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一种钢结构韧性检测的拉伸检测仪制造技术

技术编号:39096962 阅读:7 留言:0更新日期:2023-10-17 10:51
本实用新型专利技术涉及拉伸检测仪技术领域,具体为一种钢结构韧性检测的拉伸检测仪,包括:主体,包括控制台架,所述控制台架的上表面固定连接有实验架箱,对中机构,包括侧伸块,所述侧伸块与夹持组件的外表面固定连接,所述实验架箱的外表面固定连接有保护机构,所述保护机构包括后封盖。本实用新型专利技术装置通过双向螺纹丝杆和对正夹板的设置,进而在双向螺纹丝杆转动的过程会带动其两边的对正夹板进行同步的相对运动,从而可以对夹持的钢筋进行扶位对中,进而保证钢筋夹持的轴线对正更准确,从而能够获得更准确的检测数据。得更准确的检测数据。得更准确的检测数据。

【技术实现步骤摘要】
一种钢结构韧性检测的拉伸检测仪


[0001]本技术涉及拉伸检测仪
,具体为一种钢结构韧性检测的拉伸检测仪。

技术介绍

[0002]拉伸检测仪是用于检测物体拉伸性能的设备,其通过拉伸结构以及内部设置的传感器检测出物体在受到梯度形拉力情况下的应力变化曲线来检测抗拉性能。
[0003]优于钢筋是建筑结构中极为重要的承力构件,进而对其本身的各项力学数据均要进行检测,只有当其检测合格后才可进行使用,现有的拉伸检测仪在检测钢筋的拉伸强度的时候是通过工作人员手动对钢筋的两头进行夹持组件的固定,这种固定方式会使得钢筋与夹持组件之间的中轴位置产生较大的误差偏位,从而出现钢筋歪斜受力的情况,在这种情况下会导致检测的数据不够准确,因而基于此提出一种设计改进。

技术实现思路

[0004]本技术的目的在于提供一种钢结构韧性检测的拉伸检测仪,以解决上述
技术介绍
中提出的现有的拉伸检测仪在通过工作人员手动对钢筋的两头进行夹持组件的固定的时候会使得钢筋与夹持组件之间的中轴位置产生较大的误差偏位,从而出现钢筋歪斜受力的情况,从而导致检测的数据不够准确的问题。
[0005]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案,一种钢结构韧性检测的拉伸检测仪,包括:
[0006]主体,包括控制台架,所述控制台架的上表面固定连接有实验架箱,所述实验架箱的内表面设置有悬架组件,所述实验架箱的内部设置有夹持组件;
[0007]对中机构,包括侧伸块,所述侧伸块与夹持组件的外表面固定连接,所述侧伸块的上表面固定连接有连接臂,所述连接臂的外表面固定连接有活动架板,所述活动架板的内表面活动连接有双向螺纹丝杆,所述双向螺纹丝杆的外表面固定连接有调节旋钮,所述双向螺纹丝杆远离调节旋钮的一端固定连接有限位板,所述双向螺纹丝杆的外表面固定连接有限位环,所述双向螺纹丝杆的外表面活动连接有螺纹套,所述螺纹套的外表面固定连接有对正夹板。
[0008]优选的,所述实验架箱的外表面固定连接有保护机构,所述保护机构包括后封盖,所述实验架箱远离后封盖的一侧通过活动轴连接有保护门,所述保护门的内表面固定连接有观察窗,所述保护门的外表面固定连接有销定扣,所述实验架箱的外表面固定连接有限位销扣,所述限位销扣的内表面活动连接有插定销。
[0009]优选的,所述夹持组件呈两组,一组所述夹持组件固定于实验架箱的内部底端位置,另外一组所述夹持组件与悬架组件外表面固定连接,所述实验架箱的内部设置有液压组件,所述实验架箱通过液压组件与悬架组件活动连接。
[0010]优选的,一组所述夹持组件的外表面设置有两组侧伸块,所述侧伸块设置在与夹
持组件夹持方向相垂直的侧边位置,所述夹持组件通过侧伸块与连接臂固定连接,所述活动架板设置在连接臂的两侧位置,所述活动架板的上端开设有活动孔,所述双向螺纹丝杆与活动架板的活动孔部分活动穿接。
[0011]优选的,一组所述夹持组件的上端设置有两组双向螺纹丝杆,所述双向螺纹丝杆通过螺纹套与对正夹板活动连接,所述对正夹板呈圆弧形状,所述调节旋钮设置在夹持组件的一侧位置,所述限位板和限位环设置在与调节旋钮相对的夹持组件一侧位置,所述限位板和限位环分别位于活动架板的两侧。
[0012]优选的,所述销定扣的上端设置有插孔,所述限位销扣的中间开设有滑动孔,所述插定销与限位销扣的滑动孔部分滑动连接,所述插定销可与销定扣的插孔部分插接。
[0013]与现有技术相比,本技术的有益效果是:
[0014]装置通过双向螺纹丝杆和对正夹板的设置,进而在双向螺纹丝杆转动的过程会带动其两边的对正夹板进行同步的相对运动,从而可以对夹持的钢筋进行扶位对中,进而保证钢筋夹持的轴线对正更准确,从而能够获得更准确的检测数据。
[0015]装置通过后封盖和保护门的设置,进而对实验架箱提供了封闭式检测环境,从而在钢筋拉断的过程中不会使得飞溅碎片对外部人员造成伤害,同时通过观察窗的设置从而方便工作人员对内部拉伸试验进行观察。
附图说明
[0016]图1为本技术的结构正视立体示意图;
[0017]图2为本技术图1中保护门的打开状态体示意图;
[0018]图3为本技术图2中夹持组件的结构局部立体示意图;
[0019]图4为本技术图3中双向螺纹丝杆的结构局部立体示意图。
[0020]图中:1、控制台架;11、实验架箱;12、悬架组件;13、夹持组件;2、侧伸块;21、连接臂;22、活动架板;23、双向螺纹丝杆;24、调节旋钮;25、限位板;26、限位环;27、螺纹套;28、对正夹板;3、后封盖;31、保护门;32、观察窗;33、销定扣;34、限位销扣;35、插定销。
实施方式
[0021]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。
[0022]请参阅图1

