一种混凝土硬度检测装置制造方法及图纸

技术编号:33789006 阅读:22 留言:0更新日期:2022-06-12 14:45
本实用新型专利技术涉及混凝土检测技术领域,且公开了一种混凝土硬度检测装置,包括箱体,所述箱体的顶部固定安装有安装架,所述安装架是内顶壁固定安装有滑轨,所述滑轨的外侧滑动安装有滑块,所述滑块的底部固定安装有电动推杆,所述箱体的内壁前后两侧之间转动连接有数量为两个且呈左右对称分布的转杆。该混凝土硬度检测装置,通过设置手柄,转动手柄带动蜗杆转动使得啮合的蜗轮转动,带动左侧转杆和齿轮转动,使得右侧与其啮合的齿轮转动带动右侧转杆转动,通过圆杆在移动框内部滑动,带动两个移动框、安装板、连接杆和夹板进行相对移动,对混凝土块进行稳固夹持,实现了便于对混凝土块进行固定的目的,方便对其进行检测。方便对其进行检测。方便对其进行检测。

【技术实现步骤摘要】
一种混凝土硬度检测装置


[0001]本技术涉及混凝土检测
,具体为一种混凝土硬度检测装置。

技术介绍

[0002]混凝土是指以水泥为主要胶凝材料,与水、砂和石子,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,混凝土在我国建筑行业广泛运用,许多建筑对混凝土的硬度也有要求,因此需要用到硬度检测装置。
[0003]现有的混凝土硬度检测装置,不便于对混凝土块进行固定,在对其进行检测时,混凝土块容易发生偏移,无法准确的检测混凝土的硬度,导致混凝土不合格,适用性较差故而提出一种混凝土硬度检测装置来解决上述所提出的问题。

技术实现思路

[0004](一)解决的技术问题
[0005]针对现有技术的不足,本技术提供了一种混凝土硬度检测装置,具备便于对混凝土块进行固定等优点,解决了现有的混凝土硬度检测装置,不便于对混凝土块进行固定,在对其进行检测时,混凝土块容易发生偏移,无法准确的检测混凝土的硬度,导致混凝土不合格,适用性较差的问题。
[0006](二)技术方案
[0007]为实现上述便于对混凝土块进行固定的目的,本技术提供如下技术方案:一种混凝土硬度检测装置,包括箱体,所述箱体的顶部固定安装有安装架,所述安装架是内顶壁固定安装有滑轨,所述滑轨的外侧滑动安装有滑块,所述滑块的底部固定安装有电动推杆,所述电动推杆的输出端固定安装有按压块,所述箱体的内壁前后两侧之间转动连接有数量为两个且呈左右对称分布的转杆,两个所述转杆的外侧均固定安装有相互啮合的齿轮,左侧所述转杆的外侧固定安装有位于齿轮后侧的蜗轮,所述箱体的内底壁固定安装有固定板,所述固定板的左侧转动连接有延伸至箱体左侧的蜗杆,所述蜗杆的左侧固定安装有手柄,所述箱体的内顶壁滑动安装有位于齿轮前侧的移动框,所述齿轮的前侧固定安装有延伸至安装框内部且与其滑动连接的圆杆,两个所述移动框的相背侧均固定安装有安装板,所述安装板的顶部固定安装有延伸至箱体顶部且位于安装架内部的连接杆,所述连接杆的顶部固定安装有位于按压块左右两侧且呈对称分布的夹板。
[0008]优选的,所述固定板的左侧固定安装有轴承,所述蜗杆通过轴承与固定板转动连接。
[0009]优选的,所述箱体的内壁左侧开设有圆孔,所述圆孔大小与蜗杆相适配。
[0010]优选的,所述箱体的底部左右两侧均固定安装有数量为两个的支撑腿,左右两侧所述支撑腿呈对称分布。
[0011]优选的,所述箱体的内顶壁开设有矩形孔,所述矩形孔大小与连接杆的移动轨迹
相适配。
[0012]优选的,所述移动框的内部开设有条形孔,所述条形孔大小与圆杆的移动轨迹相适配。
[0013](三)有益效果
[0014]与现有技术相比,本技术提供了一种混凝土硬度检测装置,具备以下有益效果:
[0015]该混凝土硬度检测装置,通过设置手柄,转动手柄带动蜗杆转动使得啮合的蜗轮转动,带动左侧转杆和齿轮转动,使得右侧与其啮合的齿轮转动带动右侧转杆转动,通过圆杆在移动框内部滑动,带动两个移动框、安装板、连接杆和夹板进行相对移动,对混凝土块进行稳固夹持,实现了便于对混凝土块进行固定的目的,方便对其进行检测。
附图说明
[0016]图1为本技术结构示意图;
[0017]图2为本技术蜗轮与蜗杆连接处俯视局部示意图。
[0018]图中:1箱体、2安装架、3滑轨、4滑块、5电动推杆、6按压块、7转杆、8蜗轮、9齿轮、10固定板、11蜗杆、12手柄、13移动框、14圆杆、15安装板、16连接杆、17夹板。
具体实施方式
[0019]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。
[0020]请参阅图1

