一种建筑工程施工用的智能化垂直检测设备制造技术

技术编号:39062347 阅读:14 留言:0更新日期:2023-10-12 19:55
本发明专利技术属于垂直检测设备技术领域,具体公开了一种建筑工程施工用的智能化垂直检测设备,包括测试座、垂直环框、结构定位机构和内配套检测机构,所述垂直环框设于测试座上壁,所述结构定位机构设于垂直环框上,所述内配套检测机构设于垂直环框侧壁,所述内配套检测机构包括悬磁导向机构、重力吸附机构和下沉测量机构。本发明专利技术提供了一种能够对混凝土预制构件内部拼装孔的垂直度进行重力检测的建筑工程施工用的智能化垂直检测设备。工用的智能化垂直检测设备。工用的智能化垂直检测设备。

【技术实现步骤摘要】
一种建筑工程施工用的智能化垂直检测设备


[0001]本专利技术属于垂直检测设备
,具体是指一种建筑工程施工用的智能化垂直检测设备。

技术介绍

[0002]混凝土结构的垂直度偏差值在实际施工的过程中难于检测出来,而且施工过程中,垂直检测的误差,很容易造成施工事故或是工程验收不合格,延误工期的进程,施工质量也很难保证,所以我们需要对施工过程中的检测,避免误差的产生。
[0003]目前现有的垂直检测设备存在以下几点问题:现有的对混凝土预制构件的垂直度的测量,大多只能够对其表面的垂直度进行检测,而不能对其内部的拼装孔的垂直度进行检测作业,导致混凝土预制构件拼装使用时,其拼装部位之间的误差较大进而影响建筑的整体性能,因此,急需一种能够对混凝土预制构件内部拼装孔的垂直度进行重力检测的建筑工程施工用的智能化垂直检测设备。

