一种建筑工程用防雷检测装置制造方法及图纸

技术编号:35251307 阅读:12 留言:0更新日期:2022-10-19 10:03
本实用新型专利技术提供一种建筑工程用防雷检测装置,涉及防雷检测领域。所述一种建筑工程用防雷检测装置包括底座,所述壳体的侧壁上固定连接有侧壳,所述壳体的外壁上安装连接有风机。本实用新型专利技术提供的一种建筑工程用防雷检测装置通过拉动楔形卡栓使其与底部楔形件一端的直角面相分离后,滑杆上端的齿条卡板反向滑动与齿轮相啮合,即可实现对收卷辊轴的锁定,有效的避免收卷辊轴自转造成检测线缆缠绕;通过底部楔形件上的第一触片移动至与楔形卡栓上的第二触片相抵,构成一个完整的电通路使风机自动工作,气流经过斜口环形喷件喷出,即可实现在收卷检测线缆的同时进行吹气,从而有效将检测线缆上附着的灰尘除去。将检测线缆上附着的灰尘除去。将检测线缆上附着的灰尘除去。

【技术实现步骤摘要】
一种建筑工程用防雷检测装置


[0001]本技术涉及防雷检测领域,尤其涉及一种建筑工程用防雷检测装置。

技术介绍

[0002]城市房屋建筑工程与一些市政基础设施工程在建造时,为了对建筑进行保护,基本都会设有建筑工程用防雷设备,而为了使建筑达到防雷效果的标准,一般会使用建筑工程用防雷检测装置对其进行检测。
[0003]现有的建筑工程用防雷检测装置大多结构相同,在进行检测时,需要将检测线缆拉出至合适的长度,以便于正常检测使用,对于线缆的收放多是利用装置内部的收卷辊轴对其进行简单收卷,而每次携带移动的过程中,收卷轴难免会转动,造成线缆在装置内部缠绕,直接影响线缆后续拉出;且每次检测完成后,线缆上难免会附着有一些灰尘,需要工作人员手动对其进行清理后,方可进行收卷,十分麻烦。
[0004]因此,有必要提供一种新的建筑工程用防雷检测装置解决上述技术问题。

