CN220829431U - 一种建筑材料用混凝土硬化后的硬度检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及建筑材料检测技术领域,特别涉及一种建筑材料用混凝土硬化后的硬度检测装置,包括工作台,所述工作台的底部固定连接有支撑柱,所述工作台的外侧固定连接有控制器,所述工作台的内部开设有移动槽,所述移动槽的内部滑动连接有滑块,所述滑块的顶部固定连接有运转板,所述工作台的顶部固定连接有稳固板,所述稳固板的外侧固定连接有一号电动伸缩杆,所述一号电动伸缩杆的外侧固定连接有推动杆,所述运转板的顶部固定连接有稳固板,所述稳固板的外侧固定连接有电机,所述电机的输出端固定连接有丝杆,本实用新型使用方便,能够对混凝土进行全方位的检测处理,同时防止混凝土在工作台的顶部发生晃动的情况。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种建筑材料用混凝土硬化后的硬度检测装置,属于建筑材料检测技术领域。
背景技术
混凝土是指以水泥为主要胶凝材料,与水、砂、石子,必要时掺入化学外加剂和矿物掺合料,按适当比例配合,经过均匀搅拌、密实成型及养护硬化而成的人造石材,混凝土在我国建筑行业广泛运用,许多建筑对混凝土的硬度也有要求,因此需要用到硬度检测装置。
现有的一种建筑材料用混凝土硬化后的硬度检测装置在使用的过程中,仍会存在着些许的问题,比如在检测时只能对某一方向的混凝土进行检测处理,无法全方位的进行检测,从而影响检测的准确性,同时在检测时,混凝土放置在工作台的顶部,在巨大冲击力下容易发生位置偏移的情况,影响设备的正常检测。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种建筑材料用混凝土硬化后的硬度检测装置,本实用新型结构简单,使用方便,能够对混凝土进行全方位的检测处理,同时防止混凝土在工作台的顶部发生晃动的情况,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:
一种建筑材料用混凝土硬化后的硬度检测装置,包括工作台,所述工作台的底部固定连接有支撑柱,所述工作台的外侧固定连接有控制器,所述工作台的内部开设有移动槽,所述移动槽的内部滑动连接有滑块,所述滑块的顶部固定连接有运转板,所述工作台的顶部固定连接有稳固板,所述稳固板的外侧固定连接有一号电动伸缩杆,所述一号电动伸缩杆的外侧固定连接有推动杆,所述运转板的顶部固定连接有衔接板,所述衔接板的外侧固定连接有电机,所述电机的输出端固定连接有丝杆,所述丝杆的外侧螺纹连接有螺栓,所述螺栓的底部固定连接有滑杆,所述运转板的内部开设有滑槽,所述滑杆的底部固定连接有二号电动伸缩杆的底部固定连接有敲击球。
进一步的,所述工作台的顶部固定连接有固定板,所述固定板的外侧固定连接有螺纹管,所述螺纹管的内部螺纹连接有螺杆,所述螺杆的外侧固定连接有旋转罩,所述螺杆远离旋转罩的底部固定连接有移动杆,所述移动杆的外侧固定连接有定位板。
进一步的,所述支撑柱对称分布在工作台的底部,所述运转板通过滑块滑动连接在工作台的顶部。
进一步的,所述控制器与一号电动伸缩杆之间电性连接,所述推动杆远离一号电动伸缩杆的一端固定连接在运转板的外侧。
进一步的,所述控制器与电机和二号电动伸缩杆之间电性连接,所述滑杆滑动连接在滑槽的内部。
进一步的,所述固定板对称分布在工作台的顶部,所述螺杆通过旋转罩螺纹连接在螺纹管的内部。
进一步的,所述移动杆横穿固定板的内部,所述定位板对称分布在工作台的顶部。
本实用新型的有益效果是:
