CN116592843B - 一种预制装配式建筑角度测量装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种预制装配式建筑角度测量装置,属于建筑测量领域,包括底座,主调节杆,固连于所述底座上表面,且主调节杆的外圆面套接有调节套筒,所述调节套筒上设有螺栓,用于对调节套筒进行调节与固定;墙角角度检测机构,设置于所述调节套筒一侧外圆面,用于对预制墙板之间的墙角角度进行检测,以及,辅助读数机构。本申请通过设置墙角角度检测机构,使得操作人员不需要再手持操作,在角度测量时,将墙角角度分成两半分别进行测量,每个部分测量完后均可以通过锁紧螺栓进行固定,进而解放了双手,只需要操作人员单手进行操作,使得操作人员另一只手可以握紧梯子,减小了测量的安全隐患,操作较为便捷。

Description

一种预制装配式建筑角度测量装置
技术领域
本发明涉及建筑测量领域,更具体地说,涉及一种预制装配式建筑角度测量装置。
背景技术
预制装配式建筑是指把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行,在工厂加工制作好建筑用构件和配件(如楼板、墙板、楼梯、阳台等),运输到建筑施工现场,通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。
在装配式建筑工程施工过程中以及后期的建筑工程验收过程中,需要对预制墙体的安装倾斜角度进行测量,常规手段一般通过量角器进行测量,但单一的量角器由于其结构和功能的局限性不适用于墙角角度的测量,测量操作不方便;
针对上述技术问题,授权公告号为CN 218628101 U的中国专利公开了一种建筑工程用角度测量装置,该装置利用平行四边形对角相等的原理即可得出相邻两面墙墙角的角度,达到了方便快捷的进行角度测量的效果,不仅可以测量直角,锐角、钝角均可测量,而且具有三种测量方式,极大地满足了使用需求;
但是,在实际的墙角角度测量中,因墙板在安装或生产过程中或多或少会出现一定程度的倾斜,这种倾斜会导致沿着同一墙角线的两个墙板不同位置的夹角产生变化,因此想要准确测量墙角角度,需要对墙角不同高度的位置进行多点测量,以保证测量结果的准确性,但是,现有技术的角度测量装置通常为手持操作,在测量高处位置的角度时,需要人工爬上梯子,而后手持设备进行测量,同时还需要对角度数据进行记录,该方式需要操作人员双手离梯进行操作,会造成一定的安全隐患,同时在实际操作中操作较为不便。
为此,提出一种预制装配式建筑角度测量装置。
发明内容
针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种预制装配式建筑角度测量装置,以解决现有测量装置操作不便同时存在安全隐患的问题。
为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。
一种预制装配式建筑角度测量装置,包括底座,
主调节杆,固连于所述底座上表面,且主调节杆的外圆面套接有调节套筒,所述调节套筒上设有螺栓,用于对调节套筒进行调节与固定;
墙角角度检测机构,设置于所述调节套筒一侧外圆面,用于对预制墙板之间的墙角角度进行检测,包括与调节套筒固连的支撑杆,所述支撑杆外表面两侧对称开设有两个移动槽,两个所述移动槽内均滑动连接移动块,两个所述移动块的一端均延伸至移动槽外部并固连安装板,两个所述安装板的一侧外表面均通过铰链转动连接张角杆,两个所述安装板的外表面靠近张角杆的位置均螺纹连接有锁紧螺栓;两根所述张角杆的一端均通过铰链转动连接有抵墙杆;
所述支撑杆的一端开设有转动槽,所述转动槽内部转动连接转轴,两根所述抵墙杆的一端均与转轴转动连接;
