CN218222587U - 一种建筑主体结构检测用压力机 - Google Patents

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黄富军
梁永志
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Abstract

本实用新型提供一种建筑主体结构检测用压力机。所述建筑主体结构检测用压力机包括底壳;支架,所述支架固定安装在所述底壳的上表面后部;液压缸,所述液压缸固定安装在所述支架上;压力传感器,所述压力传感器固定安装在所述液压缸的输出轴底端;压板,所述压板固定安装在所述压力传感器的底面;两个破碎辊筒,两个所述破碎辊筒通过轴承对称活动安装在所述底壳的内腔中部;安装架,所述安装架滑动安装在所述底壳的内腔下部;筛壳,所述筛壳活动安装在所述安装架的内腔中。本实用新型提供的建筑主体结构检测用压力机具有使用方便、实用性高、能够对报废楼板破碎回收分类、环保性强的优点。

Description

一种建筑主体结构检测用压力机
技术领域
本实用新型涉及建筑主体检测设备技术领域,尤其涉及一种建筑主体结构检测用压力机。
背景技术
建筑主体结构主要包括砖混结构、钢筋混凝土结构和钢结构,其中砖混结构中的承重结构的墙、柱、楼板等采用砖或者砌块砌筑,在使用时通常还需要使用压力机对砖混结构进行硬度检测。
现有的检测用压力机,如中国专利号“CN202120686854.5”,一种建筑工程用楼板强硬度检测设备,其主要结构包括楼板硬度检测装置本体、电源箱、固定装置、链条、滑动轨道、工作台和检测装置,所述楼板硬度检测装置本体包括启动机器,所述楼板硬度检测装置本体的外表面上固定连接有滑动轨道,所述楼板硬度检测装置本体的外表面搭接有工作台,所述楼板硬度检测装置本体的外表面上固定连接有检测装置。虽然该装置,采用下压检测器、缓冲器和套壳之间的配合,通过下压检测器对楼板的背面进行贴合,在下压的过程中,利用缓冲器在套壳的内部进行伸缩缓冲,增加了下压检测器对楼板背面上的数据收集的准确性,具备对楼板的背面进行数据收集的特点,解决楼板的背面无法进行数据的收集,导致了数据的准确性出现偏差的问题,达到了对楼板背面上的数据进行收集的效果,且采用固定杆、支撑条板、支撑板和数据收集器之间的配合,通过支撑条板将放进来的楼板进行支撑,配合固定杆对楼板的四周进行挤压固定,利用支撑板表面上的数据收集器对楼板背面上的数据进行检测,具备了对楼板进行固定的特点,解决器在进行下压的时候,楼板会出现偏移,导致数据在进行收集的时候出现偏差的问题,以达到对平放的楼板进行固定的效果,但是砖混结构的楼板进行压力硬度检测时会发生碎裂从而废料,进而楼板报废,传统的装置无法对报废的楼板进行有效回收分类,易产生资源浪费,从而导致了实用性低的问题。
因此,有必要提供一种新的建筑主体结构检测用压力机解决上述技术问题。
实用新型内容
本实用新型解决的技术问题是提供一种使用方便、实用性高、能够对报废楼板破碎回收分类、环保性强的建筑主体结构检测用压力机。
为解决上述技术问题,本实用新型提供的建筑主体结构检测用压力机包括:底壳;支架,所述支架固定安装在所述底壳的上表面后部;液压缸,所述液压缸固定安装在所述支架上;压力传感器,所述压力传感器固定安装在所述液压缸的输出轴底端;压板,所述压板固定安装在所述压力传感器的底面;两个破碎辊筒,两个所述破碎辊筒通过轴承对称活动安装在所述底壳的内腔中部;安装架,所述安装架滑动安装在所述底壳的内腔下部;筛壳,所述筛壳活动安装在所述安装架的内腔中;伺服电机,所述伺服电机固定安装在所述底壳的左侧壁下部,且所述破碎辊筒和所述安装架均与所述伺服电机的输出轴传动连接。
优选的,所述液压缸的输出轴中部滑动设置有防护壳,所述防护壳的底面与底壳的上表面活动连接,所述支架的上表面的左侧固定安装有过滤箱,所述过滤箱的进气端口固定安装有软管,所述软管的底端与防护壳的上表面左侧固定连接,且所述软管的内腔与防护壳的内腔密封连通,所述支架的上表面右侧固定安装有吸尘泵,所述吸尘泵的进气端口与过滤箱的出气端口密封连通。
