CN208254407U - 一种建设工程裂缝检测装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种建设工程裂缝检测装置,包括支撑框架,所述支撑框架内设置有夹紧机构,所述夹紧机构用于夹设固定拍照设备,所述支撑框架位于拍摄方向的一侧设置有支撑底架,所述支撑底架上设置有拍摄口,所述支撑底架与支撑框架平行设置,所述支撑底架与支撑框架之间设置有连接支撑组件,所述支撑底架位于拍照设备一侧的表面上设置有刻度标尺;其通过现场拍摄裂缝最大宽度所在区域的照片,再利用图像处理软件,获取裂缝面积、长度等参数,从而通过计算得到裂缝等效最大宽度。本实用新型能够在固定区域内进行检测,从而能够得到平均的宽度数据,以避免了无法判断裂缝宽度最大处的问题。

Description

一种建设工程裂缝检测装置
技术领域
本实用新型涉及建筑质量领域,具体涉及一种建设工程裂缝检测装置。
背景技术
裂缝是建设工程中最常见的病害之一,影响工程结构安全和使用寿命。在处理建设工程裂缝的过程中,往往要对裂缝进行检测,而裂缝宽度是裂缝检测中最主要的指标。现有的裂缝宽度检测方法,基本上是采用带有放大功能的裂缝观测仪人工判读裂缝最大宽度处的宽度数值。这种裂缝宽度检测装置在使用时存在问题,不能很好的找到宽度最大处,且对同一条裂缝进行多次检测或监测时,会出现的人员变化会影响裂缝宽度判读的一致性。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种建设工程裂缝检测装置,能够在固定区域内进行检测,从而能够得到平均的宽度数据,以避免了无法判断裂缝宽度最大处的问题。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种建设工程裂缝检测装置,包括支撑框架,所述支撑框架内设置有夹紧机构,所述夹紧机构用于夹设固定拍照设备,所述支撑框架位于拍摄方向的一侧设置有支撑底架,所述支撑底架上设置有拍摄口,所述支撑底架与支撑框架平行设置,所述支撑底架与支撑框架之间设置有连接支撑组件,所述支撑底架位于拍照设备一侧的表面上设置有刻度标尺。
进一步的,所述夹紧机构包括两个平行设置的夹块,两个所述夹块之间相对的侧面设置为夹紧侧边,所述夹紧侧边位于支撑底架一侧的表面上设置有承载板,所述夹紧侧边倾斜设置并与承载板之间形成锐角夹角,所述夹紧侧边相对的夹块的另一侧面设置为弹力侧边,所述弹力侧边与支撑框架之间设置有弹簧,所述夹块的两个端部与支撑框架之间设置有导向部,所述导向部由燕尾凸块和燕尾槽组成。
进一步的,所述支撑框架包括两个平行设置的支撑梁,两个所述支撑梁之间平行设置有两个侧边架,所述支撑梁与侧边架之间通过螺钉锁固,所述燕尾槽设置在侧边架上,所述燕尾凸块设置在夹块的端部上。
进一步的,所述夹紧侧边与承载板上均设置有柔性保护垫。
进一步的,所述连接支撑组件包括支架和围护板,所述支架两端分别与支撑框架和支撑底架连接,所述围护板设置在相邻两个支架之间,所述围护板内表面设置有色彩区分涂层。
进一步的,所述连接支撑组件包括至少三个折叠杆,三个所述折叠杆之间配合形成支撑空间,在支撑空间内设置有遮挡套,所述遮挡套两端分别与支撑框架和支撑底架连接,所述折叠杆的关节处设置有定位锁紧销。
本实用新型的有益效果:
1、通过将拍照设备固定在同一检测装置上,因此具有固定的拍摄距离,避免了对同一条裂缝进行多次检测时由于拍摄距离的不同造成照片质量的不一致,对后续分析造成影响;
2、并且在拍摄过程中,能够使得拍照方面垂直于裂缝体表面,即实现平行拍摄的效果,从而保证照片的真实度,避免裂缝因拍摄角度而变化尺寸;
3、支撑底架具有恒定的尺寸,因此在监测时,都能够拍摄到同一位置的照片,便于对比分析;
4、检测装置与拍照设备结合为一体,并且拍摄时直接与墙面抵接,因此可以有效避免手持拍照设备进行拍照时抖动对拍摄质量的影响;
附图说明
图1是本实用新型的俯视结构示意图;
图2是本实用新型的侧视结构示意图;
图3是本实用新型的支撑底架结构示意图;
图4是本实用新型的夹紧机构示意图;
图5是本实用新型的夹块结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好地理解本实用新型并能予以实施,但所举实施例不作为对本实用新型的限定。
