一种混凝土结合面粗糙度检测仪器制造技术

技术编号:24493780 阅读:36 留言:0更新日期:2020-06-13 02:14
本发明专利技术涉及建筑工程检测领域,尤其是一种混凝土结合面粗糙度检测仪器。其包括检测器箱体、线光源指示器、数据提取组件、旋转扫描组件、开合器组件、平移扫描组件等,其中线光源指示器分别安装在检测器箱体底板下部,数据提取组件安装在检测器箱体顶板的通信接口安装槽中,旋转扫描组件安装在检测器箱体的中间隔板上,开合器组件安装在检测器箱体的底板上,平移扫描组件安装在检测器箱体内部右侧。本发明专利技术通过旋转线扫描装置实现面检测,电动调整检测范围和多点检测。本发明专利技术定位准确、操作简便快捷、可获得面轮廓信息,并且数据准确,便于数据提取,不受加工工艺和放置角度限制,适用性强,便于携带,可用于现场检测评价。

An instrument for measuring the roughness of concrete interface

【技术实现步骤摘要】
一种混凝土结合面粗糙度检测仪器
本专利技术涉及建筑工程检测领域,尤其是一种混凝土结合面粗糙度检测仪器。
技术介绍
在预制混凝土叠合构件制作过程中,均要求对新旧混凝土叠合面进行粗糙处理,但是现场调研及试验研究发现,不同处理工艺甚至同种工艺不同工厂制作的粗糙面,其力学性能仍存在很大差异,仅以深度参数作为单一验收指标无法科学地反映叠合面粗糙度的复杂问题,也无法有效保证叠合面的粘结质量。在叠合面粗糙度评价方法方面,目前常用灌砂法、粗糙度测定仪法、粗糙率法等方法,但这些方法存在可操作性差、测量精度低等问题,无法有效表征叠合面的复杂特性。结合面粗糙度是一个三维问题,涉及到表面起伏幅度、起伏角度、起伏间距、甚至骨料占比等多种影响因素,若简化为一维深度问题,将遗漏大量关键因素,不能很好的起到质量验收的目的。因此在考虑深度参数的基础上,应该考虑测区面积内深度的分布参数,从一维评价扩展到三维评价。检测方法的快速化、高效化、高精度化、数字化、自动化是科技创新和发展的必然趋势,传统方法用于检测混凝土结合面粗糙度具有很大的局限性,同时需要投入大量本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种混凝土结合面粗糙度检测仪器,其特征在于:包括检测器箱体(1)、箱体侧板(2)、箱体上盖(3)、滑动锁芯(4)、可折叠提手(5)、线光源指示器(6)、内部电源(7)、检测器主板(8)、显示屏(9)、操作盘(10)、数据提取组件(11)、旋转扫描组件(12)、开合器组件(13)和平移扫描组件(14),其中检测器箱体(1)整体结构为下部矩形体,顶部梯形体,顶部中间开有矩形缺口,矩形缺口后部两侧开有铰接孔,矩形缺口前部上表面开有固定槽,矩形缺口前表面安装有滑动锁芯(4),下部矩形体前部开口,左右两侧开有安装孔,检测器箱体(1)内部分为底板、中间隔板和顶板,其中底板下表面各侧面中间位置开有透光槽...

