CN212539966U - 一种建筑检测承载力检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种建筑检测承载力检测装置,包括外壳、支撑腿、定位柱、置物台和压力感应器,所述外壳下端的左右两侧固定连接有支撑腿,所述外壳底板的上端固定连接有定位柱,所述定位柱的上端固定连接有置物台,所述置物台的正面安装有压力感应器,所述置物台的上端放置有建筑材料,所述外壳的内部靠近定位柱的两侧安装有夹持机构,所述外壳顶板的下端固定连接有固定座。该建筑检测承载力检测装置在使用时,通过置物台、夹板、双向螺纹柱、伺候电机等结构的配合使用,从而达到了夹持方便的效果,通过伸缩杆、气缸、升降板、压板等结构的配合使用,从而达到了压制稳定的效果。
Description
技术领域
本实用新型属于建筑承载力检测技术领域,尤其涉及一种建筑检测承载力检测装置。
背景技术
建筑工作在现代的城市随处可见,建筑过程中使用的材料很是广泛,由于施工材料在基础建设中的大量使用,同时很多材料在很多场合需要承受重力,物理支撑,因此,需要施工材料具有很高的抗压、抗弯、抗冲击的强度,不会出现被压碎及损坏现象,国家对施工材料有相关的强度指标,只有符合要求的材料才能在施工中采用,材料在经过生产后,一般需要质检部门确认达标。
目前广泛使用的加气砖,具有容重轻,保温效能高,吸音好和可加工等优点,然而加气块分粉煤灰加气混凝土砌块和砂加气混凝土砌块,其中粉煤灰蒸压加气混凝土砌块由于吸水率大、干燥收缩率大等原因,在选择该加气砖之前需要对加气砖的不同位置进行承载力的检查操作,如授权公告号CN 209589329 U的一种建筑检测承载力检测装置虽然可以测量出承载力,但是在实际使用中,这种装置在实现对建筑材料的固定比较麻烦,需要手动从两侧调整,同时在面对不同的形状的建筑材料,无法更换压制机构,使得测量数据不准确。
为此,我们提出来一种建筑检测承载力检测装置解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决上述的问题,而提出的一种夹持方便、压制稳定的建筑检测承载力检测装置。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种建筑检测承载力检测装置,包括外壳、支撑腿、定位柱、置物台和压力感应器,所述外壳下端的左右两侧固定连接有支撑腿,所述外壳底板的上端固定连接有定位柱,所述定位柱的上端固定连接有置物台,所述置物台的正面安装有压力感应器,所述外壳的内部靠近定位柱的两侧安装有夹持机构,所述外壳顶板的下端固定连接有固定座,所述固定座的下端安装有升降机构。
优选地,所述夹持机构由夹板、双向螺纹柱、伺候电机组成;所述双向螺纹柱的左右两端活动连接在外壳的左右两侧,所述双向螺纹柱的外表面套接有夹板,所述夹板的下端滑动连接在外壳的底板上,所述双向螺纹柱的右端伸出外壳后安装有伺候电机,所述伺候电机通过支架安装在外壳的外壁上。
优选地,所述升降机构由伸缩杆、气缸、升降板、压板组成;所述伸缩杆的上端固定连接在固定座的下侧,所述伸缩杆的另一端套接有升降板、所述升降板的上端安装有气缸,所述升降板的下端固定连接有压板。
优选地,所述压力感应器在测量出数据后通过无线系统传至外部。
优选地,所述夹板的中部开设有螺纹槽,所述夹板一共有两块,两块所述夹板分别通过螺纹槽套接在双向螺纹柱上,且两块所述夹板连接处的螺纹杆相对称。
优选地,所述伸缩杆通过套筒安装在升降板上。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:
1、该建筑检测承载力检测装置在使用时,通过置物台、夹板、双向螺纹柱、伺候电机等结构的配合使用,启动伺候电机后,双向螺纹柱发生旋转,使得两块夹板相互靠近,而后两块夹板将置物台上的建筑材料夹紧,从而达到了夹持方便的效果。
2、该建筑检测承载力检测装置在使用时,通过伸缩杆、气缸、升降板、压板等结构的配合使用,启动气缸后,升降板沿伸缩杆向下移动,带动其下端的压板逐渐向下运动,直到压到置物台上的建筑材料,从而达到了压制稳定的效果。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种建筑检测承载力检测装置的连接结构示意图;
图2为气缸、升降板等连接结构俯视图。
图中:1外壳、2支撑腿、3定位柱、4置物台、5压力感应器、6建筑材料、7夹板、8双向螺纹柱、9伺候电机、10固定座、11伸缩杆、12气缸、13升降板、14压板。