优选的,所述液压缸的输出轴上部固定安装有连接板,所述防护壳的上表面对称竖直固定安装有两个连接杆,所述连接杆与连接板滑动连接,且所述液压缸的输出轴活动套设有第一压缩弹簧,所述第一压缩弹簧的两端分别与连接板的底面和防护壳的上表面固定连接。
优选的,所述破碎辊筒的左端设置的连接轴延伸至底壳的内腔外,且两个连接轴上固定套设有直齿轮,两个所述直齿轮啮合。
优选的,所述底壳的左侧壁固定安装有凸块,所述凸块的上表面通过轴承竖直活动安装有驱动杆,所述驱动杆的底端与伺服电机的输出轴顶端固定连接,所述驱动杆的顶端与一个破碎辊筒左端设置的连接轴均固定套设有锥形齿轮,两个所述锥形齿轮啮合。
优选的,所述驱动杆的下部固定套设有椭圆形的转盘,所述底壳的内腔左侧下部滑动安装有抵杆,所述抵杆的右端与安装架的左侧壁固定连接,所述抵杆的左端延伸至底壳的内腔外,且所述抵杆的左端与转盘的侧壁活动连接,所述底壳的内腔下部右侧固定安装有第二压缩弹簧,所述第二压缩弹簧的左端与安装架的右侧壁固定连接。
优选的,所述底壳的上表面对称固定安装有两个限位块,所述底壳的内腔底面中部开设有排料通道,所述底壳的底面中部固定安装有阀门,且阀门与排料通道连通。
与相关技术相比较,本实用新型提供的一种建筑主体结构检测用压力机具有如下有益效果:
本实用新型提供一种建筑主体结构检测用压力机,通过设置伺服电机驱动驱动杆转动,在两个锥形齿轮和两个直齿轮的作用下,从而带动两个破碎辊筒向内侧方向转动,对落入底壳内腔中的报废楼板和废料进行挤压破碎,同时驱动杆带动椭圆形的转盘转动,从而带动抵杆运动,在第二压缩弹簧的弹力作用下,能够带动安装架水平往复运动产生震动效果,最终带动筛壳产生震动效果对破碎后的砖块碎屑和砂砾进行筛分回收,避免了传统的装置无法对报废的楼板进行有效回收分类、易产生资源浪费,从而导致了实用性低的问题,同时通过设置防护壳,在第一压缩弹簧向下的弹力作用下,使防护壳的底面与底壳的上表面接触形成避免空间,避免了楼板受到压力发生碎裂产生的废料飞溅对靠近的操作人员产生危害,且吸尘泵通过过滤箱与软管将防护壳内楼板碎裂产生的灰尘进行清理,避免了灰尘飘散在空气中影响空气环境。
附图说明
图1为本实用新型提供的建筑主体结构检测用压力机的一种较佳实施例的结构示意图;
图2为图1所示的A部放大示意图;
图3为本实用新型中底壳、支架、破碎辊筒、直齿轮、锥形齿轮、限位块的俯视结构示意图。
图中标号:1、底壳;2、液压缸;3、压力传感器;4、压板;5、破碎辊筒;6、安装架;7、筛壳;8、伺服电机;9、支架;10、防护壳;11、过滤箱;12、软管;13、吸尘泵;14、第一压缩弹簧;15、直齿轮;16、驱动杆;17、锥形齿轮;18、转盘;19、抵杆;20、第二压缩弹簧。
具体实施方式
下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步说明。
请结合参阅图1、图2、图3,其中,图1为本实用新型提供的建筑主体结构检测用压力机的一种较佳实施例的结构示意图;图2为图1所示的A部放大示意图;图3为本实用新型中底壳、支架、破碎辊筒、直齿轮、锥形齿轮、限位块的俯视结构示意图。
一种建筑主体结构检测用压力机包括:底壳1;支架9,所述支架9固定安装在所述底壳1的上表面后部;液压缸2,所述液压缸2固定安装在所述支架9上;压力传感器3,所述压力传感器3固定安装在所述液压缸2的输出轴底端,所述压力传感器3能够测得所述液压缸2对楼板施加的压力,并将测得的数值传递至外部的计算机;压板4,所述压板4固定安装在所述压力传感器3的底面;两个破碎辊筒5,两个所述破碎辊筒5通过轴承对称活动安装在所述底壳1的内腔中部,两个所述破碎辊筒5均向内侧转动,从而对落入两个所述破碎辊筒5之间的报废楼板进行挤压破碎;安装架6,所述安装架6滑动安装在所述底壳1的内腔下部;筛壳7,所述筛壳7活动安装在所述安装架6的内腔中,所述筛壳7用于过滤收集较大的砖料碎屑;伺服电机8,所述伺服电机8固定安装在所述底壳1的左侧壁下部,且所述破碎辊筒5和所述安装架6均与所述伺服电机8的输出轴传动连接,所述伺服电机8驱动所述破碎辊筒5转动,同时驱动所述安装架6往复运动产生震动效果,带动所述筛壳7震动对破碎后的废料进行筛分。