【技术特征摘要】
1.一种混凝土结合面粗糙度检测仪器,其特征在于:包括检测器箱体(1)、箱体侧板(2)、箱体上盖(3)、滑动锁芯(4)、可折叠提手(5)、线光源指示器(6)、内部电源(7)、检测器主板(8)、显示屏(9)、操作盘(10)、数据提取组件(11)、旋转扫描组件(12)、开合器组件(13)和平移扫描组件(14),其中检测器箱体(1)整体结构为下部矩形体,顶部梯形体,顶部中间开有矩形缺口,矩形缺口后部两侧开有铰接孔,矩形缺口前部上表面开有固定槽,矩形缺口前表面安装有滑动锁芯(4),下部矩形体前部开口,左右两侧开有安装孔,检测器箱体(1)内部分为底板、中间隔板和顶板,其中底板下表面各侧面中间位置开有透光槽和线光源安装座,底板下表面四角开有脚轮安装孔,底板上表面左侧开有电机安装槽,上表面中间开有检测孔,检测孔外侧均布开有安装柱,上表面右侧前后方向开有滑槽,滑槽两端开有挡板,两个挡板的相对面开有弹簧安装槽,滑槽中间位置开有贯穿槽,其中中间隔板上表面左侧开有主板安装孔,中间开有轴承安装槽,安装槽左侧开有电机安装槽,右侧开有直线轴承安装孔,其中顶板上表面开有显示屏、按键盘和通信接口的安装槽,右侧开有通孔,下表面通孔位置开有导向套筒,并在导向套筒上沿径向方向开有螺纹孔,箱体侧板(2)安装在检测器箱体(1)的矩形体前部开口,并通过螺钉固定,箱体上盖(3)采用透明材料制成,后放底部左右两个开有铰接孔,上表面开有把手安装槽,并在把手安装槽侧面开有安装孔,前表面内侧开有锁定环,箱体上盖(3)利用左右侧的铰接孔通过销轴安装在检测器箱体(1)顶部矩形缺口的铰接孔上,箱体上盖(3)前部的锁定环可以插入检测器箱体(1)顶部矩形缺口的固定槽,并利用滑动锁芯(4)固定,可折叠提手(5)一端开有铰接孔,安装在箱体上盖(3)的把手安装槽中,并通过销轴安装在把手安装槽侧面的安装孔上,线光源指示器(6)分别安装在检测器箱体(1)底板下表面的四个线光源安装座上,并将发射端对准透光槽,线光源指示器(6)的接线端通过导线连接检测器主板(8),内部电源(7)安装在检测器箱体(1)内部,位于检测器箱体(1)的底板和中间隔板之间,内部电源(7)的接线端通过导线连接检测器主板(8),检测器主板(8)安装在检测器箱体(1)的中间隔板上表面左侧,显示屏(9)和操作盘(10)安装在检测器箱体(1)顶板的显示屏和按键盘安装槽中,显示屏(9)和操作盘(10)的接线端通过导线连接检测器主板(8),数据提取组件(11)包括RS232接口(11.1)、HDMI接口(11.2)和USB接口(11.3)三种通信接口,安装在检测器箱体(1)顶板的通信接口安装槽中,三种通信接口的接线端均通过导线连接检测器主板(8),旋转扫描组件(12)安装在检测器箱体(1)的中间隔板上,开合器组件(13)安装在检测器箱体(1)的底板上,平移扫描组件(14)安装在检测器箱体(1)内部右侧。


2.根据权利要求1所述的一种混凝土结合面粗糙度检测仪器,其特征在于:旋转扫描组件(12)包括旋转扫描电机(12.1)、旋转扫描主动齿轮(12.2)、旋转扫描从动齿轮(12.3)、旋转扫描箱体(12.4)、轴承I(12.5)、激光发射模块(12.6)、激光接收模块(12.7)、激光扫描处理器(12.8)和摄像模块(12.9),其中旋转扫描电机(12.1)安装在检测器箱体(1)中间隔板的电机安装槽中,旋转扫描电机(12.1)的接线端通过导线连接检测器主板(8),旋转扫描电机(12.1)的输出轴上安装旋转扫描主动齿轮(12.2),旋转扫描从动齿轮(12.3)安装固定在旋转扫描箱体(12.4)外侧,并与旋转扫描主动齿轮(12.2)啮合,形成齿轮传动配合关系,旋转扫描箱体(12.4)整体结构为上部套筒结构,下部箱体结构,箱体结构下表面中间和一侧开有检测槽,另一侧开有安装孔,其中套筒结构顶部通过轴承I(12.5)安装在检测器箱体(1)中间隔板的轴承安装槽中,套筒结构中下部外侧安装固定旋转扫描从动齿轮(12.3),其中箱体结构内部中间位置安装激光发射模块(12.6),并使得激光发射模块(12.6)的发射端对准箱体结构中间的检测槽,箱体结构内部一侧安装激光接收模块(12.7),并使得激光接收模块(12.7)...

【专利技术属性】
技术研发人员:张新江黄选明黄广华张彦波
申请(专利权)人:中国建筑科学研究院有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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