CN212512817U - 一种建筑物裂缝检测装置 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种建筑物裂缝检测装置,其包括卡尺,卡尺上设置有刻度线,卡尺上沿其刻度方向滑动连接有第一测针,卡尺的一端滑动连接有第二测针,第二测针与第一测针平行设置,第二测针的滑动方向与第一测针的滑动方向垂直,第二测针与卡尺之间设置有止动件。本申请具有提高检测过程的速度和检测结果的精度,使检测过程更加方便的效果。
Description
技术领域
本申请涉及建筑施工的领域,尤其是涉及一种建筑物裂缝检测装置。
背景技术
在房屋建筑或道路桥梁建筑长时间使用后,由于自然天气和自身材料等各种限制,建筑物会出现裂缝,造成很大的安全隐患,需要对建筑物的裂缝进行检测,只有达到标准后方能继续使用。
目前,检测建筑物裂缝的手段主要是采用人工测量的方法,如采用钢卷尺测量每条裂缝的长度、定位距离;采用刻度放大镜测量裂缝的宽度。由于混凝土实验周期长,裂缝较多,人工测量的方法工作效率低、劳动强度高、检测速度慢、结构误差大,检测过程非常不方便。
实用新型内容
为了提高检测过程的速度和检测结果的精度,使检测过程更加方便,本申请提供一种建筑物裂缝检测装置。
本申请提供的一种建筑物裂缝检测装置采用如下的技术方案:
一种建筑物裂缝检测装置,包括卡尺,卡尺上设置有刻度线,卡尺上沿其刻度方向滑动连接有第一测针,卡尺的一端滑动连接有第二测针,第二测针与第一测针平行设置,第二测针的滑动方向与第一测针的滑动方向垂直,第二测针与卡尺之间设置有止动件。
通过采用上述技术方案,检测时,将第一测针和第二测针分别放置在裂缝的两侧,并与建筑物抵接,使第二测针位于裂缝的缝口处,然后将第二测针在卡尺上滑动,从而使卡尺保持水平,并与建筑物平行,此时止动件将第二测针锁紧在卡尺上,再将第一测针在卡尺上滑动,当第一测针滑动至裂缝远离第二测针的一侧缝口时,检测人员观察卡尺上的刻度线并进行读数,从而对裂缝的宽度进行检测和记录,提高了检测过程的速度和检测结果的精度,使检测过程更加方便。
优选的,所述卡尺上固定设置有水准管。
通过采用上述技术方案,在卡尺上设置水准管,能够通过水准管对卡尺的水平度进行检测,从而便于通过滑动第二测针而对卡尺的水平度进行调节,使卡尺在检测时保持水平状态,进一步提高了检测结果的精确度。
优选的,所述卡尺上开设有固定孔,第二测针上沿其滑动方向开设有若干个调节孔,止动件为止动螺栓,止动螺栓穿过固定孔和其中一个调节孔。
通过采用上述技术方案,使用时,将第二测针在卡尺上沿其滑动方向滑动,并对卡尺的水平度进行调节,当卡尺保持水平后,使其中一个调节孔与固定孔对齐,然后将止动螺栓同时穿过固定孔和调节孔,从而对第二测针进行限位,避免测量时第二测针在卡尺上滑动,确保了检测结果的精确程度。
优选的,所述止动螺栓与卡尺或第二测针螺纹连接。
通过采用上述技术方案,止动螺栓与卡尺或第二测针螺纹连接,能够使止动螺栓紧密插设在固定孔和调节孔内,避免止动螺栓从固定孔和调节孔内脱出,从而防止测量时第二测针在卡尺上滑动。
优选的,所述卡尺上套设有滑动套,卡尺上沿其刻度方向开设有滑槽,滑槽内滑动连接有滑块,滑块与滑动套固定连接,第一测针与滑动套连接。
通过采用上述技术方案,使用时,将滑动套在卡尺上沿着卡尺的刻度方向滑动,并带动滑块在滑槽内滑动,同时带动第一测针在卡尺上滑动,从而实现第一测针与卡尺的滑动连接,并使第一测针与卡尺的滑动过程更加稳定。
优选的,所述第一测针穿过滑动套,并与滑动套螺纹连接。
通过采用上述技术方案,使第一测针与滑动套螺纹连接,能够使第二测针在滑动套上转动,从而对卡尺与建筑物靠近第一测针一侧之间的距离进行调节,保证卡尺靠近第一测针的一端与靠近第二测针的一端始终位于同一水平线上,确保检测结果的精确程度。
优选的,所述滑动套上螺纹连接有锁紧螺栓,锁紧螺栓与卡尺紧密抵接。
通过采用上述技术方案,在滑动套上设置锁紧螺栓,当滑动套在卡尺上滑动到合适的位置后,转动锁紧螺栓,使锁紧螺栓与卡尺紧密抵接,从而将滑动套锁紧在卡尺上,避免滑动套在卡尺上随意滑动,进一步提高了检测结果的精确程度。
优选的,所述第一测针和第二测针远离卡尺的一端均设置有检测板,检测板上开设有检测孔,第一测针和第二测针的同一端分别插入检测孔内,并与检测孔相适配。
通过采用上述技术方案,检测时,将两个检测板分别粘贴在裂缝的两侧,此时将第一测针和第二测针分别插入两个检测板上的检测孔内,能够对第一测针和第二测针的位置进行限位,避免检测过程中第一测针和第二测针的位置发生偏移而影响检测结果,提高了检测结果的精确度,使检测过程更加方便。
