一种建筑工程垂直度检测装置
技术领域
本实用新型涉及垂直度检测技术领域,具体为一种建筑工程垂直度检测装置。
背景技术
授权公告号为CN115143937A的一种建筑工程垂直度检测装置,包括有框体;轮子,框体底部左右两侧均前后对称转动式连接有轮子;第一手把,框体左上侧设有两个第一手把;第一支架,框体内底部右侧连接有第一支架;安装块,第一支架上部转动式设有安装块;水平仪,安装块顶部左侧连接有水平仪;摆动块,安装块右侧转动式设有摆动块。本发明通过设有水平仪,可方便人们分辨本建筑工程垂直度检测装置是否处于水平状态,随后方便人们进行调节,进而减小检测的误差。
上述装置能够方便粪便垂直度检测装置是否处于水平状态,方便人们进行调整,但是上述装置首先体积大不易携带,且不设置有各种传感器以及电路,通过精密的电子仪器实现建筑工程的垂直度检测,成本高的同时不适宜用于临场建筑墙壁的垂直度检测,因此,本实用新型提出一种便于安装检测建筑工程垂直度检测装置。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种建筑工程垂直度检测装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种建筑工程垂直度检测装置,包括:
贴靠组件,用于贴靠于建筑墙壁表面;
检测组件,用于与贴靠组件配合,检测建筑墙壁的垂直度;
所述贴靠组件包括靠板,靠板顶部固定有水平杆;
检测组件包括横架,横架顶部设置有水平检测尺,水平检测尺顶部设置有检测件。
首先需要保证水平检测仪处于水平状态,可通过螺帽螺柱调整水平检测仪,然后通过红外射线是否与水平杆相接触,判断建筑工程的垂直度。
优选的,所述水平杆垂直于靠板;
所述靠板一侧开设有槽口,槽口两侧内壁之间转动有支撑板,支撑板末端固定有多个钢叉,用于支撑靠板和水平杆的重量。
优选的,所述水平检测尺顶部插接有两个插杆,两个插杆顶部固定连接有直线滑台,直线滑台的滑块一侧安装有红外射线。
优选的,所述横架顶部两端固定有侧边匚形架,水平检测尺设置于两个侧边匚形架之间且水平检测尺的两端距离侧边匚形架内壁之间有一段距离;
其中,水平检测尺的宽度与侧边匚形架两侧之间的宽度相适配。
优选的,所述水平检测尺底部两端均设置有凹陷,凹陷处设置有一个螺帽,横架顶部两端固定连接有螺柱,螺柱与螺帽相螺接,用于调整水平检测尺的位置。
优选的,所述检测组件设置于贴靠组件的一侧,且红外射线射线高度与水平杆顶部之间不超过1mm。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
该建筑工程垂直度检测装置通过贴靠组件和检测组件等的设置,该装置在使用过程中,首先将靠板紧贴于建筑墙壁上作为对照件,然后在贴靠组件一侧放置检测组件,检测组件在使用过程中,首先需要保证水平检测仪处于水平状态,可通过螺帽螺柱调整水平检测仪,然后通过红外射线是否与水平杆相接触,判断建筑工程的垂直度,这种方式比较简便,能够快速判断建筑工程是否垂直,简单方便,操作快捷。
同时,该建筑工程垂直度检测装置没有过多的紧密电子元件,结构简单,能够通过简单方式判断建筑墙壁是否垂直,成本低,能够大批量应有,效果较佳。
附图说明
图1为本实用新型的建筑工程垂直度检测装置的整体结构示意图;
图2为本实用新型的建筑工程垂直度检测装置的背部结构示意图;
图3为本实用新型的建筑工程垂直度检测装置的检测组件结构示意图。
