CN113008714A - 一种建筑混凝土强度回弹数值测量装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种建筑测量装置,尤其涉及一种建筑混凝土强度回弹数值测量装置。本发明的技术问题:提供一种可测量高低不同位置,可调节测量角度的建筑混凝土强度回弹数值测量装置。技术方案是:一种建筑混凝土强度回弹数值测量装置,包括有导向架等;固定滑板的下侧横置固定连接于底板的上侧后端,齿条板的前侧上部设置有齿条,下部设置有滑动槽,齿条板的下侧横置固定连接于底板的上侧前端,往复机构设置于固定滑板和齿条板的上侧,往复机构与固定滑板和齿条板配合滑动连接。本发明通过:往复机构和测量机构实现了一个测量区的16个测量点的回弹数值的测量和记录,省去人工手持回弹仪逐个去测量记录16个测量点的数值。

Description

一种建筑混凝土强度回弹数值测量装置
技术领域
本发明涉及一种建筑测量装置,尤其涉及一种建筑混凝土强度回弹数值测量装置。
背景技术
建筑施工时对于建筑物的混凝土结构的强度都要经过检测仪器的测量,混凝土表面硬度与混凝土极限强度存在一定关系,回弹仪的弹击重锤被一定弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度和混凝土表面硬度存在一定关系,这样可以利用回弹仪测试混凝土表面硬度,并结合混凝土碳化深度从而间接测定混凝土强度。
回弹法是目前国内应用最为广泛的结构混凝土抗压强度检测方法,现有的测量方法是人工手持回弹仪测量,人工读取记录测量数值,由于在测量高处或建筑物室内屋顶时,都是人工手持回弹仪通过攀爬辅助工具来测量高处的测量点,此种测量方式不仅测量效率低,人工手持回弹仪测量高处的测量点时,由于双手不能抓住固定物来固定身体平衡,很容易从攀爬辅助工具上摔下来,导致安全事故的发生。
发明内容
为了克服人工手持回弹仪测量高处的测量点的工作效率低,人工手持回弹仪测量高处的测量点时,由于双手不能抓住固定物来固定身体平衡,很容易从攀爬辅助工具上摔下来,导致安全事故的发生的缺点,本发明的技术问题:提供一种可测量高低不同位置,可调节测量角度的建筑混凝土强度回弹数值测量装置。
技术方案是:一种建筑混凝土强度回弹数值测量装置,包括有导向架、往复机构和测量机构,导向架包括有底板、固定滑板和齿条板,固定滑板的后侧设置有滑动槽,固定滑板的下侧横置固定连接于底板的上侧后端,齿条板的前侧上部设置有齿条,下部设置有滑动槽,齿条板的下侧横置固定连接于底板的上侧前端,往复机构设置于固定滑板和齿条板的上侧,往复机构与固定滑板和齿条板配合滑动连接,测量机构设置于往复机构上部,测量机构与往复机构配合连接。
进一步的是,往复机构包括有导向板、直齿条、第一电机固定架、滑动板、第一步进电机和第一直齿轮,导向板与直齿条的一端固定连接有滑动板,导向板与直齿条的一端固定连接有第一电机固定架,第一电机固定架滑动连接于齿条板,滑动板滑动连接于固定滑板,第一步进电机固定连接于第一电机固定架中间位置,第一直齿轮固定连接于第一步进电机的动力输出轴,第一直齿轮与齿条板的齿条处配合。
