一种建筑结构件连接点强度检测装置的制作方法

文档序号:18699653发布日期:2019-09-17 22:41阅读:162来源:国知局
一种建筑结构件连接点强度检测装置的制作方法

本发明主要涉及建筑结构件强度测试相关技术领域,具体是一种建筑结构件连接点强度检测装置,主要用于检测装配式建筑中混凝土预制构件连接点的高强螺栓、锚固件等强度检测。



背景技术:

结构件是在建筑安装工程施工过程中,经过吊装、拼装、安装后能够成建筑安装工程实体的各种构件。随着装饰式建筑技术的发展,建筑中混凝土预制件如高强螺栓、锚固件等大量应用于建筑工程中,预制件在后续的施工中有着重要的作用,因此其连接点的强度必须符合一定的要求,以保证后续施工的质量以及安全性。

现有技术中,对装配式建筑中混凝土预制构件连接点的检测一般是通过一个龙门式的架体,将架体的支撑柱放置到预制板材上,架体上具有带传感器的测试头,测试头连接液压结构或手动、电动结构,通过液压结构施力作用于结构件上实现强度测试。由于上述结构一般是仅能实现上下方向的移动,对于结构件的测试往往仅停留在拉拔性能测试上,如针对结构件需要进行扭力测试,需要重新更换扭力测试设备,因此整个检测过程较为复杂、效率低,劳动强度大,不同测试需要使用不同的设备,设备通用性低。



技术实现要素:

为解决目前技术的不足,本发明结合现有技术,从实际应用出发,提供一种建筑结构件连接点强度检测装置,本装置结构简单,通用性强,能够用于检测装配式建筑中混凝土预制构件连接点的高强螺栓、锚固件等强度快速检测。

本发明的技术方案如下:

一种建筑结构件连接点强度检测装置,包括支撑板,所述支撑板上并列设有两个相互平行的支撑柱,所述支撑板上固定安装有电机以及与电机连接的减速机,所述减速机的输出轴连接有丝杠,所述丝杠上设有螺母座,所述丝杠设置于两个支撑柱之间且与支撑柱平行,两个支撑柱之间还安装有可升降的升降板,所述螺母座和升降板之间可拆卸连接,在所述升降板上还安装有可拆卸的连接筒,所述连接筒内设有用于容纳丝杠的中空部,所述丝杠穿过升降板由连接筒上方深入至中空部内,所述连接筒底部安装有用于实现建筑结构件拉拔性能测试的拉拔测试头组件,所述丝杠底部安装有用于实现建筑结构件扭力性能测试的扭力测试头组件,所述扭力测试头组件和丝杠之间为可拆卸连接。

进一步的,所述拉拔测试头组件包括用于与建筑结构件相连接的拉拔连接头、用于与连接筒底部连接的筒体连接头,所述拉拔连接头和筒体连接头之间设有拉力传感器。

进一步的,所述扭力测试头组件包括用于与建筑结构件相连接的扭力连接头、用于与丝杠底部连接的杠体连接头,所述扭力连接头和杠体连接头之间设有扭力传感器。

进一步的,所述杠体连接头和丝杠底部通过螺纹配合实现可拆卸连接。

进一步的,所述螺母座和升降板上表面通过螺钉可拆卸连接,所述连接筒通过其上部的法兰盘与升降板下表面通过螺钉可拆卸连接,所述升降板、法兰盘上均设有供丝杠穿过的通孔,所述通孔直径大于丝杠外径。

进一步的,在两个支撑柱内均设有一个导向柱,所述导向柱上设有可沿导向柱轴向滑动的滑动座,所述升降板两端通过螺钉固定在对应的滑动座上。

进一步的,所述支撑柱和支撑板之间为可相对滑动式结构,并相应设置有锁紧件,通过所述滑动式结构能够调整支撑板相对于支撑柱轴向方向位置,通过所述锁紧件能够将支撑板锁定于支撑柱上。

进一步的,所述支撑柱截面为矩形结构,所述支撑板上设有矩形槽,支撑柱穿过所述矩形槽从而与支撑板之间形成可相对滑动式结构。

进一步的,所述锁紧件为第一磁力座,所述第一磁力座安装于支撑板上,所述第一磁力座产生磁力时能够吸附于所述支撑柱上。

进一步的,所述检测装置还包括有第二磁力座,所述第二磁力座可吸附于支撑柱上从而实现升降板在高度方向的限位。

本发明的有益效果:

1、本发明通过龙门式的支撑结构,配合电机和减速机以及丝杠结构实现动力的输出,同时配合能够实现连接筒的升降运动,进而可通过连接筒上安装的拉拔性能测试头组件能够实现建筑结构件的拉拔性能测试,当需要进行扭力性能测试时,仅需将连接筒以及对应的测试头、螺母座拆下,将扭力测试头组件安装在丝杠上,由丝杠本身的旋转运动提供扭力,因此可进行扭力测试,整体装置通用性强,操作简单,使用方便,能够实现装配式建筑中混凝土预制构件连接点的高强螺栓、锚固件等强度快速检测。

2、本发明不仅能够从正对于建筑结构件的方向进行结构件连接点强度的测试,也可从建筑结构件的侧面进行连接点处抗剪切能力的测试,真正做到一机多用的功能,有利于对构件连接点处多种性能的综合测试。

附图说明

附图1为本发明使用方式示意图一;

附图2为本发明使用方式示意图二;

附图3为本发明使用方式示意图三;

附图4为本发明使用方式示意图三对应的侧视结构示意图;

