CN218822332U - 一种建筑工程垂直度检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种建筑工程垂直度检测装置,具体涉及建筑工程检测领域,包括安装盖,所述安装盖的前端固定连接机身,所述安装盖的后端固定连接有底座,所述机身的右侧开设有通行槽,所述机身的后端开设有机构槽,所述机构槽的前端固定安装有滑轨,所述滑轨的上下两端还分别固定安装有一个限位块,所述滑轨的右端滑动连接有滑块,所述滑块的右端固定安装有仪表座,所述仪表座穿过通行槽的内部且右端固定安装有千分表。本实用新型所述的一种建筑工程垂直度检测装置,不仅能够检测墙体与地面垂直度,也能通过调节检测装置来用于检测墙体与墙体间墙角的垂直度,其测试结果精确且体积小操作方便,特别适合建筑工程质检员随身携带。
Description
技术领域
本实用新型涉及建筑工程检测领域,特别涉及一种建筑工程垂直度检测装置。
背景技术
对于建筑,在主体施工中,建筑垂直度的控制测量是一个重要的测量要点。不仅要观测每一层楼的垂直度,将控制数据提供给专业的质检人员,使其能够及时调整和检查建筑物的垂直度。而且还要将详细的竖向控制线提供给施工人员。在建筑工程施工中,特别是中高层建筑施工中,建筑物垂直度的控制是施工质量的一个重要影响因素。一旦垂直度出现了过大的偏差,必须通过抹灰等措施来对垂直度进行弥补,造成工期的延误。
而目前建筑工程上的测量方式往往有两种方式:一种是采用垂体加量角器组合测量的简单方法,大多测量结构依靠肉眼分辨,使得检测结果不精确;另一种是附带升降机构、轮胎移动等多功能的设备,设备体积大不方便运输和操作,无法实现随时随地测量,且功能单一只能测试墙体与地面的垂直度。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提供一种建筑工程垂直度检测装置,不仅能够检测墙体与地面垂直度,也能通过调节检测装置来用于检测墙体与墙体间墙角的垂直度,其测试结果精确且体积小操作方便,特别适合建筑工程质检员随身携带。
为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:
一种建筑工程垂直度检测装置,包括安装盖,所述安装盖的前端固定连接机身,所述安装盖的后端还固定连接有底座,所述机身的右侧开设有通行槽,所述机身的后端开设有机构槽,所述机构槽的前端固定安装有滑轨,所述滑轨的上下两端还分别固定安装有一个限位块,所述滑轨的右端滑动连接有滑块,所述滑块的右端固定安装有一个仪表座,所述仪表座穿过通行槽的内部,所述仪表座的右端固定安装有一个千分表。
优选的,所述安装盖的表面开设有多个固定孔,所述安装盖的后端固定安装有手持把手。
优选的,所述机身的右侧表面、底端表面和前端表面三者相互垂直,所述通行槽与滑轨平行。
优选的,所述机构槽的内部设置有多个安装柱,所述安装柱的后端与固定孔螺纹连接,所述机身的底端还设置有基座,所述基座的顶部两侧分别开设有凹槽,所述基座与底座滑动连接。
优选的,所述机构槽的内部固定安装有支架,所述支架的左侧固定安装有马达,所述马达的输出端转动连接有一个主滑轮,右侧的两个所述安装柱的外壁分别转动连接有一个副滑轮,两个所述副滑轮和主滑轮位于同一平面且三者表面缠绕有皮带,所述皮带的右端与滑块固定连接。
优选的,所述底座包括连接板,所述连接板的后端螺纹连接有调节螺杆,且所述调节螺杆的后端转动安装有旋转把手,所述调节螺杆的前端穿过连接板与安装盖转动连接,所述连接板的底端固定连接有滑板,所述滑板的上端开设有滑槽,所述滑槽与基座滑动连接。
本实用新型实施例的技术方案,至少具有如下优点和有益效果:本建筑工程垂直度检测装置使用可调节的底座实现可以检测墙体与地面间内角的垂直度,也可以检测墙体与墙体间外角的垂直度,操作方便,减少了建筑工程垂直度检测的难度和工作量,并且使用千分表测量,使测试结果精确误差小,该装置方便携带且特别适合建筑工程质检员随身携带。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图;
图2为本实用新型的机身内部的结构示意图;
图3为本实用新型的整体结构右侧的结构示意图;
图4为本实用新型的底座的结构示意图。
图中:1、安装盖;2、机身;3、底座;11、手持把手;21、机构槽;22、安装柱;23、通行槽;24、基座;25、凹槽;26、支架;27、马达;28、主滑轮;29、副滑轮;210、滑轨;211、滑块;212、限位块;213、仪表座;214、千分表;215、皮带;31、连接板;32、调节螺杆;33、旋转把手;34、滑板;35、滑槽。
具体实施方式
为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。
如图1和图2所示,本实用新型提供一种建筑工程垂直度检测装置,包括安装盖1,安装盖1的前端固定连接机身2,安装盖1的后端还固定连接有底座3,机身2的右侧开设有通行槽23,机身2的后端开设有机构槽21,机构槽21内部安装了该装置的内部机械结构,机构槽21的前端固定安装有滑轨210,滑轨210的右端滑动连接有滑块211,滑块211的右端固定安装有一个仪表座213,仪表座213穿过通行槽23的内部,仪表座213的右端固定安装有一个千分表214,千分表214可以拆卸校准计量,确保其精确度,当滑块211沿着滑轨210移动时,千分表214可以随之移动,滑轨210的上下两端还分别固定安装有一个限位块212,限制滑块211的移动并将其行程设为定值。
