一种建筑工程检测固定装置的制作方法

文档序号:27181287发布日期:2021-10-30 11:35阅读:55来源:国知局
一种建筑工程检测固定装置的制作方法

1.本实用新型涉及建筑工程技术领域,尤其涉及一种建筑工程检测固定装置。


背景技术:

2.建筑工程检测是为保障已建、在建、将建的建筑工程安全,在建设全过程中对与建 筑物有关的地基、建筑材料、施工工艺、建筑结构进行测试的一项重要工作。根据其在建筑工程各个阶段的不同职能,建筑工程测量分为建筑勘测设计阶段测量、施工阶段建设阶段测量以及运营管理阶段测量三方面。
3.公开号为cn210831161u的专利公开了一种建筑工程检测的固定装置,包括底座,所述底座的上表面固定连接有水平调整装置,所述槽的上表面固定连接有减震装置,所述减震板的一侧设置有水平仪和垂直仪,所述减震板的上表面固定连接有固定套,所述螺纹孔的内部螺纹连接有紧固螺栓,所述固定套的内部插接有检测仪。但是该固定装置在测量时,因万向轮的设置,可能会不稳固,导致测量误差。


技术实现要素:

4.本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种建筑工程检测固定装置。
5.为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
6.一种建筑工程检测固定装置,包括控制箱,所述控制箱的一侧开设有圆孔,圆孔内转动安装有螺旋杆,螺旋杆的一端转动安装在控制箱的一侧内壁,螺旋杆的另一端延伸至控制箱外,且固定安装有旋转块,螺旋杆上螺纹套接有位于控制箱内的螺套,螺套的顶部和底部分别固定安装有导向块和斜板,斜板的一侧开设有腰型孔,控制箱底部内壁的两侧均固定安装有滑杆,两个滑杆上均滑动套接有滑环,两个滑环之间固定安装有升降板,升降板的底部四角位置均固定安装有升降柱,四个升降柱的底部均转动安装有万向轮,且万向轮的底端延伸至控制箱的下方,旋转块的一侧开设有安装孔,安装孔内滑动安装有卡杆。
7.优选的,所述控制箱的顶部内壁开设有导向槽,导向块滑动安装在导向槽内。
8.优选的,所述升降板的一侧中心位置固定安装有升降块,且升降块滑动安装在腰型孔内。
9.优选的,所述卡杆的两端均延伸至安装孔外,且卡杆远离控制箱的一端固定安装有拉块。
10.优选的,所述控制箱靠近旋转块的一侧以螺旋杆为中心环形均匀开设有多个卡槽,且卡槽与卡杆相适配。
11.优选的,所述旋转块和拉块之间固定安装有弹簧,且弹簧活动套接在卡杆上。
12.本实用新型中,所述一种建筑工程检测固定装置,测量时,拉动拉块,因拉块和卡杆之间的固定连接关系,从而能够带动卡杆移出卡槽,从而解除了对旋转块的限制,因拉块、弹簧和旋转块之间的连接关系,此时弹簧处于拉伸状态,转动旋转块,带动螺旋杆转动,
因导向块和导向槽的设置,限制了螺套转动,使得螺套只能够水平移动,因螺套螺纹套接在螺旋杆上,故而随着螺旋杆的转动,能够使得螺套向着旋转块的方向移动,从而带动固定安装在螺套底部的斜板移动,因滑杆和滑环的设置,使得升降板只能够竖直移动,从而使得固定安装在升降板上的升降块只能够竖直移动,因升降块、腰型孔和斜板之间的连接关系,随着斜板的移动,能够通过腰型孔带动升降块向上移动,从而使得升降板向上移动,因升降板、升降柱和万向轮之间的连接关系,从而带动万向轮向上移动,使得万向轮移入控制箱内,控制箱接触地面,然后松开拉块,因弹簧的弹性回复力,拉动拉块向着控制箱的方向移动,从而带动卡杆移动,并插入卡槽,从而保证了装置的稳定性。本实用新型结构简单,设计合理,操作方便,能够根据测量需要,将万向轮收入控制箱内,从而保证装置的平稳性,提高了测量的准确性,有利于人们的使用。
附图说明
13.图1为本实用新型提出的一种建筑工程检测固定装置的结构示意图;
14.图2为本实用新型提出的一种建筑工程检测固定装置的图1的a部分结构示意图;
15.图3为本实用新型提出的一种建筑工程检测固定装置的图1的b部分结构示意图。
16.图中:1控制箱、2圆孔、3螺旋杆、4旋转块、5螺套、6导向块、7斜板、8腰型孔、9导向槽、10滑杆、11滑环、12升降板、13升降块、14升降柱、15万向轮、16安装孔、17卡杆、18拉块、19卡槽、20弹簧。
具体实施方式
17.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。
18.实施例一
19.参照图1

