CN118464678A - 一种建筑工程质量高稳定性检测装置及其检测方法 - Google Patents

一种建筑工程质量高稳定性检测装置及其检测方法 Download PDF

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CN118464678A CN202410764452.0A CN202410764452A CN118464678A CN 118464678 A CN118464678 A CN 118464678A CN 202410764452 A CN202410764452 A CN 202410764452A CN 118464678 A CN118464678 A CN 118464678A
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徐何希
范雪娥
葛伟刚
倪新晶
何建明
陆建青
陈新华
梅成杰
尤海生
钱晓菲
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Abstract

本发明属于建筑工程检测装置技术领域,且公开了一种建筑工程质量高稳定性检测装置及其检测方法,包括装置主体,装置主体的一侧铰接有防护门,装置主体的顶端固定安装有驱动气缸,驱动气缸的底端连接有锤击件,锤击件设置在装置主体的内部,装置主体的内部固定安装有锤击台,锤击台的顶端设置有置物板,置物板的两侧皆设置有夹持板,置物板的底端固定安装有滑块,滑块的外壁设置有移动块,移动块通过第一移动组件滑动安装在锤击台的内部,在需要对建筑工程砖块的不同位置进行质量检测时,可以通过PLC控制驱动气缸和电机的启动,使夹持板夹持着砖块横向移动,便于锤击件对砖块的不同位置进行检测,提高了检测装置的全面性与检测结果的准确率。

Description

一种建筑工程质量高稳定性检测装置及其检测方法
技术领域
本发明属于建筑工程检测装置技术领域,具体为一种建筑工程质量高稳定性检测装置及其检测方法。
背景技术
建筑工程是指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体,它涵盖了多个方面,包括但不限于工业建筑工程、民用建筑工程、构筑物工程、单独土石方工程、桩基础工程和装饰工程等;
建筑工程质量高稳定性检测包括地基基础检测、结构检测、施工质量检测、建筑节能检测和材料检测;
经检索,如中国专利CN220508616U一种建筑检测用砖块强度检测装置,两个所述侧板固定安装在底座的上方两侧,所述侧板的前方设有强度检测防护结构,两个所述转轴活动连接在侧板的前端,两个所述转轴的外侧转动连接有摆动杆,多个所述摆动杆的前端固定安装有连接架,两个所述防护板的外壁固定安装有握把。该建筑检测用砖块强度检测装置,当需要在底座内部进行砖块强度检测时,操作人员可以握住两侧握把带动防护板向内侧拉动,防护板会在支撑架支撑作用下沿着摆动杆转动,然后两块防护板会合拢挡在底座前端,内部锤击砖块产生的碎时会被防护板阻挡不会崩到外边,避免了伤人以及破坏机械设备,节省了建筑检测用砖块强度检测装置的使用成本支出。
在制造过程中,由于原材料的不均匀、成型工艺的波动或养护条件的变化,都会导致砖块内部的质量不均匀,因此,在对砖块进行质量检测时应该对砖块的多个位置进行检测,而目前的检测装置在对砖块进行强度检测时,每次只能对砖块表面的同一个位置进行检测,导致检测不够全面、从而影响检测结果准确率的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种建筑工程质量高稳定性检测装置及其检测方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种建筑工程质量高稳定性检测装置,包括装置主体,所述装置主体的一侧铰接有防护门,所述装置主体的顶端固定安装有驱动气缸,所述驱动气缸的底端连接有锤击件,所述锤击件设置在装置主体的内部,所述装置主体的内部固定安装有锤击台,所述锤击台的顶端设置有置物板,所述置物板的两侧皆设置有夹持板,所述置物板的底端固定安装有滑块,所述滑块的外壁设置有移动块,所述移动块通过第一移动组件滑动安装在锤击台的内部,所述滑块通过第二移动组件滑动安装在移动块的内部;
