CN210893154U - 一种多功能建筑工程质量检测垂直度检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种多功能建筑工程质量检测垂直度检测装置,涉及建筑工程检测仪器技术领域,解决了现有技术中对不同地方的垂直度测量,测量装置移动不便的问题,其技术方案要点是:包括箱体,箱体内部设有相互电性连接的电机、蓄电池和控制器,控制器通讯连接遥控器;电机输出轴同轴设有两第一齿轮;箱体侧壁对称设有通孔;通孔均转动连接有转轴;转轴突伸出通孔的端部均设有滑轮;转轴均穿设有位于箱体内部的第二齿轮;转轴和电机输出轴之间设有与第一齿轮与和第二齿轮啮合的链条;箱体上表面镶嵌设有第一垂直水准仪、第一角度水准仪、指北针和激光灯;激光灯与蓄电池电性连接;达到提高测量效率的效果。
Description
技术领域
本实用新型涉及建筑工程检测仪器技术领域,更具体地说,它涉及一种多功能建筑工程质量检测垂直度检测装置。
背景技术
建筑工程的垂直度检测是建筑工程质量检测的重要一项,建筑工程质量的检测结果直接影响着建筑体的质量安全。
现有技术中,对于建筑工程的垂直度检测装置,使用时存在多种不便,测量不同位置时,不便移动,费时费力,导致测量效率低,降低测量人员的工作效率。
因此,如何设计一种多功能建筑工程质量检测垂直度检测装置是我们目前迫切需要解决的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种多功能建筑工程质量检测垂直度检测装置,具有方便测量不同位置和装置移动的目的,达到提高测量效率的效果。
本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:包括箱体,其特征是:所述箱体内部设有相互电性连接的电机、蓄电池和控制器,所述控制器通讯连接遥控器;所述电机输出轴同轴设有两第一齿轮;所述箱体侧壁对称设有通孔;所述通孔均转动连接有转轴;所述转轴突伸出通孔的端部均设有滑轮;所述转轴均穿设有位于箱体内部的第二齿轮;所述转轴和电机输出轴之间设有与第一齿轮与和第二齿轮啮合的链条;所述箱体上表面镶嵌设有第一垂直水准仪、第一角度水准仪、指北针和激光灯;所述激光灯与蓄电池电性连接。
通过采用上述技术方案,在进行建筑工程垂直度的测量过程中,通过遥控器控制电机旋转,带动整体装置移动,防止人为的移动影响测量的精确度,减少测量误差,同时可实现移动测量的功能,增加装置的灵活性;利用遥控器,便于给予控制器信号,使其驱动电机旋转,从而带动装置的移动;利用控制器,使得在接收遥控器发送的信号后,控制电机旋转;利用第一齿轮、转轴、第二齿轮和链条,使电机旋转后,通过第一齿轮将动力传送至转轴,进而带动滑动的转动;利用第一垂直水准仪、第一角度水准仪、指北针和激光灯,便于对建筑体的垂直度进行系列的测量,观察第一垂直水准仪和第一角度水准仪所显示的气泡位置,进行参照对比,进而判断建筑体的垂直度,观察激光灯的照射路径,结合进行判断,从而得到建筑体精确的垂直度,实现对建筑体垂直度测量的功能。
本实用新型进一步设置为:所述箱体顶端设有支架,所述支架侧壁活动连接有测量装置。
通过采用上述技术方案,利用支架和测量装置,使测量装置可沿支架的轴线方向滑动,在不同高度对建筑体进行垂直度测量,结合箱体上表面的测量仪器,使测量结果更加精确可靠。
本实用新型进一步设置为:所述测量装置包括测量台和镶嵌设置于测量台上表面的第二垂直水准仪和第二角度水准仪。
通过采用上述技术方案,利用第二垂直水准仪和第二角度水准仪,使测量台在支架上滑动时,测量不同高度的垂直度和角度。
本实用新型进一步设置为:所述支架外壁均匀设有刻度线。
通过采用上述技术方案,利用刻度线,便于测量者了解测量时所测量的高度,增加整体装置的精确度。
本实用新型进一步设置为:所述测量台端部穿设有螺孔,所述螺孔设有与其螺纹配合的螺栓。
