CN211121259U - 一种用于建筑工程质量检验的误差校准装置 - Google Patents
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Abstract
本实用属于质量检查器校准技术领域,具体为一种用于建筑工程质量检验的误差校准装置,包括装置主体、放置箱、底座和支撑板,装置主体的底部固定连接有底座,底座的底端固定连接有支柱,支柱的底端固定连接有吸盘,支柱的底端固定连接有锥形地桩,装置主体的顶部固定连接有固定板,固定板的底端中间固定连接有半球形,半球形内部有液体气泡,调节半球形内部液体气泡到中心位置,然后通过五个距离传感器检测出固定板与墙面之间的距离,检测墙面是否倾斜,如果墙面倾斜,通过调节辅助板上面的微调螺栓,使得调节板与倾斜的墙面平行,这时通过箭头与刻度条之间的读数,就能够知道墙面倾斜的具体角度,从而便于施工人员进行校准。
Description
技术领域
本实用属于质量检查器校准技术领域,具体为一种用于建筑工程质量检验的误差校准装置。
背景技术
建筑工程质量检测器主要用于工程建筑墙面垂直度检测,在装潢装修、桥梁建设、设备安装等工程的施工及竣工验收中被广泛地使用,建筑工程质量检测器一般为展开式结构,展开为两米合拢为壹米,建筑工程质量检测器的主要功能是对工程建筑墙面的垂直度进行检测,建筑工程质量检测器的零值误差是其主要的计量性能指标,通过对建筑工程质量检测器校准90°位置即零位时的示值误差才能确定建筑工程质量检测器在90°位置时的准确度,因此用于建筑工程质量检测器的零值误差校准装置是一种重要的标准校准装置。
现有的一种用于建筑工程质量检验的误差校准装置会出现结构复杂,精确性差的情况,现有的误差校准装置在放置在地面的时候,通常会遇到地面路况不一样的情况,并且在校准墙面的时候数据通常不精准,对建筑工作质量产生影响,因此设备不够完善,难以满足现代社会的需求。
所以,如何设计一种用于建筑工程质量检验的误差校准装置,成为我们当前需要解决的问题。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种用于建筑工程质量检验的误差校准装置,以解决上述背景技术中提出结构复杂,精确性差的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种用于建筑工程质量检验的误差校准装置,包括装置主体、放置箱、底座和支撑板,所述装置主体的底部固定连接有底座,所述底座的底端固定连接有支柱,所述支柱的底端固定连接有吸盘,所述支柱的底端固定连接有锥形地桩,所述装置主体的顶部固定连接有固定板,所述固定板的底端固定连接有微调螺栓,所述微调螺栓的外围贯穿连接有支撑板,所述支撑板的底端固定连接有放置箱,所述固定板的底端中间固定连接有半球形,所述放置箱的正面另一侧固定连接有电源,所述支撑板的正面活动连接有调节板,所述调节板的另一侧表面固定连接有距离传感器,所述调节板的正面中间活动连接有转轴,所述转轴的正面固定连接有箭头,所述转轴的外围外壁固定连接有刻度条,所述支撑板的正面一侧固定连接有辅助板。
优选的,所述底座的底端固定连接有伸缩柱。
优选的,所述放置箱的正面中间固定连接有显示屏。
优选的,所述半球形的外围固定连接有透明玻璃。
优选的,所述锥形地桩有一个,与吸盘、支柱以及底座共同组成支撑机构。
优选的,所述半球形有一个,与距离传感器、辅助板、微调螺栓、箭头以及刻度条共同组成检验机构。
与现有技术相比,本种实用新型的有益效果是:
1.该种用于建筑工程质量检验的误差校准装置,支撑机构,将吸盘以及锥形地桩通过螺纹连接的方式与支柱进行连接,当地面是平整的时候采用吸盘与支柱进行连接,吸附在地面上,当地面是不平整的时候采用锥形地桩与支柱进行连接,插入地面上,加强了装置主体在地面的稳定性。
2.该种用于建筑工程质量检验的误差校准装置,检验机构,调节半球形内部液体气泡到中心位置,使得装置主体1处于水平,然后通过五个距离传感器检测出固定板与墙面之间的距离,检测墙面是否倾斜,然后观察刻度条的读数,就能够知道墙面倾斜的具体角度,从而便于施工人员进行校准。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构剖视图;
图2为本实用新型的固定板与调节板示意图;
图3为本实用新型的A处放大图;
图4为本实用新型的B处放大图。