2,本技术提供一种技术方案:一种混凝土硬度检测装置,包括箱体1,箱体1的底部左右两侧均固定安装有数量为两个的支撑腿,左右两侧支撑腿呈对称分布,箱体1的顶部固定安装有安装架2,安装架2是内顶壁固定安装有滑轨3,滑轨3的外侧滑动安装有滑块4,滑块4的底部固定安装有电动推杆5,电动推杆5的输出端固定安装有按压块6,箱体1的内壁前后两侧之间转动连接有数量为两个且呈左右对称分布的转杆7。
[0021]两个转杆7的外侧均固定安装有相互啮合的齿轮9,左侧转杆7的外侧固定安装有位于齿轮9后侧的蜗轮8,箱体1的内底壁固定安装有固定板10,固定板10的左侧转动连接有延伸至箱体1左侧的蜗杆11,固定板10的左侧固定安装有轴承,蜗杆11通过轴承与固定板10转动连接,箱体1的内壁左侧开设有圆孔,圆孔大小与蜗杆11相适配,蜗杆11的左侧固定安装有手柄12,箱体1的内顶壁滑动安装有位于齿轮9前侧的移动框13,齿轮9的前侧固定安装有延伸至安装框13内部且与其滑动连接的圆杆14,移动框13的内部开设有条形孔,条形孔大小与圆杆14的移动轨迹相适配,两个移动框13的相背侧均固定安装有安装板15。
[0022]安装板15的顶部固定安装有延伸至箱体1顶部且位于安装架2内部的连接杆16,箱体1的内顶壁开设有矩形孔,矩形孔大小与连接杆16的移动轨迹相适配,连接杆16的顶部固定安装有位于按压块6左右两侧且呈对称分布的夹板17,通过设置手柄12,转动手柄12带动蜗杆11转动使得啮合的蜗轮8转动,带动左侧转杆7和齿轮9转动,使得右侧与其啮合的齿轮9转动带动右侧转杆7转动,通过圆杆14在移动框13内部滑动,带动两个移动框13、安装板
15、连接杆16和夹板17进行相对移动,对混凝土块进行稳固夹持,实现了便于对混凝土块进行固定的目的。
[0023]综上所述,该混凝土硬度检测装置,通过设置手柄12,转动手柄12带动蜗杆11转动使得啮合的蜗轮8转动,带动左侧转杆7和齿轮9转动,使得右侧与其啮合的齿轮9转动带动右侧转杆7转动,通过圆杆14在移动框13内部滑动,带动两个移动框13、安装板15、连接杆16和夹板17进行相对移动,对混凝土块进行稳固夹持,实现了便于对混凝土块进行固定的目的,方便对其进行检测,解决了现有的混凝土硬度检测装置,不便于对混凝土块进行固定,在对其进行检测时,混凝土块容易发生偏移,无法准确的检测混凝土的硬度,导致混凝土不合格,适用性较差的问题。
[0024]需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种混凝土硬度检测装置,包括箱体(1),其特征在于:所述箱体(1)的顶部固定安装有安装架(2),所述安装架(2)是内顶壁固定安装有滑轨(3),所述滑轨(3)的外侧滑动安装有滑块(4),所述滑块(4)的底部固定安装有电动推杆(5),所述电动推杆(5)的输出端固定安装有按压块(6),所述箱体(1)的内壁前后两侧之间转动连接有数量为两个且呈左右对称分布的转杆(7),两个所述转杆(7)的外侧均固定安装有相互啮合的齿轮(9),左侧所述转杆(7)的外侧固定安装有位于齿轮(9)后侧的蜗轮(8),所述箱体(1)的内底壁固定安装有固定板(10),所述固定板(10)的左侧转动连接有延伸至箱体(1)左侧的蜗杆(11),所述蜗杆(11)的左侧固定安装有手柄(12),所述箱体(1)的内顶壁滑动安装有位于齿轮(9)前侧的移动框(13),所述齿轮(9)的前侧固定安装有延伸至移动框(13)内部且与其滑动连接的圆杆(14),两个所述移动框(13)的相背侧均固定安装有安装板(15),所述安装板(15)的顶部...

【专利技术属性】
技术研发人员:陶英杰
申请(专利权)人:大庆市佳城工程质量检测有限公司
类型:新型
国别省市:

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