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。
参照图1至图2,一种建筑检测承载力检测装置,包括外壳1、支撑腿2、定位柱3、置物台4和压力感应器5,外壳1下端的左右两侧固定连接有支撑腿2,外壳1底板的上端固定连接有定位柱3,定位柱3的上端固定连接有置物台4,置物台4的正面安装有压力感应器5,压力感应器5在测量出数据后通过无线系统传至外部,置物台4的上端放置有建筑材料6,外壳1的内部靠近定位柱3的两侧安装有夹持机构,外壳1顶板的下端固定连接有固定座10,固定座10的下端安装有升降机构。
夹持机构由夹板7、双向螺纹柱8和伺候电机9组成;双向螺纹柱8的左右两端活动连接在外壳1的左右两侧,双向螺纹柱8的外表面套接有夹板7,夹板7的下端滑动连接在外壳1的底板上,当夹板7被带动运动后,其下端会在外壳1的底板上滑动,夹板7的中部开设有螺纹槽,夹板7一共有两块,两块夹板7分别通过螺纹槽套接在双向螺纹柱8上,且两块夹板7连接处的螺纹杆相对称,双向螺纹柱8的右端伸出外壳后安装有伺候电机9,伺候电机9的型号为HC-MFS680,伺候电机9通过支架安装在外壳1的外壁上。
升降机构由伸缩杆11、气缸12、升降板13和压板14组成;伸缩杆11的上端固定连接在固定座10的下侧,伸缩杆11的另一端套接有升降板13、伸缩杆11通过套筒安装在升降板13上,伸缩杆11的存在不仅起到支撑的作用,同时给升降板13的上下运动提供了限位,防止升降板13的运动发生偏移,升降板13的上端安装有气缸12,升降板13的下端固定连接有压板14,压板可以从升降板13上拆卸下来,当建筑材料6的形状不同时,使用者可实时更换相吻合的压板14。
现对本实用新型的操作原理做如下描述:
该建筑检测承载力检测装置在使用时,使用者将待测建筑材料6安放在置物台4上,随后启动伺候电机9,伺候电机9带动左侧的双向螺纹柱8旋转,双向螺纹柱8带动其外表面的两块夹板7逐渐靠近,直到两块夹板7将建筑材料6夹紧,关闭伺候电机9,这时使用者启动气缸12,使得气缸12带动升降板13向下运动,同时伸缩杆11逐渐被拉长,这时升降板13下侧的压板14会被带动向下运动,直到将下侧的建筑材料6至完全压碎,再由压力传感器5将检测的压力转化成电信号并反馈给PLC控制器得出数据。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种建筑检测承载力检测装置,包括外壳(1)、支撑腿(2)、定位柱(3)、置物台(4)和压力感应器(5),其特征在于,所述外壳(1)下端的左右两侧固定连接有支撑腿(2),所述外壳(1)底板的上端固定连接有定位柱(3),所述定位柱(3)的上端固定连接有置物台(4),所述置物台(4)的正面安装有压力感应器(5),所述置物台(4)的上端放置有建筑材料(6),所述外壳(1)的内部靠近定位柱(3)的两侧安装有夹持机构,所述外壳(1)顶板的下端固定连接有固定座(10),所述固定座(10)的下端安装有升降机构。
2.根据权利要求1所述的一种建筑检测承载力检测装置,其特征在于,所述夹持机构由夹板(7)、双向螺纹柱(8)和伺候电机(9)组成;
所述双向螺纹柱(8)的左右两端活动连接在外壳(1)的左右两侧,所述双向螺纹柱(8)的外表面套接有夹板(7),所述夹板(7)的下端滑动连接在外壳(1)的底板上,所述双向螺纹柱(8)的右端伸出外壳后安装有伺候电机(9),所述伺候电机(9)通过支架安装在外壳(1)的外壁上。
3.根据权利要求1所述的一种建筑检测承载力检测装置,其特征在于,所述升降机构由伸缩杆(11)、气缸(12)、升降板(13)和压板(14)组成;
所述伸缩杆(11)的上端固定连接在固定座(10)的下侧,所述伸缩杆(11)的另一端套接有升降板(13)、所述升降板(13)的上端安装有气缸(12),所述升降板(13)的下端固定连接有压板(14)。
4.根据权利要求1所述的一种建筑检测承载力检测装置,其特征在于,所述压力感应器(5)在测量出数据后通过无线系统传至外部。
5.根据权利要求2所述的一种建筑检测承载力检测装置,其特征在于,所述夹板(7)的中部开设有螺纹槽,所述夹板(7)一共有两块,两块所述夹板(7)分别通过螺纹槽套接在双向螺纹柱(8)上,且两块所述夹板(7)连接处的螺纹杆相对称。
6.根据权利要求3所述的一种建筑检测承载力检测装置,其特征在于,所述伸缩杆(11)通过套筒安装在升降板(13)上。
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