一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法与流程

文档序号:31337734发布日期:2022-08-31 09:15阅读:54来源:国知局
一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法与流程
一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法
1.技术领域
2.本发明涉及建筑工程领域,尤其涉及一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法。
3.

背景技术:

4.建筑工程,指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。
5.现在在建筑工程施工结束或者施工过程中对建筑结构进行裂纹的检测,现在的裂纹检测仪进行辅助操作,现有的检测仪由检测仪主体和检测头组成。
6.现有的检测仪在使用时会通过操作者手动拿取检测头与墙体接触进行操作,但对于一些高墙体或者高处转角位置的裂纹检测会导致人工手动拿取检测头无法适应高处的位置操作。
7.因此,有必要提供一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法解决上述技术问题。
8.

技术实现要素:

9.本发明提供一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法,解决了现有的裂纹检测仪上的检测头需要人工手动进行拿取操作,对墙体高处的裂纹难以进行手动操作的问题。
10.为解决上述技术问题,本发明提供的一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法,包括:检测仪主体,所述检测仪主体的背面设置有滑动组件,所述滑动组件包括凹形固定板,所述凹形固定板的内部设置有滑块;转动座,所述转动座连接于所述滑块的表面,所述转动座的一侧连接有伸缩杆;旋转座,所述旋转座设置于所述伸缩杆的顶端,所述旋转座的一侧连接有检测头;调节组件,所述调节组件设置于所述伸缩杆的内部;拉动杆,所述拉动杆的数量为两个,两个所述拉动杆设置于所述调节组件的两侧。
11.优选的,所述调节组件包括连接杆,所述连接杆的表面套设有第一齿轮,所述第一齿轮的一侧啮合有第二齿轮,所述第二齿轮的一侧连接有转杆。
12.优选的,所述连接杆的一端与所述拉动杆的底端连接。
13.优选的,所述转杆表面的一侧套设有转动把。
14.优选的,所述连接杆的表面且位于所述第一齿轮相对的一侧设置有固定件,所述伸缩杆的表面开设有多个与所述固定件相适配的固定槽。
15.优选的,所述伸缩杆的内部开设有与所述转杆相适配的活动槽。
16.优选的,所述检测仪主体的背面设置有支撑组件,所述支撑组件包括转动件,所述转动件的一侧连接有支撑板。
17.优选的,所述支撑板的表面设置有绑带,所述绑带的一端设置有魔术贴。
18.优选的,所述转动件的一侧设置有卡接件。
19.一种建筑工程结构裂纹检测装置的使用方法,,包括以下步骤:s1、当对高处的墙体检测时,首先通过滑动组件和转动座对带有检测头的伸缩杆进行角度的调节。
20.s2、当调节好伸缩杆的角度后,再通过转动调节调节组件带动拉动杆来对旋转座表面的检测头进行角度的调节至合适的位置后即可进行检测。
21.与相关技术相比较,本发明提供的一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法具有如下有益效果:本发明提供一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法,在检测仪主体的背面设置凹形固定板和滑块能对伸缩杆的左右位置进行调节,在滑块的一侧设置转动座能对带有检测头的伸缩杆进行角度的调节,在伸缩杆的内部设置调节组件配合拉动杆和旋转座可以对检测头进行角度的调节,使检测头能适应高度墙体高处的裂纹和高处转角处的裂纹位置进行检查。
22.附图说明
23.图1为本发明提供的一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法的第一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为装置整体的结构示意图;图4为图3所示的b部放大示意图;图5为图1所示的装置整体的立体结构示意图;图6为本发明提供的一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法的第二实施例的结构示意图;图7为本发明提供的一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法的第三实施例的结构示意图;图8为图7所示的c部放大示意图。
