱(4e1)与第一固定柱(4a1)啮合;
升降装置(5)包括有第二转动座(5a)、第一定向限位轨道(5b)、第二螺纹杆(5c)、定向滑块(5d)、第二丝杆螺母(5e)、第一伺服电机(5f)、第一连杆(5g)和升降顶板(5h),第二转动座(5a)固定设置在行走装置(4)顶端两侧,第一定向限位轨道(5b)同轴向设置在行走装置(4)顶端且两端与第二转动座(5a)固定连接,第二螺纹杆(5c)同轴转动设置在第二丝杆螺母(5e)上,第二丝杆螺母(5e)同轴螺纹拧接在第二螺纹杆(5c)两端,定向滑块(5d)固定设置在第二丝杆螺母(5e)底端且与第一定向限位轨道(5b)滑动限制配合,第一连杆(5g)一端与第二丝杆螺母(5e)顶端两侧铰接,第二丝杆螺母(5e)另一端与升降顶板(5h)底端四角铰接,旋转装置(6)同轴固定设置在6h0顶端。
2.根据权利要求1所述的一种建筑外墙外保温系统安全性测试方法,其特征在于,步骤一中承重固定器包括有底板(1)、夹持固定器(2)和抵接固定器(3),底板(1)底端四角均设置有制动式万向轮(1a),夹持固定器(2)和抵接固定器(3)均设置在底板(1)顶端且抵接固定器(3)顶端水平朝向夹持固定器(2)。
3.根据权利要求2所述的一种建筑外墙外保温系统安全性测试方法,其特征在于,夹持固定器(2)包括有固定抵接板(2a)、活动抵接板(2b)、第一手动式活动器(2c)和第二手动式活动器(2d),固定抵接板(2a)固定设置在底板(1)顶端两侧,固定抵接板(2a)底端设置有第一立板(2a1),第一手动式活动器(2c)和第二手动式活动器(2d)设置在两侧固定抵接板(2a)一端,活动抵接板(2b)固定设置在第一手动式活动器(2c)活动端,活动抵接板(2b)顶端设置有第二立板(2b1);抵接固定器(3)包括有三角抵接架(3a)和第三手动式活动器(3b),第三手动式活动器(3b)设置在底板(1)顶端,三角抵接架(3a)顶端朝向所述抵接板设置在第三手动式活动器(3b)活动端,三角抵接架(3a)顶端设置有第三立板(3a1)。
4.根据权利要求2所述的一种建筑外墙外保温系统安全性测试方法,其特征在于,第一手动式活动器(2c)包括有第一滑动导向架(2c1)、第一丝杆螺母(2c2)、第一螺纹杆(2c3)和摇把(2c4),第一滑动导向架(2c1)设置在固定抵接板(2a)一端,第一螺纹杆(2c3)同轴转动设置在第一滑动导向架(2c1)内部,第一丝杆螺母(2c2)滑动设置在第一滑动导向架(2c1)内部,第一丝杆螺母(2c2)与第一螺纹杆(2c3)螺纹拧接,摇把(2c4)同轴设置在第一丝杆螺母(2c2)一端;第二手动式活动器(2d)、第三手动式活动器(3b)与第一手动式活动器(2c)结构完全相同。
5.根据权利要求1所述的一种建筑外墙外保温系统安全性测试方法,其特征在于,旋转装置(6)包括有转动座(6a)、第二伺服电机(6b)和旋转顶板(6c),转动座(6a)固定设置在升降装置(5)升降部顶端,转动座(6a)顶端同轴设置有固定圈(6a1),旋转顶板(6c)底端同轴设置有转动柱(6c1),旋转顶板(6c)通过转动柱(6c1)转动设置在固定圈(6a1)上,转动座(6a)沿径向贯穿转动座(6a)且输出轴与转动柱(6c1)同轴固定连接,安置块(7)同轴设置在转动座(6a)顶端。
6.根据权利要求1所述的一种建筑外墙外保温系统安全性测试方法,其特征在于,连杆伸长装置(8)包括有第二滑动导向架(8a)、第三丝杆螺母(8b)、第三伺服电机(8c)、第二铰接座(8e)、第一铰接座(8d)、第二连杆(8f)、第三连杆(8g)、第二定向限位轨道(8h)、第三铰接座(8i)和第三螺纹杆(8j),第二滑动导向架(8a)沿轴向设置在竖槽(7a)内,第三螺纹杆(8j)同轴转动设置在第二滑动导向架(8a)内,第三丝杆螺母(8b)同轴滑动设置在第二滑动导向架(8a)内部,第三丝杆螺母(8b)与第三螺纹杆(8j)螺纹拧接配合,第三伺服电机(8c)输出轴与第三螺纹杆(8j)同轴固定连接,第一铰接座(8d)固定设置在第三丝杆螺母(8b)一侧,第二铰接座(8e)固定设置在安置块(7)四侧且位于竖槽(7a)底部,第二连杆(8f)和第三连杆(8g)一端分别与第一铰接座(8d)和第二铰接座(8e)铰接,第二连杆(8f)和第三丝杆螺母(8b)中心位置转动连接,第二定向限位轨道(8h)和第四铰接座(8k)分别设置在检测机构(9)分部检测装置一侧,第四铰接座(8k)滑动设置在第二定向限位轨道(8h)上,第二连杆(8f)和第三连杆(8g)另一端分别与第三铰接座(8i)和第四铰接座(8k)铰接。
7.根据权利要求1所述的一种建筑外墙外保温系统安全性测试方法,其特征在于,声纳检测装置(9a)包括与第一同步带滑台(9a1)、声纳固定板(9a2)和声纳(9a3),第一同步带滑台(9a1)竖直设置在安装于安置块(7)第一侧面上连杆伸长装置(8)伸出端,声纳固定板(9a2)竖直固定设置在第一同步带滑台(9a1)活动工作端,声纳(9a3)沿轴向等间距设置在声纳固定板(9a2)另一侧;取样装置(9b)包括有钻孔机(9b1)和大直径钻头(9b2),钻孔机(9b1)设置在安装于安置块(7)第二侧面上连杆伸长装置(8)伸出端,大直径钻头(9b2)与钻孔机(9b1)输出端同轴固定连接;升温模拟装置(9c)包括有耐温罩(9c1)、电热条(9c2)和红外热像仪(9c3),耐温罩(9c1)设置在安装于安置块(7)第三侧面上连杆伸长装置(8)伸出端,电热条(9c2)等间距设置在耐温罩(9c1)内部,红外热像仪(9c3)固定设置在耐温罩(9c1)顶端;降温装置(9d)包括有喷嘴安装板(9d1)、喷嘴(9d2)和第二同步带滑台(9d3),第二同步带滑台(9d3)设置在安装于安置块(7)第四侧面上连杆伸长装置(8)伸出端,第一同步带滑台(9a1)竖直设置在第二同步带滑台(9d3)的活动工作端,喷嘴(9d2)等间距设置在喷嘴安装板(9d1)一侧。
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Patentee after: Jiangsu Runxin Energy Saving Technology Development Co.,Ltd.

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Patentee before: Jiangsu Runxin Energy Saving Technology Development Co.,Ltd.