图中:1、靠板;2、水平杆;3、横架;4、侧边匚形架;5、插杆;6、滑块;7、直线滑台;8、红外射灯;9、支撑板;10、钢叉;11、水平检测尺;12、凹陷;13、螺帽;14、螺柱。
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。
垂直度是质量验收中重要的环节,现有技术的检测建筑物垂直度的装置结构简单,功能单一,在测试过程中往往测量精度不高,因为外界环境的限制往往达不到测量要求,而目前市面上的测量尺大多采用垂体测量的方法,大多测量尺携带不便,长期裸露在外更容易对垂直测量尺本体造成磨损,不利于垂体测量尺的使用,垂体的左右晃动也会给测量过程带来误差,各类新型的垂直度检测装置体积又大,结构复杂,使用成本高,我们针对这种情况提出一种新的垂直度检测装置。
如图1-图3所示,本实用新型提供一种技术方案:一种建筑工程垂直度检测装置,包括:
贴靠组件,用于贴靠于建筑墙壁表面;
检测组件,用于与贴靠组件配合,检测建筑墙壁的垂直度;
贴靠组件包括靠板1,靠板1顶部固定有水平杆2;
检测组件包括横架3,横架3顶部设置有水平检测尺11,水平检测尺11顶部设置有检测件。
该装置在使用过程中,首先将靠板1紧贴于建筑墙壁上作为对照件,然后在贴靠组件一侧放置检测组件,检测组件在使用过程中,首先需要保证水平检测仪处于水平状态,可通过螺帽13螺柱调整水平检测仪,然后通过红外射线是否与水平杆2相接触,判断建筑工程的垂直度,这种方式比较简便,能够快速判断建筑工程是否垂直,简单方便。
为保证该实施例的顺利实施,需要了解的是,水平杆2垂直于靠板1,在该结构的设置,靠板1紧贴于墙壁上,若墙壁垂直度为垂直状态,则水平杆2处于水平状态,若墙壁不垂直,则水平杆2会发生倾斜;
靠板1一侧开设有槽口,槽口两侧内壁之间转动有支撑板9,支撑板9末端固定有多个钢叉10,用于支撑靠板1和水平杆2的重量,让靠板1紧贴于墙壁上之后,通过支撑杆可以对靠板1和水平杆2提供支撑,且末端的钢叉10能够与地面有细小的接触面积,进而达到稳定的刺在地面上,以此支撑贴靠组件。
更进一步的,水平检测尺11顶部插接有两个插杆5,两个插杆5顶部固定连接有直线滑台7,直线滑台7的滑块6一侧安装有红外射线。
其中,关于该方案需要知道的是,横架3顶部两端固定有侧边匚形架4,水平检测尺11设置于两个侧边匚形架4之间且水平检测尺11的两端距离侧边匚形架4内壁之间有一段距离;
其中,水平检测尺11的宽度与侧边匚形架4两侧之间的宽度相适配,水平检测尺11的设置用于保证顶部的直线滑台7是处于一个水平状态,直线滑台7与水平杆2相平行,以此保证测量的精准性。
关于该方案更进一步的,水平检测尺11底部两端均设置有凹陷12,凹陷12处设置有一个螺帽13,横架3顶部两端固定连接有螺柱,螺柱与螺帽13相螺接,用于调整水平检测尺11的位置,通过该结构的设置,当建筑区域的地面坑洼不平,不是在一个水平状态下时,可以通过转动两边的螺帽13用以调整水平检测尺11两边高度,以这种方式能够将水平检测尺11调整至水平的状态,而水平检测尺11与直线滑条之间又呈平行状态,因此,水平检测尺11呈水平状态,则直线滑台7处于水平的状态。
另外,关于该方案还需要知道的是,检测组件设置于贴靠组件的一侧,且红外射线射线高度与水平杆2顶部之间不超过1mm,可通过螺帽13螺柱调整水平检测仪,然后通过红外射线是否与水平杆2相接触,判断建筑工程的垂直度,能够快速判断建筑工程是否垂直。
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实施例及其等同物限定。