CN114577622A - 一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置 - Google Patents

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Abstract

本发明属于力学分析装置技术领域,具体为一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置,其包括:工作台、升降台、挤压测试模块、弯折测试模块、扭矩测试模块和图像采集模块,工作台包括收纳箱、操作平台和收纳槽,所述收纳箱顶部设置操作平台,所述操作平台上开设均匀分布的收纳槽;升降台设置在所述收纳槽内部,挤压测试模块、弯折测试模块和扭矩测试模块分别单独工作,在不需要检测时升降台缩回,使挤压测试模块、弯折测试模块和扭矩测试模块收纳在装置内部,使用时,按照使用需求将挤压测试模块、弯折测试模块或扭矩测试模块升起进行测试使用,无需更换工作平台,提高集成化效果。

Description

一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置
技术领域
本发明涉及力学分析装置技术领域,具体为一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置。
背景技术
建筑材料是在建筑工程中所应用的各种材料。建筑材料种类繁多,大致分为:无机材料,它包括金属材料(包括黑色金属材料和有色金属材料)和非金属材料(如天然石材、烧土制品、水泥、混凝土及硅酸盐制品等)。有机材料,它包括植物质材料、合成高分子材料(包括塑料、涂料、粘胶剂)和沥青材料。复合材料,它包括沥青混凝土、聚合物混凝土等,一般由无机非金属材料与有机材料复合而成。
在建筑材料使用前,需要对材料的性能进行测试,目前的测试方式是将材料放置在不同的测试部件上进行分开测试,没有较为集中的测试装置。
发明内容
本部分的目的在于概述本发明的实施方式的一些方面以及简要介绍一些较佳实施方式。在本部分以及本申请的说明书摘要和发明名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和发明名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本发明的范围。
鉴于上述和/或现有建筑材料力学分析装置中存在的问题,提出了本发明。
因此,本发明的目的是提供一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置,能够通过同一个工作台完成对建筑材料的抗压、弯折和扭矩测试,在测试过程中,通过图像采集模块对建筑材料的外部变化进行图像采集,然后将采集数据传输至外部计算机中进行分析,对建筑材料的抗压、弯折和扭矩性能进行力学分析,使用时,挤压测试模块、弯折测试模块和扭矩测试模块分别单独工作,在不需要检测时升降台缩回,使挤压测试模块、弯折测试模块和扭矩测试模块收纳在装置内部,使用时,按照使用需求将挤压测试模块、弯折测试模块或扭矩测试模块升起进行测试使用,无需更换工作平台,提高集成化效果。
为解决上述技术问题,根据本发明的一个方面,本发明提供了如下技术方案:
一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置,其包括:
工作台,包括收纳箱、操作平台和收纳槽,所述收纳箱顶部设置操作平台,所述操作平台上开设均匀分布的收纳槽;
升降台,设置在所述收纳槽内部,所述升降台上分别设置挤压测试模块、弯折测试模块和扭矩测试模块;
图像采集模块,架设在所述收纳箱顶部。
作为本发明所述的一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置的一种优选方案,其中:所述升降台包括升降液压缸和支撑板,所述液压缸设置在支撑板底部两侧,所述液压缸伸出状态下,支撑板与操作平台相互平齐。
作为本发明所述的一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置的一种优选方案,其中:所述挤压测试模块包括挤压液压缸、挤压杆、压力计和挤压板,所述挤压液压缸相对设置在升降台顶部两端,所述挤压液压缸上设置挤压杆,所述挤压杆上设置压力计,所述挤压杆末端设置挤压板。
作为本发明所述的一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置的一种优选方案,其中:所述弯折测试模块包括卡块、卡槽和弯折液压缸,所述卡块对称设置在升降台顶部两端,所述卡块相邻一侧均开设卡槽,所述弯折液压缸设置在升降台中央位置。
作为本发明所述的一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置的一种优选方案,其中:所述扭矩测试模块包括滑轨、滑台、轴杆、操作轮、扭矩传感器、活动爪盘、固定座和固定爪盘,所述滑轨设置在升降台顶部一端,所述滑轨上设置滑台,所述滑台上设置水平的轴杆,所述轴杆一端设置操作轮,另一端设置活动爪盘,所述扭矩传感器设置在轴杆中央,所述固定座设置在升降台顶部另一端,所述固定座上固定连接与活动爪盘面对面的固定爪盘。
作为本发明所述的一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置的一种优选方案,其中:所述图像采集模块包括导轨、活动架、活动座、伸缩杆和摄像头,所述导轨设置在收纳箱顶部两侧,所述导轨上设置活动架,所述活动架上设置活动座,所述活动座底部连接伸缩杆,所述伸缩杆底部设置摄像头。
作为本发明所述的一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置的一种优选方案,其中:所述收纳槽顶部均嵌合设置有盖板,所述盖板与收纳槽的连接位置均设置有密封垫。
作为本发明所述的一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置的一种优选方案,其中:所述摄像头电性连接有外部分析计算机。
与现有技术相比:本发明能够通过同一个工作台完成对建筑材料的抗压、弯折和扭矩测试,在测试过程中,通过图像采集模块对建筑材料的外部变化进行图像采集,然后将采集数据传输至外部计算机中进行分析,对建筑材料的抗压、弯折和扭矩性能进行力学分析,使用时,挤压测试模块、弯折测试模块和扭矩测试模块分别单独工作,在不需要检测时升降台缩回,使挤压测试模块、弯折测试模块和扭矩测试模块收纳在装置内部,使用时,按照使用需求将挤压测试模块、弯折测试模块或扭矩测试模块升起进行测试使用,无需更换工作平台,提高集成化效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施方式的技术方案,下面将结合附图和详细实施方式对本发明进行详细说明,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:
图1为本发明外部结构示意图;
图2为本发明工作台结构示意图;
图3为本发明升降台结构示意图;
图4为本发明挤压测试模块结构示意图;
图5为本发明弯折测试模块结构示意图;
图6为本发明扭矩测试模块结构示意图;
图7为本发明图像采集模块结构示意图。
图中:100工作台、110收纳箱、120操作平台、130收纳槽、200升降台、210升降液压缸、220支撑板、300挤压测试模块、310挤压液压缸、320挤压杆、330压力计、340挤压板、400弯折测试模块、410卡块、420卡槽、430弯折液压缸、500扭矩测试模块、510滑轨、520滑台、530轴杆、540操作轮、550扭矩传感器、560活动爪盘、570固定座、580固定爪盘、600图像采集模块、610导轨、620活动架、630活动座、640伸缩杆、650摄像头。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施方式的限制。
其次,本发明结合示意图进行详细描述,在详述本发明实施方式时,为便于说明,表示器件结构的剖面图会不依一般比例作局部放大,而且所述示意图只是示例,其在此不应限制本发明保护的范围。此外,在实际制作中应包含长度、宽度及深度的三维空间尺寸。
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的实施方式作进一步地详细描述。
本发明提供一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置,在测试过程中,通过图像采集模块对建筑材料的外部变化进行图像采集,然后将采集数据传输至外部计算机中进行分析,对建筑材料的抗压、弯折和扭矩性能进行力学分析,使用时,挤压测试模块、弯折测试模块和扭矩测试模块分别单独工作,在不需要检测时升降台缩回,使挤压测试模块、弯折测试模块和扭矩测试模块收纳在装置内部,使用时,按照使用需求将挤压测试模块、弯折测试模块或扭矩测试模块升起进行测试使用,无需更换工作平台,提高集成化效果,请参阅图1-图7,包括:工作台100、升降台200、挤压测试模块300、弯折测试模块400、扭矩测试模块500和图像采集模块600。
工作台100包括收纳箱110、操作平台120和收纳槽130,收纳箱110顶部设置操作平台120,操作平台120上开设均匀分布的收纳槽130,收纳槽130用于对不要要使用的挤压测试模块300、弯折测试模块400或扭矩测试模块500进行收纳,使用时,挤压测试模块300、弯折测试模块400和扭矩测试模块500升起与操作平台120对齐进行操作。
升降台200设置在收纳槽130内部,升降台200上分别设置挤压测试模块300、弯折测试模块400和扭矩测试模块500,
图像采集模块600架设在收纳箱110顶部。
升降台200包括升降液压缸210和支撑板220,液压缸210设置在支撑板220底部两侧,液压缸210伸出状态下,支撑板220与操作平台120相互平齐。
挤压测试模块300包括挤压液压缸310、挤压杆320、压力计330和挤压板340,挤压液压缸310相对设置在升降台200顶部两端,挤压液压缸310上设置挤压杆320,挤压杆320上设置压力计330,挤压杆320末端设置挤压板340,挤压测试时,建筑材料放置在两个挤压板340之间,通过挤压液压缸310提供压力对建筑材料进行挤压,挤压过程中,通过压力计330对挤压压力进行检测。
弯折测试模块400包括卡块410、卡槽420和弯折液压缸430,卡块410对称设置在升降台200顶部两端,卡块410相邻一侧均开设卡槽420,弯折液压缸430设置在升降台200中央位置,弯折测试时,板状的建筑材料两端分别卡在卡槽420内,通过弯折液压缸430升起将板状的建筑材料中央顶起,使板状的建筑材料翘起弯折,配合压力表使用,对板状建筑材料进行弯折测试。
扭矩测试模块500包括滑轨510、滑台520、轴杆530、操作轮540、扭矩传感器550、活动爪盘560、固定座570和固定爪盘580,滑轨510设置在升降台200顶部一端,滑轨510上设置滑台520,滑台520上设置水平的轴杆530,轴杆530一端设置操作轮540,另一端设置活动爪盘560,扭矩传感器550设置在轴杆530中央,固定座570设置在升降台200顶部另一端,固定座570上固定连接与活动爪盘560面对面的固定爪盘580,圆柱状建筑材料两端分别卡在活动爪盘560和固定爪盘580上,通过操作轮540转动轴杆530提供扭力,通过扭矩传感器550扭矩大小,对圆柱状建筑材料进行扭矩测试。
图像采集模块600包括导轨610、活动架620、活动座630、伸缩杆640和摄像头650,导轨610设置在收纳箱110顶部两侧,导轨610上设置活动架620,活动架620上设置活动座630,活动座630底部连接伸缩杆640,伸缩杆640底部设置摄像头650,活动座630、活动座630和伸缩杆640均采用电控部件,摄像头650在活动座630、活动座630和伸缩杆640的带动下对建筑材料不同位置进行图像采集,并将采集侧图像传输至外部分析计算机中。
收纳槽130顶部均嵌合设置有盖板,盖板与收纳槽130的连接位置均设置有密封垫,对收纳状态的挤压测试模块300、弯折测试模块400和扭矩测试模块500进行保护。
在具体的使用时,根据需求将所需的挤压测试模块300、弯折测试模块400或扭矩测试模块500升起进行测试,建筑材料放置在两个挤压板340之间,通过挤压液压缸310提供压力对建筑材料进行挤压,挤压过程中,通过压力计330对挤压压力进行检测,板状的建筑材料两端分别卡在卡槽420内,通过弯折液压缸430升起将板状的建筑材料中央顶起,使板状的建筑材料翘起弯折,配合压力表使用,对板状建筑材料进行弯折测试,圆柱状建筑材料两端分别卡在活动爪盘560和固定爪盘580上,通过操作轮540转动轴杆530提供扭力,通过扭矩传感器550扭矩大小,对圆柱状建筑材料进行扭矩测试,摄像头650在活动座630、活动座630和伸缩杆640的带动下对建筑材料不同位置进行图像采集,并将采集侧图像传输至外部分析计算机中,实现对建筑材料在不同里力的作用下的形变量进行力学分析。
虽然在上文中已经参考实施方式对本发明进行了描述,然而在不脱离本发明的范围的情况下,可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是,只要不存在结构冲突,本发明所披露的实施方式中的各项特征均可通过任意方式相互结合起来使用,在本说明书中未对这些组合的情况进行穷举性的描述仅仅是出于省略篇幅和节约资源的考虑。因此,本发明并不局限于文中公开的特定实施方式,而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。

