空鼓检测机构及使用方法与流程

文档序号:34138731发布日期:2023-05-12 20:18阅读:58来源:国知局
空鼓检测机构及使用方法与流程

本申请涉及空鼓检测,更具体地说,涉及一种空鼓检测机构及使用方法。


背景技术:

1、空鼓是由于原砌体和粉灰层中存在空气引起的,房屋质量中的“空鼓”一般是指房屋的地面、墙面、顶棚装修层(抹灰或粘贴面砖)与结构层(混凝土或砖墙)之间因粘贴、结合不牢实而出现的空鼓现象,俗称“两层皮”,发生空鼓的墙面在后续的装修中,会导致装修不牢固,发生脱落影响装修效果,为了避免此现象,一般都会对墙面进行空鼓检测。

2、现有技术中公开号为cn109541030a的专利文献提供一种瓷砖空鼓检测设备。

3、相关技术中,通过巧妙地利用了曲柄连杆机构的工作原理,利用第五电机带动活动臂摆动进行带动连杆运动,在导向套的导向限制作用下带动圆杆做直线往复运动,圆杆带动锤头重复敲击墙面,检测人员根据锤头敲击墙面发出的声音判断墙面是否存在空鼓现象。

4、针对上述中的相关技术,发明人认为该装置敲击机构是垂直对墙面进行直线往复敲击,在锤头接触墙壁继续向前运动的过程中,墙壁会给予锤头较大的反作用力,其难以满足正常空鼓检测时对墙壁轻敲的技术效果,其检测过程容易对目标空鼓区域产生损坏。

5、因此,存在空鼓检测过程中容易对目标区域造成破坏的缺陷。

6、鉴于此,我们提出一种空鼓检测机构。


技术实现思路

1、为了改善空鼓检测过程中容易对目标区域造成破坏的缺陷,本申请提供一种空鼓检测机构。

2、本申请提供的一种空鼓检测机构,采用如下的技术方案:

3、一种空鼓检测机构,包括检测箱;

4、限位框,所述限位框内部滑动连接有敲击机构;

5、驱动组件,所述驱动组件安装固定于检测箱内部,用于带动敲击机构移动;

6、间歇机构,所述间歇机构安装固定于检测箱内部,用于控制驱动组件间隙运动;

7、转向组件,所述转向组件安装固定于敲击机构上,用于带动敲击机构旋转。

8、优选地,所述间歇机构包括与检测箱安装固定的旋转电机,所述旋转电机输出轴连接固定有安装盘,所述安装盘外壁安装固定有限位块,所述安装盘另一端连接固定有转柱,所述转柱外方滑动配合有槽轮,所述槽轮中部连接固定有传动轴,所述传动轴与检测箱转动连接,所述限位块与槽轮滑动配合。

9、通过采用上述技术方案,间隙机构可以带动安装板间隙移动,如此就可以在敲击机构转动时保持静止,如此就可以避免两者同时运动时,产生运动干涉,干涉安装板的正常移动。

10、优选地,所述驱动组件包括与检测箱间隙配合的链条,所述链条四角均啮合连接有链轮,其中一个所述链轮与传动轴连接固定,其他所述链轮与检测箱转动连接。

11、通过采用上述技术方案,链条驱动更加稳定,同时带动安装板移动的范围更大。

12、优选地,所述驱动组件还包括与链条转动连接的驱动块,所述驱动块外方滑动连接有驱动框,所述检测箱内壁开设有滑槽,所述驱动框与滑槽滑动连接。

13、通过采用上述技术方案,驱动块可以带动驱动框往复运动。

14、优选地,所述驱动组件还包括与驱动框中部连接的连接块,所述检测箱外壁开设有限位槽,所述连接块与限位槽滑动连接。

15、通过采用上述技术方案,连接块可以把驱动组件与敲击机构连接在一起,如此就可以保持动力传输。

16、优选地,所述敲击机构包括与连接块连接固定的安装板,所述安装板顶面安装固定有驱动电机,所述驱动电机输出轴连接固定有转杆,所述转杆另一端连接固定有拨柱,所述拨柱外方滑动连接有转框,所述转框下端与安装板转动连接,所述安装板与限位框滑动配合。