通过采用上述技术方案,利用螺孔和螺栓,便于使螺栓透过螺孔与支架外壁触接,使测量者调整好测量台的高度后,使测量台与支架之间保持稳定,防止在测量过程中测量台沿支架滑动,影响测量精度。
本实用新型进一步设置为:所述滑轮外壁均设有与地面触接的防滑层。
通过采用上述技术方案,利用防滑层,使得滑轮在移动过程中,增加与地面之间的摩擦力,提高整体装置的移动效率。
综上所述,本实用新型具有以下有益效果:在进行建筑工程垂直度的测量过程中,通过遥控器控制电机旋转,带动整体装置移动,防止人为的移动影响测量的精确度,减少测量误差,同时可实现移动测量的功能,增加装置的灵活性;利用遥控器,便于给予控制器信号,使其驱动电机旋转,从而带动装置的移动;利用控制器,使得在接收遥控器发送的信号后,控制电机旋转;利用第一齿轮、转轴、第二齿轮和链条,使电机旋转后,通过第一齿轮将动力传送至转轴,进而带动滑动的转动;利用第一垂直水准仪、第一角度水准仪、指北针和激光灯,便于对建筑体的垂直度进行系列的测量,观察第一垂直水准仪和第一角度水准仪所显示的气泡位置,进行参照对比,进而判断建筑体的垂直度,观察激光灯的照射路径,结合进行判断,从而得到建筑体精确的垂直度,实现对建筑体垂直度测量的功能;利用支架和测量装置,使测量装置可沿支架的轴线方向滑动,在不同高度对建筑体进行垂直度测量,结合箱体上表面的测量仪器,使测量结果更加精确可靠;利用第二垂直水准仪和第二角度水准仪,使测量台在支架上滑动时,测量不同高度的垂直度和角度;利用刻度线,便于测量者了解测量时所测量的高度,增加整体装置的精确度。
附图说明
图1是本实用新型实施例中整体的结构示意图;
图2是图1中A向的结构示意图;
图3是本实用新型实施例中箱体内部的结构示意图。
图中:11、箱体;12、电机;13、蓄电池;14、控制器;15、第一齿轮;16、通孔;17、转轴;18、滑轮;19、第二齿轮;21、链条;22、第一垂直水准仪;23、指北针;24、激光灯;25、支架;26、测量台;27、第二垂直水准仪;28、第二角度水准仪;29、刻度线;31、螺孔;32、螺栓;33、防滑层;34、第一角度水准仪。
具体实施方式
以下结合附图1-3对本实用新型作进一步详细说明。
实施例:一种多功能建筑工程质量检测垂直度检测装置,如图1、图2与图3所示,包括箱体11,其特征是:箱体11内部设有相互电性连接的电机12、蓄电池13和控制器14,利用控制器14,使得在接收遥控器发送的信号后,控制电机12旋转。控制器14通讯连接遥控器。利用遥控器,便于给予控制器14信号,使其驱动电机12旋转,从而带动装置的移动。电机12输出轴同轴设有两第一齿轮15。箱体11侧壁对称设有通孔16。通孔16均转动连接有转轴17。转轴17突伸出通孔16的端部均设有滑轮18。转轴17均穿设有位于箱体11内部的第二齿轮19。转轴17和电机12输出轴之间设有与第一齿轮15与和第二齿轮19啮合的链条21。利用第一齿轮15、转轴17、第二齿轮19和链条21,使电机12旋转后,通过第一齿轮15将动力传送至转轴17,进而带动滑动的转动。箱体11上表面镶嵌设有第一垂直水准仪22、第一角度水准仪34、指北针23和激光灯24。激光灯24与蓄电池13电性连接。利用第一垂直水准仪22、第一角度水准仪34、指北针23和激光灯24,便于对建筑体的垂直度进行系列的测量,观察第一垂直水准仪22和第一角度水准仪34所显示的气泡位置,进行参照对比,进而判断建筑体的垂直度,观察激光灯24的照射路径,结合进行判断,从而得到建筑体精确的垂直度,实现对建筑体垂直度测量的功能。在进行建筑工程垂直度的测量过程中,通过遥控器控制电机12旋转,带动整体装置移动,防止人为的移动影响测量的精确度,减少测量误差,同时可实现移动测量的功能,增加装置的灵活性。
如图1与图2所示,箱体11顶端设有支架25,支架25侧壁活动连接有测量装置。利用支架25和测量装置,使测量装置可沿支架25的轴线方向滑动,在不同高度对建筑体进行垂直度测量,结合箱体11上表面的测量仪器,使测量结果更加精确可靠。