24.图中标号:1、检测仪主体,2、滑动组件,21、凹形固定板,22、滑块,3、转动座,4、伸缩杆,5、调节组件,51、连接杆,52、第一齿轮,53、第二齿轮,54、转杆,6、拉动杆,7、旋转座,8、检测头,9、转动把,10、固定件,11、活动槽,12、支撑组件,121、转动件,122、支撑板,123、绑带,124、卡接件,13、活动组件,131、连通腔,132、滑动槽,133、滑动块,134、活动板,135、卡块,136、卡槽,
14、防护罩。
25.具体实施方式
26.下面结合附图和实施方式对本发明作进一步说明。
27.第一实施例请结合参阅图1、图2、图3、图4和图5,其中,图1为本发明提供的一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法的第一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为装置整体的结构示意图;图4为图3所示的b部放大示意图;图5为图1所示的装置整体的立体结构示意图。一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法,包括:检测仪主体1,所述检测仪主体1的背面设置有滑动组件2,所述滑动组件2包括凹形固定板21,所述凹形固定板21的内部设置有滑块22;凹形固定板21固定连接在检测仪主体1背面的中心位置固定连接,在滑块22的一侧连接有定位块,在凹形固定板21内壁的一侧开设有与定位块相适配的定位槽,使用定位块和定位槽可以防止滑块22在凹形固定板21的内部脱落。
28.转动座3,所述转动座3连接于所述滑块22的表面,所述转动座3的一侧连接有伸缩杆4;转动座3和旋转座7均包括u形固定座,在u形固定座内壁的两侧之间通过转动轴转动连接有圆形转动杆,在圆形转动杆表面的一侧连接有连接块,两个连接块的一端分别与伸缩杆4的底端和检测头8的一侧连接。
29.旋转座7,所述旋转座7设置于所述伸缩杆4的顶端,所述旋转座7的一侧连接有检测头8;调节组件5,所述调节组件5设置于所述伸缩杆4的内部;拉动杆6,所述拉动杆6的数量为两个,两个所述拉动杆6设置于所述调节组件5的两侧。
30.所述调节组件5包括连接杆51,所述连接杆51的表面套设有第一齿轮52,所述第一齿轮52的一侧啮合有第二齿轮53,所述第二齿轮53的一侧连接有转杆54。
31.连接杆51的一端通过转动轴与伸缩杆4的表面转动连接,转杆54的两侧与伸缩杆4的连接处使用轴承连接。
32.所述连接杆51的一端与所述拉动杆6的底端连接。
33.所述转杆54表面的一侧套设有转动把9。
34.所述连接杆51的表面且位于所述第一齿轮52相对的一侧设置有固定件10,所述伸缩杆4的表面开设有多个与所述固定件10相适配的固定槽。
35.所述伸缩杆4的内部开设有与所述转杆54相适配的活动槽11。
36.一种建筑工程结构裂纹检测装置的使用方法,包括以下步骤:s1、当对高处的墙体检测时,首先通过滑动组件2和转动座3对带有检测头8的伸缩杆4进行角度的调节。
37.s2、当调节好伸缩杆4的角度后,再通过转动调节调节组件5带动拉动杆6来对旋转座7表面的检测头8进行角度的调节至合适的位置后即可进行检测。
38.本发明提供的一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法的工作原理如下:使用时,当对高处墙体的裂纹检测时,操作者首先通过转动座3带动带有检测头8的伸缩杆4进行角度的转动,当伸缩杆4转动至与检测仪主体1呈九十度夹角后,再通过推动伸缩杆4带动转动座7和滑块22在凹形固定板21的内部进行移动,当伸缩杆4移动至合适的位置后再使用固定栓将伸缩杆4与检测仪主体1的表面固定连接。
39.当固定好伸缩杆4后,再通过拉动伸缩杆4对检测头8的高度进行调节,当伸缩杆4调节时带动两侧的拉动杆6进行调节,当调节好伸缩杆4的高度后,再通过转动转动把9带动转杆54进行转动,当转杆54转动时带动两端的第二齿轮53进行转动,当两个第二齿轮53转动时带动一侧的第一齿轮52进行转动,当第一齿轮52转动时带动连接杆51进行转动,当连接杆51转动时通过端部的拉动杆6和伸缩杆4顶端的旋转座7对检测头8进行角度的调节,当调节好检测头8的角度后,使用固定件10将连接杆51与伸缩杆4固定连接即可。
40.与相关技术相比较,本发明提供的一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法具有如下有益效果:本发明提供一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法,在检测仪主体1的背面设置凹形固定板21和滑块22能对伸缩杆4的左右位置进行调节,在滑块22的一侧设置转动座3能对带有检测头8的伸缩杆4进行角度的调节,在伸缩杆4的内部设置调节组件5配合拉动杆6和旋转座7可以对检测头8进行角度的调节,使检测头8能适应高度墙体高处的裂纹和高处转角处的裂纹位置进行检查。