优选的,所述检测板上固定设置有拉环。
通过采用上述技术方案,检测完毕后,拉动拉环,便于将检测板从建筑物上取下,从而方便对检测板进行重复使用。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
通过设置卡尺,并在卡尺上设置第一测针和第二测针,使第一测针和第二测针分别放置在裂缝的两侧,将第二测针在卡尺上滑动,使卡尺保持水平,再将第一测针在卡尺上滑动,并观察卡尺上的刻度线并进行读数,从而对裂缝的宽度进行检测和记录,提高了检测过程的速度和检测结果的精度,使检测过程更加方便;
通过设置水准管,能够通过水准管对卡尺的水平度进行检测,从而便于对卡尺的水平度进行调节,使卡尺在检测时保持水平状态,提高了检测结果的精确度;
通过设置检测板,使第一测针和第二测针分别插入两个检测板上的检测孔内,对第一测针和第二测针的位置进行限位,避免第一测针和第二测针发生偏移,提高了检测结果的精确度。
附图说明
图1是本申请的结构示意图;
图2是为了显示滑槽的局部结构示意图;
图3是图2中A视角的剖视图;
图4是为了显示固定孔的爆炸示意图。
附图标记说明:1、卡尺;11、刻度线;12、水准管;13、固定孔;14、滑槽;2、第一测针;3、第二测针;31、调节孔;32、止动螺栓;4、滑动套;41、滑块;42、锁紧螺栓;5、检测板;51、检测孔;52、拉环;6、裂缝。
具体实施方式
以下结合附图1-4对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种建筑物裂缝检测装置。参照图1,一种建筑物裂缝检测装置,包括卡尺1,卡尺1上设置有刻度线11,卡尺1上设置有平行的第一测针2和第二测针3。
参照图1,卡尺1呈长条状,刻度线11沿着卡尺1的长度方向设置,卡尺1上固定设置有水准管12。检测时,水准管12对卡尺1的水平度进行检测,便于对卡尺1的水平度进行调节,使卡尺1在检测时保持水平状态,提高了检测结果的精确度。
参照图2和图3,卡尺1上套设有滑动套4,卡尺1背离刻度线11的一侧开设有滑槽14,滑槽14的长度方向与卡尺1的长度方向相同,滑槽14内滑动连接有滑块41,滑块41与滑动套4固定连接,第一测针2与滑动套4连接,第一测针2的长度方向与卡尺1的长度方向垂直,并与卡尺1位于同一平面内,第一测针2穿过滑动套4,并与滑动套4螺纹连接。滑动套4上穿设有锁紧螺栓42,锁紧螺栓42与滑动套4螺纹连接,并与卡尺1紧密抵接。
检测时,将第一测针2和第二测针3分别放置在裂缝6的两侧,并与建筑物抵接,使第二测针3位于裂缝6的缝口处,然后将第一测针2在滑动套4上转动,对卡尺1与建筑物靠近第一测针2一侧之间的距离进行调节,保证卡尺1靠近第一测针2的一端与靠近第二测针3的一端始终位于同一水平线上,再将滑动套4在卡尺1上沿着卡尺1的刻度方向滑动,并带动滑块41在滑槽14内滑动,同时带动第一测针2在卡尺1上滑动,当第一测针2滑动至裂缝6远离第二测针3的一侧缝口时,转动锁紧螺栓42,使锁紧螺栓42与卡尺1紧密抵接,此时检测人员观察卡尺1上的刻度线11并进行读数,从而对裂缝6的宽度进行检测和记录,提高了检测过程的速度和检测结果的精度,使检测过程更加方便。
参照图4,卡尺1的一端穿设有第二测针3,第二测针3与卡尺1滑动连接,第二测针3的滑动方向与第二测针3的长度方向相同,第二测针3上沿其长度方向开设有若干个贯通的调节孔31,卡尺1上开设有贯通的固定孔13,固定孔13的轴线方向与调节孔31的轴线方向平行,并与其中一个调节孔31对齐,固定孔13内设置有止动件,止动件为止动螺栓32,止动螺栓32穿过固定孔13和其中一个调节孔31,并与卡尺1螺纹连接。
使用时,将第二测针3在卡尺1上沿其长度方向滑动,并对卡尺1的水平度进行调节,当卡尺1保持水平后,使其中一个调节孔31与固定孔13对齐,然后将止动螺栓32同时穿过固定孔13和调节孔31,从而对第二测针3进行限位,避免测量时第二测针3在卡尺1上滑动,确保了检测结果的精确程度。
参照图4,第一测针2和第二测针3的底部均设置有检测板5,检测板5与第一测针2垂直设置,检测板5的中心处开设有检测孔51,第一测针2和第二测针3远离卡尺1的一端分别插入检测孔51内,并与检测孔51相适配,检测板5上固定设置有拉环52。