以及,辅助读数机构,设置于两根抵墙杆及支撑杆上,用于对墙角角度进行读取。
进一步的,两根所述抵墙杆一端均设有单面墙倾角检测机构;
所述单面墙倾角检测机构包括与抵墙杆固定连接的转动杆,所述转动杆外圆面转动连接有贴墙板,所述抵墙杆上表面固连连接杆,所述连接杆一端固连读数套框,所述读数套框一侧外表面设有读数指示条,所述贴墙板一侧外表面固连一号弧形刻度盘,且一号弧形刻度盘贯穿读数套框设置。
进一步的,所述贴墙板一侧还设有锁定机构,所述锁定机构包括与贴墙板一侧固连的磁铁环,所述转动杆一端贯穿贴墙板并固连延伸杆,且延伸杆贯穿磁铁环设置;所述延伸杆外圆面呈环形固连均匀分布的限位片,所述延伸杆外圆面还滑动套接有磁吸金属套筒,且磁吸金属套筒内表面对应限位片的位置呈环形开设有槽体,所述延伸杆一端固连磁铁盘。
进一步的,所述贴墙板底部设有弧形倒角,方便贴墙板贴墙转动,且贴墙板不转动的状态下,其靠墙的一侧外表面与抵墙杆靠墙的一侧外表面位于同一平面。
进一步的,所述一号弧形刻度盘运动时,轨迹圆的圆心位置与抵墙杆重合,且读数套框呈弧形设置,其弯曲曲率与一号弧形刻度盘曲率相等。
进一步的,所述底座外圆面呈环形设有三个调平机构,包括固连于底座外圆面的延展板,所述延展板的上表面设有水平尺,所述延展板下表面固连有伸缩杆,且伸缩杆底部固连底盘。
进一步的,所述辅助读数机构包括其中一根抵墙杆固连的一号抬升杆以及与另外一根抵墙杆固连的二号抬升杆,所述支撑杆的上表面固连有中间抬升杆,且中间抬升杆的上端固连壳体,且一号抬升杆、二号抬升杆及中间抬升杆的顶端处于同一水平面;所述一号抬升杆上端固连有三号弧形刻度盘,所述二号抬升杆上端固连有二号弧形刻度盘,所述三号弧形刻度盘及二号弧形刻度盘相对的一面均设有齿条,所述壳体内部靠近三号弧形刻度盘的位置转动连接有一号齿轮,且壳体内部靠近二号弧形刻度盘的位置转动连接有二号齿轮,所述一号齿轮的一侧啮合连接有中间齿轮,所述中间齿轮的上端固连跟随杆,且跟随杆的上端贯穿壳体并固连有辅助读数盘,所述壳体为透明塑料材质的构件,所述中间齿轮与壳体之间还设有状态切换机构。
进一步的,所述状态切换机构包括开设于壳体内底部靠近二号齿轮及一号齿轮中间位置的滑槽,所述滑槽内部滑动连接有滑块,且滑块的上端与中间齿轮下端通过轴承转动连接,所述壳体上表面对应滑槽的位置贯穿开设由限位槽,所述跟随杆贯穿限位槽设置,所述壳体上表面对应限位槽的位置还设有指示针,且指示针、限位槽、滑槽三者中心线位于同一平面。
进一步的,所述跟随杆与壳体之间设有防脱离机构,所述防脱离机构包括固连于壳体上表面的两根定位柱,且两根定位柱分别靠近限位槽两端设置,所述跟随杆外圆面活动套接有限位环,所述限位环的一端固连套环,且套环套接于定位柱外表面,且定位柱与套环均呈方形结构。
进一步的,所述一号齿轮与二号齿轮为结构相同的构件,且两者与中间齿轮的传动比均为1:4。
相比于现有技术,本发明的有益效果:
(1)本申请通过设置墙角角度检测机构,首先,能够便捷地对两块预制墙板之间的墙角角度进行测量,相比较于现有技术,本申请的墙角角度检测机构利用主调节杆配合调节套筒可以实现对不同高度的墙角角度进行测量,同时还能够为墙角角度检测机构提供支撑,使得操作人员不需要再手持操作,另外,在角度测量时,将墙角角度分成两半分别进行测量,每个部分测量完后均可以通过锁紧螺栓进行固定,保证抵墙杆张角不会发生变化,进而解放了双手,只需要操作人员单手进行操作,使得操作人员另一只手可以握紧梯子,减小了测量的安全隐患,操作较为便捷;