17、通过采用上述技术方案,通过转杆上的拨柱与转框配合,可以带动转框弧形往复转动。

18、优选地,所述敲击机构还包括与转框滑动连接的曲杆,所述曲杆端部连接固定有伸缩弹簧,所述伸缩弹簧上端连接固定有敲击球。

19、通过采用上述技术方案,伸缩弹簧可以增加敲击球的敲击效果,同时减少墙面的反作用力,可以保持装置的稳定。

20、优选地,所述转向组件包括开设于曲杆底面的伸缩槽,所述伸缩槽内部滑动连接有限位柱,所述限位柱端部连接固定有复位弹簧,所述限位柱另一端连接固定有拉板。

21、优选地,所述转向组件还包括与拉板另一端连接固定的两个插柱,及转框两端面开设的插槽,所述插柱与插槽插接配合。

22、通过采用上述技术方案,转向组件可以通过转动曲杆使敲击球盖板方向,从而可以检测下方或上方的墙面。

23、3.有益效果

24、综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

25、1.本申请通过设计驱动电机带动转杆,而转杆带动拨柱与转框配合,所以转框端部会被带动转动,而转框带动曲杆进行转动时,曲杆通过伸缩弹簧带动敲击球敲击墙面,如此通过弧形转动敲击墙面,分散了墙面的反作用力,同时通过加设伸缩弹簧,还可以进一步缓冲墙面的反作用力,避免了现有技术垂直对墙面直线往复敲击,容易破坏目标区域的问题,同时避免了直线垂直往复敲击过程中,在锤体与墙壁接触后继续向前的运动中,墙壁会给予锤体较大的反作用力,使的现有技术使用寿命较短的问题。

26、2.本申请通过设计间隙机构配合驱动组件,可以带动安装板间隙移动,如此就可以在敲击机构转动时保持静止,如此就可以避免两者同时运动时,产生运动干涉,干涉安装板的正常移动。

27、3.本申请通过转向组件,可以对墙面上下部进行检测,检测较为全面,当需要变动检测范围时,通过拉板带动插柱从插槽内拉出,此时复位弹簧处于拉伸状态,随后转动曲杆至反向,随后使插柱插接于另一端的插槽内,此时曲杆固定,随后可以对相应位置的墙面进行检测。



技术特征:

1.一种空鼓检测机构,其特征在于:包括:

2.根据权利要求1所述的空鼓检测机构,其特征在于:所述间歇机构包括与检测箱安装固定的旋转电机,所述旋转电机输出轴连接固定有安装盘,所述安装盘外壁安装固定有限位块,所述安装盘另一端连接固定有转柱,所述转柱外方滑动配合有槽轮,所述槽轮中部连接固定有传动轴,所述传动轴与检测箱转动连接,所述限位块与槽轮滑动配合。

3.根据权利要求2所述的空鼓检测机构,其特征在于:所述驱动组件包括与检测箱间隙配合的链条,所述链条四角均啮合连接有链轮,其中一个所述链轮与传动轴连接固定,其他所述链轮与检测箱转动连接。

4.根据权利要求3所述的空鼓检测机构,其特征在于:所述驱动组件还包括与链条转动连接的驱动块,所述驱动块外方滑动连接有驱动框,所述检测箱内壁开设有滑槽,所述驱动框与滑槽滑动连接。

5.根据权利要求4所述的空鼓检测机构,其特征在于:所述驱动组件还包括与驱动框中部连接的连接块,所述检测箱外壁开设有限位槽,所述连接块与限位槽滑动连接。

6.根据权利要求5所述的空鼓检测机构,其特征在于:所述敲击机构包括与连接块连接固定的安装板,所述安装板顶面安装固定有驱动电机,所述驱动电机输出轴连接固定有转杆,所述转杆另一端连接固定有拨柱,所述拨柱外方滑动连接有转框,所述转框下端与安装板转动连接,所述安装板与限位框滑动配合。

7.根据权利要求6所述的空鼓检测机构,其特征在于:所述敲击机构还包括与转框滑动连接的曲杆,所述曲杆端部连接固定有伸缩弹簧,所述伸缩弹簧上端连接固定有敲击球。

8.根据权利要求7所述的空鼓检测机构,其特征在于:所述转向组件包括开设于曲杆底面的伸缩槽,所述伸缩槽内部滑动连接有限位柱,所述限位柱端部连接固定有复位弹簧,所述限位柱另一端连接固定有拉板。

9.根据权利要求8所述的空鼓检测机构,其特征在于:所述转向组件还包括与拉板另一端连接固定的两个插柱,及转框两端面开设的插槽,所述插柱与插槽插接配合。

10.根据权利要求1-9任一所述的一种空鼓检测机构的使用方法,其特征在于,包括以下步骤:


技术总结
本申请公开了一种空鼓检测机构,属于空鼓检测技术领域。一种空鼓检测机构,包括检测箱;限位框,限位框内部滑动连接有敲击机构;驱动组件,驱动组件安装固定于检测箱内部,用于带动敲击机构移动;间歇机构,间歇机构安装固定于检测箱内部,用于控制驱动组件间隙运动;转向组件,转向组件安装固定于敲击机构上。本申请通过设计驱动电机带动转杆,而转杆带动拨柱与转框配合,所以转框端部会被带动转动,而转框带动曲杆进行转动时,曲杆通过伸缩弹簧带动敲击球敲击墙面,如此通过弧形转动敲击墙面,分散了墙面的反作用力,同时通过加设伸缩弹簧,还可以进一步缓冲墙面的反作用力,避免了现有技术墙面对装置反作用力过大,使用寿命较低的问题。

技术研发人员:杨发祥,祁善花
受保护的技术使用者:杨发祥
技术研发日:
技术公布日:2024/1/12
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