3,一种建筑工程检测固定装置,包括控制箱1,所述控制箱1的一侧开设有圆孔2,圆孔2内转动安装有螺旋杆3,螺旋杆3的一端转动安装在控制箱1的一侧内壁,螺旋杆3的另一端延伸至控制箱1外,且固定安装有旋转块4,螺旋杆3上螺纹套接有位于控制箱1内的螺套5,螺套5的顶部和底部分别固定安装有导向块6和斜板7,斜板7的一侧开设有腰型孔8,控制箱1底部内壁的两侧均固定安装有滑杆10,两个滑杆10上均滑动套接有滑环11,两个滑环11之间固定安装有升降板12,升降板12的底部四角位置均固定安装有升降柱14,四个升降柱14的底部均转动安装有万向轮15,且万向轮15的底端延伸至控制箱1的下方,旋转块4的一侧开设有安装孔16,安装孔16内滑动安装有卡杆17。
20.本实用新型中,控制箱1的顶部内壁开设有导向槽9,导向块6滑动安装在导向槽9内,导向块6只能够沿着导向槽9水平滑动。
21.本实用新型中,升降板12的一侧中心位置固定安装有升降块13,且升降块13滑动安装在腰型孔8内,升降块13能够沿着腰型孔8滑动。
22.本实用新型中,卡杆17的两端均延伸至安装孔16外,且卡杆17远离控制箱1的一端固定安装有拉块18,移动拉块18,能够带动卡杆17移动。
23.本实用新型中,控制箱1靠近旋转块4的一侧以螺旋杆3为中心环形均匀开设有多
个卡槽19,且卡槽19与卡杆17相适配,卡杆17能够插入或移出卡槽19。
24.本实用新型中,旋转块4和拉块18之间固定安装有弹簧20,且弹簧20活动套接在卡杆17上,弹簧20的弹性回复力,能够拉动拉块18移动。
25.实施例二
26.参照图1

3,一种建筑工程检测固定装置,包括控制箱1,所述控制箱1的一侧开设有圆孔2,圆孔2内转动安装有螺旋杆3,螺旋杆3的一端转动安装在控制箱1的一侧内壁,螺旋杆3的另一端延伸至控制箱1外,且固定安装有旋转块4,螺旋杆3上螺纹套接有位于控制箱1内的螺套5,螺套5的顶部和底部分别固定安装有导向块6和斜板7,斜板7的一侧开设有腰型孔8,控制箱1底部内壁的两侧均固定安装有滑杆10,两个滑杆10上均滑动套接有滑环11,两个滑环11之间固定安装有升降板12,升降板12的底部四角位置均固定安装有升降柱14,四个升降柱14的底部均转动安装有万向轮15,且万向轮15的底端延伸至控制箱1的下方,旋转块4的一侧开设有安装孔16,安装孔16内滑动安装有卡杆17。
27.本实用新型中,控制箱1的顶部内壁开设有导向槽9,导向块6滑动安装在导向槽9内,导向块6只能够沿着导向槽9水平滑动。
28.本实用新型中,升降板12的一侧中心位置固定安装有升降块13,且升降块13滑动安装在腰型孔8内,升降块13能够沿着腰型孔8滑动。
29.本实用新型中,卡杆17的两端均延伸至安装孔16外,且卡杆17远离控制箱1的一端固定安装有拉块18,移动拉块18,能够带动卡杆17移动。
30.本实用新型中,控制箱1靠近旋转块4的一侧以螺旋杆3为中心环形均匀开设有多个卡槽19,且卡槽19与卡杆17相适配,卡杆17能够插入或移出卡槽19。
31.本实用新型中,旋转块4和拉块18之间固定安装有弹簧20,且弹簧20活动套接在卡杆17上,弹簧20的弹性回复力,能够拉动拉块18移动。
32.本实用新型中,测量时,拉动拉块18,因拉块18和卡杆17之间的固定连接关系,从而能够带动卡杆17移出卡槽19,从而解除了对旋转块4的限制,因拉块18、弹簧20和旋转块4之间的连接关系,此时弹簧20处于拉伸状态,转动旋转块4,带动螺旋杆3转动,因导向块6和导向槽9的设置,限制了螺套5转动,使得螺套5只能够水平移动,因螺套5螺纹套接在螺旋杆3上,故而随着螺旋杆3的转动,能够使得螺套5向着旋转块4的方向移动,从而带动固定安装在螺套5底部的斜板7移动,因滑杆10和滑环11的设置,使得升降板12只能够竖直移动,从而使得固定安装在升降板12上的升降块13只能够竖直移动,因升降块13、腰型孔8和斜板7之间的连接关系,随着斜板7的移动,能够通过腰型孔8带动升降块13向上移动,从而使得升降板12向上移动,因升降板12、升降柱14和万向轮15之间的连接关系,从而带动万向轮15向上移动,使得万向轮15移入控制箱1内,控制箱1接触地面,然后松开拉块18,因弹簧20的弹性回复力,拉动拉块18向着控制箱1的方向移动,从而带动卡杆17移动,并插入卡槽19,从而保证了装置的稳定性。本实用新型结构简单,设计合理,操作方便,能够根据测量需要,将万向轮收入控制箱内,从而保证装置的平稳性,提高了测量的准确性,有利于人们的使用。
33.以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
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