进一步的是,测量机构包括有轨道架、滑动架、滑块、连接轴、弹簧、滑轴、第二电机固定架、第二步进电机、转动推动桶、第一齿环、回弹仪和控制屏,轨道架、滑动架、滑块、连接轴、弹簧和滑轴分别设置有两个,两个轨道架的下端分别固定连接于导向板和直齿条上侧,两个滑动架的滑块位置分别滑动连接于两个轨道架的内侧,两个滑块分别滑动连接于两个滑动架内侧滑动槽,两个连接轴的一端分别固定连接于两个滑块内侧,回弹仪的外侧固定连接于两个连接轴的内端,回弹仪与控制屏数据连接,两个弹簧分别设置于两个滑动架内侧滑槽,两个弹簧的两端分别连接于滑块和滑动架,两个滑轴分别设置于两个弹簧内,两个滑轴的一端固定连接于两个滑块的上端,两个滑轴分别滑动连接于两个滑动架的上端,第二电机固定架的上部两端内侧,分别固定连接于两个滑动架的下端外侧,第二步进电机固定连接于第二电机固定架的中间位置,转动推动桶的下端固定连接于第二步进电机的动力输出轴,第一齿环套接于转动推动桶,转动推动桶与两个连接轴配合,第一齿环与直齿条配合。
进一步的是,转动机构包括有固定平板、圆轴、第二齿环、私服电机和第二直齿轮,圆轴的上端转动连接于底板,圆轴固定连接在固定平板的上侧,第二齿环套于圆轴,与其固定连接,私服电机固定连接于底板,第二直齿轮固定连接于私服电机的动力输出轴,第二直齿轮与第二齿环啮合。
进一步的是,固定机构包括有竖支架、滑动杆、横固定板、固定支板、转动轴和V型支架,滑动杆设置有两个,两个滑动杆分别滑动连接于竖支架的上部,横固定板的下侧两端分别固定连接于两个滑动杆的上端,固定支板设置有两个,两个固定支板的下端分别固定连接于横固定板的上侧两端,V型支架设置有两个,两个V型支架的上端分别固定连接于固定平板的下侧两端,转动轴穿射于两个固定支板,与其转动连接,两个V型支架的下端固定连接于转动轴的两端,控制屏固定连接于竖支架的一侧。
进一步的是,升降机构包括有第一电机转动器和第一丝杆,第一电机转动器固定连接于竖支架的上部,第一丝杆的上端转动连接于横固定板的下侧,第一电机转动器和第一丝杆螺纹配合连接。
进一步的是,角度调节机构包括有竖连接板、连接杆、转动架、第二丝杆、双耳固定架、转动杆和第二电机转动器,竖连接板的一端固定连接于固定平板的下侧,连接杆穿射于竖连接板的另一端与其固定连接,转动架转动连接于连接杆的两端,第二丝杆的一端转动连接于转动架下部,双耳固定架的一端固定连接于横固定板的一侧,转动杆转动连接双耳固定架的另一端,第二电机转动器转动连接于转动杆,第二电机转动器与第二丝杆螺纹配合。
进一步的是,还包括有移动机构,移动机构包括有车板、脚轮架、轮子、固定器和推动架,脚轮架、轮子和固定器分别设置有四个,车板下侧转动连接有四个脚轮架,四个轮子分别转动连接于四个脚轮架,四个固定器分别连接于四个脚轮架,四个固定器分别与四个轮子配合,推动架的一端固定连接于车板上侧的一端。
本发明达到了的效果,本发明通过:
往复机构和测量机构实现了一个测量区的16个测量点的回弹数值的测量和记录,省去人工手持回弹仪逐个去测量记录16个测量点的数值。
升降机构和固定机构实现了可以测量不同高度的位置,省去了人工手持回弹仪通过攀爬辅助工具来测量高处的测量位置。
角度调节机构实现了可根据实际情况,调整4-固定平板水平和竖直之间的任意角度调节,通过调整4-固定平板可实现测量建筑体的竖墙面和建筑屋顶下表面位置。
移动机构实现了该装置的方便移动和固定,省去人工搬运。
附图说明
图1为本发明的立体结构示意图。
图2为本发明的后侧立体结构示意图。
图3为本发明的往复机构和测量机构立体结构示意图。
图4为本发明的往复机构立体结构示意图。
图5为本发明的往复机构前侧立体结构示意图。
图6为本发明的往复机构后侧立体结构示意图。
图7为本发明的测量机构立体结构示意图。
图8为本发明的测量机构局部立体结构示意图。
图9为本发明的测量机构局部结构示意图。
图10为本发明的转动机构和角度调节机构立体结构示意图。