技术实现思路

[0005]为解决上述技术问题,本技术提供一种建筑工程用防雷检测装置。
[0006]本技术提供的一种建筑工程用防雷检测装置包括:底座,所述底座的下端设有多个万向轮,所述底座上固定连接有壳体,所述壳体上设有壳门,所述壳体的内部设有检测主件,所述壳体的内部转动连接有旋转杆,所述旋转杆上固定连接有收卷辊轴,所述收卷辊轴上设有检测线缆,所述壳体的侧壁上固定连接有侧壳,所述壳体的外壁上安装连接有风机。
[0007]优选的,所述旋转杆的一端延伸至侧壳的外部,所述旋转杆的一端固定连接有转把,所述旋转杆与侧壳之间设有便捷锁止机构。
>[0008]优选的,所述便捷锁止机构包括齿轮,所述齿轮与旋转杆的一端固定连接,所述齿轮设于侧壳的内部,所述侧壳的壳壁上滑动连接有滑杆所述滑杆的一端固定连接有齿条卡板,所述滑杆的另一端固定连接有底部楔形件,所述滑杆上套有第一弹簧,所述第一弹簧的一端与底部楔形件相连接,所述第一弹簧的另一端与侧壳的外壁相连接,所述侧壳的外壁上固定连接有直角板,所述直角板与侧壳的外壁之间固定连接有固定杆,所述底部楔形件与固定杆滑动连接,所述底部楔形件与固定杆之间设有触发部件,所述直角板上设有卡位组件。
[0009]优选的,所述触发部件包括第一触片,所述第一触片与底部楔形件的下端面固定连接,所述固定杆的底部固定连接有第二触片。
[0010]优选的,所述卡位组件包括楔形卡栓,所述楔形卡栓与直角板滑动连接,所述直角板的外壁上固定连接有外侧架,所述楔形卡栓与外侧架滑动连接,所述楔形卡栓的一端固定连接有拉环,所述楔形卡栓上套有第二弹簧,所述楔形卡栓的中部设有卡板,所述第二弹簧的一端与卡板相连接,所述第二弹簧的另一端与外侧架相连接。
[0011]优选的,所述壳体的上端设有出线管口,所述检测线缆与出线管口滑动连接,所述出线管口的管口处安装连接有斜口环形喷件,所述风机的出风端通过连接管与斜口环形喷件相连接。
[0012]与相关技术相比较,本技术提供的一种建筑工程用防雷检测装置具有如下有益效果:
[0013]1、本技术提供一种建筑工程用防雷检测装置,通过拉动楔形卡栓一端拉环使其与底部楔形件一端的直角面相分离后,第一弹簧恢复弹性形变带动滑杆反向滑动,滑杆上端的齿条卡板与齿轮相啮合,即可实现对收卷辊轴的锁定,有效的避免收卷辊轴自转造成检测线缆缠绕;
[0014]2、本技术提供一种建筑工程用防雷检测装置,通过底部楔形件上的第一触片移动至与楔形卡栓上的第二触片相抵,构成一个完整的电通路使风机自动工作,气流经过斜口环形喷件喷出,即可实现在收卷检测线缆的同时进行吹气,从而有效将检测线缆上附着的灰尘除去,给工作人员的清洁工作带来便利。
附图说明
[0015]图1为本技术提供的一种建筑工程用防雷检测装置的一种较佳实施例的结构示意图;
[0016]图2为图1所示的便捷锁止机构的结构示意图;
[0017]图3为图2所示的卡位组件的结构示意图。
[0018]图中标号:1、底座;11、万向轮;2、壳体;21、壳门;22、出线管口;23、侧壳;3、检测主件;4、旋转杆;41、收卷辊轴;42、转把;5、检测线缆;6、便捷锁止机构;61、齿轮;62、滑杆;63、齿条卡板;64、底部楔形件;641、第一触片;65、第一弹簧;66、直角板;67、固定杆;671、第二触片;68、斜口环形喷件;7、卡位组件;71、楔形卡栓;711、拉环;72、外侧架;73、第二弹簧;8、风机。
具体实施方式
[0019]下面结合附图和实施方式对本技术作进一步说明。
[0020]请结合参阅图1至图3,一种建筑工程用防雷检测装置包括:底座1,底座1的下端设有多个万向轮11,底座1上固定连接有壳体2,壳体2上设有壳门21,壳体2的内部设有检测主件3,壳体2的内部转动连接有旋转杆4,旋转杆4上固定连接有收卷辊轴41,收卷辊轴41上设有检测线缆5,壳体2的侧壁上固定连接有侧壳23,壳体2的外壁上安装连接有风机8。
[0021]在具体实施过程中,如图1和图2所示,旋转杆4的一端延伸至侧壳23的外部,旋转杆4的一端固定连接有转把42,旋转杆4与侧壳23之间设有便捷锁止机构6;便捷锁止机构6包括齿轮61,齿轮61与旋转杆4的一端固定连接,齿轮61设于侧壳23的内部,侧壳23的壳壁上滑动连接有滑杆62滑杆62的一端固定连接有齿条卡板63,滑杆62的另一端固定连接有底部楔形件64,滑杆62上套有第一弹簧65,第一弹簧65的一端与底部楔形件64相连接,第一弹簧65的另一端与侧壳23的外壁相连接,侧壳23的外壁上固定连接有直角板66,直角板66与侧壳23的外壁之间固定连接有固定杆67,底部楔形件64与固定杆67滑动连接,底部楔形件64与固定杆67之间设有触发部件,直角板66上设有卡位组件7。
[0022]需要说明的是:拉动底部楔形件64,使其带动滑杆62相对于侧壳23相连接,第一弹簧65发生弹性形变,底部楔形件64相对于固定杆67滑动,滑杆62上端的齿条卡板63与齿轮61相分离,即可实现齿轮61自动解锁,拉动检测线缆5至合适的长度后,即可进行检测。
[0023]参考图2和图3所示,触发部件包括第一触片641,第一触片641与底部楔形件64的下端面固定连接,固定杆67的底部固定连接有第二触片671。
[0024]需要说明的是:底部楔形件64上的第一触片641移动至与楔形卡栓71上的第二触片671相抵,此时即构成一个完整的电通路,使风机8自动工作;
[0025]即第一触片641、第二触片671、风机8与外接电源之间的电通路。
[0026]参考图3所示,卡位组件7包括楔形卡栓71,楔形卡栓71与直角板66滑动连接,直角板66的外壁上固定连接有外侧架72,楔形卡栓71与外侧架72滑动连接,楔形卡栓71的一端固定连接有拉环711,楔形卡栓71上套有第二弹簧73,楔形卡栓71的中部设有卡板,第二弹簧73的一端与卡板相连接,第二弹簧73的另一端与外侧架72相连接。...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种建筑工程用防雷检测装置,其特征在于,包括:底座(1),所述底座(1)的下端设有多个万向轮(11),所述底座(1)上固定连接有壳体(2),所述壳体(2)上设有壳门(21),所述壳体(2)的内部设有检测主件(3),所述壳体(2)的内部转动连接有旋转杆(4),所述旋转杆(4)上固定连接有收卷辊轴(41),所述收卷辊轴(41)上设有检测线缆(5),所述壳体(2)的侧壁上固定连接有侧壳(23),所述壳体(2)的外壁上安装连接有风机(8)。2.根据权利要求1所述的一种建筑工程用防雷检测装置,其特征在于,所述旋转杆(4)的一端延伸至侧壳(23)的外部,所述旋转杆(4)的一端固定连接有转把(42),所述旋转杆(4)与侧壳(23)之间设有便捷锁止机构(6)。3.根据权利要求2所述的一种建筑工程用防雷检测装置,其特征在于,所述便捷锁止机构(6)包括齿轮(61),所述齿轮(61)与旋转杆(4)的一端固定连接,所述齿轮(61)设于侧壳(23)的内部,所述侧壳(23)的壳壁上滑动连接有滑杆(62)所述滑杆(62)的一端固定连接有齿条卡板(63),所述滑杆(62)的另一端固定连接有底部楔形件(64),所述滑杆(62)上套有第一弹簧(65),所述第一弹簧(65)的一端与底部楔形件(64)相连接,所述第一弹簧(65)的另一端与侧壳(23)的外壁相连接,所述侧壳(23)的外壁上固定连接有直角板(6...

【专利技术属性】
技术研发人员:许敏
申请(专利权)人:江苏托尔防雷检测有限公司
类型:新型
国别省市:

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