(2)本申请通过在抵墙杆一端设置单面墙倾角检测机构,利用单面墙倾角检测机构,可以便捷地测量预制墙板与地面之间的倾斜角度,配合墙角角度检测机构,在测量两面预制墙板之间夹角角度的同时,还能完成两面预制墙板与地面之间的倾斜角度测量,保证了测量的精确性,简化了墙角角度测量的操作步骤,提高了测量效率;
(3)本申请通过设置锁定机构,在贴墙板转动贴墙时,磁吸金属套筒可以利用延伸杆滑动至一侧与磁铁盘进行吸附,保证贴墙板可以正常转动,在贴墙板贴墙后需要对贴墙板进行固定,以便记录读取数据时,可以利用延伸杆将磁吸金属套筒滑动至另一侧与磁铁环吸附固定,配合限位片,可以防止贴墙板发生转动,便有数据读取,同时操作人员可以单手扶梯,进一步减小了安全隐患;
(4)本申请通过在底座底部设置三个调平机构,利用水平尺可以检测三个方向的水平程度,若地面存在倾斜,可以调节伸缩杆长度,使得底座保持水平,进而保证地面的平整性,使得单面墙倾角检测机构检测结果更为精确;
(5)本申请通过设置辅助读数机构,首先,可以将二号弧形刻度盘及三号弧形刻度盘上,两个大刻度之间较小且不易读取的弧度转化为辅助读数盘上方读取的角度,以此来提高辅助读数机构的读数精确性,另外,通过设置状态切换机构,可以使得辅助读数盘分别对二号弧形刻度盘及三号弧形刻度盘的角度,均可以做到辅助读取,简化了辅助读数机构结构,且方便操作;
(6)本申请通过设置防脱离机构,能够防止限位环沿着限位槽移动,进而能够防止中间齿轮移动导致脱离啮合,同时,限位环套接在跟随杆外圆面,可以保证中间齿轮的正常旋转。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明墙角角度检测机构的结构示意图;
图3为本发明单面墙倾角检测机构的结构示意图;
图4为本发明图3中锁定机构的放大结构示意图;
图5为本发明图1中调平机构的放大结构示意图;
图6为本发明辅助读数机构的结构示意图;
图7为本发明辅助读数机构的局部剖面结构示意图;
图8为本发明图7中A处地放大结构示意图。
图中标号说明:
1、底座;
2、调平机构;21、延展板;22、水平尺;23、伸缩杆;24、底盘;
3、主调节杆;4、调节套筒;
5、墙角角度检测机构;51、支撑杆;52、移动槽;53、移动块;54、锁紧螺栓;55、张角杆;56、安装板;57、抵墙杆;58、转动槽;
6、辅助读数机构;61、一号抬升杆;62、中间抬升杆;63、二号弧形刻度盘;64、三号弧形刻度盘;65、齿条;66、壳体;67、辅助读数盘;68、指示针;69、一号齿轮;610、二号齿轮;611、中间齿轮;612、跟随杆;613、滑槽;614、滑块;615、限位槽;616、限位环;617、套环;618、定位柱;619、二号抬升杆;
7、单面墙倾角检测机构;71、连接杆;72、读数套框;73、读数指示条;74、一号弧形刻度盘;75、转动杆;76、贴墙板;77、锁定机构;771、磁铁环;772、延伸杆;773、磁吸金属套筒;774、限位片;775、磁铁盘。
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、完整的描述;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。
请参阅图1至图8,一种预制装配式建筑角度测量装置,包括底座1,主调节杆3,固连于所述底座1上表面,且主调节杆3的外圆面套接有调节套筒4,所述调节套筒4上设有螺栓,用于对调节套筒4进行调节与固定;
墙角角度检测机构5,设置于所述调节套筒4一侧外圆面,用于对预制墙板之间的墙角角度进行检测,包括与调节套筒4固连的支撑杆51,所述支撑杆51外表面两侧对称开设有两个移动槽52,两个所述移动槽52内均滑动连接移动块53,两个所述移动块53的一端均延伸至移动槽52外部并固连安装板56,两个所述安装板56的一侧外表面均通过铰链转动连接张角杆55,两个所述安装板56的外表面靠近张角杆55的位置均螺纹连接有锁紧螺栓54;两根所述张角杆55的一端均通过铰链转动连接有抵墙杆57;
