一种用于建筑工程质量检测的垂直度检测装置的制作方法

文档序号:22172819发布日期:2020-09-11 21:23阅读:102来源:国知局
一种用于建筑工程质量检测的垂直度检测装置的制作方法

本实用新型涉及建筑工程技术领域,尤其涉及一种用于建筑工程质量检测的垂直度检测装置。



背景技术:

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,其中“房屋建筑”指有顶盖、梁柱、墙壁、基础以及能够形成内部空间,满足人们生产、居住、学习、公共活动需要的工程。

建筑工程在施工和完工的过程中都需要对建筑工程质量进行检测,其中一项检测标准即为垂直度检测,一般的检测方式是通过吊锤的下垂状态与墙面比较,判断方式需要通过使用者肉眼观察判断,存在一定误差,且吊锤在下垂过程中容易左右摆动,需要等待其稳定,才能进行观察,降低了检测效率,为此,我们提出一种用于建筑工程质量检测的垂直度检测装置解决上述问题。



技术实现要素:

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在建筑工程垂直度检测精度不高且效率低的问题,而提出的一种用于建筑工程质量检测的垂直度检测装置。

为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

一种用于建筑工程质量检测的垂直度检测装置,包括底座,所述底座为中空结构,所述底座的上端侧壁和左侧侧壁均开设有开口滑槽,所述底座中设置有驱动机构,所述驱动机构的输出端连接有测量板,且测量板贯穿开口滑槽设置,所述测量板的一侧侧壁与底座的左侧侧壁同轴线,所述测量板上开设有滑槽且滑槽中滑动连接有第一滑块,所述开口滑槽中滑动连接有第二滑块,所述第一滑块中心处转动连接有长指针,且长指针远离测量板的一端与第二滑块的中心处转动连接。

优选地,所述驱动机构包括蜗轮和蜗杆,所述底座中转动连接有转轴,所述转轴上套设有蜗轮,所述底座中转动连接有蜗杆,且蜗杆与蜗轮相啮合,所述转轴上固定连接有凹形连接臂,所述凹形连接臂为中空结构,且凹形连接臂与测量板固定连接。

优选地,所述蜗杆远离蜗轮的一端贯穿底座的内壁并延伸至外部设置,所述底座远离蜗轮的一侧侧壁转动连接有轴承,且轴承中过盈配合有套筒,位于外部所述蜗杆的一端套接于套筒中,且套筒的外侧壁套接有齿轮。

优选地,所述凹形连接臂的上端侧壁开设有与测量板相匹配的开口插槽,所述凹形连接臂中转动连接有两个对称设置的丝杆,所述丝杆上螺纹连接有螺纹套,且丝杆的一端贯穿凹形连接臂的内壁并套接有旋钮,所述凹形连接臂中滑动连接有两个对称设置的滑板,所述滑板与螺纹套之间转动连接有连杆,所述滑板远离丝杆的一侧侧壁固定连接有插块,所述测量板的下端两侧侧壁开设有与插块相匹配的插槽,且插块延伸至插槽中设置。

优选地,所述测量板和底座上均设有刻度线,所述第一滑块和第二滑块的中心处均设置有与刻度线平齐的指示线。

优选地,所述底座的一侧侧壁通过铰链连接有盖板。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

1、通过蜗杆与蜗轮的配合带动测量板转动,使其便于贴合墙面,且蜗杆与蜗轮具有自锁功能,便于稳定装置,由于设定有长指针,长指针的长度为固定值,且墙面的角度为固定值,通过长指针所在位置读取刻度线上的数值,即可得到另外两边的长度,利用正余弦定理,在已知三边长度的情况下,即可精准算出墙面与地面的角度,操作简便,测量精度高。

2、通过丝杆上螺纹套与滑板的配合,可以通过拧动旋钮,使丝杆上的螺纹套轴向往复运动,进而带动滑板直线往复运动,使滑板上的插块可以插紧测量板或解锁测量板,便于测量板的固定和后期更换。

3、通过轴承合套筒上套接的齿轮,可以便于使用者通过齿轮对测量板进行微调,便于使用者精准调控测量板转动角度,使其更能完美贴合墙面,得到精确数值。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种用于建筑工程质量检测的垂直度检测装置的正面结构示意图;

图2为本实用新型提出的一种用于建筑工程质量检测的垂直度检测装置的正面透视结构示意图;

