CN211401213U - 一种建筑垂直检测设备 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种建筑垂直检测设备,包括:主测量板、固定机构、转动机构、副测量板和水准泡;所述主测量板的前侧沿上下方向安装有远程测量机构,所述主测量板的右侧安装有磁性固定机构;所述固定机构的数量为两个,两个所述固定机构分别设置在所述主测量板的上下两端;两个所述转动机构分别设置在上下两个所述固定机构的外侧;两个所述副测量板分别沿上下方向设置在所述转动机构外侧;四个所述水准泡分别设置在所述主测量板的前侧上下两端和上下两个所述副测量板的前侧中心位置。该建筑垂直检测设备,采用激光观测和水准泡观测相结合的方式进行检测,并且可进行折叠,提高便携性对的同时,适用于不同高度墙壁,提高装置适用性。

Description

一种建筑垂直检测设备
技术领域
本实用新型涉及建筑检测技术领域,具体为一种建筑垂直检测设备。
背景技术
建筑工程检测主要是对进入施工现场的地方材料及需进行“双控”的材料进行物理、力学性能的检测。双控就是除了有出厂合格证明外,还需进行检测,确保合格,比如钢材、水泥、防水材料等,经过对检测数据的分析,材料的特性、经试验得出该建筑工程设计的砼、砂浆的配合比,施工单位按此进行施工,监理单位、质量监督部门按此配合比进行施工监督并以此为依据进行工程质量的评定,对施工质量进行检测,比如砼试块、砂浆试块、钢材焊接,必须检测以此证明该样品是否满足设计、规范要求等;
目前在本技术领域内,在建筑施工中墙、柱模板支设完毕后需要对其垂直度进行检测,由于建筑物内结构较为复杂墙壁高矮不尽相同,传统检测用水平仪结构较为简单,无法对建筑物内的复杂环境下墙壁进行检测,并且检测方法较为单一,适用性较差。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种建筑垂直检测设备,以至少解决现有技术中的无法对建筑物内的复杂环境下墙壁进行检测,并且检测方法较为单一,适用性较差的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种建筑垂直检测设备,包括:
主测量板,所述主测量板的前侧沿上下方向安装有远程测量机构,所述主测量板的右侧安装有磁性固定机构;
固定机构,所述固定机构的数量为两个,两个所述固定机构分别设置在所述主测量板的上下两端;
转动机构,所述转动机构的数量为两个,两个所述转动机构分别设置在上下两个所述固定机构的外侧;
副测量板,所述副测量板的数量为两个,两个所述副测量板分别沿上下方向设置在所述转动机构外侧;
水准泡,所述水准泡的数量为四个,四个所述水准泡分别设置在所述主测量板的前侧上下两端和上下两个所述副测量板的前侧中心位置。
优选的,所述远程测量机构包括:安装槽、三轴稳定器和激光水平仪;安装槽沿上下方向开设在所述主测量板的前侧中心位置;三轴稳定器可拆卸的沿上下方向安装在所述安装槽的内腔;激光水平仪沿上下方向安装在所述三轴稳定器的前侧支撑端。
优选的,所述磁性固定机构包括:第三永磁板和第四永磁板;所述第三永磁板的数量为两个,两个所述第三永磁板分别沿上下方向安装在所述主测量板的右侧上下两端;所述第四永磁板的数量为两个,两个所述第四永磁板分别沿上下方向安装在上下两个所述副测量板的右侧,上下两个所述第四永磁板可分别与上下两个第三永磁板磁性相吸。