所述支撑杆51的一端开设有转动槽58,所述转动槽58内部转动连接转轴,两根所述抵墙杆57的一端均与转轴转动连接;
以及,辅助读数机构6,设置于两根抵墙杆57及支撑杆51上,用于对墙角角度进行读取。
工作时,首选将底座1连同整个装置放置到需要测量角度的墙角位置,而后,根据需要测量的墙角高度,利用调节套筒4配合螺栓对墙角角度检测机构5的高度进行调整,调整完毕后,再次利用螺栓对调节套筒4进行锁紧固定,完成对墙角角度检测机构5的检测高度调节工作;
而后,利用墙角角度检测机构5对所在高度墙角角度进行检测,检测时,首先拧松锁紧螺栓54,在移动槽52内部推动移动块53及与移动块53固连的安装板56向远离调节套筒4的方向移动,在此过程中,由于张角杆55通过铰链与安装板56及抵墙杆57转动连接,且两个抵墙杆57通过转轴与转动槽58内部转动连接,在推动移动块53及安装板56移动时,张角杆55会向一侧推动,使得抵墙杆57向外张开,直到抵墙杆57抵紧一侧的预制墙板为止,而后,利用锁紧螺栓54将安装板56固定锁死,即可腾出手利用相同方式操作另外一侧,使得另外一侧的抵墙杆57也抵紧预制墙板,最后,通过辅助读数机构6对两根抵墙杆57之间的夹角角度进行读取,即可测得两块预制墙板之间的墙角角度;
本申请通过设置墙角角度检测机构5,首先,能够便捷地对两块预制墙板之间的墙角角度进行测量,相比较于现有技术,本申请的墙角角度检测机构5利用主调节杆3配合调节套筒4可以实现对不同高度的墙角角度进行测量,同时还能够为墙角角度检测机构5提供支撑,使得操作人员不需要再手持操作,另外,在角度测量时,将墙角角度分成两半分别进行测量,每个部分测量完后均可以通过锁紧螺栓54进行固定,保证抵墙杆57张角不会发生变化,进而解放了双手,只需要操作人员单手进行操作,使得操作人员另一只手可以握紧梯子,减小了测量的安全隐患,操作较为便捷。
如图2及图3所示,两根所述抵墙杆57一端均设有单面墙倾角检测机构7;
所述单面墙倾角检测机构7包括与抵墙杆57固定连接的转动杆75,所述转动杆75外圆面转动连接有贴墙板76,所述抵墙杆57上表面固连连接杆71,所述连接杆71一端固连读数套框72,所述读数套框72一侧外表面设有读数指示条73,所述贴墙板76一侧外表面固连一号弧形刻度盘74,且一号弧形刻度盘74贯穿读数套框72设置。
如图3所示,所述贴墙板76底部设有弧形倒角,方便贴墙板76贴墙转动,且贴墙板76不转动的状态下,其靠墙的一侧外表面与抵墙杆57靠墙的一侧外表面位于同一平面。
如图3所示,所述一号弧形刻度盘74运动时,轨迹圆的圆心位置与抵墙杆57重合,且读数套框72呈弧形设置,其弯曲曲率与一号弧形刻度盘74曲率相等。
利用墙角角度检测机构5可以实现对两面预制墙板的夹角角度进行测量,但是,在墙角测量时,还需对预制墙板与地面之间的角度进行测量,以保证测量的精确性,现有技术中还得需要另外的测量仪器专门对预制墙板与地面之间的角度进行测量,整体操作步骤繁琐,效率较低;
本申请通过设置单面墙倾角检测机构7来对此进行解决,单面墙倾角检测机构7在使用时,首先,在墙角角度检测机构5工作的基础上(即两根抵墙杆57分别抵紧两面预制墙板后),以转动杆75为轴,向外侧推动贴墙板76,若贴墙板76不发生转动,则表示预制墙体与地面垂直,若贴墙板76发生转动,则代表预制墙体在制造或安装过程中发生倾斜,而贴墙板76向外转动时,会带动与之固连的一号弧形刻度盘74跟随移动,与连接杆71固连的读数套框72则保持静止,由此,利用一号弧形刻度盘74上的刻度配合读数套框72上的读数指示条73即可便捷地得出预制墙板的倾斜角度;
