一种建筑工程混凝土检测用空鼓检测装置制造方法及图纸

技术编号:38212738 阅读:12 留言:0更新日期:2023-07-25 11:20
本实用新型专利技术提供了一种建筑工程混凝土检测用空鼓检测装置,属于空鼓检测技术领域,它解决了现有手持式空鼓检测装置检测效率低等技术问题。包括安装管,所述安装管的内壁螺接有螺纹杆,且螺纹杆底部外壁设置有检测机构,所述检测机构包括检测管,且检测管顶部外壁固定连接有安装板,所述安装板固定连接在螺纹杆上,所述检测管的内壁固定连接有隔板,且隔板的一侧外壁开设有圆口,圆口的内壁滑动连接有滑动杆,所述滑动杆的一端固定连接有空鼓锤。本实用新型专利技术通过在螺纹杆上设置检测机构,检测机构中设置空鼓锤,通过检测管中设置马达通过拉杆带动滑动杆移动,进而带动空鼓锤往复移动,从而直接冲击混凝土检测空鼓。从而直接冲击混凝土检测空鼓。从而直接冲击混凝土检测空鼓。

【技术实现步骤摘要】
一种建筑工程混凝土检测用空鼓检测装置


[0001]本技术属于空鼓检测
,特别是一种建筑工程混凝土检测用空鼓检测装置。

技术介绍

[0002]建筑工程,指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。其中“房屋建筑”指有顶盖、梁柱、墙壁、基础以及能够形成内部空间,满足人们生产、居住、学习、公共活动需要的工程。
[0003]经检索,如中国专利文献公开了一种建筑工程用空鼓检测装置【申请号:CN201720699113.4;公开号:CN206804599U】。包括手持支撑机构和检测机构,手持支撑机构包括手持握把、伸缩杆、连接持握把和伸缩杆的连接杆以及设置在连接杆上的紧固套;伸缩杆和连接杆均为空心圆柱状结构;伸缩杆包括套设在连接杆内的底杆、与检测机构固定连接的顶杆、以及依次在套设在顶杆和顶杆之间的若干个子杆;连接杆上设置有第一通孔及柱塞;底杆上设置有第二通孔,底杆与连接杆之间设置有弹簧,底杆将弹簧压缩后,第二通孔与第一通孔重合。
[0004]该专利中公开的空鼓检测头虽然空鼓检测头可以直接敲击混凝土,但是混凝土空鼓检测范围不可控,手工敲击的效率相对较低。

技术实现思路

[0005]本技术的目的是针对现有的技术存在上述问题,提出了一种建筑工程混凝土检测用空鼓检测装置,该技术要解决的技术问题是:如何实现提高空鼓检测的检测效率。
[0006]本技术的目的可通过下列技术方案来实现:
[0007]一种建筑工程混凝土检测用空鼓检测装置,包括安装管,所述安装管的内壁螺接有螺纹杆,且螺纹杆底部外壁设置有检测机构,所述检测机构包括检测管,且检测管顶部外壁固定连接有安装板,所述安装板固定连接在螺纹杆上,所述检测管的内壁固定连接有隔板,且隔板的一侧外壁开设有圆口,圆口的内壁滑动连接有滑动杆,所述滑动杆的一端固定连接有空鼓锤,滑动杆的外壁套接有弹簧,且弹簧位于空鼓锤和隔板之间。
[0008]本技术的工作原理是:建筑工程是为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体以及与其配套的线路、管道、设备的安装工程。也指各种房屋、建筑物的建造工程,又称建筑工作量,而建筑工程中主要以混凝土建筑为主,而在混凝土建筑中容易出现空鼓的情况,空鼓过多就会影响建筑物,通过空鼓锤往复的移动冲击混凝土建筑物,通过空鼓锤冲击混凝土产生的响声来分辨空鼓的地方,弹簧的设置方便辅助空鼓锤移动,螺纹杆和安装管之间的配合,方便调节检测机构的位置。
[0009]所述检测管的内壁固定连接有固定座,且固定座的一侧外壁固定连接有马达。
[0010]采用以上结构,马达的设置方便直接带动空鼓锤往复移动。
[0011]所述固定座的另一侧外壁转动连接有转动盘,且转动盘的传动轴连接在马达的传动轴上。
[0012]采用以上结构,马达的设置方便直接驱动转动盘转动。
[0013]所述转动盘的外壁转动连接有拉杆,且拉杆的一端转动连接在滑动杆上。
[0014]采用以上结构,转动盘转动带动拉杆移动,从而方便直接带动滑动杆往复移动。
[0015]所述安装板的外壁固定连接有三个等距离分布的安装座,且三个安装座的一侧外壁均开设有圆槽。
[0016]采用以上结构,安装座上开设的圆槽方便对粉笔进行固定。
[0017]三个所述安装座一侧外壁均开设有螺孔,且三个螺孔的内壁均螺接有锁紧螺栓。
[0018]采用以上结构,锁紧螺栓方便将粉笔进行压紧。
[0019]所述安装管的外壁固定连接有电池盒,且电池盒的内壁设置有电池,电池盒的一侧外壁固定连接有控制面板,安装管的一侧外壁固定连接有把手。
[0020]采用以上结构,通过电池盒中的电池方便为马达供电。
[0021]与现有技术相比,本建筑工程混凝土检测用空鼓检测装置具有以下优点:
[0022]1、本建筑工程混凝土检测用空鼓检测装置通过在螺纹杆上设置检测机构,检测机构中设置空鼓锤,通过检测管中设置马达通过拉杆带动滑动杆移动,进而带动空鼓锤往复移动,从而直接冲击混凝土检测空鼓。
[0023]2、本建筑工程混凝土检测用空鼓检测装置通过在滑动杆上设置弹簧,通过弹簧的设置方便辅助空鼓锤移动,通过在安装板上设置安装座,通过安装座上设置的锁紧螺栓方便对粉笔进行固定,进而方便对空鼓处进行标记。
附图说明
[0024]图1是本技术的整体结构示意图。
[0025]图2是本技术的检测机构结构示意图。
[0026]图3是本技术的检测机构局部剖视结构示意图。
[0027]图4是本技术的空鼓锤结构示意图。
[0028]图中,1、安装管;2、电池盒;3、控制面板;4、把手;5、螺纹杆;6、检测机构;7、检测管;8、安装板;9、安装座;10、锁紧螺栓;11、空鼓锤;12、隔板;13、滑动杆;14、弹簧;15、拉杆;16、马达;17、转动盘。
具体实施方式
[0029]以下是本技术的具体实施例并结合附图,对本技术的技术方案作进一步的描述,但本技术并不限于这些实施例。
[0030]如图1