41.第二实施例请结合参阅图6,基于本技术的第一实施例提供的一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法,本技术的第二实施例提出另一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法。第二实施例仅仅是第一实施例优选的方式,第二实施例的实施对第一实施例的单独实施不会造成影响。
42.具体的,本技术的第二实施例提供的一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法的不同之处在于,一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法,所述检测仪主体1的背面设置有支撑组件12,所述支撑组件12包括转动件121,所述转动件121的一侧连接有支撑板122。
43.转动件121包括两个固定块,在两个固定块之间通过转动轴转动连接有圆形连接杆,卡接件124包括圆形块,在圆形块的内部设置有固定栓,在固定块的一侧开设有多个与卡接栓相适配的卡接槽。
44.所述支撑板122的表面设置有绑带123,所述绑带123的一端设置有魔术贴。
45.所述转动件121的一侧设置有卡接件124。
46.本发明提供的一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法的工作原理如下:使用时,当对检测仪主体1与操作人员的身体之间进行固定时,操作者首先通过转动件121的作用带动支撑板122进行转动,当支撑板122转动至与检测仪主体1呈九十度夹角后,再使用卡接件124对转动件121进行固定,当固定好转动件121后,再将支撑板122表面的绑带123与身体固定连接即可。
47.与相关技术相比较,本发明提供的一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法具有如下有益效果:
本发明提供一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法,在检测仪主体1的背面设置转动件121配合带有绑带123的支撑板122使用能将检测仪主体1与操作人员身体进行连接,方便操作者人员空出手对检测出的数值进行记录,在转动件121的一侧设置卡接件124能防止支撑板122使用时出现松动的情况。
48.第三实施例请结合参阅图7和图8,基于本技术的第一实施例提供的一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法,本技术的第三实施例提出另一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法。第三实施例仅仅是第一实施例优选的方式,第三实施例的实施对第一实施例的单独实施不会造成影响。
49.具体的,本技术的第三实施例提供的一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法的不同之处在于,一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法,所述检测仪主体1的表面设置有防护罩14,所述防护罩14的一侧设置有活动组件13,所述活动组件13包括连通腔131,所述连通腔131内壁的两侧之间开设有滑动槽132,两个所述滑动槽132的内部均滑动连接有滑动块133,两个所述滑动块133之间连接有活动板134,所述活动板134的一侧连接有卡块135,所述连通腔131内壁的一侧开设有与所述卡块135相适配的卡槽136。
50.本发明提供的一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法的工作原理如下:使用时,当需要使用防护罩14内部的伸缩杆4时,操作者首先通过拉动活动板134向连通腔131的外侧移动,当活动板134拉动时带动两侧的滑动块133在滑动槽132的内部进行移动,当活动板134移动时带动一端的卡块135与卡槽136分离即可对伸缩杆4进行拿取。
51.与相关技术相比较,本发明提供的一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法具有如下有益效果:本发明提供一种建筑工程结构裂纹检测装置及其使用方法,在检测仪主体1的表面设置防护罩14可以对伸缩杆4起到收纳的作用,在防护罩14的一侧开设连通腔131方便的伸缩杆4的展开,在连通腔131的内部设置活动板134可以对连通腔131起到遮挡的作用,在连通腔131内壁的两侧开设滑动槽132配合滑动块133使用可以在活动板134移动时起到定位的作用。
52.以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明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,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
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