如图1与图2所示,测量装置包括测量台26和镶嵌设置于测量台26上表面的第二垂直水准仪27和第二角度水准仪28。利用第二垂直水准仪27和第二角度水准仪28,使测量台26在支架25上滑动时,测量不同高度的垂直度和角度。
如图1所示,支架25外壁均匀设有刻度线29。利用刻度线29,便于测量者了解测量时所测量的高度,增加整体装置的精确度。
如图1所示,测量台26端部穿设有螺孔31,螺孔31设有与其螺纹配合的螺栓32。利用螺孔31和螺栓32,便于使螺栓32透过螺孔31与支架25外壁触接,使测量者调整好测量台26的高度后,使测量台26与支架25之间保持稳定,防止在测量过程中测量台26沿支架25滑动,影响测量精度。
如图1与图2所示,滑轮18外壁均设有与地面触接的防滑层33。利用防滑层33,使得滑轮18在移动过程中,增加与地面之间的摩擦力,提高整体装置的移动效率。
工作原理:在进行建筑工程垂直度的测量过程中,通过遥控器控制电机12旋转,带动整体装置移动,防止人为的移动影响测量的精确度,减少测量误差,同时可实现移动测量的功能,增加装置的灵活性;利用遥控器,便于给予控制器14信号,使其驱动电机12旋转,从而带动装置的移动;利用控制器14,使得在接收遥控器发送的信号后,控制电机12旋转;利用第一齿轮15、转轴17、第二齿轮19和链条21,使电机12旋转后,通过第一齿轮15将动力传送至转轴17,进而带动滑动的转动;利用第一垂直水准仪22、第一角度水准仪34、指北针23和激光灯24,便于对建筑体的垂直度进行系列的测量,观察第一垂直水准仪22和第一角度水准仪34所显示的气泡位置,进行参照对比,进而判断建筑体的垂直度,观察激光灯24的照射路径,结合进行判断,从而得到建筑体精确的垂直度,实现对建筑体垂直度测量的功能。
本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释,其并不是对本实用新型的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。
Claims (6)
1.一种多功能建筑工程质量检测垂直度检测装置,包括箱体(11),其特征是:所述箱体(11)内部设有相互电性连接的电机(12)、蓄电池(13)和控制器(14),所述控制器(14)通讯连接遥控器;所述电机(12)输出轴同轴设有两第一齿轮(15);所述箱体(11)侧壁对称设有通孔(16);所述通孔(16)均转动连接有转轴(17);所述转轴(17)突伸出通孔(16)的端部均设有滑轮(18);所述转轴(17)均穿设有位于箱体(11)内部的第二齿轮(19);所述转轴(17)和电机(12)输出轴之间设有与第一齿轮(15)与和第二齿轮(19)啮合的链条(21);所述箱体(11)上表面镶嵌设有第一垂直水准仪(22)、第一角度水准仪(34)、指北针(23)和激光灯(24);所述激光灯(24)与蓄电池(13)电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种多功能建筑工程质量检测垂直度检测装置,其特征是:所述箱体(11)顶端设有支架(25),所述支架(25)侧壁活动连接有测量装置。
3.根据权利要求2所述的一种多功能建筑工程质量检测垂直度检测装置,其特征是:所述测量装置包括测量台(26)和镶嵌设置于测量台(26)上表面的第二垂直水准仪(27)和第二角度水准仪(28)。
4.根据权利要求2所述的一种多功能建筑工程质量检测垂直度检测装置,其特征是:所述支架(25)外壁均匀设有刻度线(29)。
5.根据权利要求3所述的一种多功能建筑工程质量检测垂直度检测装置,其特征是:所述测量台(26)端部穿设有螺孔(31),所述螺孔(31)设有与其螺纹配合的螺栓(32)。
6.根据权利要求1所述的一种多功能建筑工程质量检测垂直度检测装置,其特征是:所述滑轮(18)外壁均设有与地面触接的防滑层(33)。
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