图中:1、装置主体,2、放置箱,3、底座,4、支撑板,5、支柱,6、吸盘,7、锥形地桩,8、伸缩柱,9、显示屏,10、电源,11、微调螺栓,12、固定板,13、调节板,14、距离传感器,15、辅助板,16、刻度条,17、箭头,18、转轴,19、透明玻璃,20、半球形。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
实施例一,请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种用于建筑工程质量检验的误差校准装置,包括装置主体1、放置箱2、底座3和支撑板4,其特征在于:装置主体1的底部固定连接有底座3,底座3的底端固定连接有支柱5,支柱5的底端固定连接有吸盘6,支柱5的底端固定连接有锥形地桩7,装置主体1的顶部固定连接有固定板12,固定板12的底端固定连接有微调螺栓11,微调螺栓11的外围贯穿连接有支撑板4,支撑板4的底端固定连接有放置箱2,固定板12的底端中间固定连接有半球形20,放置箱2的正面另一侧固定连接有电源10,支撑板4的正面活动连接有调节板13,调节板13的另一侧表面固定连接有距离传感器14,调节板13的正面中间活动连接有转轴18,转轴18的正面固定连接有箭头17,转轴18的外围外壁固定连接有刻度条16,支撑板4的正面一侧固定连接有辅助板15。
优选的,底座3的底端固定连接有伸缩柱8,装置主体1在对墙面进行检验的时候通常会因为高度不够,而无法检验,为了避免这种情况,将伸缩柱8与底座3连为一体,其中因为伸缩柱8能够改变自身第一套筒与第二套筒之间的距离,所以伸缩柱8能够改变自身的高度,从而调节伸缩柱8能够改变装置主体1的高度。
优选的,放置箱2的正面中间固定连接有显示屏9,距离传感器14检查墙面的时所得出的数据,通常不方便观察,为了避免这种情况,将显示屏9设置在放置箱2的正面,其中显示屏9能够通过接收芯片接收到距离传感器14所发出的数据,然后通过转换芯片将接受的数据显示在显示屏9上面,便于使用者对数据进行分析。
优选的,半球形20的外围固定连接有透明玻璃19,为了方便使用者对半球形20内部的气泡位置进行观察,将透明玻璃19设置在半球形20的外围,其中因为透明玻璃19不仅仅能够起到一个保护作用,还可以通过自身的透明性,便于使用者透过透明玻璃19,对半球形20进行观察,从而提升了使用者的工作效率。
优选的,锥形地桩7有一个,与吸盘6、支柱5以及底座3共同组成支撑机构,装置主体1在放置在地面的时候,通常会遇到地面路况不一样的情况,造成装置主体1无法稳定的立在地面上,为了避免这种情况,将吸盘6以及锥形地桩7通过螺纹连接的方式与支柱5进行连接,当地面是平整的时候采用吸盘6与支柱5进行连接,吸附在地面上,当地面是不平整的时候采用锥形地桩7与支柱5进行连接,插入地面上,因此通过上述可以使得装置主体1能够在不同路况的时候都能稳定的立在地面上,加强了装置主体1在地面的稳定性。
优选的,半球形20有一个,与距离传感器14、辅助板15、微调螺栓11、箭头17以及刻度条16共同组成检验机构,将装置主体1稳定的立在地面之后,调节微调螺栓11,同时使用者眼睛观察半球形20内部的液体气泡,直到半球形20内部的液体气泡达到中心点位置即可停止调节微调螺栓11,使得支撑板4上面所有结构全部处于水平状态,然后通过五个距离传感器14检测出固定板12与墙面之间的距离,通过分析数据检测墙面是否倾斜,如果墙面处于倾斜状态,通过调节辅助板15上面的微调螺栓11,使得调节板13发生倾斜并带动箭头17一起同向倾斜,同时使用者眼睛观察五个距离传感器14的数据,直到调节板13与倾斜的墙面平行,这时通过箭头17与刻度条16之间的读数,就能够知道墙面倾斜的具体角度,从而便于施工人员进行校准。
工作原理:调节伸缩柱8改变装置主体1的高度,底座3的底端固定连接有伸缩柱8,装置主体1在对墙面进行检验的时候通常会因为高度不够,而无法检验,为了避免这种情况,将伸缩柱8与底座3连为一体,其中因为伸缩柱8能够改变自身第一套筒与第二套筒之间的距离,所以伸缩柱8能够改变自身的高度,从而调节伸缩柱8能够改变装置主体1的高度;
然后,将显示屏9进行安装,放置箱2的正面中间固定连接有显示屏9,距离传感器14检查墙面的时所得出的数据,通常不方便观察,为了避免这种情况,将显示屏9设置在放置箱2的正面,其中显示屏9能够通过接收芯片接收到距离传感器14所发出的数据,然后通过转换芯片将接受的数据显示在显示屏9上面,便于使用者对数据进行分析;
