一种混凝土透水系数检测装置制造方法及图纸

技术编号:30394674 阅读:15 留言:0更新日期:2021-10-19 23:48
本实用新型专利技术公开了一种混凝土透水系数检测装置,包括底板,所述底板上侧设有浮动箱,所述浮动箱通过多根伸缩杆与底板固定连接,所述浮动箱与底板之间设有两根水平设置的转轴,所述转轴上固定套接有两个螺纹套,且两个所述螺纹套上的螺纹旋向相反,所述螺纹套上螺纹套接有调节套筒,所述调节套筒上端转动连接有调节杆,所述调节杆上端转动连接于浮动箱下端,所述底板上侧设有用于驱动转轴转动的驱动机构。本实用新型专利技术通过设置底板,可避免因路面上缺少限制而导致整体密封材料的精确铺设工作难以进行;通过设置密封筒,可通过密封筒与固定环的特殊连接方式,增强密封筒与接触面之间的密封性,进而使得试验的精确性更高。进而使得试验的精确性更高。进而使得试验的精确性更高。

【技术实现步骤摘要】
一种混凝土透水系数检测装置


[0001]本技术涉及工程检测相关
,具体为一种混凝土透水系数检测装置。

技术介绍

[0002]混凝土指以水泥为主要胶凝材料,与水、砂、石子,必要时掺入化学外加剂和矿物掺合料,按适当比例配合,经过均匀搅拌、密实成型及养护硬化而成的人造石材,由于混凝土的各种优点,使得现在越来越多的路面开始用到混凝土进行铺设。
[0003]然而,一般在实地进行混凝土透水检测时,都是人工在路面进行随机选取,再通过密封材料进行密封处理,最后通过量筒等进行透水检测,但由于实地检测通过人工操作难以保持每次检测时的定量保持不变,进而极易导致整体的检测结果差异较大,影响后续分析判断的准确性。

技术实现思路

[0004]本技术的目的在于提供一种混凝土透水系数检测装置,以解决上述
技术介绍
中提出的检测效果较差的问题。
[0005]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种混凝土透水系数检测装置,包括底板,所述底板上侧设有浮动箱,所述浮动箱通过多根伸缩杆与底板固定连接,所述浮动箱与底板之间设有两根水平设置的转轴,所述转轴上固定套接有两个螺纹套,且两个所述螺纹套上的螺纹旋向相反,所述螺纹套上螺纹套接有调节套筒,所述调节套筒上端转动连接有调节杆,所述调节杆上端转动连接于浮动箱下端,所述底板上侧设有用于驱动转轴转动的驱动机构,所述浮动箱内设有竖直设置的固定筒,所述固定筒外侧壁滑动套接有密封筒,所述密封筒下端固定连接有垫圈,所述密封筒外侧壁与固定筒外侧壁均固定套接有固定环,两个所述固定环之间固定连接有多根弹簧,所述浮动箱内设有两根竖直设置的螺纹杆,所述螺纹杆转动连接于浮动箱内侧壁,所述螺纹杆上螺纹套接有连接套筒,所述连接套筒通过连接杆与固定筒外侧壁固定连接,所述固定筒上端固定连接有量程筒,所述量程筒外侧壁设有精密刻度,所述底板与浮动箱下端均贯穿设有通口。
[0006]优选的,所述转轴上对应螺纹套的起止处均固定套接有限位环。
[0007]优选的,所述驱动机构包括固定连接于底板上端的驱动盒,所述底板上端固定连接有支撑板,两根所述转轴均转动连接于支撑板与驱动盒之间,两根所述转轴靠近驱动盒的一端均转动贯穿驱动盒侧壁并转动连接于驱动盒内侧壁,所述驱动盒内设有水平设置的蜗杆,两根所述转轴上对应蜗杆的位置均固定套接有蜗轮,所述蜗杆与蜗轮相互啮合。
[0008]优选的,所述驱动盒外侧壁固定安装有第一电机,所述第一电机输出端转动贯穿驱动盒侧壁并与蜗杆其中一端同轴固定连接,所述蜗杆另一端转动连接于驱动盒内侧壁。
[0009]优选的,所述浮动箱上端固定安装有第二电机,所述第二电机输出端转动贯穿浮动箱上端并与其中一跟螺纹杆上端同轴固定连接,所述浮动箱内设有多块皮带盘,其中两块所述皮带盘同轴固定套接于两根螺纹杆上,且其他的所述皮带盘均转动连接于浮动箱内
侧壁,多块所述皮带盘通过皮带相互传动。
[0010]优选的,所述密封筒内侧壁固定连接有多个滑动块,所述固定筒外侧壁设有与滑动块相匹配的滑动槽,所述滑动块与滑动槽滑动连接。
[0011]与现有技术相比,本技术的有益效果是:
[0012]1、本技术通过设置底板与浮动箱,在进行测试时,需要预先进行密封处理,此时可通过驱动机构使得转轴与螺纹套转动,进而通过调节杆将浮动箱向上抬起,即可在底板上的通口内进行密封材料的放置与铺设,避免因路面上缺少限制而导致整体密封材料的精确铺设工作难以进行。
[0013]2、本技术通过设置固定筒与密封筒,通过第二电机驱动螺纹杆转动,进而通过连接套筒与连接杆将固定筒向下推送,而由于固定筒与密封筒之间可发生滑动,同时由于两块固定环之间通过多根弹簧进行连接,进而使得密封筒下侧垫圈与地面接触后,固定筒依然可向下运动并使得弹簧压缩,随着固定筒的持续向下,密封筒与接触面之间的压迫力以及密封性也就越大,进而通过密封筒与固定环的特殊连接方式,增强密封筒与接触面之间的密封性,进而使得试验的精确性更高。
附图说明
[0014]图1为本技术的正面结构剖视图;
[0015]图2为本技术的图1的俯视结构剖视图。
[0016]图中:1、底板;2、浮动箱;3、伸缩杆;4、转轴;5、螺纹套;6、调节套筒;7、调节杆;8、固定筒;9、密封筒;10、垫圈;11、固定环;12、弹簧;13、螺纹杆;14、连接套筒;15、连接杆;16、量程筒;17、通口;18、限位环;19、驱动盒;20、支撑板;21、蜗杆;22、蜗轮;23、第一电机;24、第二电机;25、皮带盘;26、滑动块;27、滑动槽。
具体实施方式
[0017]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0018]请参阅图1

