CN113074671A - 一种建筑墙面垂直度智能检测装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及民用建筑工程领域,具体涉及一种建筑墙面垂直度智能检测装置。包括主体箱、测量组件、水平尺,所述主体箱顶面上开设有供测量组件存放的槽,所述水平尺也固定安装在主体箱的顶面上,主体箱侧面设置有一个斜面,斜面上集成安装有显示屏与控制按钮,所述主体箱的底部安装有支撑组件,支撑组件可调节高度,所述主体箱的内部安装有连接测量组件、显示屏、控制按钮与支撑组件的集成电路,本发明设计巧妙,结构合理,可以快速便捷的测量民用建筑墙体的垂直度,具有十分显著的推广应用意义。
Description
技术领域
本发明涉及民用建筑工程领域,具体涉及一种建筑墙面垂直度智能检测装置。
背景技术
在建筑工程混凝土墙、柱等竖向结构模板安装过程中,对模板的垂直度进行检测和修正是必不可少的步骤。传统大多数建筑工程对于竖向结构模板垂直度检测的方法是采用吊线测量,工人需要攀爬一定的高度才能进行垂直度测量的工作,由此,高空作业对施工工人的劳动强度和安全都存在较大的隐患,而一些较为精确的检测工具购买成本很高,对于一些小型施工队来说在经济上存在一定负担。
因此,有必要解决上述技术问题。
发明内容
为了解决背景技术中的问题,本发明提供了一种建筑墙面垂直度智能检测装置,携带方便且成本较低,可以方便地测量建筑墙面垂直度,本发明采用的技术方案如下:
一种建筑墙面垂直度智能检测装置,包括主体箱、测量组件、水平尺,所述主体箱顶面上开设有供测量组件存放的槽,所述水平尺也固定安装在主体箱的顶面上,主体箱侧面设置有一个斜面,斜面上集成安装有显示屏与控制按钮,所述主体箱的底部安装有支撑组件,支撑组件可调节高度,所述主体箱的内部安装有连接测量组件、显示屏、控制按钮与支撑组件的集成电路,所述测量组件包括通过链接件依次铰接的第一测量杆、第二测量杆与第三测量杆,所述第一测量杆还通过连接件与主体箱铰接,所述第二测量杆上固定有第一红外测距管,所述第三测量杆上固定有第二红外测量管,所述第一红外测距管与第二红外测距管的激光发射处位于同一竖直平面内,所述第一红外测距管与第二红外测距管与主体箱内部的集成电路电性连接。
所述第一测量杆、第二测量杆与第三测量杆为高度不同方形杆,方形截面完全相同。
所述第一红外测距管与第二红外测距管平行设置,且分别与第二测量杆、第三测量杆垂直。
所述支撑组件设置有四组,分布在主体箱底部的四个角点处,每组支撑组件均包括由上至下依次连接的电机、液压支撑杆、支撑盘与支撑脚,所述支撑脚沿支撑盘的圆周方向均匀分布有三个,所述电机控制液压支撑杆调节高度,电机与主体箱内部的集成电路通过电气回路连接。
所述第一测量杆的转动角度范围为0~90°。
所述控制按钮包括控制四组支撑组件的四个控制按钮和一个开关按钮,一个计算按钮。
所述主体箱的两侧还设置有把手。
与现有技术相比,本发明所具有的有益效果为:
1、本发明通过设计两个水平高度上的红外测距管,将墙面垂直度转化为水平方向上的距离测量,通过数学计算可以准确得出墙面的垂直角度,具有传统测量方法所不具备的快速便捷性。
2、本发明中通过内部的集成电路与显示屏,将墙面垂直度快速计算并显示在显示屏上,避免了高空作业给施工工人带来的安全隐患,有效的提高了施工安全性。
3、本发明主体箱底部的支撑组件具有可调节性,同时三个支撑脚的设置允许本装置适应更多复杂的工况,极大的拓宽了本装置的使用场景,具有较大的经济效益。
综上,本发明设计巧妙,结构合理,可以快速便捷的测量民用建筑墙体的垂直度,具有十分显著的推广应用意义。
附图说明
图1为本发明整体结构示意图;
图2为本发明测量组件打开结构示意图;
图3为本发明原理图;
图中:1为主体箱、2为测量组件、3为水平尺、4为显示屏、5为支撑组件、6为第一红外测量管、7为第二红外测量管、8为把手、21为第一测量杆、22为第二测量杆、23为第三测量杆、51为电机、52为液压支撑杆、53为支撑盘、54为支撑脚。
具体实施方式
下面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。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他实施例,都属于本发明保护的范围。
参见图1至图2,本发明提供了一种建筑墙面垂直度智能检测装置,包括主体箱1、测量组件2、水平尺3,所述主体箱1顶面上开设有供测量组件2存放的槽,测量组件2包括通过链接件依次铰接的第一测量杆21、第二测量杆22与第三测量杆23,所述第一测量杆21还通过连接件与主体箱1铰接,所述第二测量杆22上固定有第一红外测距管6,所述第三测量杆23上固定有第二红外测量管7,所述第一红外测距管6与第二红外测距管7平行设置,且分别与第二测量杆22、第三测量杆23垂直。