其中,所述第一移动组件包括嵌入在移动块内部的第一螺纹杆,所述第一螺纹杆的一端固定连接有第一齿轮,所述第一齿轮的一侧啮合连接有第二齿轮,所述第二齿轮的内部固定安装有转动轴,所述转动轴的一端固定连接有电机。
作为本发明进一步的技术方案,两个所述夹持板的底端皆固定连接有移动板,两个所述移动板皆滑动安装在置物板的内部,两个所述移动板的一侧皆设置在第三螺纹杆的外壁,所述第三螺纹杆安装在置物板的内部。
作为本发明进一步的技术方案,所述第二移动组件包括固定安装在滑块一侧的齿条板,所述齿条板滑动安装在移动块的内部,所述齿条板的底端啮合连接有第三齿轮,所述第三齿轮的内部嵌入有连接杆,所述连接杆固定安装在连接轴的外壁,所述连接轴的一端安装有第四齿轮,所述第四齿轮通过调节组件滑动安装在连接轴的外壁,所述第四齿轮啮合设置在第二齿轮的一侧。
作为本发明进一步的技术方案,所述防护门的侧壁设置有观察窗。
作为本发明进一步的技术方案,所述滑块的一侧设置有弹簧,所述弹簧安装在移动块的内部。
作为本发明进一步的技术方案,所述弹簧的端部安装有阻尼垫。
作为本发明进一步的技术方案,所述齿条板的两侧皆固定安装有限位板,两个所述限位板设置在第三齿轮的两侧。
作为本发明进一步的技术方案,所述第三齿轮和连接杆滑动连接。
作为本发明进一步的技术方案,所述调节组件包括嵌入在第四齿轮内部的滑动杆,所述滑动杆固定安装在移动座的内壁,所述移动座的底端嵌入有第二螺纹杆,所述第二螺纹杆的一端固定连接有手轮,所述手轮穿过装置主体的内壁并延伸至装置主体的一侧。
一种建筑工程质量高稳定性检测装置的检测方法,包括以下步骤:
S1:在需要对建筑工程中的砖块质量进行检测时,首先将防护门打开,然后将检测的砖块放置在置物板的顶端,然后转动第三螺纹杆,第三螺纹杆的转动带动移动板移动,移动板的移动带动夹持板移动对砖块固定;
S2:然后将防护门关闭,通过PLC控制驱动气缸和电机启动,驱动气缸的启动使锤击件移动对砖块锤击进行检测;同时,电机的启动带动转动轴的转动,转动轴的转动带动第二齿轮的转动,第二齿轮的转动带动第一齿轮的转动,第一齿轮的转动带动第一螺纹杆的转动,第一螺纹杆的转动带动移动块的移动,移动块的移动带动滑块的移动,滑块的移动带动置物板的移动,使夹持板夹持着砖块移动,通过锤击件对砖块横向的不同位置锤击进行质量检测;同时,移动块的移动带动齿条板的移动,齿条板的移动带动限位板的移动,限位板的移动带动第三齿轮在连接轴的外壁上滑动;
S3:当第二齿轮转动与第四齿轮啮合时第四齿轮发生转动,第四齿轮的转动经连接杆带动连接轴的转动,连接轴的转动带动第三齿轮的转动,第三齿轮的转动带动齿条板的移动,齿条板的移动带动滑块的移动,滑块的移动带动置物板的移动,使夹持板夹持着砖块移动,锤击件对砖块纵向的不同位置进行质量检测。
本发明的有益效果如下:
本发明通过第一移动组件的设置,在需要对建筑工程砖块的不同位置进行质量检测时,可以通过PLC控制驱动气缸和电机的启动,使锤击件移动对砖块锤击进行质量检测,电机的启动带动转动轴的转动,转动轴的转动带动第二齿轮的转动,第二齿轮的转动带动第一齿轮的转动,第一齿轮的转动带动第一螺纹杆的转动,第一螺纹杆的转动带动移动块的移动,移动块的移动带动滑块的移动,滑块的移动带动置物板的移动,使夹持板夹持着砖块横向移动,便于锤击件对砖块的不同位置进行检测,避免了目前的检测装置在对砖块进行强度检测时,每次只能对砖块表面的同一个位置进行检测,导致检测不够全面、从而影响检测结果准确率的问题,提高了检测装置的全面性与检测结果的准确率。
