CN220818863U - 一种建筑材料平整度检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于平整度检测技术领域,具体的说是一种建筑材料平整度检测装置,包括底座;所述底座通过轴承座配合转动安装有两个竖板,两个竖板上均开设有安装槽,两个安装槽配合滑动安装有升降块,所述升降块内开设有螺孔,螺孔内穿插有螺杆,且所述螺杆贯穿两个安装槽设置,所述螺杆的一端固接有限位帽,所述螺杆的另一端套设有锁紧转盘,且所述锁紧转盘设置在竖板的外侧;通过转动球体,在对材料表面的平整度进行检测时,当材料表面存在凹陷时,第一电极板与第二电极板分离,指示灯变暗,当材料表面凸起时,就会阻挡球体转动,从而能够对材料平整度进行判定,此结构设计,操作比较简单,极大提高了检测的效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及平整度检测技术领域,具体是一种建筑材料平整度检测装置。
背景技术
建筑材料是在建筑工程中所应用的各种材料,建筑材料在加工完成后,需要对其表面的平整度进行检测,若是表面平整度存在不足,在施工时,容易造成间隙,影响工程质量。
现有的建筑材料平整度检测方式有两种,一种是使用塞尺进行测量,另一种是使用水平仪进行测量,测出的结果精度高。
现有技术中,在对材料表面平整度进行检测时,检测范围有限,且在检测过程中需要不断移动仪器的位置,大大增加了检测的步骤,导致检测工具使用不便的同时,使该装置的检测效率低下;因此,针对上述问题提出一种建筑材料平整度检测装置。
实用新型内容
为了弥补现有技术的不足,解决上述背景技术所提出的问题,本实用新型提出一种建筑材料平整度检测装置。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:本实用新型所述的一种建筑材料平整度检测装置,包括底座;所述底座通过轴承座配合转动安装有两个竖板,两个竖板上均开设有安装槽,两个安装槽配合滑动安装有升降块,所述升降块内开设有螺孔,螺孔内穿插有螺杆,且所述螺杆贯穿两个安装槽设置,所述螺杆的一端固接有限位帽,所述螺杆的另一端套设有锁紧转盘,且所述锁紧转盘设置在竖板的外侧,检测机构角度调节完成后,接着调节球体的竖直高度,使其与材料表面相抵触,推动升降块,进而带动整个检测机构竖直下移,球体也随之竖直下移,随着球体的持续下移,球体与材料表面面相抵触,就会挤压推动短活动杆竖直上移,进而使第二电极板也随之上移,直至第二电极板与第一电极板相接触时,指示灯变亮,接着经锁紧转盘作用,将升降块进行固定,从而能够将球体定位在合适位置,从而能够对球体的竖直高度进行调节。
优选的,所述升降块上开设有杆孔,且杆孔设置在螺孔的上方,杆孔内穿插有长活动杆,所述长活动杆的一端固接有固定座,所述固定座内通过螺栓配合转动安装有套杆,所述螺栓的一端套设有锁紧帽,且所述锁紧帽设置在固定座的外侧,所述套杆内滑动安装有内杆,根据检测位置距底座之间的距离,调节检测机构的角度时,手动使套杆带动内杆发生角度变化,进而使套管和球体也随之发生角度变化,直至球体距离底座的夹角满足检测位置的需求后,经锁紧帽作用,将套管进行固定,从而能够根据检测位置距底座之间的距离,调节检测机构的角度,便于后续对材料表面进行旋转检测作业。
优选的,所述套杆的圆周面上开设有移动槽,且所述移动槽与套杆的内壁相连通,所述移动槽内滑动安装有连接杆,且所述连接杆的一端固接在内杆上,所述连接杆的另一端转动安装有旋紧钮,且所述旋紧钮设置在套杆的外侧,所述内杆的底端固接有套管,所述套管的顶端固接有固定架,所述固定架上安装有第一电极板,套管的顶端和底端均开设有圆孔,两个圆孔配合穿插有短活动杆,且所述短活动杆的顶端固接有固定垫,所述固定垫与套管之间固接有弹簧,且所述弹簧套设在短活动杆上,所述固定垫上固接有第二电极板,所述套管上分别装配有指示灯和储蓄电池,所述指示灯、第一电极板和第二电极板之间电性连接,所述短活动杆的底端固接有安装座,所述安装座内转动安装有球体,检测机构的角度和竖直高度调节完成后,在对材料表面平整度进行检测时,转动竖板,使其带动整个检测机构沿着材料表面进行转动,从而能够对材料平整度进行检测,当材料表面存在凹陷时,第一电极板与第二电极板分离,指示灯变暗,当材料表面凸起时,就会阻挡球体转动,从而能够对材料平整度进行判定,此结构设计,操作比较简单,极大提高了检测的效率。
