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一种预制混凝土构件表面粗糙度定量检测装置制造方法及图纸

技术编号:18911769 阅读:31 留言:0更新日期:2018-09-12 02:23
本发明专利技术公开了一种预制混凝土构件表面粗糙度定量检测装置,所述装置包括外壳(1)、升降驱动器(2)和挤压板(3),所述外壳(1)设置有穿孔(11)、检测针(12)、导电凸起(13)、凹槽(14)、滑动电阻(15)、恒压电源(16)和电流收集器(17),所述挤压板(3)的底部设置有多根弹性杆(4)。本发明专利技术提供的方法能够自动化地快速获取预制结构件表面粗糙度的数值。

A quantitative detection device for surface roughness of precast concrete components

The invention discloses a quantitative measuring device for surface roughness of precast concrete components, which comprises a housing (1), a lifting driver (2) and a squeezing plate (3), wherein the housing (1) is provided with a perforation (11), a detection needle (12), a conductive protrusion (13), a groove (14), a sliding resistance (15), a constant voltage power supply (16) and a current collector (17), and the like. The bottom of the extrusion plate (3) is provided with a plurality of elastic rods (4). The method provided by the invention can automatically acquire the numerical value of the surface roughness of the prefabricated structure automatically.

【技术实现步骤摘要】
一种预制混凝土构件表面粗糙度定量检测装置
本专利技术涉及建筑检测
,具体涉及一种预制混凝土构件表面粗糙度定量检测装置。
技术介绍
装配式建筑是指尽可能在工厂生产加工和现场组装建设的工业化建筑。装配式混凝土结构中的叠合楼板、叠合梁、叠合墙板等预制构件在结合面上制作粗糙面,以增强新旧混凝土的粘结力,保证共同受力,对装配式混凝土结构质量安全起到关键性作用。中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第9.2.8条规定:预制构件的粗糙面的质量应符合设计要求。现有方法中也有一些评测方法和评测装置,例如:公开号为CN107063058A的中国专利文献公开了一种预制混凝土构件结合面粗糙度的测评方法,它包括构件表面凹凸深度测量,构件结合面粗糙度表征指标计算及构件结合面粗糙度合格判断几个步骤,该方法既能直接适应各种粗糙面处理方法,又能准确的表征粗糙度,提高了预制混凝土构件结合面粗糙度测评的准确性。公开号为CN204007582U的中国专利文献公开了一种混凝土结合面粗糙度测量装置,包括围板、盖板、吸附式磁铁及把手,围板为上下开口的闭环板体,盖板水平设置在围板内,且与围板的内壁紧密连接,吸附式磁铁设置在盖板上,把手设置在盖板上,盖板上开设有向盖板下方投加细小铁珠的孔洞;孔洞均匀布设在盖板表面,且所有孔洞采用方格式布设或梅花桩式布设;吸附式磁铁设有至少一个,且吸附式磁铁的个数满足吸附式磁铁的吸附力覆盖到盖板的每个角落;盖板的下表面为水平面。现有评价方法所采用的设备一般为全手动或者半自动化的,一般需要重复进行测定凹凸深度,难以快速获取表面粗糙度的数值。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种预制混凝土构件表面粗糙度定量检测装置,本专利技术提供的方法能够自动化地快速获取预制结构件表面粗糙度的数值。为实现上述目的,本专利技术提供一种预制混凝土构件表面粗糙度定量检测装置,所述装置包括外壳、升降驱动器和挤压板,所述外壳沿竖直方向开设有多个穿孔,所述穿孔中安设有可上下限位移动的检测针,所述检测针侧壁连接有导电凸起,所述穿孔的内壁形成有容纳所述导电凸起竖直滑动的长条形凹槽,所述凹槽中沿竖直方向设置有滑动电阻,所述导电凸起在所述凹槽中滑动时与所述滑动电阻点连接,所述滑动电阻的顶端和导电凸起电连接有恒压电源和电流收集器,所述电流收集器与计算模块相连;所述升降驱动器的驱动杆向下延伸且连接在挤压板的顶部,所述挤压板的底部设置有多根弹性杆,每根所述弹性杆的底端与所述检测针的顶端相连以使所述检测针在所述弹性杆的挤压下沿所述穿孔上下限位移动移动;所述计算模块用于接收所述电流收集器所收集的通过每个滑动电阻的最小电流Imin,并根据如下公式计算检测针在每次挤压下所移动的最远距离xi,xi=/dR;其中,U为所述恒压电源的电压,R0为检测针未移动时滑动电阻的电阻值,dR为单位长度滑动电阻的电阻值,然后采用公式计算平均值μ,采用公式计算变异系数CV,其中,N为检测针的个数。可选的,所述检测针的底端设置有直径由上至下逐渐缩小的缩颈段。