优选的,所述固定机构包括:定位盲孔、第一插槽、第一插块、第一永磁板、第二永磁板、限位滑槽和限位滑块;两个所述固定机构内的定位盲孔分别开设在所述主测量板的上下两端;第一插槽沿上下方向开设在所述定位盲孔的内腔内侧中心位置;第一插块沿上下方向插接在所述第一插槽的内腔,所述第一插块的外侧延伸出第一插槽的内腔;第一永磁板安装在所述第一插槽的内腔内侧;第二永磁板安装在所述第一插块的内侧并与第一永磁板磁性相吸;限位滑槽沿上下方向开设在所述第一插块的前侧,所述限位滑槽的内腔后侧与第一插块的后侧相贯通,所述限位滑槽的内腔内侧和外侧均为弧形;限位滑块沿前后方向设置在所述定位盲孔的内腔后侧底端,所述限位滑块的前侧与限位滑槽的内腔顶端插接,所述限位滑块的纵截面为圆形。
优选的,所述转动机构包括:壳体、弧形限位槽、连接杆、第二插槽、限位销、第二插块和弹簧;所述转动机构的数量为两个,两个所述转动机构分别设置在上下两个所述固定机构的外侧;弧形限位槽开设在所述壳体的内壁,所述弧形限位槽的内腔与壳体的外壁相贯通;连接杆沿上下方向通过销轴转动连接在所述壳体的内腔后侧,所述连接杆的外侧贯穿弧形限位槽的内腔并与副测量板的内侧固定连接;所述第二插槽的数量为两个,两个所述第二插槽相对于壳体的内腔轴心为顶点夹角呈90度设置在所述壳体的内壁,所述第二插槽的内腔纵截面为梯形;限位销沿上下方向设置在所述连接杆的内侧;第二插块套接在所述限位销的外壁内侧,所述第二插块的外壁内侧与第二插槽的内腔适配插接,所述第二插块的外壁内侧与第二插槽的内腔左右两侧接触面均为相贴合的斜面;弹簧沿上下方向设置在所第二插块的内腔,所述弹簧的内外两端分别与第二插块的内腔内侧和限位销的内侧固定连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过测量人员水平手持主测量板,在三轴稳定器的作用下自动调节激光水平仪防止激光水平仪晃动,进而使用激光水平仪内发射的十字形激光标尺辅助观测墙壁垂直度,在进行收纳时,测量人员向外侧拉出副测量板,第一永磁板和第二永磁板脱离磁力相吸解除对第一插块的固定,向右侧转动副测量板使第一插块绕限位滑块的轴心为圆心转动,促使第二插块沿当前插接位置上的第二插槽内腔斜面滑动出第二插槽的内腔,待第二插块转动至另一第二插槽内腔对应位置时,弹簧在自身弹性作用下推动第二插块向外侧移动并插入对应位置上的第二插槽内腔,第三永磁板和第四永磁板磁性相吸进行磁力固定以完成的对装置的收纳或折叠,便于携带的同时,可改变装置长度适用于不同的建筑环境,从而采用激光观测和水准泡观测相结合的方式进行检测,并且可进行折叠,提高便携性对的同时,适用于不同高度墙壁,提高装置适用性。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为图1的局部剖视图;
图3为图1的转动机构剖视图。
图中:1、主测量板,2、固定机构,21、定位盲孔,22、第一插槽,23、第一插块,24、第一永磁板,25、第二永磁板,26、限位滑槽,27、限位滑块,3、转动机构,31、壳体,32、弧形限位槽,33、连接杆,34、第二插槽,35、限位销,36、第二插块,37、弹簧,4、副测量板,5、水准泡,6、安装槽,7、三轴稳定器,8、激光水平仪,9、第三永磁板,10、第四永磁板。
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。