图11为本发明的升降机构和固定机构立体结构示意图。
以上附图中:1:底板,101:固定滑板,102:齿条板,2:导向板,201:直齿条,202:第一电机固定架,203:滑动板,204:第一步进电机,205:第一直齿轮,3:轨道架,301:滑动架,302:滑块,303:连接轴,304:弹簧,305:滑轴,306:第二电机固定架,307:第二步进电机,308:转动推动桶,309:第一齿环,3010:回弹仪,3011:控制屏,4:固定平板,401:圆轴,402:第二齿环,403:私服电机,404:第二直齿轮,5:竖支架,501:滑动杆,502:横固定板,503:固定支板,504:转动轴,505:V型支架,6:第一电机转动器,601:第一丝杆,7:竖连接板,701:连接杆,702:转动架,703:第二丝杆,704:双耳固定架,705:转动杆,706:第二电机转动器,8:车板,801:脚轮架,802:轮子,803:固定器,804:推动架。
具体实施方式
首先要指出,在不同描述的实施方式中,相同部件设有相同的附图标记或者说相同的构件名称,其中,在整个说明书中包含的公开内容能够按意义转用到具有相同的附图标记或者说相同的构件名称的相同部件上。在说明书中所选择的位置说明、例如上、下、侧向等等也参考直接描述的以及示出的附图并且在位置改变时按意义转用到新的位置上。
实施例1
一种建筑混凝土强度回弹数值测量装置,如图1和图2所示,包括有导向架、往复机构和测量机构,导向架包括有底板1、固定滑板101和齿条板102,固定滑板101的后侧设置有滑动槽,固定滑板101的下侧横置固定连接于底板1的上侧后端,齿条板102的前侧上部设置有齿条,下部设置有滑动槽,齿条板102的下侧横置固定连接于底板1的上侧前端,往复机构设置于固定滑板101和齿条板102的上侧,往复机构与固定滑板101和齿条板102配合滑动连接,测量机构设置于往复机构上部,测量机构与往复机构配合连接。
回弹仪3010测试混凝土回弹值的每一个测量区为个测量点,使用时人工手持本装置,将本装置贴在需要测试的墙体表面,启动电源后测量机构开始工作,测量机构设置有个工作点,测量机构自动测量完四个点后,往复机构开始工作,往复机构将测量机构推动下一排测试点,往复机构设置有个工作点,往复机构与测量机构配合,依次推动测量机构直至完成个测量点。
实施例2
在实施例1的基础之上,如图3-图9所示,往复机构包括有导向板2、直齿条201、第一电机固定架202、滑动板203、第一步进电机204和第一直齿轮205,导向板2与直齿条201的后端固定连接有滑动板203,导向板2与直齿条201的前端固定连接有第一电机固定架202,第一电机固定架202滑动连接于齿条板102,滑动板203滑动连接于固定滑板101,第一步进电机204固定连接于第一电机固定架202中间位置,第一直齿轮205固定连接于第一步进电机204的动力输出轴,第一直齿轮205与齿条板102的齿条处配合。
使用时启动电源后第一步进电机204开始转动,第一步进电机204由程序设置控制,程序设置有个工作位置点,通过第一直齿轮205带动第一电机固定架202和滑动板203按照固定滑板101和齿条板102的轨向步进推动,第一电机固定架202和滑动板203带动导向板2和直齿条201运动,实现了四个工作点的移动。
