CN112556603B - 一种便于移动的建筑工程垂直度检测装置 - Google Patents

一种便于移动的建筑工程垂直度检测装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种便于移动的建筑工程垂直度检测装置,涉及垂直度检测技术领域。本发明包括基板,基板的下侧装设有四个移动机构,基板的上侧装设有第一液压推杆,第一液压推杆的输出端装设有轴承,轴承的上侧固定有第一固定板,第一固定板的上侧滑动配合有第一电动推杆,第一电动推杆的输出端固定有第一限位机构。本发明通过在基板下侧装设的移动机构方便对建筑工程垂直度检测装置进行移动,通过第一限位机构的作用方便将初步确定建筑工程垂直度检测装置与建筑物之间的位置,通过第二限位机构的作用方便确定红外线仪与第一限位机构的关系,通过铅坠的作用方便使红外线仪一直处于垂直状态,方便红外线仪对建筑物进行垂直度检测,通过上述过程提高了对建筑物检测效率与检测精度。

Description

一种便于移动的建筑工程垂直度检测装置
技术领域
本发明属于垂直度检测技术领域,特别是涉及一种便于移动的建筑工程垂直度检测装置。
背景技术
建筑是建筑物与构筑物的总称,是人们为了满足社会生活需要,利用所掌握的物质技术手段,并运用一定的科学规律和美学法则创造的人工环境。
目前,对于建筑工程的验收来说,垂直度是评价建筑工程质量好坏的一个重要指标之一。目前的建筑工程垂直度检测一般采用垂直度检测尺或者垂线的方式进行,这种方式检测位置单一,而且对于建筑工程来说,一般是面,而对于面的检测,一般无法对建筑工程的多个位置的垂直度进行有效检测,而且,在检测时,难以对检测装置进行定位与调整,影响建筑工程的检测效率与检测精度。
发明内容
本发明的目的在于提供一种便于移动的建筑工程垂直度检测装置,通过在基板下侧装设的移动机构方便对建筑工程垂直度检测装置进行移动,通过第一限位机构的作用方便将初步确定建筑工程垂直度检测装置与建筑物之间的位置,通过第二限位机构的作用方便确定红外线仪与第一限位机构的关系,通过铅坠的作用方便使红外线仪一直处于垂直状态,方便红外线仪对建筑物进行垂直度检测,通过上述过程提高了对建筑物检测效率与检测精度,解决了现有的技术问题。
为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
一种便于移动的建筑工程垂直度检测装置,包括基板,基板的下侧装设有四个移动机构,基板的上侧装设有第一液压推杆,第一液压推杆的输出端装设有轴承,轴承的上侧固定有第一固定板,第一固定板的上侧滑动配合有第一电动推杆,第一电动推杆的输出端固定有第一限位机构,第一固定板的上侧还滑动配合有第一支撑板,第一支撑板的一侧装设有第二限位机构,第一支撑板的上侧装设有多个伸缩机构,多个伸缩机构的一端装设有第一固定环,第一固定环的上侧固定有多个第一固定块,多个第一固定块的内部均铰接有第二电动推杆,多个第二电动推杆的输出端固定有第二固定环,第二固定环的上侧装设有多个支撑机构,多个支撑机构之间装设有红外线仪,红外线仪的下侧固定有牵引绳,牵引绳的一端装设有铅坠。
可选的,支撑机构包括固定在第二固定环上侧的第四固定块,第四固定块的一侧装设有第一缓冲器,第一缓冲器的输出端固定有第二支撑板,红外线仪装设在第二支撑板的一侧。
可选的,基板的上侧开设有两第一滑槽,两第一滑槽的内部均滑动配合有第一滑块,第一电动推杆装设在两第一滑块的上侧。
可选的,基板的上侧还开设有两第二滑槽,两第二滑槽的内部均滑动配合有两第二滑块,第一支撑板装设在四个第二滑块的上侧。
可选的,移动机构包括固定在基板下侧的第二固定块,第二固定块的下侧装设有步进电机,步进电机的输出端装设有第二液压推杆,第二液压推杆的下侧装设有第一万向器,第一万向器的一侧固定有底座,第二液压推杆的一侧开设有第三滑槽,第三滑槽的内部滑动配合有第三滑块,第三滑块的一侧滑动配合有第三固定块,第三固定块的内部铰接有第三液压推杆,第三液压推杆的输出端固定有第一支撑块,第一支撑块的一侧装设有转轮。