所述液压缸2的输出轴中部滑动设置有防护壳10,所述防护壳10的底面与底壳1的上表面活动连接,当对楼板进行压力硬度检测时,楼板碎裂产生的废料飞溅易对靠近的操作人员产生危害,通过所述防护壳10与底壳1形成密闭空间,提高了安全性,所述支架9的上表面的左侧固定安装有过滤箱11,所述过滤箱11的进气端口固定安装有软管12,所述软管12的底端与防护壳10的上表面左侧固定连接,且所述软管12的内腔与防护壳10的内腔密封连通,所述支架9的上表面右侧固定安装有吸尘泵13,所述吸尘泵13的进气端口与过滤箱11的出气端口密封连通,通过所述吸尘泵13能够将楼板破碎时产生灰尘进行清理,避免了灰尘飘散在空气中影响环境。
所述液压缸2的输出轴上部固定安装有连接板,所述防护壳10的上表面对称竖直固定安装有两个连接杆,所述连接杆与连接板滑动连接,且所述液压缸2的输出轴活动套设有第一压缩弹簧14,所述第一压缩弹簧14的两端分别与连接板的底面和防护壳10的上表面固定连接,对楼板进行压力检测时在所述第一压缩弹簧14的弹力作用下,提升了所述防护壳10向下运动与底壳1接触的稳定性。
所述破碎辊筒5的左端设置的连接轴延伸至底壳1的内腔外,且两个连接轴上固定套设有直齿轮15,两个所述直齿轮15啮合,通过了所述直齿轮15能够使两个破碎辊筒5的转动反向相反,从而使两个所述破碎辊筒5的转动方向向内对落入底壳1内腔中的报废楼板和废料进行挤压破碎。
所述底壳1的左侧壁固定安装有凸块,所述凸块的上表面通过轴承竖直活动安装有驱动杆16,所述驱动杆16的底端与伺服电机8的输出轴顶端固定连接,所述驱动杆16的顶端与一个破碎辊筒5左端设置的连接轴均固定套设有锥形齿轮17,两个所述锥形齿轮17啮合,通过所述伺服电机8带动驱动杆16转动,从而在两个所述锥形齿轮17的作用下带动破碎辊筒5转动。
所述驱动杆16的下部固定套设有椭圆形的转盘18,所述底壳1的内腔左侧下部滑动安装有抵杆19,所述抵杆19的右端与安装架6的左侧壁固定连接,所述抵杆19的左端延伸至底壳1的内腔外,且所述抵杆19的左端与转盘18的侧壁活动连接,所述底壳1的内腔下部右侧固定安装有第二压缩弹簧20,所述第二压缩弹簧20的左端与安装架6的右侧壁固定连接,所述驱动杆16转动带动椭圆形的转盘18转动,因所述转盘18的直径变化与抵杆19作用时,在所述第二压缩弹簧20的弹力作用下,能够带动所述安装架6水平往复运动产生震动效果,从而带动筛壳7产生震动效果对破碎后的砖块碎屑和砂砾进行筛分回收。
所述底壳1的上表面对称固定安装有两个限位块,所述底壳1的内腔底面中部开设有排料通道,所述底壳1的底面中部固定安装有阀门,且阀门与排料通道连通,方便控制落在所述底壳1的内腔底部的砂砾排出收集。
本实用新型提供的建筑主体结构检测用压力机的工作原理如下:
使用时,将楼板水平放置在两个限位块上,启动液压缸2驱动压力传感器3向下运动,从而带动压板4向下运动,进而对楼板进行压力硬度检测,在压力传感器3的作用下得到检测数值,同时在第一压缩弹簧14向下的弹力作用下带动防护壳10向下运动,使防护壳10的底面与底壳1的上表面接触形成避免空间,避免了楼板受到压力发生碎裂产生的废料飞溅对靠近的操作人员产生危害,同时启动吸尘泵13通过过滤箱11与软管12将防护壳10内楼板碎裂产生的灰尘进行清理,避免了灰尘飘散在空气中影响空气环境,同时启动伺服电机8带动驱动杆16转动,从而通过锥形齿轮17和直齿轮15带动两个破碎辊筒5向内侧方向转动对落入底壳1内腔中的报废楼板和废料进行挤压破碎,碎料落入筛壳7的内腔中,同时驱动杆16带动椭圆形的转盘18转动,从而带动抵杆19运动,同时在第二压缩弹簧20的弹力作用下,能够带动安装架6水平往复运动产生震动效果,最终带动筛壳7产生震动效果对破碎后的砖块碎屑和砂砾进行筛分回收。