4,本技术提供的一种实施例:
[0023]一种钢结构韧性检测的拉伸检测仪,包括:
[0024]主体,包括控制台架1,控制台架1的上表面固定连接有实验架箱11,实验架箱11的内表面设置有悬架组件12,实验架箱11的内部设置有夹持组件13,装置通过将待检测的钢筋两端夹持在夹持组件13的上端,进而利用实验架箱11内部的液压组件驱动悬架组件12上升,使得两组夹持组件13相对远离,进而对钢筋的两端进行拉伸,从而获得检测数据。
[0025]对中机构,包括侧伸块2,侧伸块2与夹持组件13的外表面固定连接,侧伸块2的上表面固定连接有连接臂21,连接臂21的外表面固定连接有活动架板22,活动架板22的内表
面活动连接有双向螺纹丝杆23,双向螺纹丝杆23的外表面固定连接有调节旋钮24,双向螺纹丝杆23远离调节旋钮24的一端固定连接有限位板25,双向螺纹丝杆23的外表面固定连接有限位环26,双向螺纹丝杆23的外表面活动连接有螺纹套27,螺纹套27的外表面固定连接有对正夹板28,通过对中机构的设置,进而使得钢筋的夹持不会出现偏位的情况,使得后续获得的检测数据更加的准确。
[0026]进一步的,实验架箱11的外表面固定连接有保护机构,保护机构包括后封盖3,实验架箱11远离后封盖3的一侧通过活动轴连接有保护门31,保护门31的内表面固定连接有观察窗32,保护门31的外表面固定连接有销定扣33,实验架箱11的外表面固定连接有限位销扣34,限位销扣34的内表面活动连接有插定销35,通过保护机构的设置,进而使得钢筋在拉伸崩裂的过程中产生的碎片不会飞溅至工作人员身上造成伤害。
[0027]进一步的,夹持组件13呈两组,一组夹持组件13固定于实验架箱11的内部底端位置,另外一组夹持组件13与悬架组件12外表面固定连接,实验架箱11本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种钢结构韧性检测的拉伸检测仪,其特征在于,包括:主体,包括控制台架(1),所述控制台架(1)的上表面固定连接有实验架箱(11),所述实验架箱(11)的内表面设置有悬架组件(12),所述实验架箱(11)的内部设置有夹持组件(13);对中机构,包括侧伸块(2),所述侧伸块(2)与夹持组件(13)的外表面固定连接,所述侧伸块(2)的上表面固定连接有连接臂(21),所述连接臂(21)的外表面固定连接有活动架板(22),所述活动架板(22)的内表面活动连接有双向螺纹丝杆(23),所述双向螺纹丝杆(23)的外表面固定连接有调节旋钮(24),所述双向螺纹丝杆(23)远离调节旋钮(24)的一端固定连接有限位板(25),所述双向螺纹丝杆(23)的外表面固定连接有限位环(26),所述双向螺纹丝杆(23)的外表面活动连接有螺纹套(27),所述螺纹套(27)的外表面固定连接有对正夹板(28)。2.根据权利要求1所述的一种钢结构韧性检测的拉伸检测仪,其特征在于:所述实验架箱(11)的外表面固定连接有保护机构,所述保护机构包括后封盖(3),所述实验架箱(11)远离后封盖(3)的一侧通过活动轴连接有保护门(31),所述保护门(31)的内表面固定连接有观察窗(32),所述保护门(31)的外表面固定连接有销定扣(33),所述实验架箱(11)的外表面固定连接有限位销扣(34),所述限位销扣(34)的内表面活动连接有插定销(35)。3.根据权利要求1所述的一种钢结构韧性检测的拉伸检测仪,其特征在于:所述夹持组件(13)呈两组,一组所述夹持组...

【专利技术属性】
技术研发人员:马星
申请(专利权)人:马星
类型:新型
国别省市:

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