2,本技术提供的一种实施例:
[0019]一种混凝土透水系数检测装置,包括底板1,底板1上侧设有浮动箱2,浮动箱2通过多根伸缩杆3与底板1固定连接,浮动箱2与底板1之间设有两根水平设置的转轴4,转轴4上固定套接有两个螺纹套5,且两个螺纹套5上的螺纹旋向相反,值得一提的是,转轴4上对应螺纹套5的起止处均固定套接有限位环18,螺纹套5上螺纹套接有调节套筒6,调节套筒6上端转动连接有调节杆7,调节杆7上端转动连接于浮动箱2下端。
[0020]本技术中,底板1上侧设有用于驱动转轴4转动的驱动机构,驱动机构包括固定连接于底板1上端的驱动盒19,底板1上端固定连接有支撑板20,两根转轴4均转动连接于支撑板20与驱动盒19之间,两根转轴4靠近驱动盒19的一端均转动贯穿驱动盒19侧壁并转动连接于驱动盒19内侧壁,驱动盒19内设有水平设置的蜗杆21,两根转轴4上对应蜗杆21的位置均固定套接有蜗轮22,蜗杆21与蜗轮22相互啮合。
[0021]本技术中,驱动盒19外侧壁固定安装有第一电机23,第一电机23输出端转动贯穿驱动盒19侧壁并与蜗杆21其中一端同轴固定连接,蜗杆21另一端转动连接于驱动盒19内侧壁。
[0022]本技术中,底板1与浮动箱2的设置,在进行测试时,需要预先进行密封处理,此时可通过驱动机构使得转轴4与螺纹套5转动,进而通过调节杆7将浮动箱2向上抬起,即可在底板1上的通口17内进行密封材料的放置与铺设,避免因路面上缺少限制而导致整体密封材料的精确铺设工作难以进行
[0023]本技术中,浮动箱2内设有竖直设置的固定筒8,固定筒8外侧壁滑动套接有密封筒9,具体的,密封筒9内侧壁固定连接有多个滑动块26,固定筒8外侧壁设有与滑动块26相匹配的滑动槽27,滑动块26与滑动槽27滑动连接,密封筒9下端固定连接有垫圈10,密封筒9外侧壁与固定筒8外侧壁均固定套接有固定环11,两个固定环1本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种混凝土透水系数检测装置,包括底板(1),其特征在于:所述底板(1)上侧设有浮动箱(2),所述浮动箱(2)通过多根伸缩杆(3)与底板(1)固定连接,所述浮动箱(2)与底板(1)之间设有两根水平设置的转轴(4),所述转轴(4)上固定套接有两个螺纹套(5),且两个所述螺纹套(5)上的螺纹旋向相反,所述螺纹套(5)上螺纹套接有调节套筒(6),所述调节套筒(6)上端转动连接有调节杆(7),所述调节杆(7)上端转动连接于浮动箱(2)下端,所述底板(1)上侧设有用于驱动转轴(4)转动的驱动机构,所述浮动箱(2)内设有竖直设置的固定筒(8),所述固定筒(8)外侧壁滑动套接有密封筒(9),所述密封筒(9)下端固定连接有垫圈(10),所述密封筒(9)外侧壁与固定筒(8)外侧壁均固定套接有固定环(11),两个所述固定环(11)之间固定连接有多根弹簧(12),所述浮动箱(2)内设有两根竖直设置的螺纹杆(13),所述螺纹杆(13)转动连接于浮动箱(2)内侧壁,所述螺纹杆(13)上螺纹套接有连接套筒(14),所述连接套筒(14)通过连接杆(15)与固定筒(8)外侧壁固定连接,所述固定筒(8)上端固定连接有量程筒(16),所述量程筒(16)外侧壁设有精密刻度,所述底板(1)与浮动箱(2)下端均贯穿设有通口(17)。2.根据权利要求1所述的一种混凝土透水系数检测装置,其特征在于:所述转轴(4)上对应螺纹套(5)的起止处均固定套接有限位环(18)。3.根据权利要求1所述的一种混凝土透水系数检测装置,其特征在于:所述驱动机构包...

【专利技术属性】
技术研发人员:高培龙
申请(专利权)人:阜阳市路兴公路工程检测有限公司
类型:新型
国别省市:

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