检测时,将两个检测板5分别粘贴在裂缝6的两侧,此时将第一测针2和第二测针3分别插入两个检测板5上的检测孔51内,对第一测针2和第二测针3的位置进行限位,避免检测过程中第一测针2和第二测针3的位置发生偏移而影响检测结果,提高了检测结果的精确度。检测完毕后,拉动拉环52,将检测板5从建筑物上取下,便于对检测板5进行重复使用。
本申请实施例一种建筑物裂缝检测装置的实施原理为:检测时,将两个检测板5分别粘贴在裂缝6的两侧,使第二测针3插入一个检测板5上的检测孔51内,然后将滑动套4在卡尺1上沿着卡尺1的刻度方向滑动,并带动滑块41在滑槽14内滑动,同时带动第一测针2在卡尺1上滑动,当第一测针2滑动至另一个检测板5上的检测孔51的上方时,转动锁紧螺栓42,使锁紧螺栓42与卡尺1紧密抵接;然后将第二测针3在卡尺1上沿其长度方向滑动,对卡尺1的水平度进行调节,通过观察水准管12,当卡尺1保持水平后,使其中一个调节孔31与固定孔13对齐,然后将止动螺栓32同时穿过固定孔13和调节孔31,将止动螺栓32拧紧在卡尺1上;再将第一测针2在滑动套4上转动,对卡尺1的水平度进行精确调节,并不断观察水准管12,保证卡尺1保持水平状态;此时检测人员观察卡尺1上的刻度线11并进行读数,从而对裂缝6的宽度进行检测和记录,提高了检测过程的速度和检测结果的精度,使检测过程更加方便。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种建筑物裂缝检测装置,其特征在于:包括卡尺(1),卡尺(1)上设置有刻度线(11),卡尺(1)上沿其刻度方向滑动连接有第一测针(2),卡尺(1)的一端滑动连接有第二测针(3),第二测针(3)与第一测针(2)平行设置,第二测针(3)的滑动方向与第一测针(2)的滑动方向垂直,第二测针(3)与卡尺(1)之间设置有止动件。
2.根据权利要求1所述的一种建筑物裂缝检测装置,其特征在于:所述卡尺(1)上固定设置有水准管(12)。
3.根据权利要求1所述的一种建筑物裂缝检测装置,其特征在于:所述卡尺(1)上开设有固定孔(13),第二测针(3)上沿其滑动方向开设有若干个调节孔(31),止动件为止动螺栓(32),止动螺栓(32)穿过固定孔(13)和其中一个调节孔(31)。
4.根据权利要求3所述的一种建筑物裂缝检测装置,其特征在于:所述止动螺栓(32)与卡尺(1)或第二测针(3)螺纹连接。
5.根据权利要求1所述的一种建筑物裂缝检测装置,其特征在于:所述卡尺(1)上套设有滑动套(4),卡尺(1)上沿其刻度方向开设有滑槽(14),滑槽(14)内滑动连接有滑块(41),滑块(41)与滑动套(4)固定连接,第一测针(2)与滑动套(4)连接。
6.根据权利要求5所述的一种建筑物裂缝检测装置,其特征在于:所述第一测针(2)穿过滑动套(4),并与滑动套(4)螺纹连接。
7.根据权利要求5所述的一种建筑物裂缝检测装置,其特征在于:所述滑动套(4)上螺纹连接有锁紧螺栓(42),锁紧螺栓(42)与卡尺(1)紧密抵接。
8.根据权利要求1所述的一种建筑物裂缝检测装置,其特征在于:所述第一测针(2)和第二测针(3)远离卡尺(1)的一端均设置有检测板(5),检测板(5)上开设有检测孔(51),第一测针(2)和第二测针(3)的同一端分别插入检测孔(51)内,并与检测孔(51)相适配。
9.根据权利要求8所述的一种建筑物裂缝检测装置,其特征在于:所述检测板(5)上固定设置有拉环(52)。
Priority Applications (1)
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CN202021481730.5U CN212512817U (zh) | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 一种建筑物裂缝检测装置 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113916089A (zh) * | 2021-08-20 | 2022-01-11 | 中国二十冶集团有限公司 | 微小裂缝观测装置以及裂缝分析规避方法 |
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2020
- 2020-07-24 CN CN202021481730.5U patent/CN212512817U/zh active Active
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