本发明第二移动组件的设置,当第二齿轮转动与第四齿轮啮合时,第二齿轮的转动带动第四齿轮的转动,第四齿轮的转动带动连接杆的转动,连接杆的转动带动连接轴的转动,连接轴的转动带动第三齿轮的转动,第三齿轮的转动带动齿条板的移动,齿条板的移动带动滑块的移动,滑块的移动带动置物板的移动,置物板的移动带动砖块进行纵向移动,便于锤击件对砖块纵向的不同位置进行质量检测,提高了装置对建筑工程砖块质量检测的全面性。
本发明通过调节组件的设置,在不需要使砖块纵向移动时,可以通过转动手轮,手轮的转动带动第二螺纹杆的转动,第二螺纹杆的转动带动移动座的移动,移动座的移动带动滑动杆的移动,滑动杆的移动带动第四齿轮在连接轴的外壁上滑动,使第四齿轮和第二齿轮错开,第二齿轮转动不再带动第四齿轮转动,从而置物板不进行横向移动,提高装置的多实施方式。
附图说明
图1为本发明整体结构示意图;
图2为本发明整体结构剖面示意图;
图3为本发明锤击台处结构剖面示意图;
图4为本发明图3中A处结构放大示意图;
图5为本发明图3中B处结构放大示意图;
图6为本发明移动块处结构剖面示意图;
图7为本发明第四齿轮处结构剖面示意图。
图中:1、装置主体;2、防护门;3、驱动气缸;4、锤击件;5、置物板;6、夹持板;7、锤击台;8、移动块;9、第一螺纹杆;10、第一齿轮;11、第二齿轮;12、转动轴;13、电机;14、阻尼垫;15、弹簧;16、齿条板;17、第三齿轮;18、限位板;19、连接轴;20、连接杆;21、第四齿轮;22、滑动杆;23、移动座;24、第二螺纹杆;25、手轮;26、观察窗;27、滑块;28、移动板;29、第三螺纹杆。
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。
实施例一
如图1至图7所示,本发明实施例中,一种建筑工程质量高稳定性检测装置,包括装置主体1,装置主体1的一侧铰接有防护门2,装置主体1的顶端固定安装有驱动气缸3,驱动气缸3的底端连接有锤击件4,锤击件4设置在装置主体1的内部,装置主体1的内部固定安装有锤击台7,锤击台7的顶端设置有置物板5,置物板5的两侧皆设置有夹持板6,置物板5的底端固定安装有滑块27,滑块27的外壁设置有移动块8,移动块8通过第一移动组件滑动安装在锤击台7的内部,滑块27通过第二移动组件滑动安装在移动块8的内部;
其中,第一移动组件包括嵌入在移动块8内部的第一螺纹杆9,第一螺纹杆9的一端固定连接有第一齿轮10,第一齿轮10的一侧啮合连接有第二齿轮11,第二齿轮11的内部固定安装有转动轴12,转动轴12的一端固定连接有电机13。
现有的:CN220508616U公开了一种建筑检测用砖块强度检测装置,此专利中公开了本申请文件中所提出的装置主体1、防护门2、驱动气缸3、夹持板6和锤击台7,此技术手段在此不一一赘述;
通过第一移动组件的设置,在需要对建筑工程砖块的不同位置进行质量检测时,可以通过PLC控制驱动气缸3和电机13的启动,使锤击件4移动对砖块锤击进行质量检测,电机13的启动带动转动轴12的转动,转动轴12的转动带动第二齿轮11的转动,第二齿轮11的转动带动第一齿轮10的转动,第一齿轮10的转动带动第一螺纹杆9的转动,第一螺纹杆9的转动带动移动块8的移动,移动块8的移动带动滑块27的移动,滑块27的移动带动置物板5的移动,使夹持板6夹持着砖块横向移动,便于锤击件4对砖块的不同位置进行检测,避免了目前的检测装置在对砖块进行强度检测时,每次只能对砖块表面的同一个位置进行检测,导致检测不够全面、从而影响检测结果准确率的问题,提高了检测装置的全面性与检测结果的准确率。
驱动气缸3和电机13间歇工作,使置物板5带着砖块移动后,锤击件4再进行锤击,锤击件4锤击后复位时置物板5再移动。
如图1至图3所示,两个夹持板6的底端皆固定连接有移动板28,两个移动板28皆滑动安装在置物板5的内部,两个移动板28的一侧皆设置在第三螺纹杆29的外壁,第三螺纹杆29安装在置物板5的内部。