可选的,第三固定块的内部开设有第一限位槽,第一限位槽的内部装设有第一转轴,第三液压推杆转动配合在第一转轴的周侧。
可选的,第一固定块的内部开设有第二限位槽,第二限位槽的内部装设有第二转轴,第二电动推杆转动配合在第二转轴的周侧。
可选的,第一限位机构包括固定在第一电动推杆一端的第五固定块,第五固定块的两侧装设有两第二缓冲器,两第二缓冲器的一端均固定有第二万向器,第二万向器的一侧固定有第一挡板。
可选的,第二限位机构包括装设在第一支撑板一侧的第三电动推杆,第三电动推杆的输出端装设有第六固定块,第六固定块的两侧均装设有第三缓冲器,两第三缓冲器的一端均固定有第二挡板。
可选的,伸缩机构包括装设在第一支撑板上侧的第四电动推杆,第四电动推杆的输出端固定有第二支撑块,第一固定环装设在第二支撑块的上侧。
本发明的实施例具有以下有益效果:
本发明的一个实施例通过在基板下侧装设的移动机构方便对建筑工程垂直度检测装置进行移动,通过第一限位机构的作用方便将初步确定建筑工程垂直度检测装置与建筑物之间的位置,通过第二限位机构的作用方便确定红外线仪与第一限位机构的关系,通过铅坠的作用方便使红外线仪一直处于垂直状态,方便红外线仪对建筑物进行垂直度检测,通过上述过程提高了对建筑物检测效率与检测精度。
当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述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。
图1为本发明一实施例的立体结构示意图;
图2为本发明一实施例的主视立体结构示意图;
图3为本发明一实施例的上视立体结构示意图;
图4为本发明一实施例的俯视立体结构示意图;
图5为图3中A处结构示意图;
图6为图2中B处结构示意图;
图7为图4中C处结构示意图;
图8为图4中D处结构示意图。
其中,上述附图包括以下附图标记:
基板1,第二固定块2,步进电机3,第二液压推杆4,第一万向器5,底座6,第三滑槽7,第三滑块8,第三固定块9,第三液压推杆10,第一支撑块11,转轮12,第一液压推杆13,轴承14,第一固定板15,第一电动推杆16,第一支撑板17,第四电动推杆18,第二支撑块19,第一固定块20,第二电动推杆21,第四固定块22,第一缓冲器23,第二支撑板24,红外线仪25,牵引绳26,铅坠27,第三电动推杆28,第六固定块29,第三缓冲器30,第二挡板31,第五固定块32,第二缓冲器33,第一挡板34,第一固定环35,第二固定环36。
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,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。
为了保持本发明实施例的以下说明清楚且简明,本发明省略了已知功能和已知部件的详细说明。
请参阅图1-8所示,在本实施例中提供了一种便于移动的建筑工程垂直度检测装置,包括基板1,基板1的下侧装设有四个移动机构,基板1的上侧装设有第一液压推杆13,第一液压推杆13的输出端装设有轴承14,轴承14的上侧固定有第一固定板15,第一固定板15的上侧滑动配合有第一电动推杆16,第一电动推杆16的输出端固定有第一限位机构,第一固定板15的上侧还滑动配合有第一支撑板17,第一支撑板17的一侧装设有第二限位机构,第一支撑板17的上侧装设有多个伸缩机构,多个伸缩机构的一端装设有第一固定环35,第一固定环35的上侧固定有多个第一固定块20,多个第一固定块20的内部均铰接有第二电动推杆21,多个第二电动推杆21的输出端固定有第二固定环36,第二固定环36的上侧装设有多个支撑机构,多个支撑机构之间装设有红外线仪25,红外线仪25的下侧固定有牵引绳26,牵引绳26的一端装设有铅坠27。