请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种建筑垂直检测设备,包括:主测量板1、固定机构2、转动机构3、副测量板4和水准泡5,主测量板1、固定机构2、转动机构3、副测量板4和水准泡5的外壳均采用PVC材质制成,以降低装置重量便于携带,主测量板1和副测量板4的外部设置有相适配的收纳袋,主测量板1和副测量板4应位于同一铅垂线上;主测量板1的前侧沿上下方向安装有远程测量机构,主测量板1的右侧安装有磁性固定机构;固定机构2的数量为两个,两个固定机构2分别设置在主测量板1的上下两端;转动机构3的数量为两个,两个转动机构3分别设置在上下两个固定机构2的外侧;副测量板4的数量为两个,两个副测量板4分别沿上下方向设置在转动机构3外侧;水准泡5的数量为四个,四个水准泡5分别设置在主测量板1的前侧上下两端和上下两个副测量板4的前侧中心位置,相邻两个水准泡5呈垂直设置,以使测量更加准确。
作为优选方案,更进一步的,远程测量机构包括:安装槽6、三轴稳定器7和激光水平仪8;安装槽6沿上下方向开设在主测量板1的前侧中心位置;三轴稳定器7可拆卸的沿上下方向安装在安装槽6的内腔,三轴稳定器7具体使用型号根据使用要求直接从市场上购买并使用的,三轴稳定器7在内部陀螺仪稳定器的作用下自动调节激光水平仪8角度,使其保持平稳防止晃动;激光水平仪8沿上下方向安装在三轴稳定器7的前侧支撑端,激光水平仪8采用小型激光水平仪,具体使用型号根据使用要求直接从市场上购买并使用的,激光水平仪8内可发射的十字形激光标尺,进行辅助观测墙壁垂直度。
作为优选方案,更进一步的,磁性固定机构包括:第三永磁板9和第四永磁板10;第三永磁板9的数量为两个,两个第三永磁板9分别沿上下方向安装在主测量板1的右侧上下两端;第四永磁板10的数量为两个,两个第四永磁板10分别沿上下方向安装在上下两个副测量板4的右侧,上下两个第四永磁板10可分别与上下两个第三永磁板9磁性相吸,以对折叠后的副测量板4进行固定防止副测量板4左右晃动,影响携带。
作为优选方案,更进一步的,固定机构2包括:定位盲孔21、第一插槽22、第一插块23、第一永磁板24、第二永磁板25、限位滑槽26和限位滑块27;两个固定机构2内的定位盲孔21分别开设在主测量板1的上下两端,定位盲孔21的外侧及底端均与主测量板1外壁相贯通;第一插槽22沿上下方向开设在定位盲孔21的内腔内侧中心位置;第一插块23沿上下方向插接在第一插槽22的内腔,第一插块23的外侧延伸出第一插槽22的内腔;第一永磁板24安装在第一插槽22的内腔内侧;第二永磁板25安装在第一插块23的内侧并与第一永磁板24磁性相吸,可对第一插块23进行固定;限位滑槽26沿上下方向开设在第一插块23的前侧,限位滑槽26的内腔后侧与第一插块23的后侧相贯通,限位滑槽26的内腔内侧和外侧均为弧形;限位滑块27沿前后方向设置在定位盲孔21的内腔后侧底端,限位滑块27的前侧与限位滑槽26的内腔顶端插接,限位滑块27的纵截面为圆形,在向右侧转动副测量板4过程中,可使第一插块23带动限位滑槽26绕限位滑块27的轴心为圆心顺时针旋转90度。
作为优选方案,更进一步的,转动机构3包括:壳体31、弧形限位槽32、连接杆33、第二插槽34、限位销35、第二插块36和弹簧37;转动机构3的数量为两个,两个转动机构3分别设置在上下两个固定机构2的外侧;弧形限位槽32开设在壳体31的内壁,弧形限位槽32的内腔与壳体31的外壁相贯通;连接杆33沿上下方向通过销轴转动连接在壳体31的内腔后侧,连接杆33的外侧贯穿弧形限位槽32的内腔并与副测量板4的内侧固定连接,弧形限位槽32对连接杆33进行限位使其旋转90度后停止;第二插槽34的数量为两个,两个第二插槽34相对于壳体31的内腔轴心为顶点夹角呈90度设置在壳体31的内壁,第二插槽34的内腔纵截面为梯形;限位销35沿上下方向设置在连接杆33的内侧;第二插块36套接在限位销35的外壁内侧,第二插块36的外壁内侧与第二插槽34的内腔适配插接,第二插块36的外壁内侧与第二插槽34的内腔左右两侧接触面均为相贴合的斜面,使连接杆33旋转过程中带动限位销35转动,并使第二插块36沿当前插接位置上的第二插槽34内腔斜面滑动出第二插槽34的内腔并与壳体31内壁紧贴;弹簧37沿上下方向设置在所第二插块36的内腔,弹簧37的内外两端分别与第二插块36的内腔内侧和限位销35的内侧固定连接,弹簧37为压缩弹簧,弹性系数为16N/CM,弹簧37受到拉伸或挤压后产生弹性形变,去除外力后恢复至初始状态。