所述第一红外测距管6与第二红外测距管7的激光发射处位于同一竖直平面内,所述第一测量杆21、第二测量杆22与第三测量杆23为高度不同方形杆,方形截面的形状完全相同,铰接处具有阻尼,所述第一测量杆21的转动角度范围为0~90°,通过转动第一测量杆21、第二测量杆22与第三测量杆23,使第一红外测距管6与第二红外测距管7位于同一平面的竖直高度上,所述第一红外测距管6与第二红外测距管7与主体箱1内部的集成电路电性连接,控制第一红外测距管6与第二红外测距管7发射与接收红外测距激光,并将数据显示在显示屏4上,所述主体箱1的内部安装有连接测量组件2、显示屏4、控制按钮与支撑组件5的集成电路。
所述水平尺3也固定安装在主体箱1的顶面上,水平尺3的作用在于保证主体箱1的顶面处于一个水平状态,并进一步保证第一红外测距管6与第二红外测距管7为水平状态。
主体箱1侧面设置有一个斜面,斜面上集成安装有显示屏4与控制按钮,所述主体箱1的底部安装有支撑组件5,所述控制按钮包括控制四组支撑组件5的四个控制按钮和一个开关按钮,一个计算按钮,控制按钮用来调整支撑组件5的高度,开关按钮用来开启本设备,计算按钮用于在测量距离完成后,通过数学测算出墙面垂直角度。
支撑组件5可调节高度,所述支撑组件5设置有四组,分布在主体箱1底部的四个角点处,每组支撑组件5均包括由上至下依次连接的电机51、液压支撑杆52、支撑盘53与支撑脚54,所述支撑脚54沿支撑盘53的圆周方向均匀分布有三个,所述电机51控制液压支撑杆52调节高度,电机51与主体箱1内部的集成电路通过电气回路连接。
所述主体箱1的两侧还设置有把手8,目的在于可以方便的移动本装置。
本发明所涉及的原理为:
如图3所述,调整第一红外测距管6与第二红外测距管7至同一个竖直平面内并发射红外测距激光,由于第一红外测距管6与第二红外测距管7平行设置且两个测距管的激光位置相同,因此,第一红外测距管6与第二红外测距管7的激光发射处的竖直距离固定且已知,根据两竖红外光测距测量出来的两个测距管与墙体之间的距离,通过计算机进行数学运算即可快速得到墙面是否垂直并可以具体的得出墙面的倾斜角度。
上面仅对本发明的较佳实施例作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施例,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化,各种变化均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种建筑墙面垂直度智能检测装置,其特征在于:包括主体箱(1)、测量组件(2)、水平尺(3),所述主体箱(1)顶面上开设有供测量组件(2)存放的槽,所述水平尺(3)也固定安装在主体箱(1)的顶面上,主体箱(1)侧面设置有一个斜面,斜面上集成安装有显示屏(4)与控制按钮,所述主体箱(1)的底部安装有支撑组件(5),支撑组件(5)可调节高度,所述主体箱(1)的内部安装有连接测量组件(2)、显示屏(4)、控制按钮与支撑组件(5)的集成电路,所述测量组件(2)包括通过链接件依次铰接的第一测量杆(21)、第二测量杆(22)与第三测量杆(23),所述第一测量杆(21)还通过连接件与主体箱(1)铰接,所述第二测量杆(22)上固定有第一红外测距管(6),所述第三测量杆(23)上固定有第二红外测量管(7),所述第一红外测距管(6)与第二红外测距管(7)的激光发射处位于同一竖直平面内,所述第一红外测距管(6)与第二红外测距管(7)与主体箱(1)内部的集成电路电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种建筑墙面垂直度智能检测装置,其特征在于:所述第一测量杆(21)、第二测量杆(22)与第三测量杆(23)为高度不同方形杆,方形截面完全相同。
3.根据权利要求1所述的一种建筑墙面垂直度智能检测装置,其特征在于:所述第一红外测距管(6)与第二红外测距管(7)平行设置,且分别与第二测量杆(22)、第三测量杆(23)垂直。
4.根据权利要求1所述的一种建筑墙面垂直度智能检测装置,其特征在于:所述支撑组件(5)设置有四组,分布在主体箱(1)底部的四个角点处,每组支撑组件(5)均包括由上至下依次连接的电机(51)、液压支撑杆(52)、支撑盘(53)与支撑脚(54),所述支撑脚(54)沿支撑盘(53)的圆周方向均匀分布有三个,所述电机(51)控制液压支撑杆(52)调节高度,电机(51)与主体箱(1)内部的集成电路通过电气回路连接。
5.根据权利要求1所述的一种建筑墙面垂直度智能检测装置,其特征在于:所述第一测量杆(21)的转动角度范围为0~90°。
6.根据权利要求4所述的一种建筑墙面垂直度智能检测装置,其特征在于:所述控制按钮包括控制四组支撑组件(5)的四个控制按钮和一个开关按钮,一个计算按钮。
7.根据权利要求1所述的一种建筑墙面垂直度智能检测装置,其特征在于:所述主体箱(1)的两侧还设置有把手(8)。
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