本申请通过在抵墙杆57一端设置单面墙倾角检测机构7,利用单面墙倾角检测机构7,可以便捷地测量预制墙板与地面之间的倾斜角度,配合墙角角度检测机构5,在测量两面预制墙板之间夹角角度的同时,还能完成两面预制墙板与地面之间的倾斜角度测量,简化了墙角角度测量的操作步骤,提高了测量效率。
如图4所示,所述贴墙板76一侧还设有锁定机构77,所述锁定机构77包括与贴墙板76一侧固连的磁铁环771,所述转动杆75一端贯穿贴墙板76并固连延伸杆772,且延伸杆772贯穿磁铁环771设置;所述延伸杆772外圆面呈环形固连均匀分布的限位片774,所述延伸杆772外圆面还滑动套接有磁吸金属套筒773,且磁吸金属套筒773内表面对应限位片774的位置呈环形开设有槽体,所述延伸杆772一端固连磁铁盘775。
单面墙倾角检测机构7在检测时,需要一手按压贴墙板76,一手度读取的数据进行记录,在梯子上进行操作时,较为不便,会对操作人员的安全造成隐患;本申请通过设置锁定机构77,在贴墙板76转动贴墙时,磁吸金属套筒773可以利用延伸杆772滑动至一侧与磁铁盘775进行吸附,保证贴墙板76可以正常转动,在贴墙板76贴墙后需要对贴墙板76进行固定,以便记录读取数据时,可以利用延伸杆772将磁吸金属套筒773滑动至另一侧与磁铁环771吸附固定,配合限位片774,可以防止贴墙板76发生转动,便有数据读取,同时操作人员可以单手扶梯,进一步减小了安全隐患;
如图5所示,所述底座1外圆面呈环形设有三个调平机构2,包括固连于底座1外圆面的延展板21,所述延展板21的上表面设有水平尺22,所述延展板21下表面固连有伸缩杆23,且伸缩杆23底部固连底盘24。
单面墙倾角检测机构7在检测时,需要保证地面的平整性,若地面存在倾斜情况会导致检测结果的误差较大,本申请通过在底座1底部设置三个调平机构2,利用水平尺22可以检测三个方向的水平程度,若地面存在倾斜,可以调节伸缩杆23长度,使得底座1保持水平,进而保证地面的平整性,使得单面墙倾角检测机构7检测结果更为精确。
如图6及图7所示,所述辅助读数机构6包括其中一根抵墙杆57固连的一号抬升杆61以及与另外一根抵墙杆57固连的二号抬升杆619,所述支撑杆51的上表面固连有中间抬升杆62,且中间抬升杆62的上端固连壳体66,且一号抬升杆61、二号抬升杆619及中间抬升杆62的顶端处于同一水平面;所述一号抬升杆61上端固连有三号弧形刻度盘64,所述二号抬升杆619上端固连有二号弧形刻度盘63,所述三号弧形刻度盘64及二号弧形刻度盘63相对的一面均设有齿条65,所述壳体66内部靠近三号弧形刻度盘64的位置转动连接有一号齿轮69,且壳体66内部靠近二号弧形刻度盘63的位置转动连接有二号齿轮610,所述一号齿轮69的一侧啮合连接有中间齿轮611,所述中间齿轮611的上端固连跟随杆612,且跟随杆612的上端贯穿壳体66并固连有辅助读数盘67,所述壳体66为透明塑料材质的构件,所述中间齿轮611与壳体66之间还设有状态切换机构。
如图8所示,所述状态切换机构包括开设于壳体66内底部靠近二号齿轮610及一号齿轮69中间位置的滑槽613,所述滑槽613内部滑动连接有滑块614,且滑块614的上端与中间齿轮611下端通过轴承转动连接,所述壳体66上表面对应滑槽613的位置贯穿开设由限位槽615,所述跟随杆612贯穿限位槽615设置,所述壳体66上表面对应限位槽615的位置还设有指示针68,且指示针68、限位槽615、滑槽613三者中心线位于同一平面。