图3为本实用新型提出的一种用于建筑工程质量检测的垂直度检测装置的侧面透视结构示意图;

图4为图3中a处的放大结构示意图。

图中:1底座、2开口滑槽、3驱动机构、31蜗轮、32蜗杆、4测量板、5滑槽、6第一滑块、7第二滑块、8长指针、9转轴、10凹形连接臂、11轴承、12套筒、13齿轮、14丝杆、15螺纹套、16旋钮、17滑板、18插块、19插槽、20盖板、21连杆。

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。

参照图1-4,种用于建筑工程质量检测的垂直度检测装置,包括底座1,底座1的一侧侧壁通过铰链连接有盖板20,盖板20可以方便使用者对底座1中的装置进行维护,底座1为中空结构,底座1的上端侧壁和左侧侧壁均开设有开口滑槽2,底座1中设置有驱动机构3,驱动机构3包括蜗轮31和蜗杆32,底座1中转动连接有转轴9,转轴9上套设有蜗轮31,底座1中转动连接有蜗杆32,且蜗杆32与蜗轮31相啮合,转轴9上固定连接有凹形连接臂10,凹形连接臂10为中空结构,且凹形连接臂10与测量板4固定连接,凹形连接臂10的形状特性便于稳固测量板4,且不会影响蜗轮31的转动。

凹形连接臂10的上端侧壁开设有与测量板4相匹配的开口插槽,凹形连接臂10中转动连接有两个对称设置的丝杆14,丝杆14上螺纹连接有螺纹套15,且丝杆14的一端贯穿凹形连接臂10的内壁并套接有旋钮16,凹形连接臂10中滑动连接有两个对称设置的滑板17,滑板17与螺纹套15之间转动连接有连杆21,滑板17远离丝杆14的一侧侧壁固定连接有插块18,测量板4的下端两侧侧壁开设有与插块18相匹配的插槽19,且插块18延伸至插槽19中设置,利用丝杆14与螺纹套15的配合,可以控制插块18与插槽19的插接和分离,方便使用者锁死测量板4或解锁测量板4,利用蜗轮31和蜗杆32的传动特点,带动测量板4转动,且蜗轮31和蜗杆32具有自锁功能,可以防止测量板4晃动。

蜗杆32远离蜗轮31的一端贯穿底座1的内壁并延伸至外部设置,底座1远离蜗轮31的一侧侧壁转动连接有轴承11,且轴承11中过盈配合有套筒12,位于外部蜗杆32的一端套接于套筒12中,且套筒12的外侧壁套接有齿轮13,通过设置齿轮13连接蜗杆32,便于精准调控测量板4的转动,轴承11可以使蜗杆32的转动更顺畅。

驱动机构3的输出端连接有测量板4,且测量板4贯穿开口滑槽2设置,测量板4的一侧侧壁与底座1的左侧侧壁同轴线,测量板4上开设有滑槽5且滑槽中滑动连接有第一滑块6,开口滑槽2中滑动连接有第二滑块7,第一滑块6中心处转动连接有长指针8,且长指针8远离测量板4的一端与第二滑块7的中心处转动连接,滑板4和底座1上均设有刻度线,第一滑块6和第二滑块7的中心处均设置有与刻度线平齐的指示线,刻度线和指示线的配合方便使用者读取数值。

当需要测量建筑墙面垂直度时通过人工旋转齿轮13,蜗杆32会受力转动,蜗杆32与蜗轮31相啮合,蜗轮31会受到蜗杆32传递的力进行转动,转轴9上的凹形连接臂10会带动测量板4随之转动,当转动至测量板4与墙面贴合时,停止转动齿轮13,由于蜗轮31不会带动蜗杆32转动,实现自锁,测量板4不会随意晃动,通过滑动长指针8到达便于读数的位置,通过指示线读取刻度线上的数值,确定夹角两边的边长,利用正余弦定理,通过两边的边长和长指针8的长度即可准确测量出墙面与地面的角度,检测其垂直度是否达标,测量完毕后,转动齿轮13,带动测量板4转动,使其平齐至开口滑槽2中,由于开口滑槽2的长度设定合理,测量板4可以放平至开口滑槽2中,且长指针8较细,容易贴合于滑槽5中,使整个装置便于收纳携带,通过这种装置可以提高建筑工程垂直度检测的精确度,且操作便捷,提高了检测效率。

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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