本实施例一个方面的应用为:在使用时,先将建筑工程垂直度检测装置移动到合适的位置,在建筑工程垂直度检测装置移动的过程中,转动步进电机3调整转轮12的角度,同时在当建筑工程垂直度检测装置移动到合适的位置后,伸缩第二液压推杆4将底座6着地进而实现对建筑工程垂直度检测装置的固定,在建筑工程垂直度检测装置固定完成后伸缩第一电动推杆16调整第一限位机构的位置,使第一限位机构贴合在建筑物的表面,然后滑动第一支撑板17调整红外线仪25的位置,同时也调整第二限位机构的位置,最后在将红外线仪25的位置固定完成后对建筑物进行垂直度检测。需要注意的是,本申请中所涉及的所有用电设备均可通过蓄电池供电或外接电源。
通过在基板1下侧装设的移动机构方便对建筑工程垂直度检测装置进行移动,通过第一限位机构的作用方便将初步确定建筑工程垂直度检测装置与建筑物之间的位置,通过第二限位机构的作用方便确定红外线仪25与第一限位机构的关系,通过铅坠27的作用方便使红外线仪25一直处于垂直状态,方便红外线仪25对建筑物进行垂直度检测,通过上述过程提高了对建筑物检测效率与检测精度。
本实施例的支撑机构包括固定在第二固定环36上侧的第四固定块22,第四固定块22的一侧装设有第一缓冲器23,第一缓冲器23的输出端固定有第二支撑板24,红外线仪25装设在第二支撑板24的一侧,通过第一缓冲器的作用方便在红外线仪25使用的过程中对红外线仪25进行缓冲,使红外线仪25能够倾斜。
本实施例的基板1的上侧开设有两第一滑槽,两第一滑槽的内部均滑动配合有第一滑块,第一电动推杆16装设在两第一滑块的上侧,通过第一滑块滑动配合在第一滑槽内的作用方便第一电动推杆16在基板1的上侧滑动。
本实施例的基板1的上侧还开设有两第二滑槽,两第二滑槽的内部均滑动配合有两第二滑块,第一支撑板17装设在四个第二滑块的上侧,通过第二滑块滑动配合在第二滑槽的作用方便第一支撑板在基板1上滑动。
本实施例的移动机构包括固定在基板1下侧的第二固定块2,第二固定块2的下侧装设有步进电机3,步进电机3的输出端装设有第二液压推杆4,第二液压推杆4的下侧装设有第一万向器5,第一万向器5的一侧固定有底座6,第二液压推杆4的一侧开设有第三滑槽7,第三滑槽7的内部滑动配合有第三滑块8,第三滑块8的一侧滑动配合有第三固定块9,第三固定块9的内部铰接有第三液压推杆10,第三液压推杆10的输出端固定有第一支撑块11,第一支撑块11的一侧装设有转轮12,通过步进电机3的作用方便调整转轮12的位置,进而增强建筑工程垂直度检测装置在移动过程中的稳定性,使建筑工程垂直度检测装置适用更广的地形。
本实施例的第三固定块9的内部开设有第一限位槽,第一限位槽的内部装设有第一转轴,第三液压推杆10转动配合在第一转轴的周侧,方便调整第三液压推杆10的的倾斜角度。
本实施例的第一固定块20的内部开设有第二限位槽,第二限位槽的内部装设有第二转轴,第二电动推杆21转动配合在第二转轴的周侧,方便调整第二电动推杆21的倾斜角度。
本实施例的第一限位机构包括固定在第一电动推杆16一端的第五固定块32,第五固定块32的两侧装设有两第二缓冲器33,两第二缓冲器33的一端均固定有第二万向器,第二万向器的一侧固定有第一挡板34,通过第二万向器的作用方便第一挡板34接触到墙面,进而方便调整红外线仪25的位置。
本实施例的第二限位机构包括装设在第一支撑板17一侧的第三电动推杆28,第三电动推杆28的输出端装设有第六固定块29,第六固定块29的两侧均装设有第三缓冲器30,两第三缓冲器30的一端均固定有第二挡板31,通过第三万向器30的作用方便第二挡板31接触到第一电动推杆16的一侧,进而方便调整第一支撑板17的位置。
本实施例的伸缩机构包括装设在第一支撑板17上侧的第四电动推杆18,第四电动推杆18的输出端固定有第二支撑块19,第一固定环35装设在第二支撑块19的上侧。
上述实施例可以相互结合。