本实用新型的有益之处在于:
1.本实用新型在使用该装置时,通过螺栓与锁紧帽的配合作用,能够调节检测机构的角度,通过推动升降块,在螺杆和锁紧转盘的配合下能够对球体的竖直高度进行调节,便于后续对材料表面进行旋转检测作业;
3.本实用新型检测机构的角度和竖直高度调节完成后,在对材料表面平整度进行检测时,转动竖板,使其带动整个检测机构沿着材料表面进行转动,从而能够对材料平整度进行检测,当材料表面存在凹陷时,第一电极板与第二电极板分离,指示灯变暗,当材料表面凸起时,就会阻挡球体转动,从而能够对材料平整度进行判定,此结构设计,操作比较简单,极大提高了检测的效率。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为整体第一侧视立体结构示意图;
图2为整体第二侧视立体结构示意图;
图3为螺杆与升降块拆分立体结构示意图;
图4为检测机构立体结构示意图;
图5为局部立体结构示意图。
图中:1、底座;2、竖板;3、安装槽;4、升降块;5、螺杆;6、锁紧转盘;7、长活动杆;8、固定座;9、套杆;10、内杆;11、移动槽;12、旋紧钮;13、套管;14、短活动杆;15、固定垫;16、弹簧;17、固定架;18、第一电极板;19、第二电极板;20、指示灯;21、储蓄电池;22、安装座;23、球体;24、锁紧帽。
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它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-3所示,一种建筑材料平整度检测装置,包括底座1;底座1通过轴承座配合转动安装有两个竖板2,两个竖板2上均开设有安装槽3,两个安装槽3配合滑动安装有升降块4,升降块4内开设有螺孔,螺孔内穿插有螺杆5,且螺杆5贯穿两个安装槽3设置,螺杆5的一端固接有限位帽,螺杆5的另一端套设有锁紧转盘6,且锁紧转盘6设置在竖板2的外侧,升降块4上开设有杆孔,且杆孔设置在螺孔的上方,杆孔内穿插有长活动杆7,长活动杆7的一端固接有固定座8,固定座8内通过螺栓配合转动安装有套杆9,螺栓的一端套设有锁紧帽24,且锁紧帽24设置在固定座8的外侧,套杆9内滑动安装有内杆10,套杆9的圆周面上开设有移动槽11,且移动槽11与套杆9的内壁相连通,移动槽11内滑动安装有连接杆,且连接杆的一端固接在内杆10上,连接杆的另一端转动安装有旋紧钮12,且旋紧钮12设置在套杆9的外侧;在对材料表面平整度进行检测时,将底座1放置在待检测材料表面上,接着根据检测位置距底座1之间的距离,调节检测机构的角度,在调节角度时,手动使套杆9带动内杆10发生角度变化,进而使套管13和球体23也随之发生角度变化,直至球体23距离底座1的夹角满足检测位置的需求后,经锁紧帽24作用,将套管13进行固定,从而能够根据检测位置距底座1之间的距离,调节检测机构的角度,接着调节球体23的竖直高度,使其与材料表面相抵触,推动升降块4,进而带动整个检测机构竖直下移,球体23也随之竖直下移,随着球体23的持续下移,球体23与材料表面相抵触,就会挤压推动短活动杆14竖直上移,进而使第二电极板19也随之上移,直至第二电极板19与第一电极板18相接触时,指示灯20变亮,接着经锁紧转盘6作用,将升降块4进行固定,从而能够将球体23定位在合适位置;从而能够对球体23的竖直高度进行调节;
请参阅图4-5所示,所述内杆10的底端固接有套管13,套管13的顶端固接有固定架17,固定架17上安装有第一电极板18,套管13的顶端和底端均开设有圆孔,两个圆孔配合穿插有短活动杆14,且短活动杆14的顶端固接有固定垫15,固定垫15与套管13之间固接有弹簧16,且弹簧16套设在短活动杆14上,固定垫15上固接有第二电极板19,套管13上分别装配有指示灯20和储蓄电池21,指示灯20、第一电极板18和第二电极板19之间电性连接,短活动杆14的底端固接有安装座22,安装座22内转动安装有球体23;检测机构的角度和竖直高度调节完成后,在对材料表面平整度进行检测时,转动竖板2,使其带动整个检测机构沿着材料表面进行转动,从而能够对材料平整度进行检测,当材料表面存在凹陷时,第一电极板18与第二电极板19分离,指示灯20变暗,当材料表面凸起时,就会阻挡球体23转动,从而能够对材料平整度进行判定,此结构设计,操作比较简单,极大提高了检测的效率。