参照图1至图3所示,本实用新型的建设工程裂缝检测装置的一实施例,具有平行设置的支撑底架4与支撑框架1,两者之间设置有连接支撑组件6,连接支撑组件使得支撑底架与支撑框架之间具有恒定的尺寸,从而确定了固定的拍摄距离,避免了对同一条裂缝进行多次检测时由于拍摄距离的不同造成照片质量的不一致,对后续分析造成影响;并且支撑底架和与支撑框架平行设置的后,在拍摄过程中,能够使得拍照方面垂直于裂缝体表面,即实现平行拍摄的效果,从而保证照片的真实度,避免裂缝因拍摄角度而变化尺寸;在支撑框架内设置有夹紧机构2,夹紧机构用于夹设固定拍照设备3,拍照设备可以为数码相机、拍照手机等,夹紧机构方便拍照设备拆卸,从而降低了检测装置的制备成本,也充分利用现有工具;并且检测装置与拍照设备结合为一体,在拍摄时直接与墙面抵接,因此可以有效避免手持拍照设备进行拍照时抖动对拍摄质量的影响;在支撑底架上设置有拍摄口5,拍摄口将拍摄范围框定,能够保证每次拍摄都框定了相同位置和相同框选尺寸下的裂缝,支撑底架位于拍照设备一侧的表面上设置有刻度标尺7,在拍照时,该刻度标尺可以作为每次拍照尺寸的标准。
其中,支撑框架包括两个平行设置的支撑梁15,两个支撑梁之间平行设置有两个侧边架16,支撑梁与侧边架之间通过螺钉锁固,方便夹紧机构的安装。
在一实施例中,如图3所示,连接支撑组件包括支架8和围护板9,支架两端分别与支撑框架和支撑底架连接,用以保证连接强度,而围护板设置在相邻两个支架之间,从而在四周形成闭合结构,减少了外界光源对获取的裂缝照片的质量的影响,其中,围护板内表面设置有色彩区分涂层,色彩区分涂层可以为红、黄、绿等亮色,以便于分析裂缝照片时与裂缝部分相区分。
在一实施例中,连接支撑组件包括至少三个折叠杆,三个折叠杆之间配合形成支撑空间,在支撑空间内设置有遮挡套,遮挡套两端分别与支撑框架和支撑底架连接,在使用时,折叠杆呈笔直状态,因此将支撑框架和支撑底架撑开,遮挡套起到遮光作用,当需要收纳时,将折叠杆弯折,弯折方向可以朝向内部,折叠后,支撑框架与支撑底架相互靠近,从而缩小了体积,便于收纳和存放;而在折叠杆的关节处设置有定位锁紧销,其能够对折叠杆固定形态,避免折叠方式无法固定支撑框架和支撑底架的间距。
参照图4和图5所示,夹紧机构包括两个平行设置的夹块10,两个夹块之间相对的侧面设置为夹紧侧边11,夹紧侧边位于支撑底架一侧的表面上设置有承载板12,夹紧侧边倾斜设置并与承载板之间形成锐角夹角,夹紧侧边相对的夹块的另一侧面设置为弹力侧边,弹力侧边与支撑框架之间设置有弹簧13,弹簧能够将两个夹块抵压靠近,当放入拍照设备时,夹块反向移动,压缩弹簧,从而弹簧的抵压力变大,能够很好的夹持住拍照设备,再者,承载板能够起到承托拍照设备的效果,避免拍照设备滑落,并且也起到定位拍照基准的作用,使得拍照设备始终处于相同的拍摄高度上;为了保证拍照设备的夹持稳定,夹紧侧边的设计能够使得拍照设备被挤压向夹紧侧边与承载板之间形成锐角夹角内,因此拍照设备不会因夹块的挤压而脱出,并且也能够自适应的抵触在承载板上,结构简单,安装使用稳定可靠。其还在夹紧侧边与承载板上均设置有柔性保护垫,对拍照设备进行有效保护,并且还能够增加紧固力。
为了提高使用稳定性,在夹块的两个端部与支撑框架之间设置有导向部,导向部由燕尾凸块14和燕尾槽组成,燕尾槽设置在侧边架上,燕尾凸块设置在夹块的端部上,使用稳定可靠,便于夹块的稳定移动。
采用上述检测装置的检测方法,通过现场拍摄裂缝区域的照片,再利用图像处理软件,获取裂缝面积、长度等参数,将区域内的裂缝等效为相同面积的矩形,从而通过计算得到裂缝等效最大宽度。裂缝等效最大宽度由于体现了一定范围内的裂缝整体宽度情况,相对于裂缝宽度最大点而言,更能客观的反映裂缝的宽度特征;
具体包括以下操作步骤;
1、先将拍照设备安装在夹紧机构内,得到检测装置;
2、通过目测检查裂缝墙体,判断裂缝最大宽度所在位置,得到目测裂缝区域;
3、将检测装置按压在上述目测裂缝区域的裂缝墙体表面,采用记号笔标记工具沿支撑底架外边缘在裂缝墙体表面进行标记;
4、然后对检测装置内的拍照设备进行对焦拍照,拍照时打开闪光灯,以保证多次检测时光照强度相同,其中连接支撑组件能够将拍摄区域进行遮挡,使得外部光线无法影响到拍摄区域内,保证光照强度的一致性;
照片分辨率影响测量的精度,因此应尽可能选择高分辨率拍照设备,不宜低于1200万像素;拍照结束得到裂缝照片;