为了装置携带和操作方便,如图1所示,安装盖1的表面开设有多个固定孔12,安装盖1的后端固定安装有手持把手11,使操作人员可以通过手持把手11将整个设备拿起移动。
为了装置测试准确无误,如图3所示,机身2的右侧表面、底端表面和前端表面三者相互垂直,通行槽23与滑轨210平行,确保了装置本身的垂直度的准确。
进一步的,如图1和图2所示,机构槽21的内部设置有多个安装柱22,安装柱22的后端与固定孔12螺纹连接,用安装盖1保护机构槽21中的内部机构,机身2的底端还设置有基座24,基座24的顶部两侧分别开设有凹槽25,基座24与底座3滑动连接,滑动底座3可以改变机身2底端表面和前端表面的夹角,用来检测墙体与地面之间内角的垂直度,也可以通过调节底座3来测试墙体与墙体间外角的垂直度。
进一步的,如图2所示,机构槽21的内部固定安装有支架26,支架26的左侧固定安装有马达27,马达27的输出端转动连接有一个主滑轮28,右侧的两个安装柱22的外壁分别转动连接有一个副滑轮29,两个副滑轮29和主滑轮28位于同一平面且三者表面缠绕有皮带215,皮带215的右端与滑块211固定连接,当马达27工作时,会转动主滑轮28并通过皮带215带动两个副滑轮29转动,同时滑块211和千分表214随之向上或向下运动,实现可以用千分表214测试不同点位的公差。
为了使底座3可以手动调节实现滑动,如图4所示,底座3包括连接板31,连接板31的后端螺纹连接有调节螺杆32,且调节螺杆32的后端转动安装有旋转把手33,调节螺杆32的前端穿过连接板31与安装盖1转动连接,使用旋转把手33可以控制连接板31与安装盖1的距离,连接板31的底端固定连接有滑板34,滑板34的上端开设有滑槽35,滑槽35与基座24滑动连接,且滑槽35轮廓与基座24的轮廓一样,在顺时针转动旋转把手33时,底座3整体向前移动,在逆时针转动旋转把手33时,底座3整体向后移动。
本申请中的本设备的千分表214为现有技术,千分表214是通过齿轮或杠杆将一般的直线位移转换成指针的旋转运动,然后在刻度盘上进行读数的长度测量仪器,千分表214的工作原理,是将被测尺寸引起的测杆微小直线移动,经过齿轮传动放大,变为指计在刻度盘上的转动,从而读出被测尺寸的大小,本申请对其具体结构不再进行赘述。
需要说明的是,本实用新型为一种建筑工程垂直度检测装置,使用方法如下:当用于测试墙体与地面内角的垂直度时,先将旋转把手33顺时针转动,将滑板34的前端表面调节至与机身2的前端表面重合,将底座3放置于地面,并向墙体推动本装置直至千分表214的数值有变化,启动装置,千分表214由下往上运动,分别记录千分表214在行程最上端和最下端的数值并求出其数值差,因为滑块211的行程为定值,通过勾股定理可计算出墙体与地面的垂直度;当用于测试墙体与墙体外角的垂直度时,先将旋转把手33逆时针转动至最大行程,再将滑板34的上表面与机身2的前端表面的夹角放于墙体外角处,启动装置并记录数值差,通过勾股定理计算出墙体与墙体的垂直度。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (6)
1.一种建筑工程垂直度检测装置,包括安装盖(1),其特征在于:所述安装盖(1)的前端固定连接机身(2),所述安装盖(1)的后端还固定连接有底座(3),所述机身(2)的右侧开设有通行槽(23),所述机身(2)的后端开设有机构槽(21),所述机构槽(21)的前端固定安装有滑轨(210),所述滑轨(210)的上下两端还分别固定安装有一个限位块(212),所述滑轨(210)的右端滑动连接有滑块(211),所述滑块(211)的右端固定安装有一个仪表座(213),所述仪表座(213)穿过通行槽(23)的内部,所述仪表座(213)的右端固定安装有一个千分表(214)。
2.根据权利要求1所述的一种建筑工程垂直度检测装置,其特征在于:所述安装盖(1)的表面开设有多个固定孔(12),所述安装盖(1)的后端固定安装有手持把手(11)。
3.根据权利要求1所述的一种建筑工程垂直度检测装置,其特征在于:所述机身(2)的右侧表面、底端表面和前端表面三者相互垂直,所述通行槽(23)与滑轨(210)平行。
4.根据权利要求2所述的一种建筑工程垂直度检测装置,其特征在于:所述机构槽(21)的内部设置有多个安装柱(22),所述安装柱(22)的后端与固定孔(12)螺纹连接,所述机身(2)的底端还设置有基座(24),所述基座(24)的顶部两侧分别开设有凹槽(25),所述基座(24)与底座(3)滑动连接。
5.根据权利要求4所述的一种建筑工程垂直度检测装置,其特征在于:所述机构槽(21)的内部固定安装有支架(26),所述支架(26)的左侧固定安装有马达(27),所述马达(27)的输出端转动连接有一个主滑轮(28),右侧的两个所述安装柱(22)的外壁分别转动连接有一个副滑轮(29),两个所述副滑轮(29)和主滑轮(28)位于同一平面且三者表面缠绕有皮带(215),所述皮带(215)的右端与滑块(211)固定连接。
6.根据权利要求1所述的一种建筑工程垂直度检测装置,其特征在于:所述底座(3)包括连接板(31),所述连接板(31)的后端螺纹连接有调节螺杆(32),且所述调节螺杆(32)的后端转动安装有旋转把手(33),所述调节螺杆(32)的前端穿过连接板(31)与安装盖(1)转动连接,所述连接板(31)的底端固定连接有滑板(34),所述滑板(34)的上端开设有滑槽(35),所述滑槽(35)与基座(24)滑动连接。
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