如图7所示,所述一号齿轮69与二号齿轮610为结构相同的构件,且两者与中间齿轮611的传动比均为1:4。
墙角角度检测机构5在使用时,需要利用辅助读数机构6进行读数,辅助读数机构6在进行工作时,首先在推动两根抵墙杆57分别向两面预制墙板移动,抵墙杆57的移动会带动与之固连的一号抬升杆61及二号抬升杆619的移动,一号抬升杆61的移动会带动三号弧形刻度盘64移动,二号抬升杆619会带动二号弧形刻度盘63移动,若首先测量的是一号抬升杆61连接的抵墙杆57所在墙板与支撑杆51之间的夹角的话,首先利用张角杆55将抵墙杆57推动至快贴近预制墙板的位置,而后移动辅助读数盘67,带动与之固连的跟随杆612、中间齿轮611及滑块614分别在限位槽615及滑槽613内移动(非工作状态时中间齿轮611不与一号齿轮69及二号齿轮610啮合),同时旋转辅助读数盘67,使得其零刻度线位置对齐指示针68,直至中间齿轮611与一号齿轮69相互啮合,利用防脱离机构对辅助读数盘67进行限位,而后继续利用张角杆55将抵墙杆57继续推动至抵紧预制墙板,在此过程中,三号弧形刻度盘64的移动会通过齿条65带动一号齿轮69转动,一号齿轮69的转动会带动与之啮合的中间齿轮611转动,且由于一号齿轮69、二号齿轮610与中间齿轮611的传动比均为1:4,齿条65与一号齿轮69、二号齿轮610的传动比为1:1,故一号齿轮69旋转一圈时,会带动中间齿轮611转动四圈,根据此设置,三号弧形刻度盘64移动一个较小的弧度,则会带动中间齿轮611、跟随杆612及辅助读数盘67旋转一个较大的角度,故在最后抵墙杆57推动至抵紧预制墙板时,若读数卡在三号弧形刻度盘64上两个刻度之间(以指示针68所在直线作为读取线),不方便进行读取时,可以通过辅助读数盘67对两个大刻度之间的部分进行读取,(可以设定辅助读数盘67转动一圈角度等于三号弧形刻度盘64两个刻度之间的角度),进而达到提高读数精确性的效果;
检测完一号抬升杆61连接的抵墙杆57所在墙板与支撑杆51之间的夹角后,可以检测二号抬升杆619连接的抵墙杆57所在墙板与支撑杆51之间的夹角,上述同理操作,先利用张角杆55将抵墙杆57推动至快贴近预制墙板的位置,利用状态切换机构对中间齿轮611、跟随杆612及辅助读数盘67进行移动,同时旋转辅助读数盘67,使得其零刻度线位置对齐指示针68,最后使得中间齿轮611与二号齿轮610进行啮合,而后继续利用张角杆55将抵墙杆57继续推动至抵紧预制墙板,通过二号弧形刻度盘63带动二号齿轮610转动,继而带动中间齿轮611及辅助读数盘67转动,对二号弧形刻度盘63上较小角度进行读取;
最后,将一号抬升杆61连接的抵墙杆57所在墙板与支撑杆51之间的夹角,加上二号抬升杆619连接的抵墙杆57所在墙板与支撑杆51之间的夹角,即可得出两面预制墙板之间的夹角。
本申请通过设置辅助读数机构6,首先,可以将二号弧形刻度盘63及三号弧形刻度盘64上,两个大刻度之间较小且不易读取的弧度转化为辅助读数盘67上方读取的角度,以此来提高辅助读数机构6的读数精确性,另外,通过设置状态切换机构,可以使得辅助读数盘67分别对二号弧形刻度盘63及三号弧形刻度盘64的角度,均可以做到辅助读取,简化了辅助读数机构6结构,且方便操作。
如图8所示,所述跟随杆612与壳体66之间设有防脱离机构,所述防脱离机构包括固连于壳体66上表面的两根定位柱618,且两根定位柱618分别靠近限位槽615两端设置,所述跟随杆612外圆面活动套接有限位环616,所述限位环616的一端固连套环617,且套环617套接于定位柱618外表面,且定位柱618与套环617均呈方形结构。