测量机构包括有轨道架3、滑动架301、滑块302、连接轴303、弹簧304、滑轴305、第二电机固定架306、第二步进电机307、转动推动桶308、第一齿环309、回弹仪3010和控制屏3011,轨道架3、滑动架301、滑块302、连接轴303、弹簧304和滑轴305分别设置有两个,两个轨道架3的下端分别固定连接于导向板2和直齿条201上侧,两个滑动架301的滑块302位置分别滑动连接于两个轨道架3的内侧,两个滑块302分别滑动连接于两个滑动架301内侧滑动槽,两个连接轴303的外端分别固定连接于两个滑块302内侧,回弹仪3010的外侧固定连接于两个连接轴303的内端,回弹仪3010与控制屏3011数据连接,两个弹簧304分别设置于两个滑动架301内侧滑槽,两个弹簧304的两端分别连接于滑块302和滑动架301,两个滑轴305分别设置于两个弹簧304内,两个滑轴305的下端固定连接于两个滑块302的上端,两个滑轴305分别滑动连接于两个滑动架301的上端,第二电机固定架306的上部两端内侧,分别固定连接于两个滑动架301的下端外侧,第二步进电机307固定连接于第二电机固定架306的中间位置,转动推动桶308的下端固定连接于第二步进电机307的动力输出轴,第一齿环309套接于转动推动桶308,转动推动桶308与两个连接轴303配合,第一齿环309与直齿条201配合。
使用时接通电源,开启控制屏3011电源,第二步进电机307由程序设置控制,程序设置有个工作位置点,第二步进电机307转动,第二步进电机307带动转动推动桶308转动,转动推动桶308转动推动两个连接轴303,两个连接轴303推动回弹仪3010按照滑动架301的轨向运动,同时压缩弹簧304,回弹仪3010测量完成第一个点,第二步进电机307继续转动,被压缩的弹簧304复位,弹簧304推动回弹仪3010复位,完成第一测量点的测量数值由控制屏3011显示记录,第二步进电机307继续转动带动转动推动桶308,转动推动桶308带动第一齿环309转动,第一齿环309与直齿条201啮合,通过第二电机固定架306带动两个滑动架301按照两个轨道架3的轨道运动,依次完成四个测量点的测量和数值记录,往复机构和测量机构相配合实现了一个测量区的个测量点的回弹数值的测量和记录,省去人工手持回弹仪3010逐个去测量记录个测量点的数值。
实施例3
在实施例2的基础之上,如图3和图10所示,转动机构包括有固定平板4、圆轴401、第二齿环402、私服电机403和第二直齿轮404,圆轴401的上端转动连接于底板1,圆轴401固定连接在固定平板4的上侧,第二齿环402套于圆轴401,与其固定连接,私服电机403固定连接于底板1,第二直齿轮404固定连接于私服电机403的动力输出轴,第二直齿轮404与第二齿环402啮合。
使用时启动私服电机403,私服电机403围绕圆轴401为中心,带动底板1转动,实现了可调节测量机构和往复机构的角度。
实施例4
在实施例3的基础之上,如图11所示固定机构包括有竖支架5、滑动杆501、横固定板502、固定支板503、转动轴504和V型支架505,滑动杆501设置有两个,两个滑动杆501分别滑动连接于竖支架5的上部,横固定板502的下侧两端分别固定连接于两个滑动杆501的上端,固定支板503设置有两个,两个固定支板503的下端分别固定连接于横固定板502的上侧两端,V型支架505设置有两个,两个V型支架505的上端分别固定连接于固定平板4的下侧两端,转动轴504穿射于两个固定支板503,与其转动连接,两个V型支架505的下端固定连接于转动轴504的两端,控制屏3011固定连接于竖支架5的左侧。
升降机构包括有第一电机转动器6和第一丝杆601,第一电机转动器6固定连接于竖支架5的上部,第一丝杆601的上端转动连接于横固定板502的下侧,第一电机转动器6和第一丝杆601螺纹配合连接。