需要注意的是,在本说明书的描述中,诸如“第一”、“第二”等的描述仅仅是用于区分各特征,并没有实际的次序或指向意义,本申请并不以此为限。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (7)

1.一种便于移动的建筑工程垂直度检测装置,其特征在于,包括:基板(1),基板(1)的下侧装设有四个移动机构,基板(1)的上侧装设有第一液压推杆(13),第一液压推杆(13)的输出端装设有轴承(14),轴承(14)的上侧固定有第一固定板(15),第一固定板(15)的上侧滑动配合有第一电动推杆(16),第一电动推杆(16)的输出端固定有第一限位机构,第一固定板(15)的上侧还滑动配合有第一支撑板(17),第一支撑板(17)的一侧装设有第二限位机构,第一支撑板(17)的上侧装设有多个伸缩机构,多个伸缩机构的一端装设有第一固定环(35),第一固定环(35)的上侧固定有多个第一固定块(20),多个第一固定块(20)的内部均铰接有第二电动推杆(21),多个第二电动推杆(21)的输出端固定有第二固定环(36),第二固定环(36)的上侧装设有多个支撑机构,多个支撑机构之间装设有红外线仪(25),红外线仪(25)的下侧固定有牵引绳(26),牵引绳(26)的一端装设有铅坠(27);
移动机构包括固定在基板(1)下侧的第二固定块(2),第二固定块(2)的下侧装设有步进电机(3),步进电机(3)的输出端装设有第二液压推杆(4),第二液压推杆(4)的下侧装设有第一万向器(5),第一万向器(5)的一侧固定有底座(6),第二液压推杆(4)的一侧开设有第三滑槽(7),第三滑槽(7)的内部滑动配合有第三滑块(8),第三滑块(8)的一侧滑动配合有第三固定块(9),第三固定块(9)的内部铰接有第三液压推杆(10),第三液压推杆(10)的输出端固定有第一支撑块(11),第一支撑块(11)的一侧装设有转轮(12);
第一限位机构包括固定在第一电动推杆(16)一端的第五固定块(32),第五固定块(32)的两侧装设有两第二缓冲器(33),两第二缓冲器(33)的一端均固定有第二万向器,第二万向器的一侧固定有第一挡板(34);
第二限位机构包括装设在第一支撑板(17)一侧的第三电动推杆(28),第三电动推杆(28)的输出端装设有第六固定块(29),第六固定块(29)的两侧均装设有第三缓冲器(30),两第三缓冲器(30)的一端均固定有第二挡板(31)。
2.如权利要求1所述的一种便于移动的建筑工程垂直度检测装置,其特征在于,支撑机构包括固定在第二固定环(36)上侧的第四固定块(22),第四固定块(22)的一侧装设有第一缓冲器(23),第一缓冲器(23)的输出端固定有第二支撑板(24),红外线仪(25)装设在第二支撑板(24)的一侧。
3.如权利要求1所述的一种便于移动的建筑工程垂直度检测装置,其特征在于,基板(1)的上侧开设有两第一滑槽,两第一滑槽的内部均滑动配合有第一滑块,第一电动推杆(16)装设在两第一滑块的上侧。
4.如权利要求1所述的一种便于移动的建筑工程垂直度检测装置,其特征在于,基板(1)的上侧还开设有两第二滑槽,两第二滑槽的内部均滑动配合有两第二滑块,第一支撑板(17)装设在四个第二滑块的上侧。
5.如权利要求1所述的一种便于移动的建筑工程垂直度检测装置,其特征在于,第三固定块(9)的内部开设有第一限位槽,第一限位槽的内部装设有第一转轴,第三液压推杆(10)转动配合在第一转轴的周侧。
6.如权利要求1所述的一种便于移动的建筑工程垂直度检测装置,其特征在于,第一固定块(20)的内部开设有第二限位槽,第二限位槽的内部装设有第二转轴,第二电动推杆(21)转动配合在第二转轴的周侧。
7.如权利要求1所述的一种便于移动的建筑工程垂直度检测装置,其特征在于,伸缩机构包括装设在第一支撑板(17)上侧的第四电动推杆(18),第四电动推杆(18)的输出端固定有第二支撑块(19),第一固定环(35)装设在第二支撑块(19)的上侧。
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