(一)、本实用新型通过设置了运转板,通过控制器使一号电动伸缩杆启动,从而使运转板在工作台的顶部进行移动,这时通过控制器使运转板顶部的电机与二号电动伸缩杆同时启动,从而使二号电动伸缩杆带动敲击求在工作台的顶部上下移动,而电机带动丝杆进行旋转,从而使滑杆带动二号电动伸缩杆底部的敲击球进行移动,达到了全方位检测的效果。
(二)、本实用新型通过设置了工作台,首先将混凝土放置在工作台的顶部,这时通过旋转罩使螺杆在螺纹管的内部进行旋转移动,从而使移动杆带动定位板进行移动,这时定位板可以对工作台顶部的混凝土工件进行定位处理。
附图说明
附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的具体实施方式一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。
图1是本实用新型一种建筑材料用混凝土硬化后的硬度检测装置的结构示意图;
图2是本实用新型一种建筑材料用混凝土硬化后的硬度检测装置运转板外侧的结构示意图;
图3是本实用新型一种建筑材料用混凝土硬化后的硬度检测装置固定板外侧的结构示意图;
图4是本实用新型一种建筑材料用混凝土硬化后的硬度检测装置图2中A处结构的放大图;
图中标号:1、工作台;2、支撑柱;3、控制器;4、移动槽;5、滑块;6、运转板;7、稳固板;8、一号电动伸缩杆;9、推动杆;10、衔接板;11、电机;12、丝杆;13、螺栓;14、滑杆;15、滑槽;16、二号电动伸缩杆;17、敲击球;18、固定板;19、螺纹管;20、螺杆;21、旋转罩;22、移动杆;23、定位板。
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。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。
实施例1请参阅图1-图4,本实用新型提供一种技术方案:
一种建筑材料用混凝土硬化后的硬度检测装置,包括工作台1,工作台1的底部固定连接有支撑柱2,工作台1的外侧固定连接有控制器3,工作台1的内部开设有移动槽4,移动槽4的内部滑动连接有滑块5,滑块5的顶部固定连接有运转板6,工作台1的顶部固定连接有稳固板7,稳固板7的外侧固定连接有一号电动伸缩杆8,一号电动伸缩杆8的外侧固定连接有推动杆9,运转板6的顶部固定连接有衔接板10,衔接板10的外侧固定连接有电机11,电机11的输出端固定连接有丝杆12,丝杆12的外侧螺纹连接有螺栓13,螺栓13的底部固定连接有滑杆14,运转板6的内部开设有滑槽15,滑杆14的底部固定连接有二号电动伸缩杆16的底部固定连接有敲击球17。
具体的,如图1所示,支撑柱2对称分布在工作台1的底部,运转板6通过滑块5滑动连接在工作台1的顶部,控制器3与一号电动伸缩杆8之间电性连接,推动杆9远离一号电动伸缩杆8的一端固定连接在运转板6的外侧,控制器3与电机11和二号电动伸缩杆16之间电性连接,滑杆14滑动连接在滑槽15的内部。
实施例2请参阅图1、图2与图4,本实施例与实施例1的区别在于:工作台1的顶部固定连接有固定板18,固定板18的外侧固定连接有螺纹管19,螺纹管19的内部螺纹连接有螺杆20,螺杆20的外侧固定连接有旋转罩21,螺杆20远离旋转罩21的底部固定连接有移动杆22,移动杆22的外侧固定连接有定位板23。
具体的,如图1-4所示,固定板18对称分布在工作台1的顶部,螺杆20通过旋转罩21螺纹连接在螺纹管19的内部,移动杆22横穿固定板18的内部,定位板23对称分布在工作台1的顶部。