附图5为本发明导向柱结构示意图。

附图中所示标号:

1、建筑件;2、支撑柱;3、滑动座;4、升降板;5、支撑板;6、矩形槽;7、第一磁力座;8、减速机;9、电机;10、螺母座;11、法兰盘;12、丝杠;13、中空部;14、连接筒;15、筒体连接头;16、拉力传感器;17、拉拔连接头;18、结构件;19、杠体连接头;20、扭力传感器;21、扭力连接头;22、导向柱;23、第二磁力座。

具体实施方式

结合附图和具体实施例,对本发明作进一步说明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所限定的范围。

如图1、2、3所示,为本发明提供的一种建筑结构件连接点强度检测装置,其主要包括支撑板5,支撑板5为一个平板式结构,其上并列设有两个相互平行的支撑柱2,两个支撑柱2分别设置在支撑板5两侧用于支撑板5的支撑,所述支撑板5上固定安装有电机9以及与电机9连接的减速机8,通过电机9、减速机8提供具有足够扭力的动力。减速机8的输出轴连接有丝杠12,丝杠12上设有螺母座10,丝杠12设置于两个支撑柱2之间且与支撑柱2平行,通过该丝杠螺母式结构能够实现当电机9转动时驱动丝杠12转动、螺母座10升降运动,两个支撑柱2之间还安装有可升降的升降板4,螺母座10和升降板4之间可拆卸连接,升降板4的设置能够在螺母座10带动下实现升降运动。

在升降板4上还安装有可拆卸的连接筒14,连接筒14内设有用于容纳丝杠12的中空部13,丝杠12穿过升降板4由连接筒14上方深入至中空部13内,连接筒14的中空部13结构设置,能够保证连接筒14在升降板4带动下实现升降运动,且在一定范围内不会影响丝杠12的正常转动。连接筒14底部安装有用于实现建筑结构件18拉拔性能测试的拉拔测试头组件,丝杠12底部安装有用于实现建筑结构件18扭力性能测试的扭力测试头组件,扭力测试头组件和丝杠12之间为可拆卸连接。

在本发明中,拉拔测试头组件具体结构如下:包括用于与建筑结构件18相连接的拉拔连接头17、用于与连接筒14底部连接的筒体连接头15,拉拔连接头17和筒体连接头15之间设有拉力传感器16。拉拔连接头17与结构件18连接后当其在连接筒14带动下上升运动时,能够对结构件18提供拉拔力,同时可通过拉力传感器16测试出相应的拉力大小,以便对连接点拉拔强度进行测试。

在本发明中,扭力测试头组件具体结构如下:包括用于与建筑结构件18相连接的扭力连接头21、用于与丝杠12底部连接的杠体连接头19,杠体连接头和19丝杠12底部通过螺纹配合,扭力连接头21和杠体连接头19之间设有扭力传感器20。扭力连接头21和结构件18连接后当其在丝杠12带动下对结构件18施加扭力,并通过扭力传感器测试出相应的扭力大小,以便对连接点扭力强度进行测试。

在本发明中,设置有控制器,用于控制电机的转动,该控制器具有显示屏,扭力传感器、拉力传感器均可通过线缆连接至控制器,从而可通过显示屏直接读取传感器相关数据。

如图1所示,本发明在进行拉拔性能测试时,将拉拔测试连接头组件与结构件18连接即可,两个支撑柱2底部分别放置到建筑件1上,结构件18位于两个支撑柱2之间,当电机9启动时,能够对结构件18施加拉力;

如图2所示,本发明在进行扭力性能测试时,应当首先将连接筒14拆下使丝杠12露出,将扭力连接头组件安装到丝杠12底部,同时将螺母座10与升降板4分离,此时电机9启动时,能够通过丝杠12对结构件18施加扭力。由于螺母座10拆除后,升降板4可能会自动下落,因此本发明设置第二磁力座23,将第二磁力座23吸附到支撑柱2合适位置,防止升降板4下落。

为了保证丝杠12能够顺利进入到中空部13内,本发明的螺母座10和升降板4上表面通过螺钉可拆卸连接,连接筒14通过其上部的法兰盘11与升降板4下表面通过螺钉可拆卸连接,升降板4、法兰盘11上均设有供丝杠12穿过的通孔,通孔直径大于丝杠12外径。

本发明中,用于实现升降板4两侧的滑动支撑结构如下:在两个支撑柱2内均设有一个导向柱22,导向柱22上设有可沿导向柱22轴向滑动的滑动座3,升降板4两端通过螺钉固定在对应的滑动座3上。

本发明中,为了方便结构的调整,支撑柱2和支撑板5之间设置为可相对滑动式结构,并相应设置有锁紧件,其中,支撑柱2截面为矩形结构,支撑板5上设有矩形槽6,支撑柱2穿过矩形槽6从而与支撑板5之间形成可相对滑动式结构,锁紧件为第一磁力座7,第一磁力座7安装于支撑板5上,第一磁力座7产生磁力时能够吸附于支撑柱2上。该结构能够调整支撑板5的位置,以便在使用时能够使本装置具有更佳的适应性。同时如图3、4所示,该结构也能实现结构件18的剪切力性能测试,使用时仅需将支撑柱2水平放置到建筑件1上表面,通过调整好支撑板5的位置,将支撑板5顶紧到建筑件1侧面,使拉拔测试头组件与结构件18连接,电机9启动即可向结构件18一侧施加拉力,从而实现该方向的连接点强度测试。

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