Claims (8)

1.一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置,其特征在于,包括:
工作台(100),包括收纳箱(110)、操作平台(120)和收纳槽(130),所述收纳箱(110)顶部设置操作平台(120),所述操作平台(120)上开设均匀分布的收纳槽(130);
升降台(200),设置在所述收纳槽(130)内部,所述升降台(200)上分别设置挤压测试模块(300)、弯折测试模块(400)和扭矩测试模块(500);
图像采集模块(600),架设在所述收纳箱(110)顶部。
2.根据权利要求1所述的一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置,其特征在于,所述升降台(200)包括升降液压缸(210)和支撑板(220),所述液压缸(210)设置在支撑板(220)底部两侧,所述液压缸(210)伸出状态下,支撑板(220)与操作平台(120)相互平齐。
3.根据权利要求1所述的一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置,其特征在于,所述挤压测试模块(300)包括挤压液压缸(310)、挤压杆(320)、压力计(330)和挤压板(340),所述挤压液压缸(310)相对设置在升降台(200)顶部两端,所述挤压液压缸(310)上设置挤压杆(320),所述挤压杆(320)上设置压力计(330),所述挤压杆(320)末端设置挤压板(340)。
4.根据权利要求1所述的一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置,其特征在于,所述弯折测试模块(400)包括卡块(410)、卡槽(420)和弯折液压缸(430),所述卡块(410)对称设置在升降台(200)顶部两端,所述卡块(410)相邻一侧均开设卡槽(420),所述弯折液压缸(430)设置在升降台(200)中央位置。
5.根据权利要求1所述的一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置,其特征在于,所述扭矩测试模块(500)包括滑轨(510)、滑台(520)、轴杆(530)、操作轮(540)、扭矩传感器(550)、活动爪盘(560)、固定座(570)和固定爪盘(580),所述滑轨(510)设置在升降台(200)顶部一端,所述滑轨(510)上设置滑台(520),所述滑台(520)上设置水平的轴杆(530),所述轴杆(530)一端设置操作轮(540),另一端设置活动爪盘(560),所述扭矩传感器(550)设置在轴杆(530)中央,所述固定座(570)设置在升降台(200)顶部另一端,所述固定座(570)上固定连接与活动爪盘(560)面对面的固定爪盘(580)。
6.根据权利要求1所述的一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置,其特征在于,所述图像采集模块(600)包括导轨(610)、活动架(620)、活动座(630)、伸缩杆(640)和摄像头(650),所述导轨(610)设置在收纳箱(110)顶部两侧,所述导轨(610)上设置活动架(620),所述活动架(620)上设置活动座(630),所述活动座(630)底部连接伸缩杆(640),所述伸缩杆(640)底部设置摄像头(650)。
7.根据权利要求1所述的一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置,其特征在于,所述收纳槽(130)顶部均嵌合设置有盖板,所述盖板与收纳槽(130)的连接位置均设置有密封垫。
8.根据权利要求6所述的一种基于图像识别的建筑材料力学分析装置,其特征在于,所述摄像头(650)电性连接有外部分析计算机。
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