中间齿轮611在与一号齿轮69或二号齿轮610啮合后,若无外界限位,则容易脱离啮合,本申请通过设置防脱离机构,在中间齿轮611在与一号齿轮69或二号齿轮610啮合前,可以拿住限位环616,向上抬高,带动套环617上升,而后在中间齿轮611在与一号齿轮69或二号齿轮610啮合后,放下限位环616,使得套环617套接在定位柱618外部,且定位柱618与套环617均呈方形结构,可以防止限位环616沿着限位槽615移动,进而能够防止中间齿轮611移动导致脱离啮合,同时,限位环616套接在跟随杆612外圆面,可以保证中间齿轮611的正常旋转。
使用方法:本申请在使用时,首先,将底座1连同整个装置放置到需要测量角度的墙角位置,而后,根据需要测量的墙角高度,利用调节套筒4配合螺栓对墙角角度检测机构5的高度进行调整,调整完毕后,再次利用螺栓对调节套筒4进行锁紧固定,完成对墙角角度检测机构5的检测高度调节工作,而后,利用墙角角度检测机构5对两面预制墙板之间的角度进行检测,利用单面墙倾角检测机构7,可以便捷地测量预制墙板与地面之间的倾斜角度,进而完成对整体墙角角度的测量,通过设置辅助读数机构6,首先,可以将二号弧形刻度盘63及三号弧形刻度盘64上,两个大刻度之间较小且不易读取的弧度转化为辅助读数盘67上方读取的角度,以此来提高辅助读数机构6的读数精确性。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式;但本发明的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围内。

Claims (8)

1.一种预制装配式建筑角度测量装置,包括底座(1),其特征在于,
还包括,
主调节杆(3),固连于所述底座(1)上表面,且主调节杆(3)的外圆面套接有调节套筒(4),所述调节套筒(4)上设有螺栓,用于对调节套筒(4)进行调节与固定;
墙角角度检测机构(5),设置于所述调节套筒(4)一侧外圆面,用于对预制墙板之间的墙角角度进行检测,包括与调节套筒(4)固连的支撑杆(51),所述支撑杆(51)外表面两侧对称开设有两个移动槽(52),两个所述移动槽(52)内均滑动连接移动块(53),两个所述移动块(53)的一端均延伸至移动槽(52)外部并固连安装板(56),两个所述安装板(56)的一侧外表面均通过铰链转动连接张角杆(55),两个所述安装板(56)的外表面靠近张角杆(55)的位置均螺纹连接有锁紧螺栓(54);两根所述张角杆(55)的一端均通过铰链转动连接有抵墙杆(57);
所述支撑杆(51)的一端开设有转动槽(58),所述转动槽(58)内部转动连接转轴,两根所述抵墙杆(57)的一端均与转轴转动连接;
以及,辅助读数机构(6),设置于两根抵墙杆(57)及支撑杆(51)上,用于对墙角角度进行读取;
所述辅助读数机构(6)包括其中一根抵墙杆(57)固连的一号抬升杆(61)以及与另外一根抵墙杆(57)固连的二号抬升杆(619),所述支撑杆(51)的上表面固连有中间抬升杆(62),且中间抬升杆(62)的上端固连壳体(66),且一号抬升杆(61)、二号抬升杆(619)及中间抬升杆(62)的顶端处于同一水平面;所述一号抬升杆(61)上端固连有三号弧形刻度盘(64),所述二号抬升杆(619)上端固连有二号弧形刻度盘(63),所述三号弧形刻度盘(64)及二号弧形刻度盘(63)相对的一面均设有齿条(65),所述壳体(66)内部靠近三号弧形刻度盘(64)的位置转动连接有一号齿轮(69),且壳体(66)内部靠近二号弧形刻度盘(63)的位置转动连接有二号齿轮(610),所述一号齿轮(69)的一侧啮合连接有中间齿轮(611),所述中间齿轮(611)的上端固连跟随杆(612),且跟随杆(612)的上端贯穿壳体(66)并固连有辅助读数盘(67),所述壳体(66)为透明塑料材质的构件,所述中间齿轮(611)与壳体(66)之间还设有状态切换机构;