使用时启动第一电机转动器6,第一电机转动器6转动可带动第一丝杆601转动,根据使用时的环境要求第一丝杆601的正时针或逆时针将带动横固定板502按照滑动杆501的轨向实现上下运动,横固定板502的升降带动测量机构和往复机构的升高或降低,实现了可以测量不同高度的位置,省去了人工手持回弹仪3010通过攀爬辅助工具来测量高处的测量位置。
实施例5
在实施例4的基础之上,如图10所示角度调节机构包括有竖连接板7、连接杆701、转动架702、第二丝杆703、双耳固定架704、转动杆705和第二电机转动器706,竖连接板7的上端固定连接于固定平板4的下侧,连接杆701穿射于竖连接板7的下端与其固定连接,转动架702转动连接于连接杆701的两端,第二丝杆703的一端转动连接于转动架702下部,双耳固定架704的右端固定连接于横固定板502的左侧,转动杆705转动连接双耳固定架704的左端,第二电机转动器706转动连接于转动杆705,第二电机转动器706与第二丝杆703螺纹配合。
根据需要测量位置的变化,通过启动第二电机转动器706,带动第二丝杆703转动,第二丝杆703转动推动固定平板4以转动轴504为中心转动,通过第二电机转动器706带动第二丝杆703正时针或逆时针转动,实现了可根据实际情况,调整固定平板4水平和竖直之间的任意角度调节,通过调整固定平板4可实现测量建筑体的竖墙面和建筑屋顶下表面位置。
实施例6
在实施例5的基础之上,如图1和图2所示还包括有移动机构,移动机构包括有车板8、脚轮架801、轮子802、固定器803和推动架804,脚轮架801、轮子802和固定器803分别设置有四个,车板8下侧转动连接有四个脚轮架801,四个轮子802分别转动连接于四个脚轮架801,四个固定器803分别连接于四个脚轮架801,四个固定器803分别与四个轮子802配合,推动架804的下端固定连接于车板8上侧的左端。
使用可根据需要测量位置的变换,来推动推动架804将该装置移动,在确定测量位置后,将四个轮子802停在平整位置,转动固定器803将轮子802固定,防止在测量时收到回弹仪3010的反作用力将该装置移动,影响测量数值的准确,实现了该装置的方便移动和固定,省去人工搬运。
尽管已经参照本公开的特定示例性实施例示出并描述了本公开,但是本领域技术人员应该理解,在不背离所附权利要求及其等同物限定的本公开的精神和范围的情况下,可以对本公开进行形式和细节上的多种改变。因此,本公开的范围不应该限于上述实施例,而是应该不仅由所附权利要求来进行确定,还由所附权利要求的等同物来进行限定。

Claims (8)

1.一种建筑混凝土强度回弹数值测量装置,包括有导向架,导向架包括有底板、固定滑板和齿条板,固定滑板的后侧设置有滑动槽,固定滑板的下侧横置固定连接于底板的上侧后端,齿条板的前侧上部设置有齿条,下部设置有滑动槽,齿条板的下侧横置固定连接于底板的上侧前端,其特征在于,还包括有往复机构和测量机构,往复机构设置于固定滑板和齿条板的上侧,往复机构与固定滑板和齿条板配合滑动连接,测量机构设置于往复机构上部,测量机构与往复机构配合连接。
2.根据权利要求1所述的一种建筑混凝土强度回弹数值测量装置,其特征在于,往复机构包括有导向板、直齿条、第一电机固定架、滑动板、第一步进电机和第一直齿轮,导向板与直齿条的一端固定连接有滑动板,导向板与直齿条的一端固定连接有第一电机固定架,第一电机固定架滑动连接于齿条板,滑动板滑动连接于固定滑板,第一步进电机固定连接于第一电机固定架中间位置,第一直齿轮固定连接于第一步进电机的动力输出轴,第一直齿轮与齿条板的齿条处配合。