本实用新型工作原理:通过设置了工作台1,首先将混凝土工件放置在工作台1的顶部,通过控制器3使二号电动伸缩杆16启动,这时二号电动伸缩杆16会带动其底部的敲击球17上下移动,从而对混凝土工件进行硬度检测处理,这时再通过控制器3使电机11启动,从而使电机11带动丝杆12进行旋转,由于在丝杆12的外侧螺纹连接有螺栓13,而在螺栓13的底部固定连接有滑杆14,且滑杆14滑动连接在滑槽15的内部,因此可以对螺栓13起到限位的作用,使螺栓13在丝杆12的外侧进行移动,通过螺栓13的移动带动滑杆14底部的二号电动伸缩杆16以及敲击球17进行移动,从而进行纵向检测处理,通过控制器3使一号电动伸缩杆8启动,从而使一号电动伸缩杆8带动推动杆9进行移动,这时推动杆9会带动运转板6在工作台1的顶部进行移动,从而对混凝土工件进行横向检测,达到了全方面检测的效果,通过在工作台1的顶部固定连接有固定板18,首先将混凝土放置在工作台1的顶部,这时通过旋转罩21使螺杆20在螺纹管19的内部进行旋转移动,从而使移动杆22带动定位板23进行移动,这时定位板23可以对工作台1顶部的混凝土工件进行定位处理,防止在检测的过程中出现工件晃动的情况。
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权利要求及其等同物限定。
Claims (7)
1.一种建筑材料用混凝土硬化后的硬度检测装置,包括工作台(1),其特征在于:所述工作台(1)的底部固定连接有支撑柱(2),所述工作台(1)的外侧固定连接有控制器(3),所述工作台(1)的内部开设有移动槽(4),所述移动槽(4)的内部滑动连接有滑块(5),所述滑块(5)的顶部固定连接有运转板(6),所述工作台(1)的顶部固定连接有稳固板(7),所述稳固板(7)的外侧固定连接有一号电动伸缩杆(8),所述一号电动伸缩杆(8)的外侧固定连接有推动杆(9),所述运转板(6)的顶部固定连接有衔接板(10),所述衔接板(10)的外侧固定连接有电机(11),所述电机(11)的输出端固定连接有丝杆(12),所述丝杆(12)的外侧螺纹连接有螺栓(13),所述螺栓(13)的底部固定连接有滑杆(14),所述运转板(6)的内部开设有滑槽(15),所述滑杆(14)的底部固定连接有二号电动伸缩杆(16)的底部固定连接有敲击球(17)。
2.根据权利要求1所述的一种建筑材料用混凝土硬化后的硬度检测装置,其特征在于:所述工作台(1)的顶部固定连接有固定板(18),所述固定板(18)的外侧固定连接有螺纹管(19),所述螺纹管(19)的内部螺纹连接有螺杆(20),所述螺杆(20)的外侧固定连接有旋转罩(21),所述螺杆(20)远离旋转罩(21)的底部固定连接有移动杆(22),所述移动杆(22)的外侧固定连接有定位板(23)。
3.根据权利要求1所述的一种建筑材料用混凝土硬化后的硬度检测装置,其特征在于:所述支撑柱(2)对称分布在工作台(1)的底部,所述运转板(6)通过滑块(5)滑动连接在工作台(1)的顶部。
4.根据权利要求1所述的一种建筑材料用混凝土硬化后的硬度检测装置,其特征在于:所述控制器(3)与一号电动伸缩杆(8)之间电性连接,所述推动杆(9)远离一号电动伸缩杆(8)的一端固定连接在运转板(6)的外侧。
5.根据权利要求1所述的一种建筑材料用混凝土硬化后的硬度检测装置,其特征在于:所述控制器(3)与电机(11)和二号电动伸缩杆(16)之间电性连接,所述滑杆(14)滑动连接在滑槽(15)的内部。
6.根据权利要求2所述的一种建筑材料用混凝土硬化后的硬度检测装置,其特征在于:所述固定板(18)对称分布在工作台(1)的顶部,所述螺杆(20)通过旋转罩(21)螺纹连接在螺纹管(19)的内部。
7.根据权利要求2所述的一种建筑材料用混凝土硬化后的硬度检测装置,其特征在于:所述移动杆(22)横穿固定板(18)的内部,所述定位板(23)对称分布在工作台(1)的顶部。
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