所述状态切换机构包括开设于壳体(66)内底部靠近二号齿轮(610)及一号齿轮(69)中间位置的滑槽(613),所述滑槽(613)内部滑动连接有滑块(614),且滑块(614)的上端与中间齿轮(611)下端通过轴承转动连接,所述壳体(66)上表面对应滑槽(613)的位置贯穿开设由限位槽(615),所述跟随杆(612)贯穿限位槽(615)设置,所述壳体(66)上表面对应限位槽(615)的位置还设有指示针(68),且指示针(68)、限位槽(615)、滑槽(613)三者中心线位于同一平面。
2.根据权利要求1所述的一种预制装配式建筑角度测量装置,其特征在于:两根所述抵墙杆(57)一端均设有单面墙倾角检测机构(7);
所述单面墙倾角检测机构(7)包括与抵墙杆(57)固定连接的转动杆(75),所述转动杆(75)外圆面转动连接有贴墙板(76),所述抵墙杆(57)上表面固连连接杆(71),所述连接杆(71)一端固连读数套框(72),所述读数套框(72)一侧外表面设有读数指示条(73),所述贴墙板(76)一侧外表面固连一号弧形刻度盘(74),且一号弧形刻度盘(74)贯穿读数套框(72)设置。
3.根据权利要求2所述的一种预制装配式建筑角度测量装置,其特征在于:所述贴墙板(76)一侧还设有锁定机构(77),所述锁定机构(77)包括与贴墙板(76)一侧固连的磁铁环(771),所述转动杆(75)一端贯穿贴墙板(76)并固连延伸杆(772),且延伸杆(772)贯穿磁铁环(771)设置;所述延伸杆(772)外圆面呈环形固连均匀分布的限位片(774),所述延伸杆(772)外圆面还滑动套接有磁吸金属套筒(773),且磁吸金属套筒(773)内表面对应限位片(774)的位置呈环形开设有槽体,所述延伸杆(772)一端固连磁铁盘(775)。
4.根据权利要求3所述的一种预制装配式建筑角度测量装置,其特征在于:所述贴墙板(76)底部设有弧形倒角,方便贴墙板(76)贴墙转动,且贴墙板(76)不转动的状态下,其靠墙的一侧外表面与抵墙杆(57)靠墙的一侧外表面位于同一平面。
5.根据权利要求2所述的一种预制装配式建筑角度测量装置,其特征在于:所述一号弧形刻度盘(74)运动时,轨迹圆的圆心位置与抵墙杆(57)重合,且读数套框(72)呈弧形设置,其弯曲曲率与一号弧形刻度盘(74)曲率相等。
6.根据权利要求1所述的一种预制装配式建筑角度测量装置,其特征在于:所述底座(1)外圆面呈环形设有三个调平机构(2),包括固连于底座(1)外圆面的延展板(21),所述延展板(21)的上表面设有水平尺(22),所述延展板(21)下表面固连有伸缩杆(23),且伸缩杆(23)底部固连底盘(24)。
7.根据权利要求1所述的一种预制装配式建筑角度测量装置,其特征在于:所述跟随杆(612)与壳体(66)之间设有防脱离机构,所述防脱离机构包括固连于壳体(66)上表面的两根定位柱(618),且两根定位柱(618)分别靠近限位槽(615)两端设置,所述跟随杆(612)外圆面活动套接有限位环(616),所述限位环(616)的一端固连套环(617),且套环(617)套接于定位柱(618)外表面,且定位柱(618)与套环(617)均呈方形结构。
8.根据权利要求1所述的一种预制装配式建筑角度测量装置,其特征在于:所述一号齿轮(69)与二号齿轮(610)为结构相同的构件,且两者与中间齿轮(611)的传动比均为1:4。
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