第三螺纹杆29的外壁上设置有两个螺纹方向相反的螺纹,在对砖块固定时,可以通过转动第三螺纹杆29,第三螺纹杆29的转动带动移动板28的移动,移动板28的移动带动夹持板6的移动,使夹持板6在置物板5的两壁移动,可以对不同尺寸的砖块进行固定,提高了检测装置的适应性。
如图1至图7所示,第二移动组件包括固定安装在滑块27一侧的齿条板16,齿条板16滑动安装在移动块8的内部,齿条板16的底端啮合连接有第三齿轮17,第三齿轮17的内部嵌入有连接杆20,连接杆20固定安装在连接轴19的外壁,连接轴19的一端安装有第四齿轮21,第四齿轮21通过调节组件滑动安装在连接轴19的外壁,第四齿轮21啮合设置在第二齿轮11的一侧。
通过第二移动组件的设置,当第二齿轮11转动与第四齿轮21啮合时,第二齿轮11的转动带动第四齿轮21的转动,第四齿轮21的转动带动连接杆20的转动,连接杆20的转动带动连接轴19的转动,连接轴19的转动带动第三齿轮17的转动,第三齿轮17的转动带动齿条板16的移动,齿条板16的移动带动滑块27的移动,滑块27的移动带动置物板5的移动,置物板5的移动带动砖块进行纵向移动,便于锤击件4对砖块纵向的不同位置进行质量检测,提高了装置对建筑工程砖块质量检测的全面性。
如图1所示,防护门2的侧壁设置有观察窗26。
在装置工作时对内部检测情况进行观察,便于及时发现任何潜在的问题及对砖块在不同位置或不同深度的状态进行观察和比较。
如图1至图6所示,滑块27的一侧设置有弹簧15,弹簧15安装在移动块8的内部。
第二齿轮11设置为扇形齿轮,当第二齿轮11与第四齿轮21啮合时,滑块27在移动块8的内部中滑动,滑块27的移动使弹簧15形变储存弹性势能,当第二齿轮11与第四齿轮21脱离啮合时,通过弹簧15释放弹性势能带动滑块27复位。
如图6所示,弹簧15的端部安装有阻尼垫14。
对滑块27移动复位时进行减震,提高装置的稳定性。
如图1至图6所示,齿条板16的两侧皆固定安装有限位板18,两个限位板18设置在第三齿轮17的两侧。
当移动块8在第一螺纹杆9的外壁上滑动时,移动块8的移动带动齿条板16的移动,齿条板16的移动带动限位板18的移动,限位板18的移动带动第三齿轮17在连接轴19的外壁上滑动,使第三齿轮17与连接轴19一直连接。
如图1至图7所示,第三齿轮17和连接杆20滑动连接。
如图1至图7所示,调节组件包括嵌入在第四齿轮21内部的滑动杆22,滑动杆22固定安装在移动座23的内壁,移动座23的底端嵌入有第二螺纹杆24,第二螺纹杆24的一端固定连接有手轮25,手轮25穿过装置主体1的内壁并延伸至装置主体1的一侧。
通过调节组件的设置,在不需要使砖块纵向移动时,可以通过转动手轮25,手轮25的转动带动第二螺纹杆24的转动,第二螺纹杆24的转动带动移动座23的移动,移动座23的移动带动滑动杆22的移动,滑动杆22的移动带动第四齿轮21在连接轴19的外壁上滑动,使第四齿轮21和第二齿轮11错开,第二齿轮11转动不再带动第四齿轮21转动,从而置物板5不进行横向移动,提高装置的多实施方式。
优选的,第二螺纹杆24可以与装置主体1螺纹连接且与移动座23固定连接,在转动手轮25时,第二螺纹杆24前后移动带动移动座23和第四齿轮21移动,便于工作人员观察调节情况。
一种建筑工程质量高稳定性检测装置的检测方法,包括以下步骤:
S1:在需要对建筑工程中的砖块质量进行检测时,首先将防护门2打开,然后将检测的砖块放置在置物板5的顶端,然后转动第三螺纹杆29,第三螺纹杆29的转动带动移动板28移动,移动板28的移动带动夹持板6移动对砖块固定;