技术实现思路

[0004]针对上述情况,为克服现有技术的缺陷,本方案提供了一种能够对混凝土预制构件内部拼装孔的垂直度进行重力检测的建筑工程施工用的智能化垂直检测设备。
[0005]本方案采取的技术方案如下:本方案提出的一种建筑工程施工用的智能化垂直检测设备,包括测试座、垂直环框、结构定位机构和内配套检测机构,所述垂直环框设于测试座上壁,所述结构定位机构设于垂直环框上,所述内配套检测机构设于垂直环框侧壁,所述内配套检测机构包括悬磁导向机构、重力吸附机构和下沉测量机构,所述悬磁导向机构设于垂直环框侧壁,所述重力吸附机构设于测试座上壁,所述下沉测量机构设于垂直环框远离测试座的一端。
[0006]作为本案方案进一步的优选,所述结构定位机构包括定位螺纹孔、定位螺栓、夹持板、弹簧槽、支撑弹簧和底部板,所述定位螺纹孔对称设于垂直环框两端上壁,所述定位螺栓设于定位螺纹孔内部,定位螺栓与定位螺纹孔螺纹连接,所述夹持板设于定位螺栓靠近垂直环框的一侧,所述弹簧槽对称设于垂直环框底部,弹簧槽为上端开口设置,所述支撑弹簧设于弹簧槽底壁,所述底部板设于支撑弹簧远离弹簧槽的一侧,底部板与夹持板相对设置。
[0007]使用时,将弧形拼装混凝土预制构件放入到底部板上壁,底部板压动支撑弹簧形变而下降高度,旋动定位螺栓,定位螺栓沿定位螺纹孔转动带动夹持板对混凝土预制构件进行夹持定位。
[0008]优选地,所述悬磁导向机构包括导向板、导向块、超导体环层、导向架和辊轮,多组所述导向板设于垂直环框侧壁,多组所述导向块设于导向板靠近垂直环框的一侧,所述超导体环层设于导向块远离导向板的一侧,所述导向架设于垂直环框远离测试座的一端,所述辊轮设于导向架远离垂直环框的一端;所述重力吸附机构包括增重铁球、吸附口、重力电
磁体、埋沉板和固定螺纹孔,多组所述增重铁球设于垂直环框一侧的测试座上壁,所述吸附口设于增重铁球下方的测试座上壁,所述埋沉板设于吸附口下方,所述重力电磁体设于埋沉板靠近增重铁球的一侧,所述固定螺纹孔设于埋沉板远离重力电磁体的一端;所述下沉测量机构包括导向口、导向球、滑槽、空心磁球、固定电磁体、测量绳、导直磁球、下沉板、下沉铁球、下沉螺栓、测距传感器和测距接收块,多组所述导向口设于垂直环框上壁,所述导向球设于导向口内部,所述滑槽设于导向球上壁,滑槽为贯通设置,所述固定电磁体设于增重铁球上壁,所述空心磁球设于固定电磁体上壁,固定电磁体通过磁力吸附空心磁球,所述测量绳设于空心磁球上壁,多组所述导直磁球设于测量绳外侧,所述测量绳远离空心磁球的一端依次经过超导体环层、辊轮和滑槽,所述下沉板设于测量绳远离空心磁球的一侧,下沉板设于空心磁球下方,所述下沉螺栓设于下沉板远离测量绳的一侧,所述下沉铁球设于下沉螺栓远离下沉板的一端,下沉铁球与下沉螺栓螺纹连接,所述测距传感器设于下沉铁球远离下沉螺栓的一侧,多组所述测距接收块设于垂直环框底壁,测距传感器与测距接收块相对设置。
[0009]使用时,混凝土预制构件的拼装孔与导向口相对设置,测距接收块位于预制构件的拼装孔内部,此时,对混凝土预制构件内部拼装孔的垂直度进行检测,初始状态下,固定电磁体通过磁力吸附空心磁球,下沉铁球位于导向球下方,导直磁球在测量绳外侧相互吸附,增大测量绳的硬度,此时,固定电磁体断电消磁,空心磁球失去固定电磁体的磁力吸附,下沉铁球的重量大于空心磁球的重量,下沉铁球在重力下带动空心磁球运动,下沉铁球下降高度,空心磁球上升高度,导直磁球与超导体环层之间产生悬浮效应,使得测量绳可以轻松的沿超导体环层内部滑动,测量绳通过辊轮辊动后沿滑槽做滑动运动,下沉铁球进入混凝土预制构件的拼装孔内部,下沉铁球的直径与混凝土预制构件拼装孔的直径相同,当混凝土预制构件内部的拼装孔内壁垂直度合格时,下沉铁球沿拼装孔的内壁快速的滑动下落到垂直环框底壁,由于底部板与垂直环框底壁具有一定的间距,便于观察下落的下沉铁球,当拼装孔内壁的垂直度不合格时,下沉铁球在沿拼装孔下降的过程中被卡在混凝土预制件的内部而无法下落到垂直环框底壁,此时,测距传感器和测距接收块启动,测距传感器对下沉铁球所处的高度进行测量,测距传感器将信号发射到测距接收块上,从而可以得出下沉铁球位于混凝土预制构件内部的高度,从而便于检测出拼装孔内部的不平整的区域,当下沉铁球的直径与拼装孔的直径不符时,下沉铁球从下沉螺栓外侧旋下,将符合拼装孔直径的下沉铁球旋入到下沉螺栓外侧,从而满足对不同孔径大小的混凝土预制构件的测量作业,当拼装孔内部粘连混凝土渣渣而影响测量时,固定电磁体磁极改变,固定电磁体与空心磁球同极设置,固定电磁体通过斥力推动空心磁球,空心磁球通过导直磁球的串联推动下沉铁球快速的下降高度,下沉铁球的下降冲力增大,下沉铁球对拼装孔内部存留的渣渣进行清除,从而避免渣渣对下沉铁球在下沉时进行阻拦,便于更好的对拼装孔内部的垂直度进行测量。
[0010]具体地,所述导向板侧壁设有控制器。
[0011]其中,所述控制器分别与重力电磁体、固定电磁体、测距传感器和测距接收块电性连接。
[0012]优选地,所述控制器的型号为SYC89C52RC