3.根据权利要求2所述的一种建筑混凝土强度回弹数值测量装置,其特征在于,测量机构包括有轨道架、滑动架、滑块、连接轴、弹簧、滑轴、第二电机固定架、第二步进电机、转动推动桶、第一齿环、回弹仪和控制屏,轨道架、滑动架、滑块、连接轴、弹簧和滑轴分别设置有两个,两个轨道架的下端分别固定连接于导向板和直齿条上侧,两个滑动架的滑块位置分别滑动连接于两个轨道架的内侧,两个滑块分别滑动连接于两个滑动架内侧滑动槽,两个连接轴的一端分别固定连接于两个滑块内侧,回弹仪的外侧固定连接于两个连接轴的内端,回弹仪与控制屏数据连接,两个弹簧分别设置于两个滑动架内侧滑槽,两个弹簧的两端分别连接于滑块和滑动架,两个滑轴分别设置于两个弹簧内,两个滑轴的一端固定连接于两个滑块的上端,两个滑轴分别滑动连接于两个滑动架的上端,第二电机固定架的上部两端内侧,分别固定连接于两个滑动架的下端外侧,第二步进电机固定连接于第二电机固定架的中间位置,转动推动桶的下端固定连接于第二步进电机的动力输出轴,第一齿环套接于转动推动桶,转动推动桶与两个连接轴配合,第一齿环与直齿条配合。
4.根据权利要求3所述的一种建筑混凝土强度回弹数值测量装置,其特征在于,转动机构包括有固定平板、圆轴、第二齿环、私服电机和第二直齿轮,圆轴的上端转动连接于底板,圆轴固定连接在固定平板的上侧,第二齿环套于圆轴,与其固定连接,私服电机固定连接于底板,第二直齿轮固定连接于私服电机的动力输出轴,第二直齿轮与第二齿环啮合。
5.根据权利要求4所述的一种建筑混凝土强度回弹数值测量装置,其特征在于,固定机构包括有竖支架、滑动杆、横固定板、固定支板、转动轴和V型支架,滑动杆设置有两个,两个滑动杆分别滑动连接于竖支架的上部,横固定板的下侧两端分别固定连接于两个滑动杆的上端,固定支板设置有两个,两个固定支板的下端分别固定连接于横固定板的上侧两端,V型支架设置有两个,两个V型支架的上端分别固定连接于固定平板的下侧两端,转动轴穿射于两个固定支板,与其转动连接,两个V型支架的下端固定连接于转动轴的两端,控制屏固定连接于竖支架的一侧。
6.根据权利要求5所述的一种建筑混凝土强度回弹数值测量装置,其特征在于,升降机构包括有第一电机转动器和第一丝杆,第一电机转动器固定连接于竖支架的上部,第一丝杆的上端转动连接于横固定板的下侧,第一电机转动器和第一丝杆螺纹配合连接。
7.根据权利要求6所述的一种建筑混凝土强度回弹数值测量装置,其特征在于,角度调节机构包括有竖连接板、连接杆、转动架、第二丝杆、双耳固定架、转动杆和第二电机转动器,竖连接板的一端固定连接于固定平板的下侧,连接杆穿射于竖连接板的另一端与其固定连接,转动架转动连接于连接杆的两端,第二丝杆的一端转动连接于转动架下部,双耳固定架的一端固定连接于横固定板的一侧,转动杆转动连接双耳固定架的另一端,第二电机转动器转动连接于转动杆,第二电机转动器与第二丝杆螺纹配合。
8.根据权利要求7所述的一种建筑混凝土强度回弹数值测量装置,其特征在于,还包括有移动机构,移动机构包括有车板、脚轮架、轮子、固定器和推动架,脚轮架、轮子和固定器分别设置有四个,车板下侧转动连接有四个脚轮架,四个轮子分别转动连接于四个脚轮架,四个固定器分别连接于四个脚轮架,四个固定器分别与四个轮子配合,推动架的一端固定连接于车板上侧的一端。
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