S2:然后将防护门2关闭,通过PLC控制驱动气缸3和电机13启动,驱动气缸3的启动使锤击件4移动对砖块锤击进行检测;同时,电机13的启动带动转动轴12的转动,转动轴12的转动带动第二齿轮11的转动,第二齿轮11的转动带动第一齿轮10的转动,第一齿轮10的转动带动第一螺纹杆9的转动,第一螺纹杆9的转动带动移动块8的移动,移动块8的移动带动滑块27的移动,滑块27的移动带动置物板5的移动,使夹持板6夹持着砖块移动,通过锤击件4对砖块横向的不同位置锤击进行质量检测;同时,移动块8的移动带动齿条板16的移动,齿条板16的移动带动限位板18的移动,限位板18的移动带动第三齿轮17在连接轴19的外壁上滑动;
S3:当第二齿轮11转动与第四齿轮21啮合时第四齿轮21发生转动,第四齿轮21的转动经连接杆20带动连接轴19的转动,连接轴19的转动带动第三齿轮17的转动,第三齿轮17的转动带动齿条板16的移动,齿条板16的移动带动滑块27的移动,滑块27的移动带动置物板5的移动,使夹持板6夹持着砖块移动,锤击件4对砖块纵向的不同位置进行质量检测。
工作原理及使用流程:
在需要对建筑工程中的砖块质量进行检测时,首先将防护门2打开,然后将检测的砖块放置在置物板5的顶端,然后转动第三螺纹杆29,第三螺纹杆29的转动带动移动板28移动,移动板28的移动带动夹持板6移动对砖块固定;
然后将防护门2关闭,通过PLC控制驱动气缸3和电机13启动,驱动气缸3的启动使锤击件4移动对砖块锤击进行检测;
同时,电机13的启动带动转动轴12的转动,转动轴12的转动带动第二齿轮11的转动,第二齿轮11的转动带动第一齿轮10的转动,第一齿轮10的转动带动第一螺纹杆9的转动,第一螺纹杆9的转动带动移动块8的移动,移动块8的移动带动滑块27的移动,滑块27的移动带动置物板5的移动,使夹持板6夹持着砖块移动,通过锤击件4对砖块横向的不同位置锤击进行质量检测;
同时,移动块8的移动带动齿条板16的移动,齿条板16的移动带动限位板18的移动,限位板18的移动带动第三齿轮17在连接轴19的外壁上滑动;
当第二齿轮11转动与第四齿轮21啮合时第四齿轮21发生转动,第四齿轮21的转动经连接杆20带动连接轴19的转动,连接轴19的转动带动第三齿轮17的转动,第三齿轮17的转动带动齿条板16的移动,齿条板16的移动带动滑块27的移动,滑块27的移动带动置物板5的移动,使夹持板6夹持着砖块移动,锤击件4对砖块纵向的不同位置进行质量检测;
检测前,可根据需求选择是否对纵向的不同位置进行质量检测,通过转动手轮25,手轮25的转动带动第二螺纹杆24的转动,第二螺纹杆24的转动带动移动座23的移动,移动座23的移动带动滑动杆22的移动,滑动杆22的移动带动第四齿轮21的移动,使第四齿轮21与第二齿轮11错开,第二齿轮11转动不再带动第四齿轮21转动,置物板5不进行横向移动。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种建筑工程质量高稳定性检测装置,包括装置主体(1),其特征在于:所述装置主体(1)的一侧铰接有防护门(2),所述装置主体(1)的顶端固定安装有驱动气缸(3),所述驱动气缸(3)的底端连接有锤击件(4),所述锤击件(4)设置在装置主体(1)的内部,所述装置主体(1)的内部固定安装有锤击台(7),所述锤击台(7)的顶端设置有置物板(5),所述置物板(5)的两侧皆设置有夹持板(6),所述置物板(5)的底端固定安装有滑块(27),所述滑块(27)的外壁设置有移动块(8),所述移动块(8)通过第一移动组件滑动安装在锤击台(7)的内部,所述滑块(27)通过第二移动组件滑动安装在移动块(8)的内部;
其中,所述第一移动组件包括嵌入在移动块(8)内部的第一螺纹杆(9),所述第一螺纹杆(9)的一端固定连接有第一齿轮(10),所述第一齿轮(10)的一侧啮合连接有第二齿轮(11),所述第二齿轮(11)的内部固定安装有转动轴(12),所述转动轴(12)的一端固定连接有电机(13)。