工作原理,由于现有技术中,在对材料表面平整度进行检测时,检测范围有限,且在检测过程中需要不断移动仪器的位置,大大增加了检测的步骤,导致检测工具使用不便的同时,使该装置的检测效率低下;因此,针对上述问题提出一种建筑材料平整度检测装置;在对材料表面平整度进行检测时,将底座1放置在待检测材料表面上,接着根据检测位置距底座1之间的距离,调节检测机构的角度,在调节角度时,手动使套杆9带动内杆10发生角度变化,进而使套管13和球体23也随之发生角度变化,直至球体23距离底座1的夹角满足检测位置的需求后,经锁紧帽24作用,将套管13进行固定,从而能够根据检测位置距底座1之间的距离,调节检测机构的角度,接着调节球体23的竖直高度,使其与材料表面相抵触,推动升降块4,进而带动整个检测机构竖直下移,球体23也随之竖直下移,随着球体23的持续下移,球体23与材料表面相抵触,就会挤压推动短活动杆14竖直上移,进而使第二电极板19也随之上移,直至第二电极板19与第一电极板18相接触时,指示灯20变亮,接着经锁紧转盘6作用,将升降块4进行固定,从而能够将球体23定位在合适位置,从而能够对球体23的竖直高度进行调节,检测机构的角度和竖直高度调节完成后,在对材料表面平整度进行检测时,转动竖板2,使其带动整个检测机构沿着材料表面进行转动,从而能够对材料平整度进行检测,当材料表面存在凹陷时,第一电极板18与第二电极板19分离,指示灯20变暗,当材料表面凸起时,就会阻挡球体23转动,从而能够对材料平整度进行判定,此结构设计,操作比较简单,极大提高了检测的效率。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理、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。
Claims (6)
1.一种建筑材料平整度检测装置,其特征在于:包括底座(1);所述底座(1)通过轴承座配合转动安装有两个竖板(2),两个竖板(2)上均开设有安装槽(3),两个安装槽(3)配合滑动安装有升降块(4),所述升降块(4)内开设有螺孔,螺孔内穿插有螺杆(5),且所述螺杆(5)贯穿两个安装槽(3)设置,所述螺杆(5)的一端固接有限位帽,所述螺杆(5)的另一端套设有锁紧转盘(6),且所述锁紧转盘(6)设置在竖板(2)的外侧,所述升降块(4)上开设有杆孔,且杆孔设置在螺孔的上方,杆孔内穿插有长活动杆(7),所述长活动杆(7)的一端固接有固定座(8),所述固定座(8)内通过螺栓配合转动安装有套杆(9),所述螺栓的一端套设有锁紧帽(24),且所述锁紧帽(24)设置在固定座(8)的外侧,所述套杆(9)内滑动安装有内杆(10)。
2.根据权利要求1所述的一种建筑材料平整度检测装置,其特征在于:所述套杆(9)的圆周面上开设有移动槽(11),且所述移动槽(11)与套杆(9)的内壁相连通,所述移动槽(11)内滑动安装有连接杆,且所述连接杆的一端固接在内杆(10)上,所述连接杆的另一端转动安装有旋紧钮(12),且所述旋紧钮(12)设置在套杆(9)的外侧。
3.根据权利要求2所述的一种建筑材料平整度检测装置,其特征在于:所述内杆(10)的底端固接有套管(13),所述套管(13)的顶端固接有固定架(17),所述固定架(17)上安装有第一电极板(18)。
4.根据权利要求3所述的一种建筑材料平整度检测装置,其特征在于:所述套管(13)的顶端和底端均开设有圆孔,两个圆孔配合穿插有短活动杆(14),且所述短活动杆(14)的顶端固接有固定垫(15),所述固定垫(15)与套管(13)之间固接有弹簧(16),且所述弹簧(16)套设在短活动杆(14)上,所述固定垫(15)上固接有第二电极板(19)。
5.根据权利要求3所述的一种建筑材料平整度检测装置,其特征在于:所述套管(13)上分别装配有指示灯(20)和储蓄电池(21),所述指示灯(20)、第一电极板(18)和第二电极板(19)之间电性连接。
6.根据权利要求4所述的一种建筑材料平整度检测装置,其特征在于:所述短活动杆(14)的底端固接有安装座(22),所述安装座(22)内转动安装有球体(23)。
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