5、将拍摄的照片进行提取,并放置在计算机中,利用图像处理软件对获取的裂缝照片进行图像处理,图像处理软件为Image Pro Plus,先打开Image Pro Plus软件,再打开拍摄的裂缝照片;接着设定标尺,打开测量-校准-空间校准对话框,新建校准名称,点击第一个image,放大照片,拖动照片中出现的绿色标尺至裂缝照片的刻度标尺上进行选择刻度长度,在scaling对话框中填入实际长度,当选择刻度标尺上10mm的长度时,在scaling对话框中填入10,点击ok,再返回空间校准对话框点击apply,关闭对话框,标尺设定完成;然后点击矩形AOI工具,框选照片中裂缝区域,创建AOI,当裂缝照片中裂缝部分与其他部分色差对比不明显时,可进行对比度增强操作,以便于识别裂缝边缘;选择编辑-复制/剪裁工具,生成裂缝区域图片;打开测量-自动测量/计数,在测量中设置测量参数,包含面积和长度,选择编辑-draw/merge objects,设置range 和smooth数值,采用自动追踪或魔棒功能识别裂缝的边缘,创建AOI,当自动识别的裂缝的边缘存在偏差时,采用手动追踪设定裂缝边缘创建AOI;完成创建AOI后,程序能够自动进行计算,在view中查看相关计算结果,包括获取区域内裂缝的面积A和长度L,通过公式计算得到We,公式为:We=A/L;
当需要进行监测时,将检测装置按压在裂缝墙体的标记区域内,然后重复拍摄裂缝照片和分析裂缝照片,即得到监测数据,通过监测数据的对比,即可对裂缝的变化做出较为准确的判断。
上述的长度L为区域内裂缝两端的直线长度,实际工程中的裂缝并非完全呈直线,但在一定范围内是接近于直线的。通过增加图像处理可以测量裂缝的曲线长度,以曲线长度等同为直线长度,虽然采用曲线长度代替直线长度计算得到的结果有偏差,但是相较于传统检测方法本身的误差而言,是可以忽略不计的。并且本方法最终计算得到的是等效宽度,而非某一测点的具体宽度,从而可以简化图像处理过程,提高工作效率,得到的裂缝数据更能体现裂缝实际情况。
以上实施例仅是为充分说明本实用新型而所举的较佳的实施例,本实用新型的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本实用新型基础上所作的等同替代或变换,均在本实用新型的保护范围之内。本实用新型的保护范围以权利要求书为准。

Claims (6)

1.一种建设工程裂缝检测装置,其特征在于,包括支撑框架,所述支撑框架内设置有夹紧机构,所述夹紧机构用于夹设固定拍照设备,所述支撑框架位于拍摄方向的一侧设置有支撑底架,所述支撑底架上设置有拍摄口,所述支撑底架与支撑框架平行设置,所述支撑底架与支撑框架之间设置有连接支撑组件,所述支撑底架位于拍照设备一侧的表面上设置有刻度标尺。
2.如权利要求1所述的建设工程裂缝检测装置,其特征在于,所述夹紧机构包括两个平行设置的夹块,两个所述夹块之间相对的侧面设置为夹紧侧边,所述夹紧侧边位于支撑底架一侧的表面上设置有承载板,所述夹紧侧边倾斜设置并与承载板之间形成锐角夹角,所述夹紧侧边相对的夹块的另一侧面设置为弹力侧边,所述弹力侧边与支撑框架之间设置有弹簧,所述夹块的两个端部与支撑框架之间设置有导向部,所述导向部由燕尾凸块和燕尾槽组成。
3.如权利要求2所述的建设工程裂缝检测装置,其特征在于,所述支撑框架包括两个平行设置的支撑梁,两个所述支撑梁之间平行设置有两个侧边架,所述支撑梁与侧边架之间通过螺钉锁固,所述燕尾槽设置在侧边架上,所述燕尾凸块设置在夹块的端部上。
4.如权利要求2所述的建设工程裂缝检测装置,其特征在于,所述夹紧侧边与承载板上均设置有柔性保护垫。
5.如权利要求1所述的建设工程裂缝检测装置,其特征在于,所述连接支撑组件包括支架和围护板,所述支架两端分别与支撑框架和支撑底架连接,所述围护板设置在相邻两个支架之间,所述围护板内表面设置有色彩区分涂层。
6.如权利要求1所述的建设工程裂缝检测装置,其特征在于,所述连接支撑组件包括至少三个折叠杆,三个所述折叠杆之间配合形成支撑空间,在支撑空间内设置有遮挡套,所述遮挡套两端分别与支撑框架和支撑底架连接,所述折叠杆的关节处设置有定位锁紧销。
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