401。
[0013]采用上述结构本方案取得的有益效果如下:
与现有技术相比,本方案采用软线导直的方式结合下沉铁球的使用,能够对混凝土预制构件内部的垂直度进行准确的测量,同时,能够针对不同孔径大小的拼装孔对下沉铁球进行自由更换,其次,在斥力的推动下,能够增强下沉铁球的冲击力,从而便于将拼装孔内部的渣渣进行清除,进而提高对拼装孔内壁的测量精准度,固定电磁体通过磁力吸附空心磁球,下沉铁球位于导向球下方,导直磁球在测量绳外侧相互吸附,增大测量绳的硬度,此时,固定电磁体断电消磁,空心磁球失去固定电磁体的磁力吸附,下沉铁球的重量大于空心磁球的重量,下沉铁球在重力下带动空心磁球运动,下沉铁球下降高度,空心磁球上升高度,导直磁球与超导体环层之间产生悬浮效应,使得测量绳可以轻松的沿超导体环层内部滑动,测量绳通过辊轮辊动后沿滑槽做滑动运动,下沉铁球进入混凝土预制构件的拼装孔内部,下沉铁球的直径与混凝土预制构件拼装孔的直径相同,当混凝土预制构件内部的拼装孔内壁垂直度合格时本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种建筑工程施工用的智能化垂直检测设备,包括测试座(1)和垂直环框(2),其特征在于:还包括结构定位机构(3)和内配套检测机构(10),所述垂直环框(2)设于测试座(1)上壁,所述结构定位机构(3)设于垂直环框(2)上,所述内配套检测机构(10)设于垂直环框(2)侧壁,所述内配套检测机构(10)包括悬磁导向机构(11)、重力吸附机构(17)和下沉测量机构(23),所述悬磁导向机构(11)设于垂直环框(2)侧壁,所述重力吸附机构(17)设于测试座(1)上壁,所述下沉测量机构(23)设于垂直环框(2)远离测试座(1)的一端。2.根据权利要求1所述的一种建筑工程施工用的智能化垂直检测设备,其特征在于:所述结构定位机构(3)包括定位螺纹孔(4)、定位螺栓(5)、夹持板(6)、弹簧槽(7)、支撑弹簧(8)和底部板(9),所述定位螺纹孔(4)对称设于垂直环框(2)两端上壁,所述定位螺栓(5)设于定位螺纹孔(4)内部,定位螺栓(5)与定位螺纹孔(4)螺纹连接。3.根据权利要求2所述的一种建筑工程施工用的智能化垂直检测设备,其特征在于:所述夹持板(6)设于定位螺栓(5)靠近垂直环框(2)的一侧,所述弹簧槽(7)对称设于垂直环框(2)底部,弹簧槽(7)为上端开口设置,所述支撑弹簧(8)设于弹簧槽(7)底壁,所述底部板(9)设于支撑弹簧(8)远离弹簧槽(7)的一侧,底部板(9)与夹持板(6)相对设置。4.根据权利要求3所述的一种建筑工程施工用的智能化垂直检测设备,其特征在于:所述悬磁导向机构(11)包括导向板(12)、导向块(13)、超导体环层(14)、导向架(15)和辊轮(16),多组所述导向板(12)设于垂直环框(2)侧壁。5.根据权利要求4所述的一种建筑工程施工用的智能化垂直检测设备,其特征在于:多组所述导向块(13)设于导向板(12)靠近垂直环框(2)的一侧,所述超导体环层(14)设于导向块(13)远离导向板(12)的一侧,所述导向架(15)设于垂直环框(2)远离测试座(1)的一端,所述辊轮(16)设于导向架(15)远离垂直环框(2)的一端。6.根据权利要求5所述的一种建筑工程施工用的智能化垂直检测设备,其特征在于:所述重力吸附机构(17)包括增重铁球(18)、...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭玉龙刘伟王飞超闫斌吴起
申请(专利权)人:中煤科工集团武汉设计研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1