通过本领域人员,将本案中所有电气件与其适配的电源通过导线进行连接,并且应该根据实际情况,选择合适的控制器,以满足控制需求,具体连接以及控制顺序,应参考下述工作原理中,各电气件之间先后工作顺序完成电性连接,其详细连接手段,为本领域公知技术,下述主要介绍工作原理以及过程,不在对电气控制做说明,具体工作如下。
在使用时,使副测量板4和主测量板1紧贴测量墙壁表面观察水准泡5内气泡,进行墙壁垂直度检测,测量人员水平手持主测量板1,并在三轴稳定器7的作用下自动调节激光水平仪8使其保持平稳防止晃动,进而使用激光水平仪8内发射的十字形激光标尺,进行辅助观测墙壁垂直度,在进行收纳时,测量人员向外侧拉出任意一个副测量板4,使副测量板4在转动机构3的配合下带动第一插块23向上移动,第一永磁板24和第二永磁板25脱离磁力相吸,以解除对第一插块23的固定,第一插块23向上移动过程中,使限位滑槽26的内腔沿限位滑块27的外壁向上移动至第一插块23完全脱离第一插槽22内腔,向右侧转动副测量板4使第一插块23绕限位滑块27的轴心为圆心顺时针旋转90度,测量人员向内侧继续转动副测量板4,使副测量板4带动连接杆33在弧形限位槽32的内腔顺时针旋转90度,由于第二插块36和第二插槽34的内腔接触面均为相贴合的斜面,使连接杆33旋转过程中带动限位销35顺时针转动,并使第二插块36沿当前插接位置上的第二插槽34内腔斜面滑动出第二插槽34的内腔并与壳体31内壁紧贴,促使第二插块36沿限位销35的外壁向上移动并挤压弹簧37,待第二插块36转动至另一第二插槽34内腔对应位置时,在限位销35限位作用下,弹簧37在自身弹性作用下推动第二插块36向外侧移动并插入对应位置上的第二插槽34内腔,以对当前位置上的连接杆33进行固定,并使第三永磁板9和第四永磁板10磁性相吸进行磁力固定防止副测量板4左右晃动,以完成的对装置的收纳或折叠,便于携带的同时,可改变装置长度适用于不同的建筑环境,从而采用激光观测和水准泡观测相结合的方式进行检测,并且可进行折叠,提高便携性对的同时,适用于不同高度墙壁,提高装置适用性。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“顶端”、“底端”、“一端”、“前侧”、“后侧”、“另一端”、“上”、“下”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作;同时除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“螺钉连接”、“插接”、“过盈配合”、“设置”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
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 (5)

1.一种建筑垂直检测设备,其特征在于,包括:
主测量板(1),所述主测量板(1)的前侧沿上下方向安装有远程测量机构,所述主测量板(1)的右侧安装有磁性固定机构;
固定机构(2),所述固定机构(2)的数量为两个,两个所述固定机构(2)分别设置在所述主测量板(1)的上下两端;