图4所示,本建筑工程混凝土检测用空鼓检测装置,包括安装管1,安装管1的内壁螺接有螺纹杆5,且螺纹杆5底部外壁设置有检测机构6,检测机构6包括检测管7,且检测管7顶部外壁固定连接有安装板8,安装板8固定连接在螺纹杆5上,检测管7的内壁固定连接有隔板12,且隔板12的一侧外壁开设有圆口,圆口的内壁滑动连接有滑动杆13,滑动杆13的一端固定连接有空鼓锤11,滑动杆13的外壁套接有弹簧14,且弹簧14位于空鼓锤11和
隔板12之间,在本实施例中,建筑工程是为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体以及与其配套的线路、管道、设备的安装工程。也指各种房屋、建筑物的建造工程,又称建筑工作量,而建筑工程中主要以混凝土建筑为主,而在混凝土建筑中容易出现空鼓的情况,空鼓过多就会影响建筑物,通过空鼓锤11往复的移动冲击混凝土建筑物,通过空鼓锤11冲击混凝土产生的响声来分辨空鼓的地方,弹簧14的设置方便辅助空鼓锤11移动,螺纹杆5和安装管1之间的配合,方便调节检测机构6的位置。
[0031]检测管7的内壁固定连接有固定座,且固定座的一侧外壁固定连接有马达16,在本实施例中,马达16的设置方便直接带动空鼓锤11往复移动。
[0032]固定座的另一侧外壁转动连接有转动盘17,且转动盘17的传动轴连接在马达16的传动轴上,在本实施例中,马达16的设置方便直接驱动转动盘17转动。
[0033]转动盘17的外壁转动连接有拉杆15,且拉杆15的一端转动连接在滑动杆13上,在本实施例中,转动盘17转动带动拉杆15移动,从而方便直接带动滑动杆13往复移动。
[0034]安装板8的本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种建筑工程混凝土检测用空鼓检测装置,包括安装管(1),其特征在于,所述安装管(1)的内壁螺接有螺纹杆(5),且螺纹杆(5)底部外壁设置有检测机构(6),所述检测机构(6)包括检测管(7),且检测管(7)顶部外壁固定连接有安装板(8),所述安装板(8)固定连接在螺纹杆(5)上,所述检测管(7)的内壁固定连接有隔板(12),且隔板(12)的一侧外壁开设有圆口,所述圆口的内壁滑动连接有滑动杆(13),所述滑动杆(13)的一端固定连接有空鼓锤(11),所述滑动杆(13)的外壁套接有弹簧(14),且弹簧(14)位于空鼓锤(11)和隔板(12)之间。2.根据权利要求1所述的一种建筑工程混凝土检测用空鼓检测装置,其特征在于,所述检测管(7)的内壁固定连接有固定座,且固定座的一侧外壁固定连接有马达(16)。3.根据权利要求2所述的一种建筑工程混凝土检测用空鼓检测装置,其特征在于,所述固定座的另一侧外壁转动连接有转动盘(17)...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘旭王尚刘盼姣
申请(专利权)人:保定市永泰建设工程质量检测有限公司
类型:新型
国别省市:

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