可选的,所述检测针的顶端设置有直径由下至上逐渐扩大的扩径段,所述扩径段的顶部与所述穿孔的内壁相紧贴。可选的,所述检测针的下部外壁设置有第一限位凸起,所述穿孔的下部内壁设置有第二限位凸起,所述第二限位凸起位于所述第一限位凸起上方且二者之间抵顶有限位弹簧。可选的,所述检测针的长度为5-50毫米,直径为50-500微米。可选的,所述凹槽的长度为1-20毫米。可选的,所述外壳顶部单位平方厘米上所穿过的所述检测针的数量为5-50个。可选的,所述检测针的材料为硬质树脂,所述弹性杆的材料为弹性钢丝。本专利技术具有如下优点:本专利技术的装置能够替代现有测深尺和透明多孔基准板进行自动获取表面粗糙度,快速方便,节约测量时间,且测量数值准确。本专利技术装置使用时,现将外壳底部对准待测面上,然后开启升降驱动电机使其驱动杆驱动挤压板下行,挤压板上的弹性杆挤压与弹性杆相连的检测针沿着穿孔进行限位移动,直至弹性杆的底端触及待测面,此时弹性杆弯曲使检测针位于伸出穿孔的极限位置,此时检测针伸出穿孔的长度即为待测面某局部范围的凹凸深度大小。由于检测针上设置导电凸起,导电凸起和滑动电阻均与恒压电源连接,当导电凸起沿着滑动电阻和凹槽滑动时,二者连接的电路上所通过的电流会减小,直至检测针达到极限位置,此时电流为最小电流,然后采用三个公式即可获得表面粗糙度相关数值,通过判断平均值μ和变异系数CV即可知悉该表面的粗糙度是否合格。附图说明图1是本专利技术装置一种具体实施方式的仰视结构图。图2是本专利技术装置一种具体实施方式的局部结构示意图。图3是本专利技术滑槽、滑动电阻和导电凸起一种具体实施方式的结构示意图。图4是本专利技术装置一种具体实施方式的结构示意图。具体实施方式以下实施例用于说明本专利技术,但不用来限制本专利技术的范围。如图1-3所示,本专利技术提供一种预制混凝土构件表面粗糙度定量检测装置,所述装置包括外壳1、升降驱动器2和挤压板3,所述外壳1沿竖直方向开设有多个穿孔11,所述穿孔11中安设有可上下限位移动的检测针12,所述检测针12侧壁连接有导电凸起13,所述穿孔11的内壁形成有容纳所述导电凸起13竖直滑动的长条形凹槽14,所述凹槽14中沿竖直方向设置有滑动电阻15,所述导电凸起13在所述凹槽14中滑动时与所述滑动电阻15点连接,所述滑动电阻15的顶端和导电凸起13电连接有恒压电源16和电流收集器17,所述电流收集器17与计算模块18相连;所述升降驱动器2的驱动杆向下延伸且连接在挤压板3的顶部,所述挤压板3的底部设置有多根弹性杆4,每根所述弹性杆4的底端与所述检测针12的顶端相连以使所述检测针12在所述弹性杆4的挤压下沿所述穿孔11上下限位移动移动;所述计算模块18用于接收所述电流收集器17所收集的通过每个滑动电阻15的最小电流Imin,并根据如下公式计算检测针在每次挤压下所移动的最远距离xi,xi=(U/Imin-R0)/dR;其中,U为所述恒压电源的电压,R0为检测针未移动时滑动电阻的电阻值,dR为单位长度滑动电阻的电阻值,然后采用公式计算平均值μ,采用公式计算变异系数CV,其中,N为检测针的个数。本专利技术的装置能够替代现有测深尺和透明多孔基准板进行自动获取表面粗糙度,快速方便,节约测量时间,且测量数值准确。本专利技术装置使用时,现将外壳底部对准待测面上,然后开启升降驱动电机使其驱动杆驱动挤压板下行,挤压板上的弹性杆挤压与弹性杆相连的检测针沿着穿孔进行限位移动,直至弹性杆的底端触及待测面,此时弹性杆弯曲使检测针位于伸出穿孔的极限位置,此时检测针伸出穿孔的长度即为待测面某局部范围的凹凸深度大小。由于检测针上设置导电凸起,导电凸起和滑动电阻均与恒压电源连接,当导电凸起沿着滑动电阻和凹槽滑动时,二者连接的电路上所通过的电流会减小,直至检测针达到极限位置,此时电流为最小电流,然后采用三个公式即可获得表面粗糙度相关数值,通过判断平均值μ和变异系数CV即可知悉该表面的粗糙度是否合格。为了提高检测针的检测精度,如图1所示,所述检测针12的底端可以设置有直径由上至下逐渐缩小的缩颈段121,该缩颈段121形成为上大下小的圆台形。为了提高检测针与弹性杆的接触面积,防止出现滑本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种预制混凝土构件表面粗糙度定量检测装置,其特征在于,所述装置包括外壳(1)、升降驱动器(2)和挤压板(3),所述外壳(1)沿竖直方向开设有多个穿孔(11),所述穿孔(11)中安设有可上下限位移动的检测针(12),所述检测针(12)侧壁连接有导电凸起(13),所述穿孔(11)的内壁形成有容纳所述导电凸起(13)竖直滑动的长条形凹槽(14),所述凹槽(14)中沿竖直方向设置有滑动电阻(15),所述导电凸起(13)在所述凹槽(14)中滑动时与所述滑动电阻(15)点连接,所述滑动电阻(15)的顶端和导电凸起(13)电连接有恒压电源(16)和电流收集器(17),所述电流收集器(17)与计算模块(18)相连;所述升降驱动器(2)的驱动杆向下延伸且连接在挤压板(3)的顶部,所述挤压板(3)的底部设置有多根弹性杆(4),每根所述弹性杆(4)的底端与所述检测针(12)的顶端相连以使所述检测针(12)在所述弹性杆(4)的挤压下沿所述穿孔(11)上下限位移动移动;所述计算模块(18)用于接收所述电流收集器(17)所收集的通过每个滑动电阻(15)的最小电流Imin,并根据如下公式计算检测针在每次挤压下所移动的最远距离xi,xi=(U/Imin‑R0)/dR;其中,U为所述恒压电源的电压,R0为检测针未移动时滑动电阻的电阻值,dR为单位长度滑动电阻的电阻值,然后采用公式...