接着,将透明玻璃19进行安装,半球形20的外围固定连接有透明玻璃19,为了方便使用者对半球形20内部的气泡位置进行观察,将透明玻璃19设置在半球形20的外围,其中因为透明玻璃19不仅仅能够起到一个保护作用,还可以通过自身的透明性,便于使用者透过透明玻璃19,对半球形20进行观察,从而提升了使用者的工作效率;
紧接着,通过支撑机构将装置主体1进行固定,锥形地桩7有一个,与吸盘6、支柱5以及底座3共同组成支撑机构,装置主体1在放置在地面的时候,通常会遇到地面路况不一样的情况,造成装置主体1无法稳定的立在地面上,为了避免这种情况,将吸盘6以及锥形地桩7通过螺纹连接的方式与支柱5进行连接,当地面是平整的时候采用吸盘6与支柱5进行连接,吸附在地面上,当地面是不平整的时候采用锥形地桩7与支柱5进行连接,插入地面上,因此通过上述可以使得装置主体1能够在不同路况的时候都能稳定的立在地面上,加强了装置主体1在地面的稳定性;
最后,通过检验机构对墙面进行检验校准,半球形20有一个,与距离传感器14、辅助板15、微调螺栓11、箭头17以及刻度条16共同组成检验机构,将装置主体1稳定的立在地面之后,调节微调螺栓11,同时使用者眼睛观察半球形20内部的液体气泡,直到半球形20内部的液体气泡达到中心点位置即可停止调节微调螺栓11,使得支撑板4上面所有结构全部处于水平状态,然后通过五个距离传感器14检测出固定板12与墙面之间的距离,通过分析数据检测墙面是否倾斜,如果墙面处于倾斜状态,通过调节辅助板15上面的微调螺栓11,使得调节板13发生倾斜并带动箭头17一起同向倾斜,同时使用者眼睛观察五个距离传感器14的数据,直到调节板13与倾斜的墙面平行,这时通过箭头17与刻度条16之间的读数,就能够知道墙面倾斜的具体角度,从而便于施工人员进行校准,这就是该种用于建筑工程质量检验的误差校准装置的工作原理。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型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,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (7)
1.一种用于建筑工程质量检验的误差校准装置,包括装置主体(1)、放置箱(2)、底座(3)和支撑板(4),其特征在于:所述装置主体(1)的底部固定连接有底座(3),所述底座(3)的底端固定连接有支柱(5),所述支柱(5)的底端固定连接有吸盘(6),所述支柱(5)的底端固定连接有锥形地桩(7),所述装置主体(1)的顶部固定连接有固定板(12),所述固定板(12)的底端固定连接有微调螺栓(11),所述微调螺栓(11)的外围贯穿连接有支撑板(4),所述支撑板(4)的底端固定连接有放置箱(2),所述固定板(12)的底端中间固定连接有半球形(20),所述放置箱(2)的正面另一侧固定连接有电源(10),所述支撑板(4)的正面活动连接有调节板(13),所述调节板(13)的另一侧表面固定连接有距离传感器(14)。
2.根据权利要求1所述的一种用于建筑工程质量检验的误差校准装置,其特征在于:所述调节板(13)的正面中间活动连接有转轴(18),所述转轴(18)的正面固定连接有箭头(17),所述转轴(18)的外围外壁固定连接有刻度条(16),所述支撑板(4)的正面一侧固定连接有辅助板(15)。
3.根据权利要求1所述的一种用于建筑工程质量检验的误差校准装置,其特征在于:所述底座(3)的底端固定连接有伸缩柱(8)。
4.根据权利要求1所述的一种用于建筑工程质量检验的误差校准装置,其特征在于:所述放置箱(2)的正面中间固定连接有显示屏(9)。
5.根据权利要求1所述的一种用于建筑工程质量检验的误差校准装置,其特征在于:所述半球形(20)的外围固定连接有透明玻璃(19)。
6.根据权利要求1所述的一种用于建筑工程质量检验的误差校准装置,其特征在于:所述锥形地桩(7)有一个,与吸盘(6)、支柱(5)以及底座(3)共同组成支撑机构。
7.根据权利要求1所述的一种用于建筑工程质量检验的误差校准装置,其特征在于:所述半球形20有一个,与距离传感器(14)、辅助板(15)、微调螺栓(11)、箭头(17)以及刻度条(16)共同组成检验机构。
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