与相关技术相比较,本实用新型提供的一种建筑主体结构检测用压力机具有如下有益效果:
本实用新型提供一种建筑主体结构检测用压力机,通过设置伺服电机8驱动驱动杆16转动,在两个锥形齿轮17和两个直齿轮15的作用下,从而带动两个破碎辊筒5向内侧方向转动,对落入底壳1内腔中的报废楼板和废料进行挤压破碎,同时驱动杆16带动椭圆形的转盘18转动,从而带动抵杆19运动,在第二压缩弹簧20的弹力作用下,能够带动安装架6水平往复运动产生震动效果,最终带动筛壳7产生震动效果对破碎后的砖块碎屑和砂砾进行筛分回收,避免了传统的装置无法对报废的楼板进行有效回收分类、易产生资源浪费,从而导致了实用性低的问题,同时通过设置防护壳10,在第一压缩弹簧14向下的弹力作用下,使防护壳10的底面与底壳1的上表面接触形成避免空间,避免了楼板受到压力发生碎裂产生的废料飞溅对靠近的操作人员产生危害,且吸尘泵13通过过滤箱11与软管12将防护壳10内楼板碎裂产生的灰尘进行清理,避免了灰尘飘散在空气中影响空气环境。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

Claims (7)

1.一种建筑主体结构检测用压力机,其特征在于,包括:
底壳;
支架,所述支架固定安装在所述底壳的上表面后部;
液压缸,所述液压缸固定安装在所述支架上;
压力传感器,所述压力传感器固定安装在所述液压缸的输出轴底端;
压板,所述压板固定安装在所述压力传感器的底面;
两个破碎辊筒,两个所述破碎辊筒通过轴承对称活动安装在所述底壳的内腔中部;
安装架,所述安装架滑动安装在所述底壳的内腔下部;
筛壳,所述筛壳活动安装在所述安装架的内腔中;
伺服电机,所述伺服电机固定安装在所述底壳的左侧壁下部,且所述破碎辊筒和所述安装架均与所述伺服电机的输出轴传动连接。
2.根据权利要求1所述的建筑主体结构检测用压力机,其特征在于,所述液压缸的输出轴中部滑动设置有防护壳,所述防护壳的底面与底壳的上表面活动连接,所述支架的上表面的左侧固定安装有过滤箱,所述过滤箱的进气端口固定安装有软管,所述软管的底端与防护壳的上表面左侧固定连接,且所述软管的内腔与防护壳的内腔密封连通,所述支架的上表面右侧固定安装有吸尘泵,所述吸尘泵的进气端口与过滤箱的出气端口密封连通。
3.根据权利要求2所述的建筑主体结构检测用压力机,其特征在于,所述液压缸的输出轴上部固定安装有连接板,所述防护壳的上表面对称竖直固定安装有两个连接杆,所述连接杆与连接板滑动连接,且所述液压缸的输出轴活动套设有第一压缩弹簧,所述第一压缩弹簧的两端分别与连接板的底面和防护壳的上表面固定连接。
4.根据权利要求1所述的建筑主体结构检测用压力机,其特征在于,所述破碎辊筒的左端设置的连接轴延伸至底壳的内腔外,且两个连接轴上固定套设有直齿轮,两个所述直齿轮啮合。
5.根据权利要求4所述的建筑主体结构检测用压力机,其特征在于,所述底壳的左侧壁固定安装有凸块,所述凸块的上表面通过轴承竖直活动安装有驱动杆,所述驱动杆的底端与伺服电机的输出轴顶端固定连接,所述驱动杆的顶端与一个破碎辊筒左端设置的连接轴均固定套设有锥形齿轮,两个所述锥形齿轮啮合。
6.根据权利要求5所述的建筑主体结构检测用压力机,其特征在于,所述驱动杆的下部固定套设有椭圆形的转盘,所述底壳的内腔左侧下部滑动安装有抵杆,所述抵杆的右端与安装架的左侧壁固定连接,所述抵杆的左端延伸至底壳的内腔外,且所述抵杆的左端与转盘的侧壁活动连接,所述底壳的内腔下部右侧固定安装有第二压缩弹簧,所述第二压缩弹簧的左端与安装架的右侧壁固定连接。
7.根据权利要求1所述的建筑主体结构检测用压力机,其特征在于,所述底壳的上表面对称固定安装有两个限位块,所述底壳的内腔底面中部开设有排料通道,所述底壳的底面中部固定安装有阀门,且阀门与排料通道连通。
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