【技术特征摘要】
1.一种预制混凝土构件表面粗糙度定量检测装置,其特征在于,所述装置包括外壳(1)、升降驱动器(2)和挤压板(3),所述外壳(1)沿竖直方向开设有多个穿孔(11),所述穿孔(11)中安设有可上下限位移动的检测针(12),所述检测针(12)侧壁连接有导电凸起(13),所述穿孔(11)的内壁形成有容纳所述导电凸起(13)竖直滑动的长条形凹槽(14),所述凹槽(14)中沿竖直方向设置有滑动电阻(15),所述导电凸起(13)在所述凹槽(14)中滑动时与所述滑动电阻(15)点连接,所述滑动电阻(15)的顶端和导电凸起(13)电连接有恒压电源(16)和电流收集器(17),所述电流收集器(17)与计算模块(18)相连;所述升降驱动器(2)的驱动杆向下延伸且连接在挤压板(3)的顶部,所述挤压板(3)的底部设置有多根弹性杆(4),每根所述弹性杆(4)的底端与所述检测针(12)的顶端相连以使所述检测针(12)在所述弹性杆(4)的挤压下沿所述穿孔(11)上下限位移动移动;所述计算模块(18)用于接收所述电流收集器(17)所收集的通过每个滑动电阻(15)的最小电流Imin,并根据如下公式计算检测针在每次挤压下所移动的最远距离xi,xi=(U/Imin-R0)/dR;其中,U为所述恒压电源的电压,R0...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘明亮张捷刘明静
申请(专利权)人:刘明亮
类型:发明
国别省市:江苏,32

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