转动机构(3),所述转动机构(3)的数量为两个,两个所述转动机构(3)分别设置在上下两个所述固定机构(2)的外侧;
副测量板(4),所述副测量板(4)的数量为两个,两个所述副测量板(4)分别沿上下方向设置在所述转动机构(3)外侧;
水准泡(5),所述水准泡(5)的数量为四个,四个所述水准泡(5)分别设置在所述主测量板(1)的前侧上下两端和上下两个所述副测量板(4)的前侧中心位置。
2.根据权利要求1所述的一种建筑垂直检测设备,其特征在于:所述远程测量机构包括:
安装槽(6),沿上下方向开设在所述主测量板(1)的前侧中心位置;
三轴稳定器(7),可拆卸的沿上下方向安装在所述安装槽(6)的内腔;
激光水平仪(8),沿上下方向安装在所述三轴稳定器(7)的前侧支撑端。
3.根据权利要求1所述的一种建筑垂直检测设备,其特征在于:所述磁性固定机构包括:
第三永磁板(9),所述第三永磁板(9)的数量为两个,两个所述第三永磁板(9)分别沿上下方向安装在所述主测量板(1)的右侧上下两端;
第四永磁板(10),所述第四永磁板(10)的数量为两个,两个所述第四永磁板(10)分别沿上下方向安装在上下两个所述副测量板(4)的右侧,上下两个所述第四永磁板(10)可分别与上下两个第三永磁板(9)磁性相吸。
4.根据权利要求1所述的一种建筑垂直检测设备,其特征在于:所述固定机构(2)包括:
定位盲孔(21),两个所述固定机构(2)内的定位盲孔(21)分别开设在所述主测量板(1)的上下两端;
第一插槽(22),沿上下方向开设在所述定位盲孔(21)的内腔内侧中心位置;
第一插块(23),沿上下方向插接在所述第一插槽(22)的内腔,所述第一插块(23)的外侧延伸出第一插槽(22)的内腔;
第一永磁板(24),安装在所述第一插槽(22)的内腔内侧;
第二永磁板(25),安装在所述第一插块(23)的内侧并与第一永磁板(24)磁性相吸;
限位滑槽(26),沿上下方向开设在所述第一插块(23)的前侧,所述限位滑槽(26)的内腔后侧与第一插块(23)的后侧相贯通,所述限位滑槽(26)的内腔内侧和外侧均为弧形;
限位滑块(27),沿前后方向设置在所述定位盲孔(21)的内腔后侧底端,所述限位滑块(27)的前侧与限位滑槽(26)的内腔顶端插接,所述限位滑块(27)的纵截面为圆形。
5.根据权利要求1所述的一种建筑垂直检测设备,其特征在于:所述转动机构(3)包括:
壳体(31),所述转动机构(3)的数量为两个,两个所述转动机构(3)分别设置在上下两个所述固定机构(2)的外侧;
弧形限位槽(32),开设在所述壳体(31)的内壁,所述弧形限位槽(32)的内腔与壳体(31)的外壁相贯通;
连接杆(33),沿上下方向通过销轴转动连接在所述壳体(31)的内腔后侧,所述连接杆(33)的外侧贯穿弧形限位槽(32)的内腔并与副测量板(4)的内侧固定连接;
第二插槽(34),所述第二插槽(34)的数量为两个,两个所述第二插槽(34)相对于壳体(31)的内腔轴心为顶点夹角呈90度设置在所述壳体(31)的内壁,所述第二插槽(34)的内腔纵截面为梯形;
限位销(35),沿上下方向设置在所述连接杆(33)的内侧;
第二插块(36),套接在所述限位销(35)的外壁内侧,所述第二插块(36)的外壁内侧与第二插槽(34)的内腔适配插接,所述第二插块(36)的外壁内侧与第二插槽(34)的内腔左右两侧接触面均为相贴合的斜面;
弹簧(37),沿上下方向设置在所第二插块(36)的内腔,所述弹簧(37)的内外两端分别与第二插块(36)的内腔内侧和限位销(35)的内侧固定连接。
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