2.根据权利要求1所述的一种建筑工程质量高稳定性检测装置,其特征在于:两个所述夹持板(6)的底端皆固定连接有移动板(28),两个所述移动板(28)皆滑动安装在置物板(5)的内部,两个所述移动板(28)的一侧皆设置在第三螺纹杆(29)的外壁,所述第三螺纹杆(29)安装在置物板(5)的内部。
3.根据权利要求1所述的一种建筑工程质量高稳定性检测装置,其特征在于:所述第二移动组件包括固定安装在滑块(27)一侧的齿条板(16),所述齿条板(16)滑动安装在移动块(8)的内部,所述齿条板(16)的底端啮合连接有第三齿轮(17),所述第三齿轮(17)的内部嵌入有连接杆(20),所述连接杆(20)固定安装在连接轴(19)的外壁,所述连接轴(19)的一端安装有第四齿轮(21),所述第四齿轮(21)通过调节组件滑动安装在连接轴(19)的外壁,所述第四齿轮(21)啮合设置在第二齿轮(11)的一侧。
4.根据权利要求1所述的一种建筑工程质量高稳定性检测装置,其特征在于:所述防护门(2)的侧壁设置有观察窗(26)。
5.根据权利要求1所述的一种建筑工程质量高稳定性检测装置,其特征在于:所述滑块(27)的一侧设置有弹簧(15),所述弹簧(15)安装在移动块(8)的内部。
6.根据权利要求5所述的一种建筑工程质量高稳定性检测装置,其特征在于:所述弹簧(15)的端部安装有阻尼垫(14)。
7.根据权利要求3所述的一种建筑工程质量高稳定性检测装置,其特征在于:所述齿条板(16)的两侧皆固定安装有限位板(18),两个所述限位板(18)设置在第三齿轮(17)的两侧。
8.根据权利要求3所述的一种建筑工程质量高稳定性检测装置,其特征在于:所述第三齿轮(17)和连接杆(20)滑动连接。
9.根据权利要求3所述的一种建筑工程质量高稳定性检测装置,其特征在于:所述调节组件包括嵌入在第四齿轮(21)内部的滑动杆(22),所述滑动杆(22)固定安装在移动座(23)的内壁,所述移动座(23)的底端嵌入有第二螺纹杆(24),所述第二螺纹杆(24)的一端固定连接有手轮(25),所述手轮(25)穿过装置主体(1)的内壁并延伸至装置主体(1)的一侧。
10.一种建筑工程质量高稳定性检测装置的检测方法,该方法适用于上述权利要求1-9所述的一种建筑工程质量高稳定性检测装置,其特征在于,包括以下步骤:
S1:在需要对建筑工程中的砖块质量进行检测时,首先将防护门(2)打开,然后将检测的砖块放置在置物板(5)的顶端,然后转动第三螺纹杆(29),第三螺纹杆(29)的转动带动移动板(28)移动,移动板(28)的移动带动夹持板(6)移动对砖块固定;
S2:然后将防护门(2)关闭,通过PLC控制驱动气缸(3)和电机(13)启动,驱动气缸(3)的启动使锤击件(4)移动对砖块锤击进行检测;同时,电机(13)的启动带动转动轴(12)的转动,转动轴(12)的转动带动第二齿轮(11)的转动,第二齿轮(11)的转动带动第一齿轮(10)的转动,第一齿轮(10)的转动带动第一螺纹杆(9)的转动,第一螺纹杆(9)的转动带动移动块(8)的移动,移动块(8)的移动带动滑块(27)的移动,滑块(27)的移动带动置物板(5)的移动,使夹持板(6)夹持着砖块移动,通过锤击件(4)对砖块横向的不同位置锤击进行质量检测;同时,移动块(8)的移动带动齿条板(16)的移动,齿条板(16)的移动带动限位板(18)的移动,限位板(18)的移动带动第三齿轮(17)在连接轴(19)的外壁上滑动;
S3:当第二齿轮(11)转动与第四齿轮(21)啮合时第四齿轮(21)发生转动,第四齿轮(21)的转动经连接杆(20)带动连接轴(19)的转动,连接轴(19)的转动带动第三齿轮(17)的转动,第三齿轮(17)的转动带动齿条板(16)的移动,齿条板(16)的移动带动滑块(27)的移动,滑块(27)的移动带动置物板(5)的移动,使夹持板(6)夹持着砖块移动,锤击件(4)对砖块纵向的不同位置进行质量检测。
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